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,是由6—磷酸果糖激酶—2催化生成,该酶是一双功能酶同时具有
两种活性。
26.1分子葡萄糖经糖酵解生成
分子ATP,净生成
分子ATP,其主要生理意义在于
27.由于成熟红细胞没有
,完全依赖
供给能量。
28.丙酮酸脱氢酶复合体含有维生素
29.三羧酸循环是由
与
缩合成柠檬酸开始,每循环一次有
次脱氢、
-
次脱羧和
次底物水平磷酸化,共生成
分子ATP。
30.在三羧酸循环中催化氧化脱羧的酶分别是
。
31.糖有氧氧化反应的进行亚细胞定位是
1分子葡萄糖氧化成CO2和H2O净生成
或
32.6—磷酸果糖激酶—1有两个ATP结合位点,一是
ATP作为底物结合,另一是
与ATP亲和能力较低,需较高浓度ATP才能与之结合。
33.人体主要通过
途径,为核酸的生物合成提供
34.糖原合成与分解的关键酶分别是
在糖原分解代谢时肝主要受
的调控,而肌肉主要受
的调控。
35.因肝脏含有
酶,故能使糖原分解成葡萄糖,而肌肉中缺乏此酶,故肌糖原分解增强时,生成
增多。
36.糖异生主要器官是
,其次是
37.糖异生的主要原料为
38.糖异生过程中的关键酶分别是
39.调节血糖最主要的激素分别是
40.在饥饿状态下,维持血糖浓度恒定的主要代谢途径是
三、选择题
A型题
41.糖类最主要的生理功能是:
A.提供能量
B.细胞膜组分
C.软骨的基质
D.信息传递作用
E.免疫作用
42.关于糖类消化吸收的叙述,错误的是:
A.食物中的糖主要是淀粉
B.消化的部位主要是小肠
C.部分消化的部位可在口腔
D.胰淀粉酶将淀粉全部水解成葡萄糖
E.异麦芽糖可水解α-1、6-糖苷键
43.在胰液的α-淀粉酶作用下,淀粉的主要水解产物是:
A.麦芽糖及异麦芽糖
B.葡萄糖及临界糊精
C.葡萄糖
D.葡萄糖及麦芽糖
E.异麦芽糖及临界糊精
44.关于糖酵解途径的叙述错误的是:
A.是体内葡萄糖氧化分解的主要途径
B.全过程在胞液中进行
C.该途径中有ATP生成步骤
D.是由葡萄糖生成丙酮酸的过程
E.只有在无氧条件下葡萄糖氧化才有此过程
45.人体内糖酵解途径的终产物:
A.CO2和H2O
B.丙酮酸
C.丙酮
D.乳酸
E.草酰乙酸
46.关于糖酵解途径中的关键酶正确的是:
A.磷酸果糖激酶-1
B.果糖双磷酸酶-1
C.磷酸甘油酸激酶
D.丙酮酸羧化酶
E.果糖双磷酸酶-2
47.糖酵解过程中哪种直接参与ATP的生成反应:
48.糖酵解过程中哪种物资提供~P使ADP生成ATP:
A.1、6-双磷酸果糖
B.3-磷酸甘油醛
C.2、3-双磷酸甘油酸
D.磷酸烯醇式丙酮酸
E.2-磷酸甘油酸
49.调节糖酵解途径流量最重要的酶是:
A.己糖激酶
B.6-磷酸果糖激酶-1
D.丙酮酸激酶
E.葡萄糖激酶
50.关于6-磷酸果糖激酶-1的变构激活剂,下列哪种是错误的?
B.2、6-双磷酸果糖
C.AMP
D.ADP
E.柠檬酸
51.关于6-磷酸果糖激酶-2的叙述错误的是:
A.是一种双功能酶
B.催化6-磷酸果糖磷酸化
C.AMP是其变构激活剂
D.该酶磷酸化修饰后活性增强
E.柠檬酸是其变构抑制剂
52.1分子葡萄糖经酵解生成乳酸时净生成ATP的分子数为:
A.1
B.2
C.3
D.4
E.5
53.糖原分子的一个葡萄糖残基酵解成乳酸时净生成ATP的分子数为:
54.1分子葡萄糖在有氧或无氧条件下经酵解途径氧化产生ATP分子数之比为:
A.2
B.4
C.6
D.19
E.36
55.1分子葡萄糖通过有氧氧化和糖酵解净产生ATP分子数之比为:
56.成熟红细胞仅靠糖酵解供给能量是因为:
A.无氧
B.无TPP
C.无CoA
D.无线粒体
E.无微粒体
57.下述哪个化合物中含有高能磷酸键?
