高中生物氧化的测试题及答案

时间:2021-08-31

  生物氧化篇一:生物氧化

  第五章生物氧化和氧化磷酸化

  一、选择题

  1、关于电子传递链的下列叙述中哪个是不正确的?

  A、线粒体内有NADH+呼吸链和FADH2呼吸链。

  B、呼吸链中,电子传递的速度与胞内ADP的浓度有关。

  C、呼吸链上的递氢体和递电子体基本上按其标准氧化还原电位从低到高排列。

  D、线粒体呼吸链是生物体唯一的电子传递体系。

  2、下列化合物中除()外都是呼吸链的组成成分。

  A、CoQB、CytbC、CoAD、NAD+

  3、一氧化碳中毒是由于抑制了哪种细胞色素?

  A、CytcB、CytbC、CytcD、Cytaa3

  4、各种细胞色素在呼吸链中的排列顺序是:

  A、C→b1→C1→aa3→O2B、C→C1→b→aa3→O2

  C、C1→C→b→aa3→O2D、b→C1→C→aa3→O2

  5、线粒体外NADH经α-磷酸甘油穿梭作用,进入线粒体内实现氧化磷酸化,生成的ATP为多少个?

  A、0B、1.5C、2D、2.5

  6、下列关于化学渗透学说,哪种叙述是不对的?

  A.H+返回膜内时可以推动ATP酶合成ATP

  B.呼吸链的递氢体有氢泵的作用

  C.线粒体内膜外侧H+可以自由返回膜内

  D.呼吸链各组分按特定的位置排列在线粒体内膜上

  二、是非题(在题后括号内打√或×)

  1、细胞色素是指含有FAD辅基的电子传递蛋白。

  2.△G和△G0ˊ的意义相同。

  3、呼吸链中的递氢体本质上都是递电子体。

  4、胞液中的NADH通过苹果酸穿梭作用进入线粒体,其P/O比值约为1.5。

  5、物质在空气中燃烧和在体内的生物氧化的化学本质是完全相同的,但所经历的路途不同。

  6、ATP在高能化合物中占有特殊的地位,它起着共同的中间体的作用。

  7、所有生物体呼吸作用的电子受体一定是氧。

  8、电子通过呼吸链传递的方向是从DE0DE0

  第六章脂类代谢

  一、选择题

  1、线粒体基质中脂酰CoA脱氢酶的辅酶是

  A、FADB、NADP+C、NAD+D、GSSG

  2、在脂肪酸的合成中,每次碳链的延长都需要什么直接参加?

  A、乙酰CoAB、草酰乙酸C、丙二酸单酰CoAD、甲硫氨酸

  3、合成脂肪酸所需的氢由下列哪一种递氢体提供?

  A、NADP+B、NADPH+H+C、FADH2D、NADH+H+

  4、脂肪酸活化后,β-氧化反复进行,不需要下列哪一种酶参与?

  A、脂酰CoA脱氢酶B、β-羟脂酰CoA脱氢酶

  C、烯脂酰CoA水合酶D、硫激酶

  5、软脂酸的合成及其氧化的区别为

  (1)细胞部位不同;(2)酰基载体不同;(3)加上及去掉2C?单位的化学方式不同;(4)?β-酮脂酰转变为β-羟酯酰反应所需脱氢辅酶不同;(5)β-羟酯酰CoA的立体构型不同

