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文檔簡介
1、第二章 生物氧化習題匯總一、名詞解釋:1、 生物氧化(biological oxidation):2、高能鍵(high-energy bond):4、呼吸鏈(電子傳遞鏈)(respiratory electron-transport chain):5、氧化磷酸化(oxidative phosphorylation):6. 底物水平磷酸化(substrate level phosphorylation):7. 磷氧比(P/O ratio):8.解偶聯(lián)劑(uncoupling a
2、gent): 9. 高能化合物(high energy compound):10. 化學滲透學說 (chemiosmotic theory):二、填空題1. 生物氧化中CO2生成的基本方式是: 。2. 生物體內(nèi)發(fā)生氧化作用的三種主要方式是: 、 、 。參與物質(zhì)氧化的酶一般有_、_和_等幾類。3. 電對的標準氧化還原電勢負值越大,得電子 ,傾向于 電子;相反,正值越大,則得電子 。4. 線粒體內(nèi)膜上存在的典型呼吸鏈有_呼吸鏈和_呼吸鏈兩種,這是根據(jù)接受代謝物脫下的氫的_不同而區(qū)別的,其P/O值分 別為_和_。 5. 呼吸鏈上唯
3、一的非蛋白組分是: ,呼吸鏈上唯一能溶于水的傳遞體是: 。6. ATP合酶由 、 、 三部分構(gòu)成,其活性部位存在于 亞基上,該亞基有 、 、 三種構(gòu)型,在 狀態(tài)下,該亞基可合成ATP。7. 體內(nèi)呼吸鏈的調(diào)節(jié)主要通過 調(diào)節(jié),使用呼吸鏈抑制劑 等可阻斷電子傳遞,使用 等,可使氧化過程與磷酸化過程脫節(jié),使用 等,可抑制氧化磷酸化過程。 8. 線粒體外 的氧化主要通過 穿梭和 穿梭完成,前者可將胞質(zhì)中NADH轉(zhuǎn)換成線粒體中的 ,主要發(fā)生在 組織,后者可將胞質(zhì)中NADH轉(zhuǎn)換成線粒體中的 ,主要發(fā)生在 組織,其P/O值分別為_和_。9. 高等動物線粒體呼吸鏈中主要含有5種細胞色素 、 、 、 、 。10.
4、 原核生物中電子傳遞和氧化磷酸化是在_上進行的,真核生物的電子傳遞和氧化磷酸化是在_上進行。11. 呼吸鏈中的傳氫體有NAD+、_、_、_等,遞電子體有_、_。12. 粒體呼吸鏈中,復合體的輔基有_、_。13. 線粒體呼吸鏈中的細胞色素是一類含有_的蛋白質(zhì),起著 _的作用。14. 生物體中ATP的合成途徑有三種,即_、_和光合磷酸化。 15. 線粒體內(nèi)電子傳遞的氧化作用與ATP合成的磷酸化作用之間的偶聯(lián)是通過形成_勢能來實現(xiàn)的。16. 如果在完整的線粒體中增加ADP的濃度,則呼吸作用中耗氧量_,這種變化可被_(試劑)所解除。但有寡毒素存在時,則耗氧量_。17. 生物氧化是代謝物發(fā)生氧
5、化還原的過程,在此過程中需要有參與氧化還原反應的_、_和_等18. 需氧生物在無氧條件下,呼吸鏈各H或電子傳遞體一般都處于_狀態(tài)。19. 3種氧化磷酸化解偶聯(lián)劑分別為_、_和_。 20. 高能磷酸化合物通常指磷酸基團轉(zhuǎn)移時釋放的自由能大于_的化合物,其中最重要的是_,被稱為能量代謝的_。 21. 在有氧情況下,以NADH為輔酶的脫氫酶類主要是參與物質(zhì)代謝的_作用,即參與從_到_的電子傳遞作用;以NADPH為輔酶的脫氫酶類則主要是將分解代謝中間產(chǎn)物上的_轉(zhuǎn)移到物質(zhì)_反應中需電子的中間物上。22. 在呼吸鏈中,氫或電子從_氧化還原電勢的載體依次向_氧化還原電勢的載體傳遞。23.
6、 H2S使人中毒的機理是_。24. 線粒體呼吸鏈中氧化還原電位跨度最大的一步是在_到_的電子傳遞過。25. 跨膜的質(zhì)子梯度除了可被用來合成ATP以外,還可以直接用來驅(qū)動ATP_。26. 細胞內(nèi)代謝物上脫下來的氫如果直接與氧氣結(jié)合則可形成_。27. 呼吸鏈中可以移動的電子載體有_、_和_等幾種。28. 線粒體內(nèi)膜上在電子傳遞過程中能夠產(chǎn)生跨膜的質(zhì)子梯度的復合體是 _、_和_。29. 復合體的主要成分是_。30. 氧化態(tài)的細胞色素aa3上的血紅素輔基上的Fe3+除了和氧氣能夠以配位鍵結(jié)合以外,還可以與_、_、_和_等含有孤對電子的物質(zhì)配位結(jié)合。31. 生物體內(nèi)的物質(zhì)合成中主要由_提供還原力。32.
