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PCR技术主要用途不包括()A. 检测蛋白质含量B. 目的基因克隆C. DNA测序D. 检测基因突变

[单选] 下列哪种发生断裂与重接的染色体基因不丢失和增加()。A. 微核B. 倒位C. 插入D. 易位E. 重复

用正常基因通过重组的方法原位替换致病基因的方法是()。A. 基因矫正B. 基因敲除C. 基因干预D. 基因置换

微丝也称为肌动蛋白丝,它仅存在于肌肉细胞中。A. 正确B. 错误

关于生物芯片技术,下面描述错误的是()A. 是微电子技术和生物技术的结合B. 已应用于临床的病毒等基因分型检测C. 是在固相基质表面构建的微型分子生物学分析系统D. 标记好的探针是与膜上的样品进行杂交E. 是对核酸、蛋白质的高通量、大规模平行分析的技术

内毒素是在菌体破解之后释放出来的毒性A. 蛋白质B. 酶C. 脂多糖D. 氨基酸E. 核酸

主要在肌细胞中提高血糖浓度的激素是A. 糖皮质激素B. 胰高血糖素C. 胰岛素D. 生长素E. 肾上腺素

次级卵母细胞完成第二次成熟分裂是在( )A. 青春期B. 排卵前C. 排卵时D. 出生前E. 受精时

主要在肌细胞中提高血糖浓度的激素是(1A. 胰高血糖素B. 胰岛素C. 肾上腺素D. 糖皮质激素E. 生长素三上一题交卷

二、是非题( √ )1 、变性的蛋白质不一定沉淀 , 沉淀的蛋白质不一定变性。( × )2 、变性蛋白质溶解度降低是因为蛋白质分子的电荷被中和,表面的水化膜被破坏引起的。( × )3 、变性的蛋白质会沉淀和凝固。( × )4 、蛋白质分子中所有的氨基酸 (Gly 除外 ) 都是右旋的。( × )5、蛋白质发生别构作用后,其生物活性和生理功能丧失。( √ )6、蛋白质分子中所有氨基酸(除Gly 外)都是 L 构型。( × )7 、纸电泳分离氨基酸是根据它们的极性性质。( × )8 、蛋白质的变性是由于肽键的断裂引起高级结构的变化所致。( × )9 、双缩脲反应是测试多肽和蛋白质的一种方法,所以,凡是能发生双缩脲反应的物质必为多肽或蛋白质。( × )10 、所有的 DNA均为线状双螺旋结构。( × )11 、几乎所有的 tRNA 都有三叶草型的三级结构。( × )12 、几乎所有的 rRNA的二级结构都是三叶草型叶型结构。( × )13 、几乎所有的 tRNA 都有倒 L 型的二级结构。( √ )14 、几乎所有的 tRNA 都具有倒 L 型的三级结构。( × )15 、变性必定伴随着 DNA分子中共价键的断裂。( × )16 、在 Tm时, DNA双链中所有 G-C碱基对都消失。( √ )17 、类病毒是不含蛋白质的 RNA分子。( × )18 、核酸和蛋白质不同,不是两性电解质,不能进行电泳。( √ )19 、真核细胞中有些结构基因是不连续的,即为断裂基因。( × )20 、酶原的激活只涉及到蛋白质三级结构的变化。( √ )21 、增加底物浓度可以抵消竞争性抑制作用。( × )22 、酶的最适温度是酶的特征性常数。( √ )23 、当 [S] 》Km时,酶促反应速度与 [Et] 成正比。⏺( × )24 、当 [S]》Km时,酶促反应速度与[S] 成正比。( √ )25 、当 [S]》[Et] 时,酶促反应速度与[Et] 成正比。( √ )26 、酶的活性部位都位于酶分子表面,呈裂缝状。( √ )27 、碘乙酸可抑制巯基酶。( × )28 、测定酶活力时,底物浓度不必大于酶的浓度。( × )29 、同工酶是一组结构和功能均相同的酶。( √ )30 、对于结合蛋白酶而言,全酶 =酶蛋白 +辅助因子。