2022-2023年医学检验期末复习-生物化学(专医学检验)考试题库4(含答案)

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1、长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。 2022-2023年医学检验期末复习-生物化学(专医学检验)考试题库(含答案)一.综合考核题库(共100题)1.最易产生突变的DNA损伤修复方式是A、直接修复B、切除修复C、重组修复D、SOS修复E、错配修复正确答案:D2.DNA拓扑异构酶正确答案:能改变DNA超螺旋状态的酶。其作用是在DNA链上作切口,使一链绕过缺口再连接,可达到理顺复制中DNA出现缠绕、打结、过度拧紧的现象。3.前体mRNA的加工主要包括:在5一端加入“帽”结构、3一端特异位点断裂并加上 结构和剪接 。正确答案:poly(A)4.构成呼吸链的复合体共有 种。正确答案:45.由琥珀酸脱下的一

2、对氢,经呼吸链氧化可产生:A、1分子ATP和1分子水B、2.5分子ATPC、2.5分子ATP和1分子水D、1.5分子ATP和1分子水E、1.5分子ATP和2分子水正确答案:D6.最严重的DNA损伤是A、错配B、碱基置换C、DNA双链断裂D、DNA交联E、移码突变正确答案:C7.糖异生 有 个调节位置,即调节催化不可逆反应的4个关键酶 、 、 和 。正确答案:4丙酮酸羧化酶磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶果糖二磷酸酶一1 葡萄糖一 6 磷酸酶8.与密码子ACG相对应的反密码子是A、UGCB、TCGC、GCAD、CGUE、CUT正确答案:D9.试述影响氧化磷酸化的诸因素及其作用机制。正确答案:(1)体内能量

3、状态调节氧化磷酸化速率。细胞内ADP的浓度及ATP/ADP的比值能够迅速感应机体能量状态的变化 。(2)抑制剂可阻断氧化磷酸化过程。1)呼吸链抑制剂阻断氧化磷酸化的电子传递过程。复合体抑制剂:鱼藤酮(rotenone)、粉蝶霉素A(piericidin A)及异(蚁)戊巴比妥(amobarbital)等阻断传递电子到泛醌 。复合体的抑制剂:萎锈灵。复合体抑制剂:抗霉素A(antimycin A)阻断Cyt bH传递电子到泛醌(QN) ;粘噻唑菌醇作用QP位点。复合体 抑制剂:CN、N3紧密结合氧化型Cyt a3,阻断电子由Cyt a到CuB- Cyt a3间传递。CO、H2S与还原型Cyt a

4、3结合,阻断电子传递给O2。2)解偶联剂阻断ADP的磷酸化过程,二硝基苯酚、解偶联蛋白。3)ATP合酶抑制剂同时抑制电子传递和ATP的生成。(3)甲状腺激素促进氧化磷酸化和产热。Na+,K+CATP酶和解偶联蛋白基因表达均增加。(4)线粒体DNA突变可影响氧化磷酸化功能。10.不对称转录正确答案:以DNA为模板合成RNA的过程叫做转录。转录时因为只以DNA双链中的一条链为模板进行转录,而另一条链无转录功能;DNA双链的多个基因进行转录的模板并不在同一条DNA链上,故又称其为不对称转录。11.简述甲硫氨酸的主要代谢过程及意义。正确答案:甲硫氨酸在腺苷转移酶作用下与ATP反应生成S-腺苷甲硫氨酸(

5、SAM),又称活性甲硫氨酸,是活泼的甲基供体,参与体内50多种物质的甲基化反应,如肾上腺素、肌酸、肉碱、胆碱的生成以及DNA、RNA的甲基化等,S-腺苷甲硫氨酸还参与细胞生长物质精脒和精胺的生成,此外,还可通过甲硫氨酸循环机制将N5-CH3-FH4的甲基转移给甲硫氨酸,通过S-腺苷甲硫氨酸将甲基转出,参与体内广泛的甲基化反应,成为N5-CH3-FH4代谢与利用的重要途径。甲硫氨酸转甲基后生成同型半胱氨酸,可与丝氨酸缩合生成胱硫醚,进一步生成半胱氨酸和-酮丁酸,-酮丁酸可转变为琥珀酰辅酶A,可氧化分解或异生为糖,故甲硫氨酸是生糖氨基酸。高同型半胱氨酸血症是动脉粥样硬化发病的独立危险因子。甲硫氨酸