7、 呼吸鏈中氧化磷酸化生成ATP的偶聯(lián)部位是在_到_、_到_和_到_的電子傳遞過程。33. 用特殊的抑制劑可將呼吸鏈分成許多單個反應,這是一種研究氧化磷酸化中間步驟的有效方法,常用的抑制劑及作用如下:魚藤酮抑制電子由_向_的傳遞。抗毒素A抑制電子由_向_的傳遞。氰化物、CO抑制電子由_向_的傳遞。34. 生物氧化主要通過代謝物_反應實現(xiàn)的,而氧化過程中產(chǎn)生的H2O 主要是最終通過氫(電子+H+)與_結(jié)合形成的。35. 目前,解釋氧化磷酸化作用的機理有多種假說,其中得到較多人支持的是_假說,該假說認為線粒體內(nèi)膜內(nèi)外的_是形成ATP的動力。36. 在線粒體中,NADH的P/O(磷氧比)為_,F(xiàn)ADH
8、2的P/O為_ 。 肌肉細胞的細胞質(zhì)中NADH的P/O(磷氧比)為_,這是因為NADH須轉(zhuǎn)變?yōu)開后經(jīng)穿梭作用,才能進入呼吸鏈。若在細胞中加入2,4-二硝基苯酚,則其P/O值變?yōu)開。 37. 下圖所示的電子傳遞過程,是在細胞內(nèi)_ 部位進行。在圖中的方框內(nèi)填入所缺的組分以及典型抑制劑的名稱(或符號)。 38.三、選擇題1. 下列化合物不是呼吸鏈組分的是( )A NAD+ B FMN C FAD D NADP+
9、0; E Cytc2. 魚藤酮是一種( )A 解偶聯(lián)劑 B 氧化磷酸化抑制劑C NADH-泛醌還原酶抑制劑D 細胞色素還原酶抑制劑3. 下列化合物中能夠抑制泛醌到細胞色素c電子傳遞的是 ( )A 魚藤酮 B 安密妥 C 抗毒素A D一氧化碳 E氰化物4. 抗毒素A抑制呼吸鏈中的部位是 ( )A NADH-泛醌還原酶 B 琥珀酸-泛醌還原酶 C 細胞
10、色素還原酶 D 細胞色素氧化酶5. 被稱為末端氧化酶的是( ) A NADH-泛醌還原酶 B 琥珀酸-泛醌還原酶C 細胞色素b-c1 復合體 D 細胞色素氧化酶 6. 氧化磷酸化發(fā)生的部位是( ) A 線粒體外膜B 線粒體內(nèi)膜 C 線粒體基質(zhì) D 細胞質(zhì)7. 下列關(guān)于氧化磷酸化機理方面的敘述,錯誤的是( ) A 線粒體內(nèi)膜外側(cè)的pH比線粒體基質(zhì)中的高
11、0; B 線粒體內(nèi)膜外側(cè)的一面帶正電荷 C 電子并不排至內(nèi)膜外側(cè) D 質(zhì)子不能自由透過線粒體內(nèi)膜8. 在ATP合酶合成ATP的過程中,需要能量的一步是( ) A 酶與Pi結(jié)合 B 酶與ADP結(jié)合 C ADP與Pi在酶上合成ATP D 生成的ATP從酶上釋放出來9. 線粒體內(nèi)的電子傳遞速度達到最高值時的情況是( ) A ADP濃度高,ATP濃度低 B ADP濃
12、度低,Pi濃度高 C ATP濃度高,Pi濃度高 D ADP濃度高,Pi濃度高 10. 下列物質(zhì)中可以透過線粒體內(nèi)膜的是( )A H+ B NADH C FADH2 D 檸檬酸 11. 解偶聯(lián)劑2,4-二硝基苯酚的作用是( ) A 既抑制電子在呼吸鏈上的傳遞,又抑制ATP的生成 B 不抑制電子在呼吸鏈上的傳遞,但抑制ATP的生成
13、 C 抑制電子在呼吸鏈上的傳遞,不抑制ATP的生成 D 既不抑制電子在呼吸鏈上的傳遞,又不抑制ATP的生成 12. 下列關(guān)于底物水平磷酸化的說法正確的是( ) A 底物分子重排后形成高能磷酸鍵,經(jīng)磷酸基團轉(zhuǎn)移使ADP磷酸化為ATP B 底物分子在激酶的催化下,由ATP提供磷酸基而被磷酸化的過程 C 底物分子上的氫經(jīng)呼吸鏈傳遞至氧生成水所釋放能量使ADP磷酸化為ATP D 在底物存在時,ATP水解生成ADP和Pi的過程 13. 酵母在酒
14、精發(fā)酵時,獲得能量的方式是( ) A 氧化磷酸化 B 光合磷酸化 C 底物水平磷酸化 D 電子傳遞磷酸化 14. 呼吸鏈氧化磷酸化進行的部位是在( ) A 線粒體外膜 B 線粒體內(nèi)膜 C 線粒體基質(zhì) D 細胞漿中 15.
