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生物氧化习题与答案

生物氧化与氧化磷酸化

一、填空题

1、合成代谢中对于能量一般是亡量的,而分解代谢一般是

的。

2、生物氧化中,体内CO2的形成是有机物脱羧产生的,而脱羧方式有两种,即

和。

3、原核生物中电子传递和氧化磷酸化是在进行的,真核生物的电子

传递和氧化磷酸化是在中进行。

4、呼吸链中的传氢体有、、、,递

电子体有、。

5、线粒体呼吸链中,复合体I的辅基有、。

6细胞色素是一类含有的蛋白质,存在于上,起着

■勺作用。

7、泛醌是一个脂溶性辅酶,它可以接受呼吸链中从或传递

来的电子,然后将电子传递给。

8、细胞色素c是唯一能溶于水的细胞色素,它接受从的电子,并将

电子传至。

9、鱼藤酮抑制呼吸链中电子从到的传递。

10、生物体中ATP的合成途径有三种,即、和。

11、线粒体内电子传递的氧化作用与ATP合成的磷酸化作用之间的偶联是通过

形成能来实现的。

12、抑制呼吸链电子传递,从而阻止ATP产生的抑制剂常见的有、

、、和。

13、如果在完整的线粒体中增加ADP的浓度,贝U呼吸作用中耗氧量,

但有寡毒素存在时,则耗氧量,以上这种相关的变化可被

(试剂)所解除。

14、生物氧化是代谢物发生氧化还原的过程,在此过程中需要有参与氧化还原反

应的、和。

15、在无氧条件下,呼吸链各H或电子传递体一般都处于犬态。

16、a磷酸甘油与苹果酸分别经其穿梭后进入线粒体经呼吸链氧化,其P/0值分

别为和。

17、3种氧化磷酸化解偶联剂分别为、和。

18、高能磷酸化合物通常指磷酸基团转移时释放■的化合物,其中最重

要的是,被称为能量代谢的。

19、在有氧情况下,以NADH为辅酶的脱氢酶类主要是参与物质代谢的

作用,即参与从到的电子传递作用;以NADPH为辅酶的脱氢酶类则主要是将分解代谢中间产物上的转

移到物质应中需电子的中间物上。

20、在呼吸链中,氢或电子从化还原电势的载体依次向

氧化还原电势的载体传递。

21、鱼藤酮,抗霉素A,CN-、N3-、CO的对呼吸链的抑制作用部位分别是

,和。

22、H2S使人中毒的机理是。

23、线粒体呼吸链中氧化还原电位跨度最大的一步是在。

24、典型的呼吸链有和种,这是根据接受代谢物脱下的氢

的同而区别的。

25、生物体内CO2的生成不是碳与氧的直接结合,而是通过。

26、线粒体内膜外侧的a磷酸甘油脱氢酶的辅酶是而线粒体内膜内

侧的a磷酸甘油脱氢酶的辅酶是。

27、跨膜的质子梯度除了可被用来合成ATP以外,还可以直接用来驱动

ATP。

28、在呼吸链上位于细胞色素C1的前一个成分是,后一个成分是

29、参与物质氧化的酶一般有、和几类。

30、细胞内代谢物上脱下来的氢如果直接与氧气结合则可形成。

31、呼吸链中可以移动的电子载体有、和几种。

32、线粒体内膜上在电子传递过程中能够产生跨膜的质子梯度的复合体是

、和。

33、复合体U的主要成分是。

34、氧化态的细胞色素aia3上的血红素辅基上的Fe3+除了和氧气能够以配位键结

合以外,还可以与、、和含有孤

对电子的物质配位结合。

35、生物体内的物质合成中主要由供还原力。

36、代谢物在细胞内的生物氧化与在体外燃烧的主要区别特点是、

和。

37、呼吸链中氧化磷酸化生成ATP的偶联部位是在、和

38、用特殊的抑制剂可将呼吸链分成许多单个反应,这是一种研究氧化磷酸化中间步骤的有效方法,常用的抑制剂及作用如下:

