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动物生化习题集附历年考研题(东北农大)(4)

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A 6-磷酸葡萄糖脱氢酶 B酸性磷酸酶 C碱性磷酸酶 D三磷酸腺苷酶 E磷酸化酶

二、何谓高能化合物,举例说明机体内有哪些高能化合物?

三、试计算在哺乳动物肝脏中两分子乳酸转变成葡萄糖需要多少分子ATP? 四、试述乙酰CoA在哪些代谢反应中生成又在哪些代谢反应中被利用? 五、试述机体内核苷酸及其衍生物的生理功能。

六、糖的有氧氧化在细胞哪些部位进行?生成什么物质?各阶段反应如何受ATP浓度的调节?

七、试以磷酸化酶为例,阐述通过化学修饰对糖代谢的调节作用? 八、列举分离提纯蛋白质的二种方法,并简要说明其基本原理。

一九九四年硕士学位研究生入学考试试题

一、何谓蛋白质的二级结构,写出肽链平面结构,维持二级结构的力是怎样形成的?二级结构有哪些构象单元?

二、举例说明蛋白质一级结构与功能的关系。

三、如何理解葡萄糖有氧分解时ATP的生成可能是36个ATP或38个ATP。

四、试述6-磷酸葡萄糖是哪些代谢途径的中间产物?并简述这些代谢途径的生理意义。 五、谷氨酸在机体内彻底氧化的产物是什么?(简述反应过程)并计算净生成ATP数。 六、当机体内ATP浓度升高时,是如何抑制葡萄糖分解的?

七、酵母DNA按摩尔计算含有32.8%的胸腺嘧啶,求其它碱基的摩尔百分数? 八、何谓非蛋白氮含氮物质?其中哪种物质含量最多?试分析血液非蛋白氮含量明显升高的原因是什么?

九、双链DNA的一条链含有下列顺序:5′-T-C-G-T-C-G-A-C-G-A-T-G-A-T-C-3′, 试写出:(1)DNA另一条链的碱基顺序。

(2)从DNA第一条链转录出来的mRNA的碱基顺序。

一九九五年硕士学位研究生入学考试试题 一、填空题(共10分,每题1分)

1. 某种酶能对三种底物有催化作用,所以有______个Km值,其中Km最小的底物,此酶对它的催化活性最______。

2. 脂肪酸生物合成可需要的供氢体是由______提供,可由______及______供应。

3. 胶原蛋白分子中含有______和______氨基酸,是没有密码子的,要在蛋白质合成后经______而成。

4. 体内合成胆固醇的原料是______,其合成过程可需关键酶是______。 5. 在肝脏中______与______结合生成马尿酸,后经肾由尿排出。

6. 在核酸分子中,由______与______组成核苷,由______和______组成核苷酸,它是组成核酸的基本单位。

7. 丙氨酸缩写符号是______,丝氨酸是______,谷氨酸是______,赖氨酸是______。 8. NAD+和NADP+是______的辅酶,在氧化还原反应中起______作用。

9. 维生素D3在肝内羟化为______,再运至______进一步羟化为______,它是活性维生素D。 10.6-磷酸葡萄糖在磷酸葡萄糖变位酶催化下,进入______途径;在葡萄糖-6-磷酸酶作用下,生成______;在葡萄糖-6-磷酸脱氢酶催化下进入_____;在磷酸葡萄糖异构酶作用下进入______途径。

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二、选择题(共10分,每题1分)

1. N5-甲基四氢叶酸可将甲基传递给下列何种物质? A同型半胱氨酸 B孕酮 C丙酮酸 D肾上腺素 2.测定酶活性应测定:

A反应初期的反应速度 B反应中期的反应速度 C反应末期的反应速度 D任何时期的反应速度

3.不需要维生素或维生素衍生物作辅助因子的酶是:

