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一、单选题(共 50 道试题,共 100 分。)V 1. 关于外显子和内含子的叙述正确的是1 r1 l4 |5 U0 ?3 i( P: x# B
A. 外显子在DNA模板上有相应的互补序列,内含子没有2 [, c3 f' O) E. }4 f
B. hnRNA上只有外显子而无内含子序列
1 A) F6 i, S* b) lC. 除去内含子的过程称为剪接0 {8 H6 I) r9 d# m% I9 ~- \
D. 除去外显子的过程称为剪接
3 Z8 k6 Y! f4 g8 i/ L4 [$ eE. 成熟的mRNA有内含子
+ L/ n$ f8 ^: W 满分:2 分4 o1 Z. u+ _8 _% X1 j ]
2. 梗阻性黄疸尿中主要的胆红素可能是:; {( W2 q1 z4 R8 r7 Q: _* i# w
A. 游离胆红素8 c ~6 F$ \8 [
B. 葡萄糖醛酸胆红素
# n) k2 _" y) K+ k8 R' U7 i( [C. 结合胆红素-清蛋白复合物
4 u+ H. ^8 m6 z( D" n" |; HD. 胆红素-Y蛋白
" O# m' I+ U" i. N1 N: {. K7 oE. 胆红素-Z蛋白: x3 L: Q8 g5 T$ K& }" M4 |+ p
满分:2 分
* e3 F# j. w# D) N. B3. 下列氨基酸中属于必需氨基酸的是/ l) u8 e' i/ J: \! r! R+ Y1 ]
A. 甘氨酸
$ b0 Y( e5 e# ]3 f7 RB. 蛋氨酸2 R2 j3 a" r2 W, ?: f
C. 酪氨酸
* \* t! M4 f. G" y WD. 精氨酸
$ H( x9 J3 Z7 j( ^E. 组氨酸
7 d# x; I; q/ R Z 满分:2 分
+ ]' B U; [6 [0 L& U% Y. i5 e/ ~* j/ h4. 氨基酸是通过下列哪种化学键与tRNA结合的?& n9 l* t2 b4 E2 R
A. 糖苷键' I' q+ V! {' e$ U
B. 磷酸酯键2 }9 a# R8 ]: U! r
C. 酯键
) P- f% K# ~. [8 l- A) y/ |# C) ?D. 氢键$ m: N6 K( N7 f( Q
E. 酰胺键
- A" m# x |+ W& w5 M 满分:2 分
; ` H- w& b; N' y9 {5. 在体内能分解为β-氨基异丁酸的核苷酸是
$ s1 G( n8 X/ f l8 M$ z% k0 \0 {$ ]A. CMP9 A# a& q, T. J+ f/ }( {7 n
B. AMP5 E# h9 T, K) R: P) l$ ?2 p$ O0 d
C. TMP4 K& |. Q* q2 O8 y$ b1 F, N+ O7 z
D. UMP
- \: X! |7 _- o; v5 uE. IMP5 r: h! F# h$ l
满分:2 分
( a0 X& Z" [& c; N9 H6. 呼吸链存在于
$ Z+ F/ j) P, ?5 O+ d$ G3 W2 pA. 线粒体内膜2 v" f4 M; p" {8 [# f
B. 线粒体外膜
! j! R9 a' G3 gC. 线粒体基质
' ~7 X: _' G1 ZD. 细胞核
" K- j! S7 n0 V. y) R' p, |) _/ I/ UE. 胞质
( ~. E8 j. |5 k* Z2 V+ Q 满分:2 分2 J9 W% `2 \& u) V% Z0 k2 W
7. 表达过程中仅在原核生物中出现而真核生物没有的是: ^, t, E# h! S4 Q
A. tRNA的稀有碱基
0 T+ q/ Q8 z6 ?% a* L3 f* ~; P- P: rB. AUG用作起始密码子
