给学生 - 简明生物化学与分子生物学学习指导与习题集 联系客服

发布时间 : 星期四 文章给学生 - 简明生物化学与分子生物学学习指导与习题集更新完毕开始阅读d58c2fc189eb172ded63b7a8

接排出体外。

⑴转化为胆汁酸:正常人每天合成的胆汁酸中有2/5通过转化为胆汁酸。初级胆汁酸是以胆固醇为原料在肝脏中合成的,合成的关键酶是7α-羟化酶。。主要的初级胆汁酸是胆酸和鹅脱氧胆酸。初级胆汁酸通常在其羧酸侧链上结合有一分子甘氨酸或牛磺酸,从而形成结合型初级胆汁酸,如甘氨胆酸,甘氨鹅脱氧胆酸、牛磺胆酸和牛磺鹅脱氧胆酸。次级胆汁酸是在肠道细菌的作用下生成的。主要的次级胆汁酸是脱氧胆酸和石胆酸。

⑵转化为类固醇激素:肾上腺皮质球状带可合成醛固酮,又称盐皮质激素,可调节水盐代谢;肾上腺皮质束状带可合成皮质醇和皮质酮,合称为糖皮质激素,可调节糖代谢。性激素主要有睾酮、孕酮和雌二醇。

⑶转化为维生素D3:胆固醇经7位脱氢而转变为7-脱氢胆固醇,后者在紫外光的照射下,B环发生断裂,生成Vit-D3。Vit-D3在肝脏羟化为25-(OH)D3,再在肾脏被羟化为1,25-(OH)2 D3。1,25-(OH)2 D3为活性维生素D3。

第七章 脂类代谢 习题及参考答案

√一、单选型题(每小题1分) 1.脂肪动员指 C

A.脂肪组织中游离脂肪酸与甘油经活化后合成甘油三酯的代谢过程

B.脂肪组织中甘油三酯转变为脂蛋白的过程

C.脂肪组织中脂肪被脂肪酶水解为游离脂肪酸和甘油并释放入血供其他组织氧化利用 D.脂肪组织中脂肪被脂蛋白脂肪酶水解为游离脂肪酸和甘油释放入血供其他组织利用 E.以上都对

2.胆固醇合成的限速酶是A

A.HMG-CoA还原酶 B.HMG-CoA合成酶 C.鲨烯环化酶 D.硫解酶 E.HMG-CoA裂解酶 √√二、填空题(每空0.5分)

1.胆固醇生物合成的限速酶是_____________。 【 HMGCoA还原酶】

2.胆固醇可在_____________转化成_____________排出体外,这是机体排出多余胆固醇的主要途径。【肝脏;胆汁酸】 √三、名词解释题(每小题2分)

√1.必需脂肪酸 【机体必需但自身又不能合成或合成量不足、必须靠食物提供的脂肪酸

叫必需脂肪酸,人体必需脂肪酸是一些多不饱和脂肪酸,包括亚油酸、亚麻酸和花生四烯酸。】

√2.脂肪动员 【储存在脂肪细胞中的脂肪在脂肪酶的作用下,逐步水解,释放出游离脂

肪酸和甘油供其它组织细胞氧化利用的过程叫脂肪动员。】

√ [学习要点]

一、核苷酸类物质的生理功用:

核苷酸类物质在人体内的生理功用主要有:

① 作为合成核酸的原料:如用ATP,GTP,CTP,UTP合成RNA,用dATP,dGTP,dCTP,dTTP

合成DNA。

② 作为能量的贮存和供应形式:除ATP之外,还有GTP,UTP,CTP等。

③ 参与代谢或生理活动的调节:如环核苷酸cAMP和cGMP作为激素的第二信使。

④ 参与构成酶的辅酶或辅基:如在NAD+,NADP+,FAD,FMN,CoA中均含有核苷酸的成分。 ⑤ 作为代谢中间物的载体:如用UDP携带糖基,用CDP携带胆碱,胆胺或甘油二酯,用腺苷携带蛋氨酸(SAM)等。 二、嘌呤核苷酸的合成代谢:

1.从头合成途径:利用一些简单的前体物,如5-磷酸核糖,氨基酸,一碳单位及CO2等,逐步合成嘌呤核苷酸的过程称为从头合成途径。这一途径主要见于肝脏,其次为小肠和胸腺。 2.补救合成途径:又称再利用合成途径。指利用分解代谢产生的自由嘌呤碱合成嘌呤核苷酸的过程。

三、嘌呤核苷酸的分解代谢: 生成终产物尿酸。

四、嘧啶核苷酸的合成代谢:

1.从头合成途径:指利用一些简单的前体物逐步合成嘧啶核苷酸的过程。

2.补救合成途径:由分解代谢产生的嘧啶/嘧啶核苷转变为嘧啶核苷酸的过程称为补救合成途径。

第九章 核苷酸代谢 习题及参考答案 √一、填空题(每空0.5分)

1. 别嘌呤醇是_____________的类似物,通过抑制_____________酶,减少尿酸的生成。 【黄嘌呤;黄嘌呤氧化酶】

2.体内常见的两种环核苷酸是_____________和_____________。【cAMP; cGMP】

第十章 DNA复制 习题及参考答案 √一、单选题(每小题1分)