A乙酰CoA羧化酶 B谷氨酰胺酶 C谷草转氨酶 D丙酮酸脱氢酶系

4.反刍动物瘤胃发酵产生的丙酸,在转化成糖时,哪种酶的辅酶是维生素B12? A硫激酶 B脂酰CoA羧化酶 C甲基丙二酸单酰CoA变位酶 D磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶

5.下列哪个组织器中不能生成α-磷酸甘油? A脂肪组织 B肝 C肾 D乳腺

6.下列哪种碱基存在mRNA中而在DNA中没有? A腺嘌呤 B胞嘧啶 C鸟嘌呤 D尿嘧啶 E胸腺嘧啶

7.下列哪个pH代表天冬氨酸的pI?(pK1=2.09 pK2=3.86 pK3=9.82) A2.09 B2.77 C3.86 D6.84

8.在球蛋白分子中,下列哪些氨基酸残基位于表面附近? A丙氨酸 B蛋氨酸 C天门氨酸 D丝氨酸

9.下列哪种酶作用于含有碱性氨基酸羧基形成的肽键? A胰蛋白酶 B羧基肽酶 C氨基肽酶 D胃蛋白酶 10.下列哪种氨基酸可在体内生成硫酸? A异亮氨酸 B赖氨酸 C蛋氨酸 D色氨酸 三、问答题(共20分)

1. 用生化知识解释下列现象:

(1)酮病 (2)磺胺类药物的抑菌作用 (3)脂肪肝 (4)分子病。

2. 细胞内线粒体中乙酰CoA和草酰乙酸可合成柠檬酸,此产物即可参加三羧酸循环又可到胞液中,试问它的去路由什么因素决定? 3. 试述体内ATP有哪些生理作用?

4. 试述丙氨酸与甘油糖异生过程的异同。 5. 呼吸肌麻痹时酸碱平衡发生什么变化? 四、解释下列名词(共10分,每题2分)

1. 变构酶2. 肝脏解毒作用3. 冈崎片段4. 阻遏作用5. 氮的总平衡

一九九六年硕士学位研究生入学考试试题 一、填空题(每题1分,共10分)

1. 酮体主要是在______中生成,合成的原料是______,其反应过程的关键酶是______。 2. 根据氧化磷酸化理论,由异柠檬酸生成α-酮戊二酸,其P/O比值是______,由琥珀酸生成草酰乙酸P/O比值是______。

3. ATP在______催化下分解为cAMP,而cAMP又在______催化下转变为5′-AMP。 4. G-S-S-G表示______,PRPP表示______。

5. 维持蛋白质一级结构的力是______,维持二级结构的力是______。 6. 组成核酸的基本单位是______,它们通过______连接成多聚核苷酸。

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7. 在血中的非蛋白含氮物有______、______、______、______、______、______、______等,它们经______排出体外。

8. 在酶促反应中,当______时,Km值近似于ES的解离常数,可用来表示酶对底物的亲和力。 9. 参加代谢的辅酶(辅基)与核苷酸有密切关系的物质有______、______、______、______、和______。

10.羧化酶的辅酶是______,一碳单位代谢的辅酶是______。 二、回答下列问题

1.核酸一级结构片段缩写法表示如下:---PG-C-A-T---- 试写出此片段的化学结构式。

2.试述蛋氨酸循环及其生化意义。 3.简述天门氨酸在物质代谢中的作用。 4.简述利用电泳技术如何分离血清蛋白质。(包括分离原理、步骤、方法) 5.试举例说明化学修饰调节的机理。 6.举例说明反馈调控机理。

7.写出下列氨基酸转氨作用后形成相应α-酮酸的化学结构式及其代谢去路: (1)丙氨酸 (2)酪氨酸

8.试分析牛中的酮病和羊的妊娠毒血症易引起酸中毒的生化机制。

一九九七年硕士学位研究生入学考试试题 一、选择题(每小题1分)