6、作为含硫氨基酸,其氧化分解也可产生硫酸根,部分硫酸根以无机硫酸盐形式随尿排出,另一部分可活化为活性硫酸根PAPS,PAPS参与某些物质的生物转化,还可参与硫酸软骨素、硫酸角质素等的合成。12.缺氧情况下,葡萄糖分解生成乳酸的过程称为 ,由葡萄糖分解为丙酮酸的过程称为 。正确答案:糖的无氧氧化糖酵解13.人体蛋白质大多数在酸性溶液中带 电荷,在碱性溶液中带 电荷。当蛋白质的净电荷为 时,此溶液的pH值称为 。正确答案:正负零蛋白质的等电点(pI)14.抗脂解激素正确答案:使甘油三酯脂肪酶活性降低,而抑制脂肪分解的激素。15.同工酶正确答案:同工酶是指催化相同的化学反应,但酶蛋白的分子结构、理化性

7、质乃至免疫学特性不同的一组酶。同工酶存在同一种属或同一个体的不同组织或同一细胞的不同亚细胞结构中。在代谢中起重要作用.16.有竞争性抑制剂存在时,酶促反应的最大速度(Vmax) ,Km值 ;非竞争性抑制剂存在时,酶促反应的最大速度 ,Km值 。正确答案:不变增加下降不变17.HMGCoA 是体内 和 合成的分支点。正确答案:酮体胆固醇18.碱基错配可导致A、氨基酸置换B、移码突变C、DNA单链断裂D、DNA双链断裂E、糖基破坏正确答案:A19.有引物酶活性的是A、DNA聚合酶B、DNA聚合酶C、DNA聚合酶D、DNA聚合酶E、DNA聚合酶正确答案:A20.精氨酸代琥珀酸是由下列哪些物质生成的A

8、、精氨酸与天冬氨酸B、鸟氨酸与琥珀酸C、精氨酸与琥珀酸D、瓜氨酸与天冬氨酸E、鸟氨酸与天冬氨酸正确答案:D21.醋酸纤维素薄膜电泳可将血浆蛋白质分五条带,向正极泳动速度由快向慢,依次排列顺序是:A、Alb、1、2B、Alb、1、2、C、1、2、AD、Alb、1、2、E、Alb、1、2、正确答案:D22.谷氨酸脱羧基后生成 ,是抑制性神经递质;组氨酸脱羧基后生成 ,具有舒张血管作用。正确答案:-氨基丁酸组胺23.DNA复制时复制方向与解链方向一致的链是 ,复制方向与解链方向相反的链是 。正确答案:前导链后随链24.色氨酸在体内代谢可生 成 、 。此外,色氨酸分解还可转变成 ,但合成量少,不能满足

9、机体的需要。正确答案:5-羟色胺一碳单位烟酸25.以亲代DNA为模板,按照碱基配对规律合成子代DNA的过程称 ;遗传信息从DNA传递给RNA的过程称 ,以mRNA为模板合成蛋白质的过程称 。正确答案:复制转录翻译26.有关转录延长阶段的说法,正确的是A、转录解链范围大于复制叉的解链范围B、全酶沿模板链的5端向3端移动C、新生RNA链的5端始终结合在模板链上D、碱基对的稳定性为GCA=T=UE、在真核生物转录延长过程中,通过电子显微镜观察到羽毛状现象正确答案:D27.密码子的阅读方向是_,多肽链合成的方向是_。正确答案:5到3N端到C端28.肌肉组织中,糖酵解途径的关键酶是正确答案:B29.以

10、和 为主要症状的疾病主要是糖尿病,因 分泌不足,在 时 浓度就很 。正确答案:高血糖糖尿胰岛素空腹血糖30.参加DNA复制的酶类有 、 、 、 及 等。正确答案:DNA聚合酶解旋酶拓扑酶引物酶连接酶31.蛋白质颗粒表面有许多 ,可吸引水分子,使颗粒表面形成一层 ,可防止蛋白质从溶液中 。正确答案:亲水基团水化层沉淀32.氨基酸联合脱氨基作用的产物是A、-酮酸与尿素B、CO2与H2OC、-酮酸与NH3D、-酮酸与-氨基酸正确答案:D33.蛋白质对紫外线吸收,最大吸收波长为 nm,核酸是 nm。正确答案:28026034.SD序列正确答案:原核生物mRNA分子上,翻译起始密码子的上游,有46个核苷