15、 氰化物引起生物體缺氧的機理是由于 ( ) A降低肺泡中的空氣流量 B 干擾氧載體 C 破壞檸檬酸循環(huán) D上述四種機理都不是16. 下列化合物中不含有高能磷酸鍵的是 ( )A ADP B 1,3-二磷酸甘油C 6 -磷酸葡萄糖 D 磷酸烯醇式丙酮酸17. 下列物質(zhì)中不參與電子傳遞鏈的是(
16、) A 泛醌(輔酶Q) B 細胞色素c C NAD D 肉毒堿18. 脊椎動物肌肉內(nèi)能量的儲存者是( ) A 磷酸烯醇式丙酮酸B ATP C 乳酸 D 磷酸肌酸 19. 如果質(zhì)子不經(jīng)過F1F0-ATP合酶而回到線粒體基質(zhì),則會發(fā)生( ) A 氧化 B 還原 C
17、 解偶聯(lián) D 緊密偶聯(lián) 20. 在離體的完整線粒體中和有可氧化的底物存在下,可提高電子傳遞和氧氣攝入量的添加物是( ) A 更多的TCA循環(huán)的酶 B ADP C FADH2 D NADH 21. 下列氧化還原系統(tǒng)中標準氧化還原電位最高的是( ) A 延胡索酸/琥珀酸 B
18、60; CoQ/CoQH2 C 細胞色素a(Fe2+/ Fe3+) D NAD+/NADH 22. 下列化合物中,不含有高能磷酸鍵的是( ) A NAD+ B ADP C NADPH D FMN 23. 下列反應中,伴隨有底物水平磷酸化反應的是( ) A 蘋果酸 草酰乙酸
19、; B 1,3-二磷酸甘油酸 3-磷酸甘油酸 C 檸檬酸 -酮戊二酸 D 琥珀酸 延胡索酸24. 乙酰輔酶A徹底氧化過程中的P/O值是( ) A 2.0 B 2.5 C 3.0 D 3.5 25. 呼吸鏈中的電子傳遞體中,不是蛋白質(zhì)而是脂質(zhì)的組分為( ) A
20、60;NAD+ B FMN C CoQ D Fe-S聚族 26. 能夠?qū)R恍缘匾种艶0因子的物質(zhì)是 ( ) A 魚藤酮 B抗霉素A C 寡酶素 D 纈氨毒素27. 胞漿中1分子乳酸徹底氧化后,產(chǎn)生ATP的分子數(shù)為(D ) A 9或10 B 11或12 C 15或16
21、 D 14或1528. 二硝基苯酚能抑制下列細胞功能的是( ) A 糖酵解 B 肝糖異生 C氧化磷酸化 D 檸檬酸循環(huán) 29. 胞漿中形成的NADH + H+經(jīng)蘋果酸穿梭后,每摩爾該化合物產(chǎn)生ATP的摩爾數(shù)是( ) A 1 B 1.5 C 2.5 D 4 30. 呼吸鏈的各種細胞色素在電子傳遞中的排列順序
22、是( )A c1bcaa3 B cc1baa3 C c1cbaa3 D bc1caa331. 下列化合物中,不是呼吸鏈成員的是( ) A 輔酶Q B 細胞色素c 肉毒堿 D FAD 32. 可作為線粒體內(nèi)膜標志酶的是( )A蘋果酸脫氫酶 B 檸檬酸合酶 C 琥珀酸脫氫酶 D 順
23、烏頭酸酶 33. 一氧化碳中毒是抑制了下列細胞色素中的( D ) A細胞色素b1 B細胞色素b C細胞色素c D 細胞色素aa334. 下列物質(zhì)中,最不可能通過線粒體內(nèi)膜的是( ) A Pi B蘋果酸 C NADH D丙酮酸35. 在呼吸鏈中,將復合物和復合物與細胞色素間的電子傳遞連接起來的物質(zhì)是( ) A FMN B
24、 Fe-S蛋白 C CoQ D Cytb36. 下列對線粒體呼吸鏈中的細胞色素b的描述中,正確的是( )A標準氧化還原電位比細胞色素c和細胞色素a高 B容易從線粒體內(nèi)膜上分開C低濃度的氰化物或一氧化碳對其活性無影響 D不是蛋白質(zhì)37. 線粒體呼吸鏈中關(guān)于磷酸化的部位正確的是 ( ) A輔酶Q和細胞色素b之間 B細胞色素b和細胞色素c之間C丙酮酸和NAD+之間D FAD和黃素蛋白之間 E細胞色素c和細胞色素aa3之間 38. 關(guān)于有氧條件下NADH從胞