1.肌肉中能量的主要贮存者是下列哪种物质? A ADP B ATP C 磷酸烯醇式丙酮酸 D 磷酸肌酸

2.在有氧条件下,胞液中NADH进入线粒体氧化机制,下列哪种描述是正确的? A NADH直接穿过线粒体膜而进入

B 磷酸二羟丙酮被还原成3-磷酸甘油醛进入线粒体后,再被α-磷酸甘油脱氢酶催化生产磷酸二羟丙酮和NADH

C 草酰乙酸被还原成苹果酸进入线粒体后再被氧化成草酰乙酸,停留在线粒体内

D 草酰乙酸被还原成苹果酸进入线粒体后再被氧化成草酰乙酸,通过转氨基作用生成天冬氨酸再转移到胞液中

3.为促进骨盐沉积提供磷酸的成骨细胞可分泌的酶是: A 磷酸化酶 B 碱性磷酸酶 C 酸性磷酸酶 D 腺苷酸环化酶

4.在哺乳动物肝中,两分子乳酸转化成葡萄糖需要多少分子ATP? A 3ATP B 4ATP C 5ATP D 6ATP

5.在NDP-葡萄糖 + 糖原(n) 糖原(n+1) + NDP反应中,NDP代表: A ADP B GDP C CDP D UDP

6.下列哪个放能反应途径不在线粒体?

A 三磷酸循环 B 糖酵解 C 脂肪酸β-氧化 D 氧化磷酸化 7.下列反应不涉及一对H+ + e-进入呼吸链的是: A 柠檬酸 异柠檬酸 B 异柠檬酸 α-酮戊二酸 C α-酮戊二酸 琥珀酸 D 苹果酸 草酰乙酸 8.下列哪种物质在肝中进行糖异生? A 油酸 B 亮氨酸 C 丝氨酸 D 乙酸

9.饥饿能诱导肝脏下列哪条代谢途径速度升高?

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A 糖酵解 B 糖异生 C 磷酸戊糖途径 D 脂肪酸合成 10.关于对HMG-CoA的叙述哪个是错误的? A 是合成酮体的产物 B 是合成胆固醇的产物

C 是亮氨酸分解代谢的产物 D 合成HMG-CoA的原料是丙二酸单酰-CoA 二、填空题(每小题1分)

1.磺胺药物的结构和______结构相似,它可以竞争性抑制细菌体内的______。 2.硫辛酸是______反应酶系的辅助因子。 3.磷酸戊糖途径能生成用于合成核苷酸的______,也能生成用于合成反应的还原剂______。 4.VLDL在______合成,是转运______的运载工具。

5.生糖兼生酮氨基酸有______、______、______和______。

6.由______经脱羧作用可生成胆胺,而胆胺经______作用生成胆碱。 7.______和______为胶原蛋白所特有的氨基酸。

8.肝脏结合解毒的解毒剂有______、______、______和______。 9.AMP是______、______和______辅酶的组成分。

10.Watson-Crick DNA结构模型中,双股链的走向是______的,维持两链的力是______。 三、简述一碳单位的来源和去路。

四、试述乙酰-CoA在体内代谢的来源和去路。

五、写出蛋白质多肽链结构,并标明N-末端,C-末端肽键和氨基酸残基。 六、试用生化机理说明脂肪肝形成的原因。

七、试述在蛋白质分离提纯技术中与pI有关的技术有几种?(可任意答出两种) 八、何谓调节酶?包括哪些类型?不同类型调节酶在结构上及调节机制上有何特点? 九、试述天门氨酸和丙氨酸在糖异生过程的异同。

一九九八年硕士学位研究生入学考试试题 一、填空题(每小题1分,计10分)

1. 动物体内氨的主要来源是______,经______作用产生的。 2. 催化糖酵解途径中的关键酶有______、______和______。 3. 大肠杆菌中RNA聚合酶是由______、______、______、______四种亚基组成,去掉______亚基部分称为核心酶。