% G5 c0 x, ?* X0 u" _6 P) y, dC. 岗崎片段9 W: G0 V/ z, D, V5 K+ g& j+ g
D. DNA连接酶8 J1 T' g7 h- `, \. M5 \
E. σ因子
" \6 O' h' ~+ G x 满分:2 分
& k" Z) B- R1 d( V$ Z! w8. 胆色素中无色的是:) ?0 ~1 g: y6 q' x1 V
A. 胆红素
1 t7 h3 M! `4 f1 N$ ?9 Q2 tB. 胆绿素 J. `2 L8 v0 u0 @3 J
C. 胆素原
+ _" d7 a8 ?3 c( G9 a" ID. 尿胆素+ C; N( r, A; c" [# Q
E. 粪胆素8 x; W4 S Z! C. o% ^5 g5 J4 S
满分:2 分/ K) T k, j8 k$ N
9. Lac阻遏蛋白结合乳糖操纵子的是
5 @* z6 w6 \5 T, }A. P序列
- m4 q6 f7 v# I pB. 0序列
) O/ A6 f; k) CC. CAP结合位点- h9 B2 t6 f, t( n5 {5 j! g
D. I基因- g: U( O/ r/ E b+ P) Z
E. Z基因' `1 s; V& s2 D' ~$ S F4 R5 O8 X
满分:2 分 ~6 q) o+ Y/ g) Z# J0 r
10. 在重组DNA技术领域所说的分子克隆是指& e$ p5 p- x9 n" Z
A. 建立单克隆技术6 U' r; N% v/ ?- ~" T# u; T
B. 无性繁殖DNA
) T. W/ ^+ L b! U3 c, vC. 建立多克隆抗体5 d5 U* N& H" ~/ z1 i0 \6 q& y# U% L
D. 有性繁殖DNA5 b: p, ]6 x3 y1 v$ N
E. .构建重组DNA分子
. \2 |+ D) ? ]; a d* Z 满分:2 分( y1 ~ b/ T% ^- ~. X
11. 下列关于初级胆汁酸的叙述哪一项是正确的?
: r- O* V1 `$ d1 ~A. 是只存在于肠道的胆汁酸! x: ?) `, u) s. x$ F; [
B. 是只从肠道重吸收的胆汁酸0 j2 h4 I3 t! X6 c
C. 是在肠道内由细菌合成的( I2 B% S- o4 ?: E
D. 是在肝细胞内直接从胆固醇合成的
$ X+ e @8 k& z6 F2 V% RE. 是通过与甘氨酸或牛磺酸结合转变为次级胆汁酸* R+ x" O% G, c! V# w: T; K5 F
满分:2 分- t; q/ O0 c5 B8 w5 X
12. 大多数处于活化状态的真核基因对DNaseI:
( s) n2 v. ]& LA. 高度敏感7 z& ?$ _4 W {; Z a
B. 中度敏感6 k) {0 F! w& C* `
C. 低度敏感6 E+ T' D, K" i/ w9 i+ D
D. 不敏感
) L0 ^2 @5 _+ |8 ?/ T0 I) o7 |E. 不一定1 @6 }( N" {) q: x
满分:2 分
% h6 T" f5 Q4 Z" @! j# Y13. 管家基因的表达
- O4 {& b/ L( P9 m6 E! uA. 不受环境因素影响* \; v# Z- l# H' C
B. 较少受环境因素影响
+ x. M5 g' N- ~) L! rC. 极少受环境因素影响
4 Z' b! i1 F# g* _D. 有时受,也有时不受环境因素影响, e. }$ W, b' B/ j9 i0 k8 W: v
E. 特别受环境因素影响
/ t& n+ E# b+ `6 H! \& d: N 满分:2 分4 V- E! c- v0 ~
14. 下列哪一种情况下尿中胆素原排泄减少?
