考试总分:50分
考试类型:模拟试题
作答时间:60分钟
已答人数:967
试卷答案:有
试卷介绍: 生物化学:第九章 生物氧化(单选题)
AB
BC
CAA3
DP450
ECYTB560
AFMN
BFAD
CNAD+
D铁硫蛋白
E泛醌
A胞质标准
B线粒体外膜
C线粒体内膜宾
D线粒体基质标准
E微粒体
AMG
BZN
CCA
DCU
EFE
A1.5
B2
C3
D4
E以上都不对
A鱼藤酮
B2,4-二硝基苯酚
C氰化物
D甲状腺素
E抗霉素A
A细胞色素A3被还原
B细胞色素A被还原
C与复合体1中的铁硫蛋白结合
D抑制细胞色素氧化酶
E抑制复合体3中CYTB至C1之间的电子传递
A复合体1中的铁硫蛋白
BFMN
CFAD
DCOQ
E抑制细胞色素氧化酶
AUTP
BCTP
CUMP
DGTP
ETTP
AATP
BGTP
CUTP
DC~P
ECTP
A10
B15
C20
D25
E30
A血红素
BNAD+
CFMN
DFAD
ENADP+
ANADPH中的H一般不直接进入呼吸链氧化
B1分子铁硫中心每次传递2个电子
CNADH脱氢酶是一种黄素蛋白酶
D在某些情况下电子传递不一定与磷酸化偶联
E电子传递链各组分组成个复合体
A脱氢
B加氢
C脱羧
D递电子
E递氢
A呼吸链中氢和电子的传递有严格的方向和顺序
B各种细胞色素都可以直接以O2为电子接受体
C在呼吸链中NADH脱氢酶可催化琥珀酸脱氢
D递电子体都是递氢体
E呼吸链所产生的能量均以ADP磷算化为ATP形式所接受
A呼吸链中氧化磷酸酸化的偶联作用可以被解离
BNADH+H+的受体是FMN
C它是产生ATP.生成水的主要过程
D各种细胞色素的吸收光谱不同
E它存在于各种细胞的线粒体和微粒体
A细胞质中的NADH+H+使草酰乙酸还原生成苹果酸后被转运入线粒体
B线粒体内的草酰乙酸先生成天冬氨酸再穿过线粒体膜进入胞质
C胞质中生成的NADH+H+经苹果酸-天冬氨酸穿梭进入线粒体彻底氧化可生成2ATP
D经过此种机制1分子葡萄糖彻底氧化可生成38分子ATP
E主要存在与心肌肝组织中
A将草酰乙酸带入线粒体进行彻底氧化
B维持线粒体内外有机酸的平衡
C将天冬氨酸转运出线粒体转变为草酰乙酸,继续进行穿梭
D将甘油-3-磷酸带入线粒体进行彻底氧化
E把线粒体外的NADH+H+上的H带入线粒体经呼吸链氧化
A30
B38
C36
D40
E42
ANAD+
BFAD
CFMN
DCOQ
ENADP+
ANAD+
BFAD
CFMN
DNADP+
ECOQ
A处于氧化状态
B处于还原状态
C有的处于氧化状态.有的处于还原状态
D部分传递体处于还原状态
E以上都对
AADP浓度
B甲状腺激素
C糖皮质激素
D2,4-二硝基苯酚
E线粒体DNA的突变
A电子传递抑制剂
B解偶联剂
C烟酰胺脱氢酶
D氢传递抑制剂
ENA+-K+-ATP酶激活剂
A鱼藤酮
B2,4-二硝基苯酚
C氰化物
D甲状腺素
E抗霉素A
A碳原子被氧原子氧化
B呼吸链的氧化还原过程
C糖原子分解
D脂肪分解
E有机酸的脱羧
A泛醌能将功2H+游离于介质将电子传递给细胞色素
B复合体1中含有以FMN为辅基的黄素蛋白
CCN-中毒时,电子传递链中个组分出于还原状态
D复合体2中含有FMN为辅基的黄素蛋白
E体内物质的氧化并不都拌有ATP的生成
ANAD+
BFMN
CCoQ
DFAD
E以上都不是
A3
B2
C1
D4
E以上都不对
A1
B2.5
C3
D4
E5
A糖酵解除
B底物水平磷酸化
C肌酸磷酸化
D有机酸脱羧
E氧化磷酸化
A苹果酸
B天冬氨酸
C草酰乙酸
D谷氨酸
E甘油-3-磷酸
A42
B40
C38
D36
E32
A糖酵解
B糖异生
C糖原合成
D氧化磷酸化
E底物水平磷酸化
A增强
B减弱
C不变
D先增强后减弱
E先减弱后增强
A促甲状腺激素
B促肾上腺激素
C某种解偶联剂
D细胞色素氧化酶抑制剂
E某种呼吸链抑制剂
A细胞色素B
B细胞色素P450
CSOD
D过氧化氢酶
E微粒体氧化酶
A1
B2.5
C3
D4
E5
A细胞色素B
B细胞色素A3
C细胞色素C
D细胞色素B1
E细胞色素C1
A1
B2
C3
D4
E5
ACYTB562
BCYTC1
CFES
DFAD
EFMN
A910
B1213
C1112
D1415
E1718
AADP
B磷酸肌酸
CATP
DFAD
EFMN
A1.2
B2.3
C32.5
D4.3
E5.4
A阻断呼吸链中某一部位的电子传递
B使呼吸链中的H+不经ATP合成酶系的F0质子通道回流,使电化学梯度中储存的能量以热的形式散发而不形成ATP
C阻断呼吸链中某一部位氢的传递
D线粒体内膜损坏作用
E抑制细胞色素氧化酶
A糖酵解
B三羧酸循环
C电子传递
D氧化磷酸化
E脂肪酸B-氧化
A呼吸链抑制剂作用
B解偶联剂作用
C甲亢
DADP浓度降低
E缺氧情况下
A体内能量的生成,储存,释放和利用都以ATP为中心
BATP在反应中供出高能磷酸基后即变为ADP
CATP是生物体的直接供能物质
DATP的化学能可转变为机械能,渗透能,电能,热能等
EATP都是由呼吸链过程中经氧化磷酸化产生的
A过氧化物
B微粒体氧化酶
C超氧化物歧化酶
D过氧化氢酶
ED-氨基酸氧化酶
ACYTB
BCYTC
CCYTA3
DCYTP450
ECYTC13