4. 催化代谢途径中的关键酶应在途径的______步反应。 5. N5-CH3-FH4可将甲基传递给______生成甲硫氨酸。

6. 每经一次三羧酸循环是将______氧化成CO2和H2O,并生成______分子ATP。 7. 根据氧化磷酸化理论,由苹果酸生成延胡索酸其P/O比值是______,能生成______ATP。 8. GSH表示______,MVA表示______。

9. 硒是______酶的辅助因子,该酶的主要功能是______。 10.一碳单位代谢的辅酶是______,其分子的第______和第______位氮是携带一碳单位的位置。

二、试写出β-羟丁酸氧化的代谢途径,并计算彻底氧化后能生成多少ATP? 三、反刍动物瘤胃中低级脂肪酸(丙酸)在体内是如何转化为葡萄糖?

四、试述6-磷酸葡萄糖是哪些代谢途径中的中间产物?并简述这些代谢途径的生理意义? 五、NADPH + H+是通过哪些代谢反应生成的?以及用于哪些代谢反应? 六、为什么向培养基中加入色氨酸时,大肠杆菌合成色氨酸能力减弱?

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七、试根据蛋白质的性质,列举两种分离纯化蛋白质的方法? 八、已知一条肽链,其中有下列顺序:N…色-蛋-天冬-色-甘…C 试写出该肽链的mRNA和DNA序列。

附 密码子:色:UGG 蛋:AUG 天冬:GAU 甘:GGA

一九九九年硕士学位研究生入学考试试题 一、填空题(每小题1分,计10分)

1. HMG-CoA是合成______和______的中间产物,又是______分解代谢的产物。 2. 在蛋白质生物合成过程中,需要的酶有______和______。 3. 动物体内肌酐的来源是由______脱水和______脱去磷酸而来。 4. 哺乳动物体内生成尿素可需要的氨基是由______和______供给。 5. 一碳单位是______在分解代谢过程中产生的,并转入______分子上的______位置而被携带。

6. 磷脂酸是合成______和______的中间产物。

7. 糖酵解途径中的______和______能将~P(高能磷酸基团)转移ADP生成ATP。

8. 细胞色素体系b、c1、c、aa3为一类含______为辅基的蛋白质,它们通过______之间的互变而传递电子。

9. 生物氧化过程中CO2的生成是来源于______代谢转变的______经______作用产生。 10.胆固醇在体内可转变成几种重要的类固醇,它们是______、______和______,后者经紫外线照射可转变为______。

二、怎样理解变构作用和协同效应的关系?

三、蛋氨酸在供给甲基反应中是通过什么途径进行的? 四、怎样解决苯丙氨酸是生糖兼生酮氨基酸。 五、试述体内氨的来源和去路。 六、试解释密码子的简并性。

七、当体内ATP浓度升高时,是如何抑制葡萄糖分解代谢的?

八、试述谷氨酸转变成糖及氧化生产CO2和水的代谢途径,并指出上述两途径的共同中间代谢产物。

二000年硕士学位研究生入学考试试题 一、填空题(每小题1分,计15分) 1. 蛋白质变性的最主要特征是______。

2. 非竞争性抑制作用是通过形成______三元复合物而实现的。 3. 酶具有结构专一性和______。

4. 5′-脱氧腺苷钴胺素是B12在体内的主要形式,以辅酶的形式参与代谢反应,又称为______。

5. 转氨酶的辅酶为______。

6. 影响DNA的Tm值的因素有______、______、______。 7. CN-、N3-和CO可抑制______,从而阻断呼吸链。 8. 肝外组织具有很强的利用酮体的酶,即______。

9. HMG-CoA是______、______、______途径的中间产物。 10.血浆中______含量可作为脂肪动员程度的指标。

11.RNA的5′帽子结构为______,3′端尾巴结构为______。 12.组氨酸脱羧可以产生______,谷氨酸脱羧基后变为______,它们都具有极强的生理作用。

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