口腔执业助理医师口腔医学部分生物化学 1.docx
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口腔执业助理医师口腔医学部分生物化学 1.docx
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口腔执业助理医师口腔医学部分生物化学1
口腔执业助理医师-口腔医学部分生物化学
(总分:
49.00,做题时间:
90分钟)
一、A1型题(总题数:
47,分数:
47.00)
1.DNA以半保留方式进行复制,如放射性全标记的双链DNA分子在无放射性标记的溶液中经过两代复制,产生的四个DNA分子放射性状况如何()
∙A.一半含有放射性
∙B.全部含放射性
∙C.双链中只有一条含有放射性
∙D.双链中各一半含有放射性
∙E.两条都不含有放射性
(分数:
1.00)
A. √
B.
C.
D.
E.
解析:
[解析]双链DNA的半保留复制要求每条标记的DNA亲链为模板合成出一条完整地保留亲链结构的互补链。
所以,在无标记溶液中进行第一轮复制,将产生两分子有一半标记的DNA。
第二轮复制则生成两分子半标记和两分子无标记的双链DNA分子。
2.只存在于mRNA而不存在于DNA中的碱基为()
∙A.鸟嘌呤
∙B.胞嘧啶
∙C.腺嘌呤
∙D.尿嘧啶
∙E.胸腺嘧啶
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
[解析]核苷酸中的嘌呤碱主要是鸟嘌呤和腺嘌呤,嘧啶碱主要是胞嘧啶、尿嘧啶和胸腺嘧啶。
DNA和RNA都含有鸟嘌呤、腺嘌呤、胞嘧啶;胸腺嘧啶一般只存在于DNA中,不存在于RNA中;而尿嘧啶只存在于RNA中,不存在于DNA中。
3.合成尿素的第一步反应产物是()
∙A.甘氨酸
∙B.氨基甲酰磷酸
∙C.瓜氨酸
∙D.组氨酸
∙E.亮氨酸
(分数:
1.00)
A.
B. √
C.
D.
E.
解析:
[解析]在Mg2+、ATP及乙酰谷氨酸存在时,氨与CO2可在氨基甲酰磷酸合成酶Ⅰ的催化下,合成氨基甲酰磷酸。
4.DNA二级结构形式是()
∙A.α螺旋
∙B.双螺旋
∙C.三叶草状
∙D.β片层
∙E.无规则卷曲
(分数:
1.00)
A.
B. √
C.
D.
E.
解析:
[解析]DNA二级结构形式是双螺旋结构模型。
5.DNA复制时与核苷酸链5'TGAC3'互补的链是()
∙A.3'TGAC5'
∙B.5'GTCA3'
∙C.5'CTGA3'
∙D.3'ACTG5'
∙E.5'TACT3'
(分数:
1.00)
A.
B. √
C.
D.
E.
解析:
[解析]DNA复制的延长依5'→3'端方向进行的。
6.呼吸链中的递氢体是()
∙A.硫铁蛋白
∙B.细胞色素c
∙C.细胞色素b
∙D.细胞色素aa3
∙E.辅酶Q
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
[解析]其他几个选项均在呼吸链中传递电子。
7.体内转运—碳单位的载体是()
∙A.S-腺苷甲硫氨酸
∙B.维生素B12
∙C.四氢叶酸
∙D.叶酸
∙E.生物素
(分数:
1.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
[解析]一碳单位不能游离存在,常与四氢叶酸结合而转运和参加代谢。
8.下述氨基酸能直接脱去氨基变成α-酮酸的为()
∙A.精氨酸
∙B.苏氨酸
∙C.瓜氨酸
∙D.组氨酸
∙E.丙氨酸
(分数:
1.00)
A.
B. √
C.
D.
E.
解析:
[解析]氨基酸可以通过氧化脱氨基、转氨基、联合脱氨基等方式脱去氨基。
苏氨酸可以直接脱氨基生成酮酸。
9.1克分子丙酮酸被彻底氧化生成CO2和H2O,可生成ATP的克分子数是()
∙A.11
∙B.13
∙C.14
∙D.15
∙E.18
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
[解析]2克分子丙酮酸全部成为CO2时生成30个ATP,1克分子丙酮酸生成15个ATP。
10.真核基因转录激活所必不可少的是()
∙A.抑制子
∙B.启动子
∙C.增强子
∙D.操纵子
∙E.衰减子
(分数:
1.00)
A.
B. √
C.
D.
E.