6 n; ?/ j% A6 I' s& YA. 肠梗阻
' ?4 o7 Y5 v0 |7 H4 tB. 溶血9 ^# h# ?2 e5 A8 |& Q
C. 肝细胞炎症. Z. I8 N9 O2 h% C0 c3 q+ X
D. 胆道梗阻
0 r/ x6 y+ A/ f% ~E. 贫血
+ R6 p3 P" m5 d$ m$ f 满分:2 分, m) C5 L% v3 R
15. 氮杂丝氨酸能干扰或阻断核苷酸合成是因为其化学结构类似于
: W$ s& _( H$ L/ KA. 丝氨酸
( y$ i& Z. c, \B. 谷氨酸% x( V/ u0 ?# Q% \/ J9 [. _; s# T6 T
C. 天冬氨酸* z6 I& R z4 E K- H9 i
D. 谷氨酰胺' k+ t0 Q7 P7 O$ B" v# a
E. 天冬酰胺
* w( H# j+ Y5 E 满分:2 分
, g; p, V0 Y- s; p% J# K ~& r16. 可与谷丙转氨酶共同催化丙氨酸和α-酮戊二酸反应产生游离氨的酶是
3 D4 R. W! ?+ YA. 谷氨酸脱氢酶
N/ Q+ y! n- g$ P2 [. s/ cB. 谷草转氨酶
" o. g, M; Q% GC. 谷氨酰胺酶
1 F% F! V' Y W& fD. 谷氨酰胺合成酶4 [% C l7 a r6 m) _2 D
E. α-酮戊二酸脱氢酶+ V" N' H( j- y& P7 J$ ~2 N
满分:2 分' B2 u1 Y, N' h* N1 f6 r$ K
17. 复制产物为5′-GCTAGAT-3′ 它的模板是
+ s i4 W; N* V6 H/ h' a! }A. 5′-GCTAGAT-3′9 U) B6 T" h+ h7 q3 j8 Z) d$ u4 o5 d
B. 5′-CGATCTA-3′! M! S- R; U2 N3 M( {7 t" v
C. 3′-CGATCTA-5′
) e6 n4 S( F% P1 A( dD. 3′-GCTAGAT-5′
# l0 |' n- [/ \ W* u3 o1 jE. 5′-CGAUCUA-3′
) H& E, r! J+ u6 _# w* z 满分:2 分" G) g: P3 G; q M
18. 关于糖、脂代谢的叙述,错误的是5 {% I4 f$ M% X5 B
A. 糖分解产生的乙酰CoA可作为脂酸合成的原料& {; Q0 f( y9 A$ D
B. 脂酸合成所需的NADPH主要来自磷酸戊糖途径
3 v$ ]8 R* ^) k M7 Z$ G* uC. 脂酸分解产生的乙酰CoA可经三羧酸循环异生成糖
, i% p" G8 T0 d' g$ I9 ]D. 甘油可异生成糖( K8 @9 ?2 E$ A/ c1 P* l
E. 脂肪分解代谢的顺利进行有赖于糖代谢的正常进行
: Q6 L+ I. l5 P- {, p) L l0 y$ Q 满分:2 分
7 a% I2 \% { R- G" N3 P w19. 兼可抑制真、原核生物蛋白质生物合成的抗生素是
m* ~& b/ v. ] u, V0 N: RA. 放线菌酮! E0 A8 t3 d& z( l- C
B. 四环素1 u+ j! ^% k" U/ R
C. 链霉素; G+ R I5 g g9 M: n
D. 氯霉素5 o1 n& a7 W& j$ L4 d
E. 嘌呤霉素
4 @8 T& d3 u; o* A 满分:2 分
6 ]6 v" m3 A4 N4 o20. 下列何者是抑癌基因?3 \0 P+ c- Q4 b; {
A. ras基因3 {; A7 P( j, D# c6 r2 G, V
B. sis基因/ A+ \' D" {$ V k) \
C. P53基因1 o+ Z. C0 |5 R' @1 Z. G
D. src基因! c9 w4 }' s! P5 T
E. myc基因! _$ Y1 U5 T7 J! }
满分:2 分
