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[主观题]

糖酵解在()细胞的中进行,该途径是将()转变为(),同时生成()和()的一系列酶促反应。

糖酵解在()细胞的中进行,该途径是将()转变为(),同时生成()和()的一系列酶促反应。

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第1题
细胞癌变以后,活性增强的代谢途径有()。

A.糖酵解

B.磷酸戊糖途径

C.核苷酸从头合成

D.脂肪酸生物合成

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第2题
糖酵解途径是只有在无氧条件下才会发生的葡萄糖氧化过程。()
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第3题
当共同运动已经完善时,可促进患者进行分离运动的最佳途径是()。

A.对共同运动进行多次重复

B.将共同运动分解

C.在日常生活中锻炼

D.健侧帮助患侧活动

E.抑制共同运动的某些成分

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第4题
成熟红细胞的唯一获能途径是?()

A.糖酵解

B.糖的有氧氧化

C.磷酸戊糖途径

D.糖异生

E.糖原分解

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第5题
在动物细胞匀浆(假定糖酵解,三羧酸循环和氧化磷酸化途径都是正常的)中分别加入下列底物,彻底氧化成CO2时,分别能产生多少分子ATP?丙酮酸(Pyruvate)()ATP;葡萄糖(Glucose)()ATP;乙酰轴酶A(Acetyl-CoA)()ATP。

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第6题
二硝基苯酚能抑制下列细胞功能的是:()。

A.糖酵解

B.肝糖异生

C.氧化磷酸化

D.柠檬酸循环

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第7题
:对“电泳技术的作用”,述说正确的一项是()。

A.电泳是在太空环境中分离与提纯生物物质的物理方法

B.电泳可以有效分离不同组分混合物中的细胞和蛋白质

C.在失重情况下,将质量和电荷按不同的比值进行分离

D.可以在电场中将质量和电荷不同比值的粒子进行分离

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第8题
对“电泳技术的作用”的述说正确的一项是______。

A.电泳是在太空环境中分离与提纯生物物质的物理方法

B.电泳可以有效分离不同组分混合物的细胞和蛋白质

C.在失重情况下,将质量和电荷按不同的比值进行分离

D.可以在电场中将质量和电荷不同比值的粒子进行分离

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第9题
需经胞液和线粒体共同完成的糖代谢途径有()。

A.糖酵解途径

B.磷酸戊糖途径

C.糖的有氧氧化途径

D.草酰乙酸糖异生途径

E.糖原的合成途径

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第10题
阅读下面短文,回答下列五道题在航天技术日益发展的21世纪,利用太空的特殊环境,制造真正的灵丹妙药以攻克威胁地球人的不治之症,不是无稽之谈。目前,激素、酶、抗体类特效药制剂都是通过选用哺乳动物细胞进行笋养制取的,而在体外培养大量活细胞难度非常大。要使大量的细胞脱离原体后仍有生命功能,必须使它们依附他物,而且细胞之间互不干扰。没有可依附的物体表面,这些细胞不能存活,便谈不到制取有价值的生物制剂。生物学家通常让“培养细胞”分散依附在直径小于百万分之一英寸的特制塑料小球表面,将小球置于有培养介质液的罐中,使之吸收介质中的营养并进行新陈代谢。但是,在地球重力作用下,小球往往会沉降,依附在球面上的细胞也会“叠罗汉”,下层的细胞在成为饿殍的过程中产生着毒素,上层的细胞则因兼容并蓄而前景堪忧。如果在太空中,上述情况便会发生逆转。失重,会使“培养细胞”保持旺盛的活力。失重环境最利于生物物质的分离与提纯。生物学家和医药学家最感兴趣的电泳技术的作用在未来的太空制药厂里可以得到尽如人意的发挥。电泳技术是将质量和电荷的比值不同的粒子在电场中分离的一种方法。利用这种方法既可分离不同组分的混合物,又能分离细胞和蛋白质,甚至从“衰老”的细胞群中分离“年轻”的细胞。在地面上,所有粒子都会同时受到电场力和重力的作用,电泳操作难度极大。当电力培养细胞或培养介质受热时,刘流和沉淀现象将并发(往往以一种现象为主,如重力大于电场力,沉淀就将起主要作用)。对流或沉淀都会使已经分离的组分重新混合。克服此弊,需要创造失重环境。在“阿波罗一联盟”号飞船实验室中进行的电泳分离试验非常成功,从大约5%的肾细胞中分离出尿激素,其分离效率是地面上的6~10倍,而且质量极好。这种在地面上难以提取的尿激素是溶解血栓或凝血的特效药。航天飞机投入使用后,在机内空间实验室中多次进行了电泳试验,成功地从血浆中分离出激素、酶和蛋白质。太空生物制品专家K•威斯指出,在太窄实验室利用电泳技术生产血浆蛋白的效率要比地球上高700倍。发展太空制药业或生物制品的前景是非常广阔的。疫苗制品的生产,人体细胞和白蛋白的提纯与制造,血红细胞生成素的配置……都可能成为高科技、高盈利的生产项目。有人估计,仅疫苗一项,每年的经济收益将超过15亿美元。更重要的是,地球上数以百万计的“绝症”患者也会因太空的灵丹妙药而起死回生。根据第一段的内容,制取“有价值的生物制剂”的关键条件是______。