解析:
[解析]启动子是真核基因转录激活必不可少的原件,它是指RNA聚合酶Ⅱ启动位点周围的一组转录控制组件,对转录起始发挥作用。
没有启动子时,增强子无法发挥作用。
11.运输内源性三酰甘油的脂蛋白是()
∙A.CM
∙B.VLDL
∙C.IDL
∙D.LDL
∙E.HDL
(分数:
1.00)
A.
B. √
C.
D.
E.
解析:
[解析]内源性三酰甘油主要由VLDL运输,外源性三酰甘油主要由GM运输。
12.DNA连接酶在下列哪个过程中不需要()
∙A.DNA复制
∙B.DNA修复
∙C.DNA断裂和修饰
∙D.制备重组DNA
∙E.DNA复制、修复及重组
(分数:
1.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
[解析]DNA螺旋的松弛和解链,需要有拓朴异构酶、解链酶及单链结合蛋白,不需要DNA连接酶。
修饰过程也不需连接酶。
13.下述哪种RNA具有明确的三级结构()
∙A.rRNA
∙B.mRNA
∙C.hnRNA
∙D.tRNA
∙E.以上均不正确
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
[解析]所有tRNA都有明确的、相似的三级结构,均呈倒L字母形,tRNA三级结构的维系主要是依靠核苷酸之间形成的各种氢键。
14.体内生成核糖的主要途径是()
∙A.糖原合成
∙B.磷酸戊糖途径
∙C.糖酵解
∙D.糖原分解
∙E.糖异生
(分数:
1.00)
A.
B. √
C.
D.
E.
解析:
[解析]磷酸戊糖途径生成5磷酸核糖,为体内各种核苷酸及核酸的合成提供原料;提供NADPH作为供氢体,参与多种代谢反应。
15.在酶促反应中,底物浓度达到饱和后再增加底物,反应速度有何变化()
∙A.降低
∙B.增加
∙C.不变
∙D.先增加后降低
∙E.先降低后增加
(分数:
1.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
[解析]在其他因素不变的情况下,底物浓度的变化对反应速度影响的作图呈矩形双曲线。
在底物浓度较低时,反应速度随底物浓度的增加而急骤上升,两者成正比关系,反应为一级反应。
随着底物浓度的进一步增高,反应速度不再成正比例加速。
反应速度增加的幅度不断下降。
如果继续加大底物浓度,反应速度将不再增加。
达到最大,即Vmax。
16.与mRNA的ACG密码子相对应的tRNA的反密码子是()
∙A.UGC
∙B.TGC
∙C.GCA
∙D.CGU
∙E.CGT
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
[解析]tRNA的反密码子是CGU。
17.氰化物可以抑制()
∙A.硫铁蛋白
∙B.递氢体黄酶
∙C.细胞色素b
∙D.细胞色素aa3
∙E.细胞色素c
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
[解析]氰化物属于电子传递抑制剂,可与细胞色素氧化酶牢固结合,电子无法传递到O2,可引起脑缺O2导致死亡。
18.有关蛋白质亚基的描述哪项不正确()
∙A.亚基可聚合或解聚
∙B.四级结构是亚基间的缔合
∙C.某些亚基中可包括多个结构域
∙D.每个亚基都有各自的三级结构
∙E.亚基单独存在时有生物学活性,如肌红蛋白
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
[解析]亚基须缔合成四级结构后才具有生物学活性,单独存在无活性;肌红蛋白只有三级结构,无四级结构,不能称为亚基。
19.生物素是哪一个酶的辅酶()
∙A.磷酸烯醇型丙酮酸羧激酶
∙B.丙酮酸脱氢酶激酶
∙C.丙酮酸脱氢酶
∙D.丙酮酸激酶
∙E.丙酮酸羧化酶
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
[解析]生物素是体内多种羧化酶的辅酶。
20.决定糖酵解途径最主要的是()
∙A.丙酮酸羧化酶
∙B.磷酸果糖激酶
∙C.丙酮酸脱氢酶
∙D.丙酮酸激酶
∙E.磷酸甘油酸激酶
(分数:
1.00)
A.
B. √
C.
D.
E.
解析:
[解析]糖酵解途径:
磷酸己糖的生成、磷酸丙糖的生成及丙酮酸的生成三阶段。
在第一阶段,葡萄糖在己糖激酶催化下生成6磷酸葡萄糖,后者借磷酸己糖异构酶催化醛糖与酮糖的异构化反应,转变为6磷酸果糖,再经磷酸果糖激酶催化,生成1,6二磷酸果糖。
21.蛋白质生物合成的起始复合物中不包含()
∙A.核蛋白体小亚基
∙B.DNA
∙C.mRNA
∙D.核蛋白体大亚基
∙E.蛋氨酰tRNA
(分数:
1.00)
A.