- k! G' R0 U/ a0 f$ s/ R0 }) ]3 K21. 延伸进程中肽链形成叙述中哪项不恰当
& C2 p3 X2 v* b+ i. ]& aA. 肽酰基从P位点的转移到A位点,同时形成一个新的肽键,P位点上的tRNA无负载,而A位点的tRNA上肽键延长了一个氨基酸残基1 l. ~ u% Q; N3 v
B. 肽键形成是由肽酰转移酶作用下完成的,此种酶属于核糖体的组成成分
/ A+ @0 m+ o& `5 ~+ m, x$ ?C. 嘌呤霉素对蛋白质合成的抑制作用,发生在转肽过程这一步
* d" O0 j: I5 r2 J% a5 Y4 v" V1 uD. 肽酰基是从A位点转移到P位点,同时形成一个新肽键,此时A位点tRNA空载,而P位点的tRNA上肽链延长了一个氨基酸残基3 E( y( q+ S, ^4 r; t% E
E. 多肽链合成都是从N端向C端方向延伸的
* E5 }1 z* U. P8 V& s6 ] 满分:2 分0 s0 n& z/ a- E, M5 l; J# v
22. PKA主要使哪种氨基酸残基磷酸化?6 a7 |# g% B! O) W- v5 |
A. 酪氨酸
+ j( `; j: \9 gB. 甘氨酸5 A4 a1 g; a) Y3 u. ~7 B
C. 酪氨酸/甘氨酸0 e8 x# l# b+ n, @
D. 甘氨酸/丝氨酸/ E( r. K9 [! ~0 v$ L& {/ f
E. 苏氨酸/丝氨酸
- j7 z1 o8 u9 @2 N: n 满分:2 分
7 S5 ~; y8 W" b- r, ~23. 关于腐败作用叙述正确的是
5 i1 s! f% Z/ gA. 是肠道细菌对蛋白质或蛋白质消化产物的作用9 L& j/ p/ ?; T* O0 K
B. 主要是氨基酸脱羧基、脱氨基的分解作用% m( q# F6 u2 p- e: J
C. 主要在大肠进行1 {% c% @3 E# ^6 l. u
D. 腐败作用产生的都是有害物质& K) q N' z! g U) F2 F$ d
E. 是细菌本身的代谢过程,以有氧分解为主2 K& `- j2 l! @2 {5 e, `
满分:2 分
9 b& c+ h* N X! L8 P; b24. 属于外肽酶的蛋白水解酶是
_& \ Q" F) Z7 yA. 弹性蛋白酶
; e/ r7 v1 f* g+ T6 t7 TB. 羧基肽酶
+ P( z/ K% o, _5 a3 z3 KC. 胃蛋白酶
* V9 C* v3 a" r- e, r3 N1 r* _D. 糜蛋白酶
6 g, t6 R6 @0 w. o3 _E. 胰蛋白酶
' v9 w: q% h c) q 满分:2 分% h. X r( r1 T
25. 酶的活性中心是指酶分子* C1 ]* s2 Y2 c
A. 其中的必需基因! B# M: Y% h* ~( K+ y( U
B. 其中的辅基
" e; T& a& z7 `' }7 @# I, sC. 与底物结合部位1 n* B& S1 y7 ^, q' M% d7 B
D. 催化底物变成产物的部位. F0 z6 o0 v7 b3 W1 g% V# q
E. 结合底物并发挥催化作用的关键性三维结构区
! P- x: U7 |3 }7 L" ]7 r 满分:2 分" |% N- G/ D4 r9 b: Z% b
26. 与乳酸异生为葡萄糖无关的酶是
Q9 {: X c+ z$ J/ _! m, a' uA. 果糖双磷酸酶-1
Q+ e* F+ n7 s0 e" LB. 磷酸甘油酸变位酶
' j& J6 w. G6 l# ]* e2 W( WC. 丙酮酸激酶4 K# z' _' M/ G8 F6 r
D. 醛缩酶
& Q0 U L4 V7 l+ t9 F" _5 Z) Y- fE. 磷酸己糖异构酶5 o6 R0 o9 z6 A2 j; s' F
满分:2 分: h1 B) A5 E) ^# {3 B# B( l1 Q