11、酸组成的富含嘌呤的序列。这一序列以AGGA为核心,发现者是Shine-Dalgarno,故称S-D序列。此序列是结合核蛋白体小亚基的序列,又称核蛋白体结合位点(RBS)。35.转录时作为RNA合成模板的一股单链称为 ,相对应的另一股单链被称为编码链编码链与转录出来的RNA链碱基序列一致,只是以U取代T。正确答案:模板链36.试述蛋白质的-螺旋和-折叠构型特点。正确答案:-螺旋:右手螺旋,顺时针走向;氢键维系螺旋结构的稳定性,形成于每个肽链的NH和第四个肽键的C=O之间;侧链伸向螺旋外侧;侧链基团影响螺旋的形成和稳定;具有两性特点。-折叠:多肽链呈伸展状态,相邻肽单元间折叠成锯齿状;邻近两链以相

12、同或相反方向平行排列成片状;氢键由邻近两条肽链的C=O基团与另一条肽链的NH基团之间形成;R基团伸向锯齿状结构的上下方。37.原核生物转录终止需要下列哪种因子A、释放因子B、因子C、增强子D、因子E、DnaB正确答案:B38.叶酸的活性形式是 ,它是 的运输载体。正确答案:四氢叶酸一碳单位39.简述苯丙氨酸和酪氨酸在体内的分解代谢过程及常见的代谢疾病。正确答案:苯丙氨酸的主要分解代谢去路是经苯丙氨酸羟化酶催化生成酪氨酸,然后代谢,如苯丙氨酸羟化酶先天缺乏,则苯丙氨酸经转氨基作用生成苯丙酮酸,可进一步生成苯乙酸造成苯酮酸尿症。 酪氨酸在肾上腺髓质和神经组织中可在酪氨酸羟化酶作用下生成多巴,再脱羧

13、基生成多巴胺,经羟化生成去甲肾上腺素,再经甲基化生成肾上腺素,成为神经递质或激素,脑组织中多巴胺生成减少可导致帕金森氏病。酪氨酸在黑色素细胞中经酪氨酸酶催化生成多巴,再经氧化、脱羧、等反应最后生成黑色素。酪氨酸酶先天性缺乏导致白化病。酪氨酸在甲状腺中参与甲状腺素的生成。酪氨酸在一般组织中可在酪氨酸转氨酶作用下生成对羟苯丙酮酸,后转变为尿黑酸,在尿黑酸氧化酶作用下进一步氧化分解可生成延胡索酸和乙酰乙酸,分别参与糖、脂、酮体的代谢,故苯丙氨酸和酪氨酸均为生糖兼生酮氨基酸。尿黑酸氧化酶缺乏可导致尿黑酸尿症。40.人体内糖原有 和 。正确答案:肝糖原肌糖原41.mRNA含有的稀有碱基最多。(章节:第二

14、章难度:2)正确答案:正确42.简述磺胺类药物的作用机理及意义?正确答案:磺胺药物能抑制细菌生长,是因为这些细菌在生长繁殖时需利用对氨基苯甲酸作底物。在二氢叶酸合成酶的催化下合成二氢叶酸,二氢叶酸是核苷酸合成过程中的辅酶之一四氢叶酸的前体。磺胺药物的结构与对氨基苯甲酸相似,可竞争性抑制菌体内的二氢叶酸的合成酶,从而阻碍了二氢叶酸的合成。菌体内二氢叶酸缺乏,导致核苷酸、核酸的合成受阻,因而影响细菌的生长繁殖,起到杀菌的目的。根据竞争性抑制的特点,服用磺胺药物是必须保持血液中药物的高浓度,以发挥其有效的竞争性抑制作用。43.如何用实验方法判断体内蛋白质代谢状况?正确答案:氮平衡实验是研究机体蛋白质