B.6-磷酸葡萄糖
C.1、3-双磷酸甘油酸
D.3-磷酸甘油酸
D.6-磷酸果糖
58.糖酵解是:
A.其终产物是丙酮酸
B.其酶系在胞液中
C.不消耗ATP
D.所有反应均可逆
E.通过氧化磷酸化产生ATP
59.下列哪种酶与糖酵解途径有关?
B.醛缩酶
C.烯醇化酶
D.磷酸甘油酸激酶
E.磷酸烯醇式丙酮酸羧基酶
60.关于己糖激酶与葡萄糖激酶的叙述错误的是:
A.都能促进6-磷酸葡萄糖的生成
B.己糖激酶对葡萄糖亲和力高
C.葡萄糖激酶Km值高
D.葡萄糖激酶受6-磷酸葡萄糖反馈抑制
E.葡萄糖激酶存在肝细胞中
61.关于有氧氧化的叙述,错误的是:
A.糖有氧氧化是细胞获能的主要方式
B.有氧氧化可抑制糖酵解
C.糖有氧氧化的终产物是CO2和H2O
D.有氧氧化只通过氧化磷酸化产生ATP
E.有氧氧化在胞浆和线粒体进行
62.下列哪一种不是丙酮酸脱氢酶复合体的辅酶:
A.TPP
B.FAD
C.NAD+
D.硫辛酸
E.生物素
63.关于丙酮酸脱氢酶复合体的叙述错误的是
A.由3个酶5个辅酶组成
B.产物乙酰CoA对酶有反馈抑制作用
C.该酶磷酸化后活性增强
.可通过变构调节和共价修饰两种方式调节
E.ATP是酶的变构抑制剂
64.1分子丙酮酸在线粒体内氧化成CO2和H2O时生成多少分子ATP?
C.8
D12
E.15
65.1分子乙酰CoA经三羧酸循环氧化后的产物是:
A.柠檬酸
B.草酰乙酸
C.2CO2+4分子还原当量
D.CO2+H2O
E.草酰乙酸+CO2
66.三羧酸循环中底物水平磷酸化的反应是:
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.琥珀酸→延胡索酸
E.延胡索酸→草酰乙酸
67.α-酮戊二酸脱氢酶复合体中不含哪种辅酶:
A.硫辛酸
B.CoA-SH
D.FMN
E.TPP
68.调节三羧酸循环运转速率最主要的酶是:
A.柠檬酸合成酶
B.异柠檬酸脱氢酶
C.琥珀酰CoA合成酶
D.琥珀酸脱氢酶
E.苹果酸脱氢酶
69.三羧酸循环中草酰乙酸的补充主要来自于:
A.丙酮酸羧化后产生
B.C、O直接化合产生
C.乙酰CoA缩合后产生
D.苹果酸加氢产生
E.脂肪酸转氨基后产生
70.三羧酸循环中哪种酶存在于线立体内膜上?
B.异柠檬酸脱氢酶
C.琥珀酸CoA合成酶
71.三羧酸循环中产生ATP最多的反应是:
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.琥珀酸→延胡索酸
E.苹果酸→草酰乙酸
72.关于乙酰CoA的叙述,下列哪一项是错误的?
A.丙酮酸生成乙酰CoA的过程不可逆
B.三羧酸循环可逆向合成乙酰CoA
C.乙酰CoA是三大物质代谢的共同中间产物
D.乙酰CoA不能进入线立体
E.乙酰CoA含有高能硫脂键
73.异柠檬酸脱氢酶的变构激活剂是:
A.AMP
B.ADP
C.ATP
D.GTP
E.GDP
74.三羧酸循环中底物水平磷酸化产生的高能化合物是:
A.GTP
B.ATP
C.TTP
D.UTP
E.CTP
75.三羧酸循环中催化β-氧化脱羧反应的酶是:
B.苹果酸脱氢酶
C.异柠檬酸脱氢酶
D.α-酮戊二酸脱氢酶复合体
E.琥珀酸脱氢酶
76.丙酮酸脱氢酶复合体存在于细胞的:
A.胞液
B.线粒体
C.微粒体
D.核蛋白体
E.溶酶体
77.1分子葡萄糖经过有氧氧化彻底分解成CO2和H2O的同时净生成:
A.2~3分子ATP
B.6~8分子ATP
C.12~15分子ATP
D.36~38分子ATP
E.38~40分子ATP
78.巴斯德效应是:
A.有氧氧化抑制糖酵解
B.糖酵解抑制有氧氧化
C.糖酵解抑制糖异生
D.有氧氧化与糖酵解无关
E.有氧氧化与耗氧量成正比
79.三羧酸循环又称:
A.Pasteur循环
B.Cori循环
C.Krebs循环
D.Warburg循环
E.Krabbe循环
80.关于三羧酸循环的叙述哪项是错误的?