B. √
C.
D.
E.
解析:
[解析]蛋白质合成的启动阶段,核蛋白体的大、小亚基、模板mRNA及起始蛋氨酰tRNA结合形成的复合体称为起始复合体。
22.下列糖异生的叙述正确的是()
∙A.原料为甘油、脂肪酸、氨基酸等
∙B.发生在肝、肾、肌肉
∙C.不利于乳酸的利用
∙D.糖酵解的逆过程
∙E.需要克服3个能障
(分数:
1.00)
A. √
B.
C.
D.
E.
解析:
[解析]能转变成糖的非糖物质有乳酸、丙酮酸、甘油和生糖氨基酸等,脂肪酸不能异生为糖。
23.1mol下列物质在机体内彻底氧化,净生成ATP数最多的是()
∙A.葡萄糖
∙B.1,6二磷酸果糖
∙C.1,3二磷酸甘油酸
∙D.丙酮酸
∙E.乳酸
(分数:
1.00)
A.
B. √
C.
D.
E.
解析:
[解析]糖酵解的前两步反应即由葡萄糖生成1,6二磷酸果糖,需消耗2分子ATP;然后从1,6磷酸果糖裂解开始释放能量。
C、D、E均为1,6二磷酸果糖开始代谢后的中间产物,故生成ATP不如1,6二磷酸果糖多。
24.以RNA为模板合成双链DNA为()
∙A.复制
∙B.翻译
∙C.转录
∙D.逆转录
∙E.整合
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
[解析]以亲代DNA分子为模板合成新的子代DNA为复制;以DNA为模板合成RNA为转录;以单链RNA为模板合成双链DNA为逆转录;以RNA为模板合成蛋白质为翻译;DNA的一个片段参入到另一个DNA中为整合。
25.可使蛋白质的二硫键打开的试剂()
∙A.溴化氰
∙B.2,4二硝基氟苯
∙C.β巯基乙醇
∙D.碘乙酸
∙E.三氯醋酸
(分数:
1.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
[解析]β巯基乙醇使SS变成SH基团,酶活性消失。
三氯醋酸、碘乙酸可破坏蛋白质使其发生变化,而溴化氰和2,4二硝基氟苯则特异识别切割特定的氨基酸顺序。
26.关于酮体下列哪项是正确的()
∙A.α酮丁酸、β羟丁酸、丙酮
∙B.β酮丁酸、β羟丁酸、丙酮酸
∙C.乙酰乙酸、α羟丁酸、丙酮酸
∙D.乙酰乙酸、β羟丁酸、丙酮
∙E.乙酰乙酸、α羟丁酸、丙酮
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
[解析]酮体是脂肪酸左肝分解氧化时特有的中间代谢物。
包括乙酰乙酸、β羟丁酸、丙酮。
27.1,25(OH)2D3的叙述不正确的是()
∙A.调节钙磷代谢,使血钙升高
∙B.可看成是一种激素
∙C.由维生素D3经肝脏直接转化而成
∙D.维生素D3的活性形式
∙E.作用的主要靶器官是骨和肾
(分数:
1.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
[解析]维生素D3无生物活性,需在肝脏羟化成25(OH)D3,再在肾脏进一步羟化为1,25(OH)2D3,因此1,25(OH)2D3不是由维生素D3经肝脏直接转化生成。
28.与琥珀酰辅酶A生成有关的是()
∙A.异柠檬酸
∙B.谷氨酸
∙C.赖氨酸
∙D.组氨酸
∙E.甘氨酸
(分数:
1.00)
A. √
B.
C.
D.
E.
解析:
[解析]在柠檬酸循环中,异柠檬酸脱氢酶催化异柠檬酸氧化脱羧成为α酮戊二酸,后者再经氧化脱羧生成琥珀酰CoA。
29.人体活动主要的直接供能物质是()
∙A.葡萄糖
∙B.脂肪酸
∙C.ATP
∙D.GTP
∙E.磷酸肌酸
(分数:
1.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
[解析]生物体内能量的储存和利用都以ATP为中心,三大营养物释放的能量均以ATP形式储存。
30.生物体内氨基酸脱氨的主要方式为()
∙A.氧化脱氨
∙B.还原脱氨
∙C.直接脱氨
∙D.转氨
∙E.联合脱氨
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
[解析]联合脱氨基作用是体内主要脱氨基方式,其过程是转氨基作用和谷氨酸的氧化脱氨基作用偶联进行,最后把氨基酸转变成氨及相应的α酮酸。
31.与琥珀酰辅酶A生成有关的化合物为()
∙A.异柠檬酸
∙B.脯氨酸
∙C.精氨酸
∙D.苏氨酸
∙E.丙氨酸
(分数:
1.00)
A. √
B.