15、代谢状况的一种方法,各种蛋白质含氮量较恒定,约为16%,食物中的含氮物主要是蛋白质,其它含氮物含量很少,可忽略不计,尿、粪等排泄物中的含氮物主要是蛋白质在体内的分解产物,故测定食物含氮量(摄入氮)和排泄物含氮量(排出氮)可计算出每日蛋白质的摄入量和分解量,从而反映体内蛋白质代谢状况,其有三种情况:(1)氮的总平衡,摄入氮=排出氮,氮的收支平衡,常见于正常成人。(2)氮的正平衡,摄入氮排出氮,部分摄入氮用于合成体内蛋白质,常见于儿童、孕妇及恢复期病人。(3)氮的负平衡,摄入氮排出氮,蛋白质需要量不足,常见于饥饿或消耗性疾病。44.氨基酸在等电点时主要以 离子形式存在;在PHpI的溶液中,大部分以

16、 离子形式存在,在PH正确答案:兼性阴阳45.体内转运一碳单位的载体是A、叶酸B、维生素B12C、四氢叶酸D、二氢叶酸E、生物素正确答案:C46.复合体又称 ,含有的辅基为 和 。正确答案:NADH-泛醌还原酶 FMN Fe-S47.1分子天冬氨酸在肝脏彻底氧化分解生成水、二氧化碳和尿素可净生成多少分子ATP?简述代谢过程。正确答案:1分子天冬氨酸在肝脏彻底氧化分解生成水和二氧化碳、尿素可净生成16分子ATP,其代谢过程:天冬氨酸在肝细胞线粒体中经联合脱氨基生成1分子氨和1分子草酰乙酸并产生1分子NADH + H+。1分子氨进入鸟氨酸循环与来自另1分子天冬氨酸的氨基形成1分子尿素,此步相当于消

17、耗2分子ATP。产生的1分子NADH + H+ 经呼吸链氧化生成3分子ATP。草酰乙酸在线粒体中需1分子NADH + H+ 还原为苹果酸,苹果酸穿出线粒体在胞液中生成草酰乙酸和1分子NADH + H+ (NADH + H+ 在肝细胞中主要通过苹果酸-天冬氨酸穿梭进入线粒体补充消耗的1分子NADH + H+ ),草酰乙酸磷酸烯醇式丙酮酸丙酮酸,分别消耗1分GTP和产生1分子ATP,可抵消。丙酮酸进入线粒体经丙酮酸脱氢酶催化生成1分子乙酰CoA和1分子NADH + H+ ,经三羧酸循环及氧化呼吸链可产生15分子ATP,1分子天冬氨酸彻底分解合计可净产生15+32=16分子ATP。48.遗传密码的主

18、要特点是 、 、 、 和 。正确答案:方向性连续性简并性摆动性通用性49.参与DNA复制的酶在原核生物和真核生物有何异同?正确答案:原核生物有DNA-pol ,;真核生物为DNA-pol 、;而且每种都各有其自身的功能。这是最主要的必需掌握的差别。相同之处在于底物(dNTP)相同,催化方向(53)相同,催化方式(生成磷酸二酯键)、放出PPi相同等等;又如:解螺旋酶,原核生物是dnaB基因的表达产物(DnaB),真核生物就不可能是这个基因和这种产物。50.体内ATP生成方式有 和 。正确答案:底物水平磷酸化氧化磷酸化51.果糖 后进人糖酵解途径,半乳糖可转变为 成为糖酵解的中间代谢产物,甘露糖可

19、转变为 进入糖酵解途径。正确答案:被磷酸化葡糖-1-磷酸果糖-6-磷酸52.体内可产生硫酸根的氨基酸有 、 、 。正确答案:甲硫氨酸半胱氨酸胱氨酸53.由3分子乙酰CoA缩合成的 是合成胆固醇和酮体的共同中间产物。该产物既可在内质网经 催化合成甲羟戊酸,进而合成胆固醇;又可在线粒体经 催化裂解为酮体。正确答案:HMG-CoAHMGCoA还原酶HMGCoA 裂解酶54.造成镰刀形红细胞贫血的原因是A、碱基缺失B、碱基错配C、碱基插入D、DNA重排E、DNA链间交链正确答案:B55.假神经递质是指 和 学结构与 相似。正确答案:-羟酪胺苯乙醇胺儿茶酚胺56.体内的含硫氨基酸 、 、 这三种氨基酸的