  A、(4)及(5)B、(1)及(2)C、(1)(2)(4)D、全部

  6、在脂肪酸合成中,将乙酰CoA?从线粒体内转移到细胞质中的载体是

  A、乙酰CoAB、草酰乙酸C、柠檬酸D、琥珀酸

  7、β-氧化的`酶促反应顺序为

  A、脱氢、再脱氢、加水、硫解B、脱氢、加水、再脱氢、硫解

  C、脱氢、脱水、再脱氢、硫解D、加水、脱氢、硫解、再脱氢

  8、胞浆中合成脂肪酸的限速酶是

  A、β-酮酯酰CoA合成酶B、水化酶

  C、酯酰转移酶D、乙酰CoA羧化酶

  9、脂肪大量动员时肝内生成的乙酰CoA主要转变为

  A、葡萄糖B、酮体C、胆固醇D、草酰乙酸

  10、乙酰CoA羧化酶的变构抑制剂是

  A、柠檬酸B、ATPC、长链脂肪酸D、CoA

  11、脂肪酸合成需要的NADPH+H+主要来源于

  A、TCAB、EMPC、磷酸戊糖途径D、以上都不是

  12、生成甘油的前体是

  A、丙酮酸B、乙醛C、磷酸二羟丙酮D、乙酰CoA

  13、卵磷脂中含有的含氮化合物是

  A、磷酸吡哆醛B、胆胺C、胆碱D、谷氨酰胺

  二、是非题(在题后括号内打√或×)

  1、脂肪酸氧化降解主要始于分子的羧基端。

  2、脂肪酸的从头合成需要NADPH+H+作为还原反应的供氢体。

  3、脂肪酸彻底氧化产物为乙酰CoA。

  4、CoA和ACP都是酰基的载体。

  5、脂肪酸合成酶催化的反应是脂肪酸-氧化反应的逆反应。

  6、脂肪的分解产物都是糖异生的前体。

  7、酮体是在肝内合成,肝外利用。

  8、不饱和脂肪酸是原有饱和脂肪酸在去饱和酶系的作用下引入双键而形成的。

  9、胆固醇作为生物膜的主要成分。可调节膜的流动性,因为胆固醇是两性分子。

  10、酰基载体蛋白(ACP)负责脂肪酸的转运。

  三、问答题:

  1、试比较饱和脂肪酸的β-氧化与从头合成的异同。

  2、为什么人摄入过多的糖容易长胖?

  3.试述油料作物种子萌发时脂肪转化成糖的机理。

  4、写出1摩尔软脂酸在体内氧化分解成CO2和H2O的反应历程,并计算产生的ATP摩尔数。

  四、名词解释

  α-氧化β-氧化ω-氧化必需脂肪酸酮体

  酰基载体蛋白

  参考答案

  一、选择题

  1.A2.C3.B4.D5.D6.B7.B8.D9.B10.C

  11.C12.C13.C

  二、是非题

  1.√2.√3.×4.√5.×6.×7.√8.√9.√10.×

  第七章蛋白质的酶促降解及氨基酸代谢

  一、选择题

  1、生物体内大多数氨基酸脱去氨基生成α-酮酸是通过下面那种作用完成的?

  A、氧化脱氨基B、还原脱氨基C、联合脱氨基D、转氨基

  2、下列氨基酸中哪一种可以通过转氨作用生成α-酮戊二酸?

  A、GluB、AlaC、AspD、Ser

  3、转氨酶的辅酶是

  A、TPPB、磷酸吡哆醛C、生物素D、核黄素

  4、以下对L-谷氨酸脱氢酶的描述哪一项是错误的?

  A、它催化的是氧化脱氨反应B、它的辅酶是NAD+或NADP+

  C、它和相应的转氨酶共同催化联合脱氨基作用

  D、它在生物体内活力不强

  5、下列氨基酸可以作为一碳单位供体的是:

  A、ProB、SerC、GluD、Thr

  6、鸟氨酸循环中,尿素生成的氨基来源有)

  A、鸟氨酸B、精氨酸C、天冬氨酸D、瓜氨酸

  7、磷酸吡哆醛不参与下面哪个反应?)

  A、脱羧反应B、消旋反应C、转氨反应D、羧化反应

  8、L-谷氨酸脱氢酶的辅酶是

  A、NAD+B、FADC、FMND、CoA

  9、血清中的GOT活性异常升高,表明下列哪种器官的细胞损伤?

