医师类

A.ADP B.乙酰CoA C.胆碱 D.鞘氨醇 E.丙酮酸合成酮体的原料是

题目
A.ADP
B.乙酰CoA
C.胆碱
D.鞘氨醇
E.丙酮酸

合成酮体的原料是
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相似问题和答案

第1题:

血小板释放的物质不包括

A.ADP和ATP

B.凝血酶原

C.5-羟色胺

D.内皮素

E.血栓素A


正确答案:B
本题要点是血小板生理特性。血小板的生理性止血作用取决于血小板的生理特性,它包括:①黏附,②释放,③聚集,④收缩,⑤吸附。其中释放的物质主要包括ADP和ATP、5-羟色胺、内皮素、血栓素A。

第2题:

(84--85题共用备选答案)

A.ADP诱导的血小板聚集率显著增高

B.vWF缺陷

C.血小板膜GP II b/Ⅲa缺乏

D.血小板第3因子有效性减低

E.血浆TXB2减低

84.血栓性疾病的检测结果是

85.血管性血友病的检测结果是


正确答案:A,B

第3题:

血栓性疾病的检测结果是A.ADP诱导的血小板聚集率显著增高

B.vWF缺陷

C.血小板膜GPⅡb/Ⅲa缺乏

D.血小板第3因子有效性减低

E.血浆TXB2减低

血管性血友病的检测结果是A.ADP诱导的血小板聚集率显著增高

B.vWF缺陷

C.血小板膜GPⅡb/Ⅲa缺乏

D.血小板第3因子有效性减低

E.血浆TXB2减低

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!


问题 1 答案解析:A


问题 2 答案解析:B

第4题:

下列关于线粒体氧化磷酸化解偶联的叙述,正确的是

A.ADP磷酸化作用加速氧的利用

B.ADP磷酸化作用继续,但氧利用停止

C.ADP磷酸化停止,但氧利用继续

D.ADP磷酸化无变化,但氧利用停止


正确答案:C
解析:①下图为呼吸链氧化磷酸化及其影响因素的示意图。图中,呼吸链抑制剂作用部位以“↓”表示,解偶联剂作用部位以“=”表示,氧化磷酸化抑制剂作用部位以“||”表示。

 从上图可知,当解偶联时,呼吸链的电子传递仍可进行,即从NADH→FMN(Fe-S)→CoQ→Cytb→4Cytc1→Cytc→Cytaa3→O2,电子可传递给氧,氧利用继续;但ADP磷酸化(ADP→ATP)停止。②解偶联剂使氧化和磷酸化偶联过程脱离的基本机制是:使呼吸链传递电子过程中泵出的H’不经ATP合酶的Po质子通道回流,而通过线粒体内膜中其他途径返回线粒体基质,从而破坏内膜两侧的质子电化学梯度,使ATP的生成受到抑制,以电化学梯度储存的能量以热能形式释放。

第5题:

调节正常人体氧化磷酸化速率的主要因素是

A.ADP浓度

B.NADH浓度

C.氧浓度

D.甲状腺素

E.被氧化的底物浓度


正确答案:A

第6题:

(4~5题共用备选答案)

A.ADP诱导的血小板聚集率显著增高

B.vWF缺陷

C.血小板膜GPⅡb/Ⅲa缺乏

D.血小板第3因子有效性减低

E.血浆TXB2减低

血栓性疾病的检测结果是


正确答案:A

第7题:

下列哪一项符合关于线粒体氧化磷酸化解耦联的叙述

A.ADP磷酸化作用继续,同时伴有氧利用增加

B.ADP磷酸化作用继续,但不再进行氧利用

C.ADP磷酸化停止,但氧利用继续进行

D.ADP磷酸化无变化,但氧利用停止

E.ADP磷酸化及氧的利用同时停止


正确答案:C
细胞内ATP形成的主要方式是氧化磷酸化,即在呼吸链电子传递过程中耦联ADP磷酸化,生成ATt’。解耦联是使氧化与磷酸化耦联过程脱离,即物质脱下的氢仍然可以通过递氢递电子交给O2生成H2O,即氧化过程可以继续。但是在递氢递电子过程中所释放的能量不能用于ADP磷酸化生成ATP,即磷酸化过程停止。因此正确答案是C。

第8题:

糖原合成时葡萄糖的供体是( )

A.ADP葡萄糖

B.CDP葡萄糖

C.UDP葡萄糖

D.1磷酸葡萄糖

E.6磷酸葡萄糖


正确答案:C

第9题:

促进血小板粘集反应的因子主要是()。

A.ADP、前列腺环素和凝血酶

B.胶原、ADP和凝血酶

C.ADP、血栓素A2和凝血酶

D.血栓素A2胶原和ADP

E.前列腺环素、血栓素A2和ADP


答案:C

第10题:

下列影响血小板的特性或生成的物质中,哪项叙述不正确?

A.ADP促进血小板聚集

B.PGI2抑制血小板聚集

C.TXA2与血小板的聚集有正反馈关系

D.TPO与血小板数量成正相关关系


正确答案:D
解析:ADP、TXA2均促进血小板聚集,为血小板的生理性致聚剂。PGI2则抑制血小板聚集。TPO(thrombopoietin,血小板生成素)能特异性促进巨核祖细胞增殖、分化以及巨核细胞的成熟与释放血小板,但是体内TPO的水平与血液中血小板的数量成负相关,不是正相关,表明TPO是体内调节血小板生成的重要因素。