A.每次循环消耗一个乙酰基
B.每次循环有4次脱氢、2次脱羧
C.每次循环有2次底物水平磷酸化D.每次循环生成12分子ATP
E.提供生物合成的前体
81.丙二酸是下列哪种酶的竞争性抑制剂?
A.丙酮酸脱氢酶
B.琥珀酸脱氢酶
D.α-酮戊二酸脱氢酶
E.柠檬酸脱氢酶
82.三羧酸循环主要在细胞的哪个部位进行?
B.细胞核
D.线粒体
E.高尔基体
83.磷酸戊糖途径主要是:
A.生成NADPH供合成代谢需要
B.葡萄糖氧化供能的途径
C.饥饿时此途径增强
D.体内CO2生成的主要来源
E.生成的NADPH可直接进电子传递链生成ATP
84.磷酸戊糖途径是在哪个亚细胞部位进行?
A.胞液中
D.高尔基体
85.下列哪种物质不是磷酸戊糖途径第一阶段的产物?
A.5-磷酸核酮糖
B.5-磷酸核糖
C.NADPH
D.CO2
E.H2O
86.5-磷酸核酮糖与5-磷酸木酮糖互为转化的酶是:
A.磷酸核糖异构酶
B.转醛醇酶
C.转酮醇酶
D.差向异构酶
E.磷酸戊糖变位酶
87.磷酸戊糖途径主要的生理功用:
A.为核酸的生物合成提供核糖
B.为机体提供大量NADPH+H+
C.生成6-磷酸葡萄糖
D.生成3-磷酸甘油醛
E.生成6-磷酸葡萄糖酸
88.由于红细胞中的还原型谷胱苷肽不足,而易引起贫血是缺乏:
A.葡萄糖激酶
B.葡萄糖6—磷酸酶
C.6-磷酸葡萄糖脱氢酶
D.磷酸果糖激酶
E.果糖双磷酸酶
89.6-磷酸葡萄糖脱氢酶催化的反应中直接受氢体是:
A.NAD+
B.NADP+
C.FAD
E.CoA.SH
90.葡萄糖合成糖原时的活性形式是:
A.1-磷酸葡萄糖
C.UDPG
D.CDPG
E.GDPG
91.糖原合成是耗能过程,每增加一个葡萄糖残基需消耗ATP的分子数为:
92.关于糖原磷酸化酶调节的叙述错误的是:
A.通过变构调节改变酶的活性
B.通过共价修饰改变酶的活性
C.存在有活性和无活性两种状态
D.葡萄糖浓度高时可使磷酸化酶变构激活
E.14位上丝氨酸磷酸化后使活性增强
93.关于糖原合成酶调节的叙述正确的是:
A.糖原合成酶无共价修饰调节
B.受磷蛋白磷酸酶—1作用而失活
C.在蛋白激酶A的催化下活性降低
D.肾上腺素促糖原的合成
E.蛋白激酶A使磷蛋白磷酸酶抑制剂失去作用
94.肝糖原分解能直接补充血糖是因为肝脏含有:
A.磷酸化酶
B.磷酸葡萄糖变位酶
C.葡萄糖激酶
D.葡萄糖6-磷酸酶
95.肌肉内糖原磷酸化酶的变构激活剂是:
A.ATP
E.UTP
96.关于糖原合成的叙述错误的是:
A.葡萄糖的直接供体是UDPG
B.从1—磷酸葡萄糖合成糖原不消耗高能磷酸键
C.新加上的葡萄糖基连于糖原引物非还原端
D.新加上的葡萄糖基以α-1、4糖苷键连于糖原引物上
E.新加上的葡萄糖基连于糖原引物C4上
97.在糖原合成与分解代谢中都起作用的酶是:
A.异构酶
B.变位酶
C.脱枝酶
D.磷酸化酶
E.葡萄糖6-磷酸酶
98.肌糖原不能直接补充血糖是缺乏:
B.α-1、6-糖苷酶
C.丙酮酸激酶
D.变位酶
E.葡萄糖6—磷酸酶
99.下列哪种酶不是糖异生的关键酶?
A.丙酮酸羧化酶
B.磷酸烯醇式丙酮酸羧基酶
D.果糖双磷酸酶
E.葡萄糖6-磷酸酶
100.2分子乳酸异生为葡萄糖需消耗几个~P?