A.哺乳动物细胞

B.大量脱离原体后仍有生命的细胞

C.细胞之间互不干扰

D.可依附的物体表面

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第11题
阅读下面一段材料。然后回答 14~18 问题。在航天技术日益发展的21世纪,利用太空的特殊环境,制造真正的灵丹妙药以攻克威胁地球人的不治之症,不是无稽之谈。日前激素、酶、抗体类特效药制剂都是通过选用哺乳动物细胞进行培养制取的,而在体外培养大量活细胞难度非常大。要使大量的细胞脱离原体后仍有生命功能,必须使它们依附他物,而且细胞之间互不干扰。没有可依附的物体表面,这些细胞不能存活,便谈不到制取有价值的生物制剂。生物学家通常让“培养细胞”分散依附在直径小于百万分之一英寸的特制塑料小球表面,将小球置于有培养介质液的罐中,使之吸收介质中的营养并进行新陈代谢。但是,在地球重力作用下,小球往往会沉降,依附在球面上的细胞也会“叠罗汉”,下层的细胞在成为饿殍的过程中产生着毒素,上层的细胞则因兼容并蓄而前景堪忧。如果在太空中,上述情况便会发生逆转。失重,会使“培养细胞”保持旺盛的活力。失重环境最利于生物物质的分离与提纯。生物学家和医药学家最感兴趣的电泳技术的作用在未来的太空制药厂里可以得到尽如人意的发挥。电泳技术是将质量和电荷比值不同的粒子在电场中分离的一种方法。利用这种方法既可分离不同组分的混合物,又能分离细胞和蛋白质,甚至从“衰老”的细胞群中分离出“年轻”的细胞。在地面上,所有粒子都会同时受到电场力和重力的作用,电泳操作难度极大。当电场力使培养细胞或培养介质受热时,对流和沉淀现象将并发(往往以一种现象为主,如重力大于电场力,沉淀就将起主要作用)。对流或沉淀都会使已经分离的组分重新混合。克服此弊,需要创造失重环境。在“阿波罗 联盟”号飞船实验室中进行的电泳分离试验非常成功,从大约5%的肾细胞中分离出尿激素,其分离效率是地面上的6~10倍,而且质量极好。这种在地面上难以提取的尿激素是溶解血栓或凝血的特效药。航天飞机投入使用后,在机内空间实验室中多次进行了电泳试验,成功地从血浆中分离出激素、酶和蛋白质。太空生物制品专家K.威斯指出,在太空实验室利用电泳技术生产血浆蛋白的效率要比地球上高700倍。发展太空制药业或生物制品的前景是非常广阔的。疫苗制品的生产,人体细胞和白蛋白的提纯与制造,血红细胞生成素的配置……都可能成为高科技、高盈利生产项目。有人估计,仅疫苗一项,每年的经济收益将超过l5亿美元。更重要的是,地球上数以百万计的“绝症”患者也会因太空的灵丹妙药而起死回生。第14题:对划线文字的有关内容,理解不正确的一项是()。

A.地球重力作用破坏了“依附在球面上的细胞”的分散排布,使之出现叠压现象

B.居于上层的“培养细胞”,在得到营养的同时也吸纳了毒气,存活能力下降

C.在培养介质罐中,被压在下层的“培养细胞”死亡后,尸体腐烂不断释放毒气

D.地球重力使“培养细胞”的代谢物沉降在介质罐底部,细胞存活环境随之恶化

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