C.
D.
E.
解析:
[解析]在柠檬酸循环中,异柠檬酸脱氢酶催化异柠檬酸氧化脱羧成为酮戊二酸,后者再经氧化脱羧生成琥珀酰CoA。
琥珀酰CoA是由异柠檬酸转化而来的。
32.磷酸戊糖途径的主要生理意义是()
∙A.生成ATP
∙B.防止酸中毒
∙C.维持血糖浓度
∙D.抑制脂肪合成
∙E.生成NADPH
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
[解析]磷酸戊糖途径生成5磷酸核糖,为体内各种核苷酸及核酸的合成提供原料;提供NADPH作为供氢体,参与多种代谢反应。
33.酶活性中心的叙述不正确的是()
∙A.酶原有能发挥催化作用的活性中心
∙B.必需基团存在的唯一部位
∙C.由一级结构上相互邻近的氨基酸组成
∙D.均由亲水氨基酸组成
∙E.以上均不正确
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
[解析]一级结构上可能相距很远的必需基团,在空间结构上彼此靠近,组成具有特定空间结构的区域,能与底物特异地结合,并将底物转化为产物,这一区域称为酶的活性中心。
酶的活性中心的必需基团包括两种,一是结合基团,另一是催化基团。
还有一些必需基团存在于活性中心以外,为维持酶活性中心应有的空间构象所必需。
34.哪一种物质是甲状腺素的衍生物()
∙A.硫胺素
∙B.组氨酸
∙C.酪氨酸
∙D.亮氨酸
∙E.酪胺
(分数:
1.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
[解析]甲状腺激素有四碘甲腺原氨酸和三碘甲腺原氨酸,都是酪氨酸碘化物。
甲状腺激素合成的原料有碘和甲状腺球蛋白,在甲状腺球蛋白的酪氨酸残基上发生碘化,合成甲状腺激素。
35.维生素A缺乏时会引起()
∙A.癞皮病
∙B.脚气病
∙C.夜盲症
∙D.坏血病
∙E.佝偻病
(分数:
1.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
[解析]维生素A缺乏时,11顺-视黄醛得不到足够的补充,视紫红质合成减少,对弱光
的敏感度下降,使暗适应时间延长,严重缺乏时可造成夜盲症。
36.蛋白质的基本组成单位是()
∙A.肽键平面
∙B.DNA
∙C.核苷酸
∙D.氨基酸
∙E.碱基
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
[解析]组成人体蛋白质的氨基酸仅有20种,为组成蛋白质的基本单位。
37.糖酵解的关键酶是()
∙A.3-磷酸甘油醛脱氢酶
∙B.丙酮酸脱氢酶
∙C.磷酸果糖激酶-1
∙D.磷酸甘油酸激酶
∙E.乳酸脱氢酶
(分数:
1.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
[解析]在酵解途径中,己糖激酶(葡萄糖激酶)、磷酸果糖激酶1和丙酮酸激酶分别催化的3个反应是不可逆的,即为关键酶。
38.DNA变性时断裂的键为()
∙A.疏水键
∙B.氢键
∙C.糖苷键
∙D.肽键
∙E.磷酸二酯键
(分数:
1.00)
A.
B. √
C.
D.
E.
解析:
[解析]氢键是碱基对之间的维系方式,DNA变性的本质就是氢键的断裂。
39.决定肝摄取葡萄糖速率是()
∙A.葡萄糖激酶
∙B.丙酮酸羧化酶
∙C.丙酮酸脱氢酶
∙D.丙酮酸激酶
∙E.磷酸甘油酸激酶
(分数:
1.00)
A. √
B.
C.
D.
E.
解析:
[解析]糖酵解的第一步反应中,葡萄糖的磷酸化需要葡萄糖激酶,它决定了磷酸化反应速度,同时决定了肝脏摄取葡萄糖的速度。
40.下列脂蛋白哪个密度最低()
∙A.乳糜微粒
∙B.β脂蛋白
∙C.前β脂蛋白
∙D.α脂蛋白
∙E.以上均不正确
(分数:
1.00)
A. √
B.
