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2025年大学(基础医学)生物化学阶段测试题及解析.doc

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资源描述
2025年大学(基础医学)生物化学阶段测试题及解析 (考试时间:90分钟 满分100分) 班级______ 姓名______ 第I卷(选择题,共40分) 答题要求:每题只有一个正确答案,请将正确答案的序号填在括号内。(总共20题,每题2分,每题给出的选项中,只有一项符合题目要求) 1. 下列哪种物质是体内转运一碳单位的载体?( ) A. 维生素B12 B. 叶酸 C. 四氢叶酸 D. 生物素 2. 蛋白质的一级结构是指( ) A. 氨基酸残基的排列顺序 B. 局部主链的空间构象 C. 亚基间相对的空间位置 D. 每一原子的相对空间位置 3. 下列关于DNA双螺旋结构的叙述,哪一项是错误的?( ) A. 由两条反向平行的DNA链组成 B. 碱基具有严格的配对关系 C. 戊糖和磷酸组成的骨架在外侧 D. 生物体内所有DNA二级结构都是右手螺旋 4. 酶的活性中心是指( ) A. 酶分子上含有必需基团的肽段 B. 酶分子与底物结合的部位 C. 酶分子与辅酶结合的部位 D. 酶分子发挥催化作用的关键性结构区 5. 糖酵解途径中生成的丙酮酸必须进入线粒体氧化,因为( ) A. 乳酸不能通过线粒体膜 B. 为了保持胞液的电中性 C. 丙酮酸脱氢酶系在线粒体内 D. 丙酮酸与苹果酸交换 6. 下列哪种物质是呼吸链的递氢体和递电子体?( ) A. 细胞色素 B. 铁硫蛋白 C. 辅酶Q D. 黄素蛋白 7. 脂肪酸β-氧化的限速酶是( ) A. 肉碱脂酰转移酶I B. 肉碱脂酰转移酶II C. 脂酰CoA脱氢酶 D. β-羟脂酰CoA脱氢酶 8. 体内合成胆固醇的主要原料是( ) A. 乙酰CoA B. 乙酰乙酰CoA C. 丙二酸单酰CoA D. 草酰乙酸 9. 嘌呤核苷酸从头合成的原料不包括( ) A. 甘氨酸 B. 天冬氨酸 C. 谷氨酰胺 D. 丙氨酸 10. 下列哪种物质是尿素合成的中间产物?( ) A. 瓜氨酸 B. 鸟氨酸 C. 精氨酸 D. 以上都是 11. 下列关于RNA的叙述,哪一项是错误的?( ) A. 主要有mRNA、tRNA和rRNA三类 B. 原核生物没有hnRNA和snRNA C. tRNA是最小的一种RNA D. 胞质中只有一种RNA,即tRNA 12. 基因表达调控的基本控制点是( ) A. 基因活化 B. 转录起始 C. 转录后加工 D. 蛋白质翻译及翻译后加工 13. 下列哪种物质是第二信使?( ) A. cAMP B. ATP C. GTP D. 磷酸肌醇 14. 下列关于蛋白质变性的叙述,哪一项是正确的?( ) A. 蛋白质变性后,其一级结构和空间结构均被破坏 B. 蛋白质变性后,其生物学活性丧失 C. 蛋白质变性后,其溶解度增加 D. 蛋白质变性后,易于沉淀,沉淀的蛋白质都发生了变性 15. 下列哪种酶缺乏可导致白化病?( ) A. 酪氨酸酶 B. 苯丙氨酸羟化酶 C. 尿黑酸氧化酶 D. 对羟苯丙酮酸氧化酶 16. 下列关于核酸分子杂交的叙述,哪一项是错误的?( ) A. 不同来源的两条单链DNA,只要有部分碱基互补,就可杂交 B. DNA单链可与有几乎相同互补碱基的RNA链杂交 C. 以mRNA为模板,在逆转录酶催化下可合成RNA-DNA杂交链 D. 核酸分子杂交技术可用于核酸结构与功能的研究 17. 下列哪种物质是体内能量的直接供应者?( ) A. ATP B. ADP C. AMP D. 磷酸肌酸 18. 下列关于酶原激活的叙述,哪一项是正确的?( ) A. 酶原激活是酶的共价修饰过程 B. 酶原激活是酶蛋白与辅助因子结合的过程 C. 酶原激活是酶的活性中心形成或暴露的过程 D. 酶原激活是酶原分子的一级结构发生改变的过程 19. 下列哪种物质是糖异生的关键酶?( ) A. 丙酮酸羧化酶 B. 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶 C. 果糖二磷酸酶-1 D. 葡萄糖-6-磷酸酶 20. 下列关于生物氧化的叙述,哪一项是错误的?( ) A. 生物氧化是在温和条件下进行的 B. 生物氧化过程中产生的能量逐步释放 C. 生物氧化过程中二氧化碳是由有机物脱羧产生的 D. 生物氧化过程中产生的能量全部以ATP形式储存 第II卷(非选择题,共60分) (一)填空题(每题2分,共10分) 1. 蛋白质的二级结构主要包括______、______、______和______四种类型。 2. DNA复制的特点有______、______、______和______。 