27. 摆动配对是指下列哪个碱基之间配对不严格:7 A- l j9 {4 |6 \% {1 i
A. 反密码子第一个碱基与密码子第三个碱基0 J. i4 P. V( q
B. 反密码子第三个碱基与密码子第一个碱基5 m6 `# j: s% [7 P
C. 反密码子和密码子第一个碱基6 |( G6 a) t6 |9 E! C
D. 反密码子和密码子第三个碱基
* s) W. f% W% w' C! lE. 以上都不是2 o, S+ f& v P' X
满分:2 分. S5 T2 K3 r8 a8 w) ^; l
28. 关于蛋白质结构的下列描述,其中正确的是
. K6 X6 Z: k. j' |: LA. 是至少有100个以上的氨基酸组成的高分子化合物
- A6 |9 S3 G* pB. 每一蛋白质都含有2条以上的多肽链
2 ~0 _! r9 D% a# n, v; LC. 蛋白质空间构象遭到破坏,其生物学活性随之丧失" y+ O: U* Y. j# t
D. 不同蛋白质分子的氨基酸组成基本相同
3 C" Q2 s6 U! A4 ` E B+ PE. 每种蛋白质都有种类不同的辅基
3 q Z& k1 g6 v$ _- v7 D- R9 y 满分:2 分) ^$ f% F- q) t) M
29. 在糖酵解中,催化底物水平磷酸化反应的酶是
* a: n$ A3 z1 w% SA. 己糖激酶
* e; `# o$ D+ B# T# K9 i, o, fB. 磷酸甘油酸激酶
5 H- O4 \) `; m# V- R& kC. 磷酸果糖激酶-15 P9 `# G* \; ~8 V( C3 O9 Q3 X* a
D. 葡萄糖激酶
; _% s% _0 W: X" s$ n) R, \7 `E. 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶- Z0 g& z, F* L5 d8 V0 h+ q
满分:2 分7 N5 f: }0 [4 | h4 s5 Z. A: C
30. 蛋白质的等电点是
2 K" J- R2 L/ T. ?# iA. 蛋白质带正电荷或负电荷时的溶液pH值
' X, U: m6 {" ]2 f/ b, I( LB. 蛋白质溶液的pH值等于7时溶液的pH值8 L( h5 z7 n$ g, X& [) i
C. 蛋白质分子呈兼性离子,净电荷为零时溶液的pH值3 q" U2 h. O6 d9 u$ T
D. 蛋白质分子呈正离子状态时溶液的pH值( T' y* c5 e+ c! a, ]( W
E. 蛋白质分子呈负离子状态时溶液的pH值$ A7 e v+ e/ N U% [3 G! ~$ \
满分:2 分) T. @" Z; m4 n' T( D; M. i7 H+ F
31. 化学毒气—路易斯气与酶活性中心结合的基团是:* N; W V4 A5 E$ d* F ?
A. 丝氨酸的羟基2 a& S4 ` u: U5 i: I. K
B. 赖氨酸的ε-氨基, h- S U: p2 Z3 ^
C. 谷氨酸的γ-羧基 B8 K( |; `4 N x5 y7 i
D. 半胱氨酸的巯基
- z; d3 j, n+ d6 R* dE. 组氨酸的咪唑基- w" }/ s$ V2 O7 B% B* n
满分:2 分
& j% w- k3 S0 D1 M! v3 q32. 最常出现在β-转角的氨基酸是6 _) [6 l4 q$ R( W8 t! }# C
A. 脯氨酸1 V8 G7 m( P1 v" S* {! z8 J
B. 谷氨酸1 \0 h3 j0 l# b8 ?' K) q5 ~# T
C. 甘氨酸$ W- L; s7 J7 N% j+ Y
D. 丝氨酸4 |7 j, R' y( x* U. Q7 g$ o
E. 天冬氨酸/ y" E9 L( W5 I: J
满分:2 分
6 b% ~6 R$ w% {( D: r33. 1分子软脂酸在体内彻底氧化分解净生成多少分子ATP?