  A、心肌细胞B、肝细胞C、肺细胞D、肾细胞

  10、血清中的GPT活性异常升高,下列哪种器官的细胞损伤?

  A、心肌细胞B、肝细胞C、肺细胞D、肾细胞

  二、是非题(在题后括号(转载于:olB.15kJ/molC.20kJ/molD.25kJ/molE.30kJ/mol

  21.体内ATP生成的主要方式是()

  A.氧化磷酸化B.底物水平磷酸化C.有机酸脱羧

  D.肌酸磷酸化E.糖原磷酸化

  22.下列化合物中没有高能键的是()

  A.ATPB.ADPC.磷酸肌酸D.1,3-二磷酸甘油酸E.3-磷酸甘油醛

  23.1mol琥珀酸脱下的2H经氧化磷酸化生成ATP的摩尔数是()

  A.1B.2C.3D.4E.6

  24.下列物质中脱下的氢不通过NADH氧化呼吸链氧化的是()

  A.苹果酸B.丙酮酸C.β-羟丁酸D.谷氨酸E.脂酰辅酶A

  25.近年来关于氧化磷酸化的机制获得较多支持的假说是()

  A.构象偶联假说B.化学渗透学说C.化学偶联学说

  D.共价催化理论E.诱导契合学说

  26.肌肉细胞中能量的主要贮存形式是下列哪一种()

  A.ADPB.磷酸烯醇式丙酮酸C.cAMPD.ATPE.磷酸肌酸

  答案:1.E2.D3.E4.E5.B6.A7.B8.C9.A10.E11.C

  12.A13.E14.D15.C16.C17.E18.E19.D20.E21.A22.E

  23.B24.E25.B26.E

  三、填空题

  1.伴随着呼吸链电子传递而发生ADP磷酸化生成ATP的过程叫____磷酸化。

  2.体内生成ATP的方式有____和____。

  3.当细胞浆ATP浓度升高时,氧化磷酸化速度____。

  4.P/O比值指每消耗1摩尔原子氧合成的____摩尔数。

  5.NADH氧化呼吸链1次传递2H生成水,可生成____分子ATP。FADH2氧化呼吸链1次传递2H生成水,可生成____分子ATP。

  6.真核细胞呼吸链存在于____,原核细胞呼吸链存在于____。

  7.从低等单细胞生物到最高等的人类,能量的释放、贮存和利用都以____为中心。

  答案:1.氧化;2.氧化磷酸化底物水平磷酸化;3.下降;4

  ATP;.5.32;6.线粒体内膜细胞膜;7.ATP

  四、问答题

  1.试述生物氧化中CO2的生成方式。

  2.简述ATP与磷酸肌酸的相互关系。

  3.物质在体外的完全燃烧和在体内的生物氧化,其化学本质为什么是完全相同的?

  4.氰化物为什么能引起细胞窒息死亡?

  5.抑制氧化磷酸化的物质有哪几类?机制如何?

  答案:

  1.CO2是由三大营养素等有机物在机体内转化为有机酸后进一步脱羧生成的。

  2.ATP是直接供能者;磷酸肌酸是贮能者。当机体能量充足时,ATP将能量转移给肌酸生成磷酸肌酸贮存;当机体需要能量时,磷酸肌酸将能量转移给ADP生成ATP,后者直接为生命活动供能。

  3.两者都消耗氧;最终都生成CO2与H2O;它们最终释放的能量相等。

  4.当氰化物进入体内后,CN-与Cytaa3的Fe3+结合成氰化高铁Cytaa3,使其失去传递电子的能力,结果呼吸链中断,细胞因窒息而死亡。

  5.分为两类,呼吸链抑制剂与解偶联剂。前者抑制呼吸链某些中间传递体的递氢或递电子作用;后者解除呼吸链氧化与ADP磷酸化的偶联,使ATP不能生成。

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