1鱼藤酮抑制电子由向■勺传递。

2抗毒素A抑制电子由向的传递。

3氰化物、CO抑制电子由向的传递。

39、生物氧化主要通过代谢物应实现的,而氧化过程中产生的H20

主要是最终通过氢(电子+H+)与成的。

40、目前,解释氧化磷酸化作用的机理有多种假说,其中得到较多人支持的是

假说,该假说认为线粒体内膜内外的是形成ATP的动力。

41、在线粒体中,NADH的P/O(磷氧比)为,FADH2的P/O为。

肌肉细胞的细胞质中NADH的P/O(磷氧比)为,这是因为NADH须经穿梭作用转变为,才能进入呼吸链。

若在细胞中加入2,4-二硝

基苯酚,则其P/O值变为。

42、下图所示的电子传递过程,是在细胞内部位进行。

在图中的方框内填入所缺的组分以及典型抑制剂的名称(或符号)。

FADK一||—*■Cytbf匚艸口—Cytof—*

ttt

、选择题

1、反应:

①乙酸乙酯+H20*乙醇+乙酸(△G°=-4.7)

()

A①的反应速度大于②的反应速度

B②的反应速度大于①的反应速度

C①和②都不能自发进行

D从反应自由能的变化,反应速度不能被测定

2、

下列

物水解

,哪一

个释放

能量最少?

A

ATP

B

ADP

C

AMP

D

PEP

3

能量贮

存的

形式

A

ATP

B

ADP

C

AMP

D

磷酸肌酸

4

合物

不是

呼吸

分的

A

NAD

+

B

FMN

C1

ZAD

D

NADP+

E

Cytc

5

()

A解偶联剂

B氧化磷酸化抑制剂

6、下列化合物中能够抑制泛醌到细胞色素c电子传递的是

()

A鱼藤酮B安密妥C抗毒素AD一氧化碳E氰化

7、抗毒素A抑制呼吸链中的部位是

()

A

NADH-泛醌还原酶

B

琥珀酸-泛醌还原酶

C

细胞色素还原酶

D

细胞色素氧化酶

8、

()

A

被称为末

氧化酶

NADH-泛醌还原酶

B

琥珀酸-泛醌还原酶

C

细胞色素b-c1复合体

D

细胞色素氧化酶

9、

氧化磷酸

化发

生的部

()

A线粒体外膜B线粒体内膜C线粒体基质D细胞质

10、下列关于氧化磷酸化机理方面的叙述,错误的是

()

A线粒体内膜外侧的pH比线粒体基质中的高

12、线粒体内的电子传递速度达到最高值时的情况是

()

()

A既抑制电子在呼吸链上的传递,又抑制ATP的生成

B不抑制电子在呼吸链上的传递,但抑制ATP的生成

C抑制电子在呼吸链上的传递,不抑制ATP的生成

D既不抑制电子在呼吸链上的传递,又不抑制ATP的生成

15、下列关于底物水平磷酸化的说法正确的是

()

A底物分子重排后形成高能磷酸键,经磷酸基团转移使ADP磷酸化为

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过程

C底物分子上的氢经呼吸链传递至氧生成水所释放能量使ADP磷酸化

为ATP

D在底物存在时,ATP水解生成ADP和Pi的过程

16、酵母在酒精发酵时,获得能量的方式是

()

A氧化磷酸化

C底物水平磷酸化

17、呼吸链氧化磷酸

()

A线粒体外膜B线粒体内膜

浆中

18、氰化物引起生物体()

A降低肺泡中的空气流量

C破坏柠檬酸循环

19、下列化合物中不含()

AADP

B光合磷酸化

D电子传递磷酸化

化进行的部位是在

C线粒体基质D细胞

缺氧的机理是由于

B干扰氧载体

D上述四种机理都不是

有高能磷酸键的是

B1,3-二磷酸甘油

D磷酸烯醇式丙酮酸

C6-磷酸葡萄糖

20、

下列物质中不

参与

电子传

的是

A

泛醌

(辅酶Q)

B

细胞色素

c

C

NAD

D

肉毒碱

21

、脊

椎动物肌

肉内能

量的

者是

A

磷酸烯醇式丙酮酸

B

ATP

C

乳酸

D

磷酸肌酸

22

如果质子不经过FiFo-ATP

合酶而回到线粒体基质

,则会发生

A

氧化

B还原

C

解偶联

D

紧密偶

 