$ s" S1 W ?9 DA. 108
4 d8 q T+ }: G9 y; oB. 106; Y: [) W) i& E' T
C. 32
% J* ]& F+ \5 Z6 M) l0 ]# YD. 30
$ \" y& {" m; V6 v* E. I9 JE. 10
6 {) {4 _5 N9 c1 M* h% i+ r$ i$ D 满分:2 分
0 M- V* X7 ] z) f- D* ]& E9 b34. 转录是
* r: G8 C. R: u! ]A. 以前导链为模板' |" @ z7 k+ L7 B( A. D
B. 以DNA的两条链为模板
6 _* G |8 m7 V2 v+ `& zC. 以编码链为模板- g( q# Q# A6 o% S
D. 以DNA的一条链为模板
- R& S+ s% V1 RE. 以RNA为模板
* v$ K5 w [% l 满分:2 分
: I8 ?8 R' U# F35. 有关亲水蛋白质的高分子性质的描述中有哪项是错误的?: k3 w' K9 Z- D# |# H2 ]3 c
A. 蛋白质在水溶液中的胶粒大小范围为1-100nm
9 l8 Z {: j0 j `B. 变性蛋白质的粘度增大
5 @& X& s9 i: ^7 rC. 蛋白质分子表面具有水化层
+ J# K ] Q3 R& D, y: g _3 i3 P' p* HD. 它不能通过半透膜
{* m5 d I: F" [4 ?+ T2 fE. 分子形状越对称,其粘度越大( E5 }4 p4 G. w% ]7 J3 Z' S8 b8 T6 i
满分:2 分 K4 v1 ?. J5 `% b `8 h# O
36. tRNA的叙述中,哪一项不恰当
! z8 u, Q- X/ S1 S" d+ XA. tRNA在蛋白质合成中转运活化了的氨基酸
6 s% {* B& ]) [8 w" YB. 起始tRNA在真核原核生物中仅用于蛋白质合成的起始作用
' M. n* Y. O9 q: V [8 w! z0 ^8 }C. 除起始tRNA外,其余tRNA是蛋白质合成延伸中起作用,统称为延伸tRNA
" V* L. s% {+ K; e5 M3 y& \( p. JD. 原核与真核生物中的起始tRNA均为fMet-tRNA& w# V* N4 S( s7 y b$ |7 x
E. tRNA对其转运的氨基酸具有选择性4 ]9 k8 w6 S s1 V1 X+ ~* G9 t9 h
满分:2 分
% D. l/ D+ w& q5 ]- s- ~3 b37. 氨基酸活化的特异性取决于) e5 P2 K; D3 D t9 F7 W$ e
A. tRNA: T/ @: y2 f& K, o* S
B. rRNA
, I. Z+ M- ]0 gC. 转肽酶
( ^. `% R9 H% b& [+ r/ VD. 核蛋白体* B0 l. w) ?; N/ `, M
E. 氨基酰-tRNA合成酶, M* V: }- p9 h0 P* w6 Q5 i
满分:2 分
* }5 ^' z( N) e8 a% I38. 生物体内氨基酸脱氨基的主要方式是
9 C6 {& i0 ?: f O _% OA. 转氨基作用! ^% q+ Q. h9 A: M5 O, N9 Z. i
B. 还原性脱氨基作用5 p5 R; a# ]3 K+ _, l% C* l
C. 联合脱氨基作用
5 N% J: a" `: A4 h' u% I5 JD. 直接脱氨基作用( q& ]$ O- z. l Q, H% c4 X. m
E. 氧化脱氨基作用
8 ^% f) V A7 K( [; T+ h0 w% L 满分:2 分8 ?. {9 M y. @
39. 含有两个羧基的氨基酸是; \4 E, e: p" Z) t* a