C.
D.
E.
解析:
[解析]乳糜微粒含甘油三酯最多,密度最低,小于0.95,易上浮。
41.关于糖异生的叙述正确的是()
∙A.原料为甘油、丙酮酸、生糖氨基酸等
∙B.一般发生在肝、肾、脂肪
∙C.原料有脂肪酸
∙D.为糖酵解的逆过程
∙E.以上均不正确
(分数:
1.00)
A. √
B.
C.
D.
E.
解析:
[解析]能转变成糖的非糖物质有丙酮酸、甘油和生糖氨基酸等,脂肪酸不能异生为糖。
42.属于碱性氨基酸的是()
∙A.苏氨酸
∙B.精氨酸
∙C.酪氨酸
∙D.甘氨酸
∙E.色氨酸
(分数:
1.00)
A.
B. √
C.
D.
E.
解析:
[解析]碱性氨基酸、精氨酸、赖氨酸、组氨酸。
43.体内氨的储存及运输形式为()
∙A.谷氨酸
∙B.酪氨酸
∙C.蛋氨酸
∙D.天冬氨酰
∙E.谷氨酰胺
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
[解析]在血液中氨主要以丙氨酸和谷氨酰胺储存和运输。
肌肉中的氨基酸经转氨基作用将氨基转给丙酮酸生成丙氨酸;丙氨酸经血液运输到肝脏。
在肝中,丙氨酸通过联合脱氨基作用,释放出氨,用于合成尿素。
谷氨酰胺是另一种转运氨的形式,它主要从脑、肌肉等组织向肝或肾运氨。
氨与谷氨酸在谷氨酰胺合成酶的催化下生成谷氨酰胺,并由血液输送到肝或肾,并经谷氨酰胺酶水解成谷氨酸及氨。
44.游离脂肪酸在血中运输的形式是()
∙A.与球蛋白结合
∙B.与极低密度脂蛋白结合
∙C.与高密度脂蛋白结合
∙D.与乳糜微粒结合
∙E.与白蛋白结合
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
[解析]游离脂肪酸是由血浆中白蛋白携带运输的,每分子白蛋白借非共价键可结合10个游离脂肪酸分子。
45.下列哪项是维系蛋白质一级结构的化学键()
∙A.糖苷键
∙B.氢键
∙C.疏水键
∙D.磷酸二酯
∙E.肽键
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
[解析]蛋白质分子中氨基酸的排列顺序是其一级结构,它的主要化学键是肽键。
46.脑中氨的主要去路为()
∙A.生成尿素
∙B.扩散入血液
∙C.生成嘌呤
∙D.生成氨基酸
∙E.生成谷氨酰胺
(分数:
1.00)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
[解析]在谷氨酰胺合成酶的催化下氨与谷氨酸生成谷氨酰胺,由血液转运到肝或肾,经谷氨酰胺酶水解成谷氨酸及氨。
47.核苷中碱基和糖的连接正确的是()
∙A.NN
∙B.CO
∙C.CN
∙D.CC
∙E.NO
(分数:
1.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
[解析]核苷的碱基和糖靠碳氮键连接。
二、B型题(总题数:
2,分数:
2.00)
∙A.胆碱酯酶
∙B.单胺氧化酶
∙C.多巴脱羧酶
∙D.谷氨酸脱羧酶
∙E.胆碱乙酰转移酶
(分数:
1.00)
(1).乙酰胆碱合成需要的酶是()(分数:
0.50)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
[解析]乙酰胆碱在胆碱乙酰转移酶作用下,由胆碱和乙酰CoA合成。
(2).乙酰胆碱降解需要的酶是()(分数:
0.50)
A. √
B.
C.
D.
E.
解析:
[解析]乙酰胆碱能被胆碱酯酶迅速水解。
∙A.乳糜微粒
∙B.极低密度脂蛋白
∙C.低密度脂蛋白
∙D.中间密度脂蛋白
∙E.高密度脂蛋白
(分数:
1.00)
(1).运输外源性甘油三酯的酯蛋白()(分数:
0.50)
A. √
B.
C.
D.
E.
解析:
(2).对防止动脉粥样硬化的脂蛋白()(分数:
0.50)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
[解析]乳糜微粒是在小肠黏膜细胞组成的,是机体转运膳食甘油三酯的主要形式。
新生的极低密度脂蛋白是在肝中合成的,是机体转运内源性甘油三酯的主要形式。
高密度脂蛋白将胆固醇由肝外组织运回。
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