20、代谢是相互联系的,其中 是必需氨基酸,可以转变为 、 。正确答案:甲硫氨酸半胱氨酸胱氨酸甲硫氨酸半胱氨酸胱氨酸57.关于细胞色素叙述正确的有:A、均以铁卟啉为辅基B、铁卟啉中的铁离子的氧化还原是可逆的C、均为电子传递体D、均可被氰化物抑制E、均可为一氧化碳抑制正确答案:A,C58.试述蛋白质结构与功能的关系。正确答案:蛋白质一级结构是高级结构与功能的基础:一级结构是空间构象的基础;一级结构相似的蛋白质具有相似的高级结构与功能;氨基酸序列提供重要的生物化学信息;重要蛋白质的氨基酸序列改变可引起疾病。蛋白质的功能依赖特定空间结构;蛋白质构象改变可引起疾病。59.蛋白质通常含 个氨基酸以上,寡肽则为

21、 个氨基酸以下。正确答案:501060.个tRNA的反密码子为5UGC3,它可识别的密码子是A、5-GCA-3B、5-ACG-3C、5-GCU-3D、5-GGC-3E、5-AUG-3正确答案:A61.转氨酶在 和 中含量最丰富,前者中 的活性最高,后者中 的活性最高。正确答案:肝心肌ALTAST62.核糖与嘌呤或嘧啶缩合而成的化合物是A、核糖,磷酸,含氮碱基B、核苷酸C、核苷D、T、A、C、GE、U、A、C、G正确答案:C63.含有高能磷酸键的是A、1,3二磷酸甘油酸B、3磷酸甘油醛C、磷酸甘油D、2,3二磷酸甘油酸E、甘油正确答案:A64.真核细胞中蛋白质的降解有两条途径,一是不依赖ATP的

22、过程,在 进行;另一条是依赖 和 的过程,在 进行。正确答案:溶酶体ATP泛素蛋白酶体65.酶在医学领域的作用涉及A、诊断疾病B、治疗疾病C、用作药物D、检测血浆中某些成分E、作为临床检测方法的标记物正确答案:A,B,C,D,E66.体内的甘油磷脂主要是 和 。其合成的原料有 、 、 和 。正确答案:卵磷脂脑磷脂丝氨酸蛋氨酸甘油二酯磷酸67.多胺生成的关键酶是A、赖氨酸脱羧酶B、瓜氨酸脱羧酶C、鸟氨酸脱羧酶D、精氨酸脱羧酶E、组氨酸脱羧酶正确答案:C68.血乳酸含量增高,表示机体处 于 状态,这是由于 加强所致。正确答案:缺氧糖无氧氧化过程69.NADH氧化呼吸链包括 、 、 和 成分。正确答

23、案:FMN Fe-S CoQ Cyt类70.葡萄糖在体内主要的分解代谢途径有 、 和 三条。正确答案:糖的无氧氧化糖的有氧氧化磷酸戊糖途径71.琥珀酸氧化呼吸链由 、 、 和 成分组成。正确答案:FAD Fe-S CoQ Cyt类72.般来讲,球状蛋白质的 性氨基酸侧链位于分子内部, 性氨基酸侧链位于分子表面。正确答案:疏水亲水73.能直接结合氧的细胞色素类是A、CytbB、Cytaa3C、Cytc1D、CytcE、CytP450正确答案:B74.柠檬酸循环过程中共有 次脱羧,由 及 所催化。正确答案:2异柠檬酸脱氢酶-酮戊二酸脱氢酶复合体75.甲硫氨酸的活性形式是 ,后者是体内 最重要的直接

24、供体,在甲硫氨酸循环中,由同型半胱氨酸转变为甲硫氨酸需要两种维生素参加即 、 。正确答案:S-腺苷甲硫氨酸甲基叶酸维生素B1276.冈崎片段正确答案:冈崎片段是由于解链方向与复制方向不一致,其中一股子链的复制,需待母链解出足够长度才开始生成引物接着延长。这种不连续的复制片段就是冈崎片段。77.组成丙酮酸脱氢酶复合体的酶有A、二氢硫辛酸酰胺转乙酰酶B、二氢硫辛酰胺脱氢酶C、丙酮酸脱氢酶D、乙酰CoA合成酶E、乳酸脱氢酶正确答案:A,B,C78.何谓同工酶?在临床诊断上有什么意义?正确答案:同工酶是指催化相同的化学反应,但酶蛋白的分子结构、理化性质及免疫学性质不同的一组酶。同工酶是长期进化过程中基