25、液進入線粒體氧化的穿梭機制,下列描述中正確的是( )A NADH直接穿過線粒體膜而進入B 磷酸二羥丙酮被NADH還原成3-磷酸甘油進入線粒體,在內(nèi)膜上又被氧化成磷酸二羥丙酮同時生成NADH C 草酰乙酸被還原成蘋果酸,進入線粒體后再被氧化成草酰乙酸,停留于線粒體內(nèi)D 草酰乙酸被還原成蘋果酸進入線粒體,然后再被氧化成草酰乙酸, 再通過轉(zhuǎn)氨基作用生成天冬氨酸,最后轉(zhuǎn)移到線粒體外39. 下列化合物中,不抑制 FADH2 呼吸鏈的是( ) A 氰化物 B
26、160; 抗霉素 C 魚藤酮 D 一氧化碳 40. 下列化合物中,可阻斷呼吸鏈中細胞色素b和細胞色素c1之間的電子傳遞的是( )A 氰化物 B 抗霉素A C 魚藤酮 D 一氧化碳 41. 下列物質(zhì)分子結(jié)構(gòu)中,不含有卟啉環(huán)的是( )A 血紅蛋白B
27、 肌紅蛋白 C 細胞色素 D 輔酶Q 42. 下列物質(zhì)中能夠?qū)е卵趸姿峄馀悸?lián)的是( ) A 魚藤酮 B 抗霉素A C 2,4-二硝基酚 D 寡霉素 43. 線粒體外NADH經(jīng)磷酸甘油穿梭進入線粒體,其氧化磷酸化的P/O比是( ) A 0
28、 B 1.5 C 2.5 D 3 44. 下例催化底物水平磷酸化的酶是(CD) A 磷酸甘油酸激酶 B 磷酸果糖激酶 C 丙酮酸激酶 D 琥珀酸硫激酶45. 正常情況下,ADP濃度是調(diào)節(jié)呼吸作用的重要因素。在劇烈運動后,ATP因消耗大而急劇減少,此時:( ) A ADP相應地大量增加,引起ATP/ADP比值下降,呼吸作用隨之增強。B ADP相應減少,以維持ATP/ADP比值在正常范圍。C
29、 ADP大幅度減少,導致ATP/ADP比值增大,呼吸作用隨之增強。 D ADP也減少,但較ATP較少的程度低,因此ATP/ADP比值增大,刺激呼吸隨之加快。46. 下列化合物中,不含高能鍵的是( ) A ADP B 6-磷酸葡萄糖 C 磷酸烯醇式丙酮酸 D 1,3-二磷酸甘油酸 四、簡答題1. 比較有機物質(zhì)在生物體內(nèi)氧化和體外氧化的異同。2.
30、 在生物體的電子傳遞過程中,電子的基本來源有哪些?3. 為什么抗毒素A的毒性比魚藤酮的要大?4. 在魚藤酮存在時,1mol琥珀酰CoA完全氧化將產(chǎn)生多少mol的ATP?5. 簡述底物水平磷酸化和氧化磷酸化的區(qū)別。6. 簡述NADPH與NADH之間的區(qū)別以及其在生物學上的意義。7. 2,4-二硝基苯酚的氧化磷酸化解偶聯(lián)機制是什么?8. 常見的呼吸鏈電子傳遞抑制劑有哪些?它們的作用機制分別是什么?9. 在體內(nèi)ATP有哪些生理作用?10. 何為能荷?能荷與代謝調(diào)節(jié)有什么關(guān)系?11. 某些細菌能夠生存在極高的pH的環(huán)境下(pH約為10),你認為這些細菌能夠使用跨膜的質(zhì)子梯度產(chǎn)生ATP嗎?12. 將新鮮制備的線粒體與-羥丁酸,氧化型細胞色素c, ADP, Pi和KCN保溫, 然后測定-羥丁酸的氧化速率和ATP形成的速率。寫出該系統(tǒng)的電子流動圖預期1分子-羥丁酸在該系統(tǒng)中氧化可產(chǎn)生多少分子ATP?能否用NADH代替-羥丁酸?KCN的功能
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