23、在离体的完整线粒体中和有可氧化的底物存在下,

入量的添

可提高电子传递和氧气摄加物是

A更多的TCA循环的酶

BADP

CFADH2

D

NADH

24

下列氧

还原系统中标

准氧化还

原电位

最咼

A

延胡索酸

/琥

珀酸

B

CoQ

/CoQH2

C

细胞色素

a

(Fe2+/Fe3+)

D

NAD+/NADH

25

下列

合物中,不

含有

能磷酸键

A

NAD+

BADP

C

NADPH

D

FM

N

26

下列反

中,伴随有底物水

磷酸化

反应

()

A苹果草酰乙酸B甘油-1,3-二^酸甘油-3-磷酸

C

柠檬酸

a-酮戊二酸

D

琥珀酸

延胡索酸

27、

乙酰

辅酶A彻

底氧化

过程

中的P/O

值是

()

A

2.0

B2.5

C3.0

D

3.5

28、呼吸链中的电子传递体中,不是蛋白质而是脂质的组分为

()

A

NAD

BFMN

CCoQ

D

Fe-S

29

能够

一性地抑

F0因子

质是

A

鱼藤酮

B抗霉素A

C寡酶素

D

缬氨毒

30

胞浆中1

分子乳酸彻底氧化后,产生ATP

子数为

A9或10

B11或12

C15或16

D14或15

31

二硝

苯酚能抑

下列细胞

的是

A

糖酵解

B肝糖异生

C氧化磷酸化

D柠檬

酸循环

32、胞浆中形成的NADH+H+经苹果酸穿梭后,每摩尔该化合物产生ATP的摩尔数是()

A1

B2

C2.5

D4

33

、呼吸

链的各种细胞色

素在电子传递中

的排列顺序是

AC1h

b-Caa3

02C

C1"'baae

02

Ccf

Cbaa3

02'Db

C1」caa3

02

34

、下

列化合物中

不是呼吸

链成员的是

()

A辅酶Q

B细胞色素c

C肉毒碱

D

FAD

35、可作为

勺线粒体内

膜标志

的是

()

A苹果酸脱氢酶

B

柠檬酸合酶

C琥珀酸脱氢酶

D

顺乌头酸酶

36、一氧化碳

中毒是抑制了

下列细胞

色素

中的

()

A细胞色素1

B细胞色素b

C细胞色素c

D

细胞色

素aa3

37、下列物质中,最不可能通过线粒体内膜的是()

APiB苹果酸CNADHD丙酮酸

38、在呼吸链中,将复合物I和复合物U与细胞色素间的电子传递连接起来的物质是()

AFMNBFe-S蛋白CCoQD

Cytb

39、下列对线粒体呼吸链中的细胞色素b的描述中,正确的是

()

A标准氧化还原电位比细胞色素c和细胞色素a高

B容易从线粒体内膜上分开

C低浓度的氰化物或一氧化碳对其活性无影响

D不是蛋白质

40、线粒体呼吸链中关于磷酸化的部位正确的是

()

A辅酶Q和细胞色素b之间

B细胞色素b和细胞色素c之间

C丙酮酸和NAD+之间

DFAD和黄素蛋白之间

E细胞色素c和细胞色素aa3之间

41、下列关于生物合成所涉及的高能化合物的叙述中,正确的是

()

A只有磷酸酯才可作高能化合物

B氨基酸的磷酸酯具有和ATP类似的水解自由能

C生物合成反应中所有的能量都由高能化合物来提供

D高能化合物的水解比普通化合物水解时需要更高的能量

42、关于有氧条件下NADH从胞液进入线粒体氧化的穿梭机制,下列描述

中正确的是

()

ANADH直接穿过线粒体膜而进入

B磷酸二羟丙酮被NADH还原成3-磷酸甘油进入线粒体,在内膜上又被氧化成磷酸二羟丙酮同时生成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