A. 甘氨酸6 O3 E/ b( C' ^0 ^ y
B. 色氨酸
+ |1 J4 B( W% R! HC. 天冬氨酸" ]2 j2 ~- c/ {7 w2 r
D. 赖氨酸
& `) i2 o$ R8 z6 n0 W: DE. 丝氨酸" J+ H! z, t8 C$ a
满分:2 分. ?9 k" U6 Q6 P, e3 K0 G
40. 限制性核酸内切酶切割DNA后产生
9 x: M, `$ `5 M" V+ K5 \A. 3磷酸基末端和5羟基末端. P3 S3 m# q6 R$ J5 Y
B. 5磷酸基末端和3羟基末端+ O" m1 ` L. x% d; Y- Y9 U
C. 3磷酸基末端和5磷酸基末端
; O# n- |& ]6 n Z4 X- {2 {D. 5羟基末端和3羟基末端
b4 T: S" h* o' u' q* ]E. 3羟基末端、5羟基末端及磷酸2 b) g; P; Z; ]+ N' j
满分:2 分
8 f2 Q. O& V: g) V% m: Y E41. 关于呼吸链组分的叙述正确的是 ^, n$ E' K5 \
A. 复合体Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ均横跨线粒体内膜
, J* s: H# O8 v9 j& l% LB. NADH-泛醌还原酶的辅基为FAD" {6 Q! N+ i" ?
C. 每分子含有Fe4S4的铁硫蛋白可传递4个电子- E7 t! j# g& i( m: x) V5 ^7 J
D. 细胞色素氧化酶仅含有铁卟啉参与电子传递0 K ^, l( l0 C( Y0 F9 ]" P
E. 泛醌在线粒体内膜中的活动范围较大
# Y: B, _8 t+ w2 t- g0 { 满分:2 分0 b8 L u C2 I
42. 下列有关酶的活性中心的叙述,正确的是
8 u9 j1 K8 `7 N5 i2 QA. 所有的酶都有活性中心
5 x- G0 Y, P4 D) J' [- p9 ~B. 所有酶的活性中心都含有辅酶3 V0 ?1 D2 M7 i7 S
C. 所有酶的活性中心都含金属离子
" _1 H2 F. Z$ i$ @! R2 _D. 所有抑制剂都作用于酶的活性中心 E0 Z. t( S7 b1 y
E. 酶的必需基因都位于活心中心之内
! J1 c8 A3 j8 @' m* R- v9 T7 ? 满分:2 分
# m9 ]- e" A9 f& r5 _43. 属于生糖兼生酮氨基酸的是
5 G* o- @% l) g! g& J, W* LA. Arg/ r7 I6 p0 K8 X
B. Lys
6 q7 R) [5 S X* A+ K$ H: uC. Phe
) N: c+ t2 H2 t5 i( k3 N" ~9 AD. Asp$ u# P% E; a& N- h
E. Met
' K% n7 Q, _+ o) P! a 满分:2 分 ~, M2 u" R2 B( A) [
44. 肽类激素促使cAMP生成的机制是. c; _+ @: w3 Q1 K
A. 激素能直接激活腺苷酸环化酶
# A! l! A y. D1 iB. 激素能直接抑制磷酸二酯酶) J. Y# t5 M; v s
C. 激素-受体复合物直接激活腺苷酸环化酶6 i. I" W+ J# o# ?( ]
D. 激素-受体复合物使G蛋白结合GTP而活化,后者再激活腺苷酸环化酶
; s/ |1 [& E% FE. 激素激活受体,然后受体再激活腺苷酸环化酶
& N9 g/ b! k- a1 z: @& @ 满分:2 分/ m+ L( N G2 [+ p2 u
45. 在磷脂酰胆碱合成过程中不需要
6 b+ W: y% N' F7 l7 H, C( EA. 甘油二酯( E' @( k( A$ t( j2 f( O( h