2.合成DNA的原料是B

A.dAMP,dGMP,dCMP,dTMP B.dATP,dGTP,dCTP,dTTP C.dADP,dGDP,dCDP,dTDP D.ATP,GTP,CTP,TTP E.AMP,GMP,CMP,UMP

3.DNA复制之初,参与从双螺旋结构解开单链的酶或因子是A A.解螺旋酶 B.拓扑异构酶I C.DNA结合蛋白 D.引发前体 E.拓扑异构酶Ⅱ

4.DNA复制时,以序列5′-TpApGpAp-3′为模板将合成的互补结构是A

A.5′-pTpCpTpA-3′ B.5′-pApTpCpT-3′ C.5′-pUpCpUpA-3′

C. 5′-pGpCpGpA-3′ E.3′-pTpCpTpA-5′

5.关于真核生物DNA复制与原核生物相比,下列说法错误的是 D A.引物长度较短 B.冈崎片段长度较短 C.复制速度较慢

D.复制起始点只有一个 E.由DNA聚合酶α及δ催化核内DNA的合成 6.哺乳类动物DNA复制叙述错误的是 D

A.RNA引物较小 B.冈崎片段较小 C.由DNA聚合酶α及δ参与 D.仅有一个复制起始点 E.片段连接时由ATP供给能量 7.端粒酶是一种 D

A.DNA聚合酶 B.RNA聚合酶 C.DNA水解酶 D.反转录酶 E.连接酶 8.在DNA复制中RNA引物的作用是 E

A.使DNA聚合酶Ⅲ活化 B.使DNA双链解开 C.提供5′-P末端作合成新DNA链起点 D.提供3′-OH末端作合成新RNA链起点 E.提供3′-OH末端作合成新DNA链起点 9.关于DNA复制中DNA聚合酶的错误说法是 E

A.底物是dNTP B.必须有DNA模板 C.合成方向只能是5′→3′ D.需要ATP和Mg参与 E.使DNA双链解开 10.关于大肠杆菌DNA聚合酶I的说法正确的是 A

A.具有3′→5′核酸外切酶活性 B.具有5′→3′核酸内切酶活性 C.是唯一参与大肠杆菌DNA复制的聚合酶

D.dUTP是它的一种作用物 E.可催化引物的合成 11.DNA复制时,下列哪种酶是不需要的 E

A.DNA指导的DNA聚合酶 B.DNA连接酶 C.拓扑异构酶 D.解链酶 E.限制性内切酶

12.生物遗传信息传递的中心法则中不包括 E

A.DNA→DNA B.DNA→RNA C.RNA→DNA D.RNA→RNA E.蛋白质→RNA

13.下列对大肠杆菌DNA聚合酶的叙述不正确的是 B

A.DNA pol I可以被特异的蛋白酶水解为大小两个片段 B.DNA polⅡ是真正的复制酶

C.DNA polⅢ在复制链延长中起主要作用

D. 大肠杆菌有DNA pol Ⅰ Ⅱ Ⅲ三种DNA聚合酶 E. 以四种脱氧核苷三磷酸(dNTP)作为作用物 15.关于DNA合成的叙述,不正确的是 E A. DNA的生物合成即DNA的半保留复制 B. DNA的生物合成以DNA为模板

C. DNA的生物合成以DNA指导的DNA聚合酶催化

D. DNA的生物合成是半不连续复制

E. DNA聚合酶能催化游离的dNTP直接合成DNA链 16.原核生物DNA复制错误率低的原因中,是由于 A

A.DNA pol I 3′→5′外切酶活性的作用 B.DNA po1 I 5′→3′外切酶活性的

作用

C.DNA pol I及Ⅲ均具有内切酶活性 D.DNA pol Ⅲ 具有3′→5′聚合酶活性 E.DNA pol I及Ⅲ均具有5′→3′聚合酶活性 17.DNA复制的引物是 D

A .以DNA为模板合成的DNA片段 B. 以RNA为模板合成的DNA片段 C. 以DNA的一个基因为模板合成的RNA片段

D. 以复制DNA为模板合成的RNA短片段 E. 引物存在于复制完成的片段中 18.DNA合成时,碱基的互补关系是 A

A.T-A,G-C B.A-U,G-C C.A-G,C-U D.T-A,U-C E.T-U,C-G 19.关于DNA复制中DNA连接酶的叙述错误的是 A

A. 参与领头链的形成 B. 连接反应需要ATP或NAD+参与

C.催化相邻的DNA片段以3′,5′-磷酸二酯键相连 D.参与随从链的生成 E.不能连接单独存在的DNA单链或RNA单链 20.冈崎片段是指 B

A.DNA模板上的DNA片段 B.随从链上合成的DNA片段 C.前导链上合成的DNA片段 D.引物酶催化合成的RNA片段 E.由DNA连接酶合成的DNA

22.单链DNA结合蛋白(SSB)在哪一过程中需要 A

A.复制 B.转录 C.翻译 D.逆转录 E.RNA复制 23.下列过程中需要DNA连接酶的是 A

A.DNA复制 B.RNA转录 C.DNA断裂和修饰 D.DNA的甲基化 E. DNA的乙基化

24. DNA复制时,以序列5′-TpApGpApCpT-3′为模板合成的互补链是 A A.5′-pApGpTpCpTpA-3′ B.5′-pApTpCpTpTpA-3′

C.5′-pApGpUpCpUpA-3′ D.5′-pApGpGpCpGpA-3′ E.3′-pTpGTpCpTpA-5′

25.DNA复制时,子代DNA的合成方式是 E

A.两条链均为不连续合成 B.两条链均为连续合成 C.两条链均为不对称转录合成 D.两条链均为3′→5′合成

E.一条链为连续合成,另一条链为断续合成,即先合成一些片段再连接在一起。 26.减少染色体DNA端区降解和缩短的方式是 E

A.重组修复 B.UVrABC C.S0S修复

D.DNA甲基化修饰 E.TG重复序列延长及端粒酶的作用