留于线粒体内

D草酰乙酸被还原成苹果酸进入线粒体,然后再被氧化成草酰乙酸,再通过转氨基作用生成天冬氨酸,最后转移到线粒体外

43、在

下列

氧化还原体系中,

标准还

原电位

最高的-

一种是

A

氧化型

CoQ/还原型CoQ

B

Fe3+Cyta/Fe2+

C

Fe3+Cytb/Fe2+

D

NAD+/NADH

44、

下列

合物中,不

抑制

FADH2

呼吸链

的是

A

氰化物

B抗霉素A

C

鱼藤酮

D

一氧化

45、

化合物中

,不

含高

能键

的是

A

ADP

B

6-磷酸匍萄糖C

磷酸烯醇式丙酮酸

D

1,3-二磷

酸甘油酸

46、下列化合物中,可阻断呼吸链中细胞色素b(Cyt.b)和细胞色素cl(Cyt.cl)

A

氰化物

的电

B抗霉素A

C

传递

一氧化碳

鱼藤酮

D

47

下列物

质分子结构

中,

不含有

环的

A

血红蛋白

B肌红蛋白

C

细胞色素

D

辅酶Q

48

下列物

质中能够导

致氧

化磷酸化

联的

A

鱼藤酮

B抗霉素A

C2,

4-二硝基酚

D

寡霉素

49、线粒体外NADH经磷酸甘油穿梭进入线粒体,其氧化磷酸化的P/0比是

 

()

A0B1.5

C2.5

D3

50

、下列酶

中定位于

线

粒体内

的是

AH+-ATPaseB

Na+,K+-ATPase

C

苹果酸脱氢酶

D

细胞色

素氧化酶

51

、下例催化

底物水平

化磷酸化

酶是

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

52、正常情况下,ADP浓度是调节呼吸作用的重要因素。

在剧烈运动后,ATP

因消耗大而急剧减少,此时:

()

AADP相应地大量增加,引起ATP/ADP比值下降,呼吸作用随之增

强。

BADP相应减少,以维持ATP/ADP比值在正常范围。

CADP大幅度减少,导致ATP/ADP比值增大,呼吸作用随之增强。

DADP也减少,但较ATP较少的程度低,因此ATP/ADP比值增大,

刺激呼吸随之加快。

名词解释

1、生物氧化(biologicaloxidation)

2、高能键(high-energybone)

3、能荷(energycharge)

4、呼吸链(电子传递链)(respiratoryelectron-transportchair)

5、氧化磷酸化(oxidativephosphorylation)

6底物水平磷酸化(substratelevelphosphorylation)

7、磷氧比(P/0ratio)

8、解偶联剂(uncouplingagen)

9、高能化合物(highenergycompound

10、化学渗透学说(Chemiosmotictheory)

四、简答题

1、比较有机物质在生物体内氧化和体外氧化的异同。

2、在生物体的电子传递过程中,电子的基本来源有哪些?

3、为什么抗毒素A的毒性比鱼藤酮的要大?

4、在鱼藤酮存在时,1mol琥珀酰CoA完全氧化将产生多少mol的ATP?

5、简述底物水平磷酸化和氧化磷酸化的区别。

6简述NADPH与NADH之间的区别以及其在生物学上的意义。

7、2,4-二硝基苯酚的氧化磷酸化解偶联机制是什么?

8、常见的呼吸链电子传递抑制剂有哪些?

它们的作用机制分别是什么?

9、在体内ATP有哪些生理作用?

10、何为能荷?

能荷与代谢调节有什么关系?

11、某些细菌能够生存在极高的pH的环境下(pH约为10),你认为这些细菌能够使用跨膜的质子梯度产生ATP吗?

12、将新鲜制备的线粒体与3■羟丁酸,氧化型细胞色素c,ADP,Pi和KCN保温,然后测定3羟丁酸的氧化速率和ATP形成的速率。

⑴写出该系统的电子流动图

⑵预期1分子3羟丁酸在该系统中氧化可产生多少分子ATP?

⑶能否用NADH代替伕羟丁酸?

⑷KCN的功能是什么?

⑸写出该系统电子传递的总平衡反应式。

⑹如在这个系统中加入鱼藤酮,结果会有什么不同?

13、以前有人曾经考虑过使用解偶联剂如2,4-二硝基苯酚(DNP)作为减肥药,

但不久即放弃使用,为什么?