B.3
C.4
D.5
E.6
101.下列哪种物质是丙酮酸羧化酶的变构激活剂?
B.柠檬酸
C.乙酰CoA
D.NADH
E.异柠檬酸
102.在下列促进糖异生的因素中错误的是:
A.乙酰CoA增多
B.胰高血糖素增多
C.AMP减少
D.胰岛素减少
E.2.6-双磷酸果糖增多
103.下列哪种酶在糖异生和糖酵解中都起作用:
A.丙酮酸激酶
B.丙酮酸羧化酶
C.果糖双磷酸酶
D.3-磷酸甘油醛脱氢酶
E.己糖激酶
104.位于糖酵解、糖异生、磷酸戊糖途径、糖原合成与分解各代谢途径交汇点的化合物是:
C.1、6-双磷酸果糖
D.6-磷酸果糖
E.3-磷酸甘油醛
105.关于NADPH生理功用的叙述不正确的是:
A.为供氢体参与脂肪酸、胆固醇的合成
B.NADPH参与体内羟化反应
C.有利于肝脏的生物转化作用
D.溶血性贫血是NADPH产生过少造成
E.使谷胱苷肽保持还原状态
106.某种遗传性疾病患者在服用蚕豆或抗疟疾药后,诱发溶血性贫血其原因是:
A.抗疟疾药破坏红细胞
B.磷酸戊糖途径障碍
C.红细胞过氧化氢减少
D.体内GSH量增多
E.NADH+H+生成增多
107.关于糖酵解和有氧氧化在糖酵解途径中NADH+H+去向的叙正确的是:
A.NADH+H+能自由进入线粒体
B.NADH+H+不能进入线粒体
C.NADH+H+重新氧化使糖酵解继续进行
C.NADH+H+作为供氢体参与真分数合成
E.NADH+H+促进胆汁酸生成
108.在糖代谢过程中能催化双磷酸化合物形成的酶是:
A.烯醇化酶
B.丙酮酸激酶
C.磷酸丙糖异构酶
D.磷酸己糖异构酶
E.3-磷酸甘油醛脱氢酶
109.肝糖原与肌糖原在代谢中的不同点是:
A.通过UDPG途径合成糖原
B.可利用葡萄糖合成糖原
C.糖原合成酶促糖原合成
D.分解时可直接调节血糖
E.合成糖原需消耗能量
110.肌糖原的合成不存在三碳途径是因为:
A.肌肉经UDPG合成糖原
B.肌糖原酵解成乳酸
C.肌细胞中不能进行糖异生
D.肌细胞己糖激酶Km较高
E.肌糖原分解不能直接补充血糖
111.1分子葡萄糖先合成糖原再酵解成乳酸,净生成ATP的分子数为:
A.0
B.1
C.2
D.3
E.4
112.1分子葡萄糖在有氧条件下彻底氧化分解,该反应途径中有几次脱氢反应?
A.10
B.12
C.14
D.16
E.18
113.关于肌肉磷酸化酶特点的叙述,错误的是:
A.ATP和6-磷酸葡萄糖对磷酸化酶有抑制作用
B.AMP是磷酸化酶变构抑制剂
C.磷酸化酶b可被磷酸化酶激酶激活
D.主要受肾上腺素的调节
E.磷酸化酶a的活性与AMP有关
114.关于磷酸化酶的叙述不正确的是:
A.磷酸化酶具有a.b两型
B.a和b在一定条件下互变
C.是糖原分解的关键酶
D.其活性受激素的调节
E.b有活性a无活性
115.关于糖原累积症的叙述错误的是:
A.是一种遗传性代谢病
B.可分为8型
C.Ⅲ型糖原累积症缺乏脱支酶
D.Ⅰ型糖原累积症缺乏葡萄糖6-磷酸酶
E.受累器官是肝、肾
116.关于磷酸戊糖途径的叙述,下列哪项是不正确的?
A.存在于生物合成较旺盛的组织细胞
B.有氧化反应发生
C.在胞液中进行
D.反应过程中有CO2生成
E.产生的NADPH能进行氧化磷酸化
117.磷酸戊糖途径不包括下列哪种酶?
A.6-磷酸葡萄糖脱氢酶
B.6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶
C.磷酸甘油酸变位酶
D.转酮醇酶
E.转醛醇酶
118.关于2、6-双磷酸果糖的叙述错误的是:
A.由6-磷酸果糖激酶-2催化生成
B.其浓度在微摩尔水平即有作用
C.能单独取消ATP对6-磷酸果糖激酶-1的抑制作用
D.是6-磷酸果糖激酶-1最强的变构抑制剂
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