B. 丝氨酸
% u0 U; s( z5 b' |C. ATP和CTP
5 j, X L$ f9 F5 sD. NADPH+H+
+ f2 W5 Y2 W* JE. S-腺苷甲硫氨酸* T, T6 Z7 g6 q( s0 Z. ]5 x0 F/ j
满分:2 分0 O' u( a6 V/ m) g& B. K. q
46. 真核生物在蛋白质生物合成中的起始tRNA是
: u+ L3 F* Y3 x0 c5 CA. 亮氨酰tRNA9 {$ J( [0 ?3 l1 k" R I6 O
B. 丙氨酸tRNA
$ N5 p, u" N! T$ F7 Q- z: L; [, ~C. 赖氨酸tRNA: a+ h, W( J) @* P! z
D. 甲酰蛋氨酸tRNA! g. c2 o O" X! \
E. 蛋氨酸tRNA7 e; G& L Q4 x9 X0 r9 j% l3 R2 w8 {
满分:2 分
. ]) t3 F0 }4 w( {# J6 w5 r9 Y& F$ q47. DNA分子的腺嘌呤含量为20%,则胞嘧啶的含量应为
2 T. w% f) z0 ~0 B" z2 qA. 20%
/ I9 |* ^+ C8 m! ]" m! XB. 30%: z; E/ ^5 Y2 w& I: E. Z* ?
C. 40%/ @9 b1 x4 ^/ G
D. 60%
$ |& m0 o0 s3 J9 [* r mE. 80%
+ H6 H, M) ~0 c 满分:2 分
0 q$ ?/ v" e( D48. cAMP对转录的调控作用中
! H# k2 G9 T8 ]+ p$ WA. cAMP转变为CAP
# n. q9 `* P8 b2 D7 `' S- c8 K' fB. CAP转变为cAMP$ S3 n8 I/ z! U2 v: z; n& E; l
C. cAMP和CAP形成复合物
3 n+ O9 m9 Q0 m! _, ^% _' d3 ~D. 葡萄糖分解活跃,使cAMP增加,促进乳糖利用,来扩充能源
0 } C7 ^) v5 C1 v9 A" J# R7 u9 j" ]2 nE. cAMP是激素作用的第二信使,与转录无关
& ]3 A8 J( _) B `/ R* V4 c1 g 满分:2 分
! v( N# g9 Y" m8 j, c+ n49. 苹果酸为底物时,加入抗霉素A至离体线粒体悬液中- L4 e9 W. E. Q( @3 j
A. 所有电子传递体处于氧化态
( H' R! q9 {1 V9 c& k/ zB. 所有电子传递体处于还原态
3 r* f* }+ m$ [) ?7 @* tC. 细胞色素c处于氧化态
7 U N' y6 [* r9 DD. 细胞色素a大量被还原( B: \( g* u1 H" ~3 m9 W
E. 呼吸链传递不受影响6 k: J0 J5 Y- A
满分:2 分
$ I. w9 w$ g- y* Q" b' j6 s2 x; {# B50. 快速调节是指酶的0 b5 E8 {7 z) D( h" H1 Q8 W
A. 活性调节& u# A5 B2 G J5 w: v7 t6 V9 C! ~; l
B. 含量调节
; @ _" {! A+ u& w' e& P5 w EC. 酶的变性
- k5 z: R9 P a& n1 A; C' mD. 酶降解% d" m* R2 q$ s/ @4 c3 _
E. 酶区域性分布
+ F' D4 I7 \, a! N1 _6 o 满分:2 分
8 X8 Z! X( u# @; v/ i' @& p5 q$ i$ n* @+ r5 h
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