14、使用亚硝酸盐并结合硫代硫酸钠可用来抢救氰化钾中毒者,为什么?

15、在测定a酮戊二酸的P/0值的时候,为什么通常需要在反应系统之中加入一些丙二酸?

在这种条件下,预期测定出的P/0值是多少?

16、有人发现一种新的好氧细菌,在它的细胞膜上含有5种以前并不知晓的电子传递体,分别以m,n,o,p,q来表示。

⑴分离出此传递链,并以NADH作为电子供体,使用不同的呼吸链抑制剂处理,并应用分光光度法分析各个成分是以还原形式(+表示)存在,还是以氧化形式存在(-表示),结果见下表:

抑制剂mnopq抑制剂mnopq

抗毒素+++-+鱼藤酮--+--

A

氰化物+++++安密妥+-+--

根据上面的图表结果,指出各传递体在传递链上的排列次序、电子传递方向

和抑制剂的作用部位。

⑵如果以琥珀酸作为电子供体,贝U得到的结果见下表:

抑制剂

m

n

opq

抑制剂

mn

opq

抗毒素A

+

+

--+

鱼藤酮

--

---

氰化物

+

+

-++

安密妥

+-

---

根据上表的结果,进一步指出各传递体在传递链上的排列次序。

17、在一线粒体制剂中,并在CoA,氧气,ADP和无机磷酸存在的情况下进行脂肪酸的氧化。

请回答:

⑴每一个二碳单位转变成2分子CO2时,将产生多少分子ATP?

⑵如在体系中加入安密妥,则又能产生多少分子ATP?

⑶假如加入DNP(2,4-二硝基苯酚),情况又将如何变化?

18、何谓高能化合物?

举例说明生物体内有哪些高能化合物。

19、在磷酸戊糖途径中生成的NADPH,如果不去参加合成代谢,那么它将如何进一步氧化?

20、腺苷酸和无机磷酸是如何进出线粒体的?

21、有效的电子传递系统可以用纯化的电子传递呼吸链复合物和线粒体内膜小泡构建,对于以下各组复合物,请确定最终的电子受体(假设有氧气存在)

(a)NADH、Q以及复合体I、川和W;

(b)NADH、Q、细胞色素c以及复合体U和川;

(c)琥珀酸、Q、细胞色素c以及复合体和w;

(d)琥珀酸、Q、细胞色素c以及复合体U和川;

(e)琥珀酸、Q以及复合体I和川

22、亚硝酸盐可将铁卟啉中的Fe2+氧化成Fe3+,对机体有一定的毒性。

然而,氰化物中毒时立即注射亚硝酸盐却是一种有效地解毒方法,为什么?

参考答案

一、填空题

1、消耗;释放

2、直接脱羧;氧化脱羧

3、细胞膜;线粒体

4、NAD+;FAD;FMN;泛醌;铁硫蛋白类;细胞色素类

5、FMN;Fe-S

6血红素;线粒体内膜;传递电子

7、复合体I;复合体U;复合体川

8、复合体川;复合体W

9、NADH;泛醌

10、底物水平磷酸化;氧化磷酸化;光合磷酸化

11、质子跨膜梯度

12、鱼藤酮;安密妥;抗毒素A;氰化物;一氧化碳

13、增加;下降;2,4-二硝基苯酚

14、酶;辅酶;电子传递体

15、还原

16、1.5;2.5

17、2,4-二硝基苯酚;缬氨毒素;解偶联蛋白

18、释放的自由能大于20.92kJ/mol;ATP;即时供体

19、呼吸;底物;氧;电子;生物合成

20、低;高

21、NADH和辅酶Q之间;细胞色素b和细胞色素C1之间;细胞色素ac3和02之间

22、与氧化态的细胞色素aa3结合,阻断呼吸链

23、细胞色素a尹02

24、NADH;FADH2;初始受体

25、有机酸脱羧生成的

26、NAD+;FAD

27、主动运输

28、细胞色素b;细胞色素c

29、氧化酶;脱氢酶;加氧酶

30、过氧化氢

31、NAD+;CoQ;细胞色素c

32、复合体I;复合体川;复合体W

33、琥珀酸脱氢酶

34、CO;CN-;H2S;叠氮化合物

35、NAD

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