25、因分化的产物,是由于不同基因或等位基因编码的多肽链,或同一基因转录生成的不同mRNA翻译的不同多肽链组成的蛋白质。不同的组织器官中同工酶的分布和含量不同因而有不同的酶谱。因其对底物的亲和力不同,又有不同的代谢特点,当某一特定器官发生病变时,细胞内酶释放出来并扩散入血浆,此时测定同工酶谱及活性增多的情况,在一定程度上可反映组织器官病变,有助于疾病的诊断。例如:肝炎患者血清LDH5LDH1反映病79.Km值可以近似表现酶与底物的A、亲和力B、结合力C、特异性D、稳定性E、同源性正确答案:A80.肌肉组织缺乏 ,因而肌糖原不能直接分解成葡萄糖。正确答案:葡糖-6 -磷酸酶81.蛋白质合成的延长阶段,

26、包括下列哪些步骤A、起始B、进位C、成肽D、移位E、终止正确答案:B,C,D82.蛋白质的二级结构包 括 、 、 、 主要通过 维持其稳疋。正确答案:-螺旋-折叠-转角无规卷曲氢键83.密码子的第_位碱基与反密码子的第_位碱基常出现不稳定配对,称_配对。正确答案:31摆动84.RNA聚合酶核心酶正确答案:原核细胞的RNA聚合酶由5个亚基()组成,其中是该酶的核心酶,促进RNA链的5至3延伸合成。85.酶被底物饱和时,反应速度与之成正比A、酶浓度B、抑制剂C、激活剂D、pH值E、底物浓度正确答案:A86.遗传密码的简并性是指A、甲硫氨酸密码可作起始密码B、一个密码子可代表多个氨基酸C、多个密码子

27、可代表同一氨基酸D、密码子与反密码子之间不严格配对E、所有生物可使用同一套密码正确答案:C87.蛋白质的磷酸化可以发生在 、 和 三种氨基酸残基的羟基侧链上。正确答案:丝氨酸酪氨酸苏氨酸88.酶的特异性正确答案:酶对催化的底物有较严格的选择性,即一种酶仅作用于一种或一类化合物或一定的化学键,催化一定的化学反应生成一定的产物。酶的这种特性称酶的特异性。89.肽链的延长包括进位、成肽、转位(移位),其中 和_各消耗1分子GTP。正确答案:进位转位(移位)90.蛋白质颗粒在电场中移动,移动的速度主要取决于 和 ,这种分离蛋白质的方法称为 。正确答案:分子大小带电量电泳91.酶的可逆性抑制主要分为 、

28、 和 三类。正确答案:竞争性抑制非竞争性抑制反竞争性抑制92.必需脂肪酸正确答案:维持机体生命活动所必需,但体内不能合成,必须由食物提供的脂肪酸,称为必需脂肪酸93.在蛋白质生物合成中,mRNA起_作用,tRNA起携带转运氨基酸作用,由rRNA与蛋白质组成的核蛋白体作为_.正确答案:模板合成蛋白质场所94.氨的运输所涉及的机制是A、丙氨酸一葡萄糖循环B、三羧酸循环C、核蛋白体循环D、甲硫氨酸循环E、-谷氨酰胺循环正确答案:A95.葡萄糖代谢的多元醇途径可生成 、 等。正确答案:木糖醇山梨醇96.-谷氨酰基循环的关键酶是A、GSH合成酶B、谷氨酰半胱氨基酸合成酶C、5-氧脯氨基酸D、-谷氨酰基转移酶E、-谷氨酸环化转移酶正确答案:D97.翻译延长的注册也称进位,是指_进入_位。正确答案:氨基酰-tRNA A位98.酶正确答案:酶是由活细胞合成对特异的底物起高效催化作用的蛋白质。是体内催化各种代谢反应最主要的催化剂。99.在烟酰胺缺乏的食物中,增加后可防止癞皮病的氨基酸是A、苯丙氨酸B、赖氨酸C、苏氨酶D、甲硫氨酸E、色氨酸正确答案:E100.维生素PP的缺乏可影响脂肪酸-氧化的过程是影响A、脂酰CoA的生成B、烯脂酰CoA生成C、酮脂酰CoA生成D、羟脂酰CoA生成E、乙酰CoA硫解正确答案:C

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