3. 三羧酸循环的关键酶有______、______和______。 4. 脂肪酸合成的原料是______,其供氢体是______。 5. 嘌呤核苷酸分解代谢的终产物是______,嘧啶核苷酸分解代谢的终产物是______。 (二)名词解释(每题3分,共15分) 1. 同工酶 2. 氧化磷酸化 3. 糖异生 4. 基因表达 5. 半保留复制 (三)简答题(每题5分共20分) 1. 简述蛋白质的四级结构。 2. 简述酶促反应的特点。 3. 简述糖酵解的生理意义。 4. 简述DNA损伤的修复方式。 (四)论述题(15分) 材料:某患者,男性,45岁,近期出现乏力、头晕、心慌等症状。实验室检查发现其血红蛋白含量明显低于正常范围,诊断为缺铁性贫血。 问题:请从生物化学的角度分析缺铁性贫血的发生机制,并阐述如何通过补充铁剂来治疗缺铁性贫血。 (五)案例分析题(20分) 材料:某患者,女性,32岁,因反复呕吐、腹泻入院。检查发现其血糖浓度明显低于正常范围,诊断为低血糖症。进一步检查发现患者体内胰岛素分泌过多。 问题: 1. 请分析胰岛素分泌过多导致低血糖症的原因。(10分) 2. 针对该患者的情况,提出合理的治疗建议。(10分) 答案: 1. C 2. A 3. D 4. D 5. C 6. C 7. A 8. A 9. D 10. D 11. D 12. B 13. A 14. B 15. A 16. C 17. A 18. C 19. B 20. D 填空题答案: 1. α-螺旋;β-折叠;β-转角;无规卷曲 2. 半保留复制;双向复制;半不连续复制;有特定的起始点 3. 柠檬酸合酶;异柠檬酸脱氢酶;α-酮戊二酸脱氢酶复合体 4. 乙酰CoA;NADPH 5. 尿酸;β-氨基异丁酸等 名词解释答案: 1. 同工酶:是指催化相同的化学反应,但酶蛋白的分子结构、理化性质乃至免疫学性质不同的一组酶。 2. 氧化磷酸化:是指在生物氧化过程中,代谢物脱下的氢经呼吸链氧化生成水时,所释放出的能量用于ADP磷酸化生成ATP的过程。 3. 糖异生:是指由非糖物质(如乳酸、甘油、生糖氨基酸等)转变为葡萄糖或糖原的过程。 4. 基因表达:是指基因转录及翻译的过程,即基因所携带的遗传信息表现为蛋白质或RNA的过程。 5. 半保留复制:是指DNA复制时,亲代DNA的两条链均可作为模板,合成两个子代DNA分子,每个子代DNA分子中都含有一条亲代DNA链和一条新合成的DNA链。 简答题答案: 1. 蛋白质的四级结构是指由两条或两条以上具有独立三级结构的多肽链通过非共价键相互聚合而成的多聚体结构。其中每条具有独立三级结构的多肽链称为亚基。亚基之间的结合力主要是疏水作用,其次是氢键和离子键。 2. 酶促反应的特点有:高度特异性,包括绝对特异性、相对特异性和立体异构特异性;高度催化效率;酶活性的可调节性,如变构调节、共价修饰调节、酶原激活等;酶促反应的可逆性。 3. 糖酵解的生理意义包括:在无氧或缺氧条件下,作为糖分解供能的主要途径;在有氧条件下,糖酵解途径的中间产物可作为糖有氧氧化的底物,为三羧酸循环提供原料;糖酵解途径的中间产物可参与其他物质的合成代谢,如磷酸二羟丙酮可还原生成甘油,用于合成脂肪等。 4. DNA损伤的修复方式主要有:光修复,通过光修复酶催化,将紫外线照射引起的DNA损伤修复;切除修复,包括碱基切除修复和核苷酸切除修复,可修复多种DNA损伤;重组修复,用于修复DNA双链断裂等严重损伤;SOS修复,是一种应急修复机制,在DNA损伤严重时发挥作用。 论述题答案: 缺铁性贫血的发生机制:铁是合成血红蛋白的必需原料。当机体缺铁时,血红蛋白合成减少,导致红细胞内血红蛋白含量降低,红细胞体积变小,形成小细胞低色素性贫血。补充铁剂治疗缺铁性贫血的原理:补充铁剂后,铁被吸收进入体内,参与血红蛋白的合成。铁首先被氧化为Fe3+,然后与转铁蛋白结合,转运至骨髓等造血组织,参与血红素的合成,进而促进血红蛋白的合成,提高红细胞内血红蛋白含量,改善贫血症状。 案例分析题答案: 1. 胰岛素分泌过多导致低血糖症的原因:胰岛素的主要作用是降低血糖浓度。当胰岛素分泌过多时,它会促进组织细胞摄取、利用和储存葡萄糖加速,使血糖浓度迅速下降。同时,胰岛素还会抑制糖原分解和糖异生,减少血糖的来源,进一步导致血糖降低,从而引起低血糖症症状。 2. 治疗建议:减少胰岛素的分泌,可通过调整饮食结构,避免过度进食高糖食物,定时定量进餐,避免饥饿。同时,可根据患者情况适当减少胰岛素的用量,但需密切监测血糖变化,防止血糖波动过大。对于低血糖发作时,应及时给予含糖食物,如糖果、饼干等,以迅速升高血糖浓度,缓解症状。若症状严重,应及时就医,静脉输注葡萄糖等进行治疗。
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