( × )31 、如果加入足够的底物,即使在非竞争性抑制剂存在下,酶促反应速度也能达到正常的Vmax。( × )32 、酶原的激活只涉及到蛋白质三级结构的变化。( √ )33 、当底物浓度很大时,酶促反应的速度与酶浓度成正比。( × )34 、在有竞争性抑制剂存在时,增加底物浓度难以消除抑制剂对酶促反应速度的影响。( × )35 、酶的必需基团全部位于酶的活性部位。( √ )36 、米氏常数 Km是当 v=Vmax/2 时的底物浓度。( × )37 、如果 [S] 增加一倍,用双倒数作图法所得直线在Y轴上的截距降低到原来的二分之一。( × )38 、在有不可逆抑制剂存在的情况下,增加底物浓度可以使酶促反应速度达到正常Vmax。( × )39 、膜外侧 pH 值比线粒体基质中的 pH 值高。( × )40 、在生物体内, NADH和 NADPH的生理生化作用是相同的。( √ )41 、细胞质中的 NADH不能直接进入线粒体内氧化,而NADH上的电子可通过穿梭作用进入电子传递链。( √ )42 、生物体中 ATP的主要来源是通过氧化磷酸化而产生。( √ )43 、CO对呼吸链的抑制作用是由于它对细胞色素氧化酶而不是对NADH脱氢酶产生抑制。( √ )44 、CO影响氧化磷酸化的机理在于它影响电子在细胞色素aa3 与 O2 之间的传递。( √ )45 、辅酶 Q不是蛋白质,是有传递氢原子功能的醌类化合物。( × )46 、解偶联剂可抑制呼吸链的电子传递。( √ )47 、生物体中 ATP的主要来源是通过氧化磷酸化而产生。( √ )48 、在真核生物细胞内,呼吸链存在于线粒体内膜上。( √ )49 、生物化学中一般将水解时释放 5000 Cal / mol 以上自由能的键称为高能键( √ )50 、糖酵解反应在有氧或无氧条件下都能进行。( × )51 、1mol 葡萄糖经糖酵解过程可在体内产生 3molATP。( × )52 、三羧酸循环中的酶(系)均存在于细胞质膜上。( × )53 、参与三羧酸循环的酶全部位于线粒体基质中。( √ )54 、糖酵解的生理意义主要是:在缺氧的条件下为生物体提供能量。( × )55 、丙酮酸脱羧酶在糖酵解和糖异生作用中都起作用。╋( √ )56 、由于大量 NADH+H存在,虽然有足够的 O2,但仍然有乳酸生成。( √ )57 、由于生物进化的结果,与 EMP途径不同, TCA 循环只能在有氧条件下才能进行。( × )58 、脂肪酸的的 β- 氧化过程是在线粒体内进行,脂肪酸 β - 氧化所需要的五种酶全在线粒体内。⏺( √ )59 、乙酰 CoA是脂肪酸 β - 氧化的终产物,也是脂肪酸生物合成的原料。( × )60 、脂肪主要是作为生物膜结构的主要原料。( × )61 、磷脂的生物学功能主要是在生物体内氧化供能。( × )62 、只有含偶数碳原子的脂肪酸在发生β- 氧化时才能生成乙酰辅酶A。( √ )63 、动物体内催化 β - 氧化的酶分布于线粒体基质中,而长链脂肪酸的激活在线粒体外进行,所产生的脂酰CoA 不能直接透过线粒体内膜。( × )64 、从乙酰 CoA合成一摩尔软脂酸,必须消耗相当于8 摩尔 ATP水解成 ADP所释放出的能量。( × )65 、脂肪酸从头合成时需要╋NADH+H作为还原反应的供氢体。( × )66 、人和动物都可以从食物中获得胆固醇,如果食物胆固醇量不足, 人体就会出现胆固醇不足。67 、食物中的蛋白质在动物消化道中,要通过一系列酶的联合作用才被水解成氨基酸。( )

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