中国科学技术大学生物化学考研真题及参考答案2004

1、葡萄糖彻底氧化成水和二氧化碳能产生()ATP分子

A.30-32B.36-38C.12-15

2、稀有碱基主要存在于()中。

A.染色体DNAB.rRNAC.tRNAD.mRNA

3、生物体内甲基的直接供体是:()

A.S-腺苷蛋氨酸B.半胱氨酸C.蛋氨酸D.牛磺酸

4、乙醛酸循环的产物是:()

A.苹果酸B.乙醛酸C.乙酰-CoAD.琥珀酸

5、1958年Meselson和Stahl利用15N标记大肠杆菌DNA的实验首先证明了下列那一种机制()

A.DNA可转录为mRNAB.DNA的半保留复制

C.cDNA能被复制D.生物的遗传物质为DNA或RNA

6、蛋白质的生物合成中肽链延伸方向是:()

A.从C端和N端同时进行B.从N端到C端

C.从C端到N端D.定点双向进行

7、生物体内氨基酸脱氢的主要方式为:()

A.氧化脱氢B.还原脱氢C.转氨D.联合脱氢

8、转氨酶的辅酶是下列化合物中的哪一个?()

A.硫胺素B.核黄素C.磷酸砒哆醛D.尼克酸

9、遗传连锁图的分离频率(图距)的单位是:()

A.cMB.bpC.Dolton

10、当组蛋白受到乙酰化、磷酸化修饰后,它与DNA结合()

A.增强B.减弱C.不受影响

11、染色体游动(chromosomewalking)法是为了确定()

A.某克隆DNA片段的侧接顺序B.DNA片段的大小C.DNA片段间的同源性

12、一个cDNA文库包括该种生物()

A.所有结构基因B.某些蛋白质的结构基因C.所有蛋白质的结构基因

13、有关基因的c值,下面的叙述哪一项是正确的()

14、不同生物中,最保守的Histone是:()

A.H1B.H2AH2BC.H3,H4,

15、随着人类基因组计划的开展,估约编码基因数最接近:()

A.五万B.七万C.十万

16、下列哪一个有关DNA突变修复的叙述是不正确的?()

A.DNA修复机制有时也会引起突变

B.细胞可以探测到在复制过程中及非复制过程中其DNA的突变加以修复

C.很多DNA修复机制都可以在将受损的DNA切除后,再以其完好的互补链为模板将缺少的序列补齐

D.细胞可以检测并切除罕见的互变异构体碱基以防止突变的发生

17、有关转座的描述请指出错误的:()

A.所有的转座都会引起靶位点的序列的同向重复

B.不是所有的转座都会在原位点保留拷贝

C.所有的转座子在转座前后都维持同样的序列

D.位于两条姐妹染色体上的同源(同样的)转座子之间也可能发生同源重组而导致染色体畸变

18、识别SD序列(Shine-Dalgarnosequences)的是:()

A.5’-endof18SrRNAB.5’-endof16SrRNA

C.3’-endof18SrRNAD.3’-endof16SrRNA

19、关于真核生物mRNA转录终止及加多聚A尾,错误的描述是:()

A.保守序列AAUAAA决定了加多聚A尾的位点

B.转录不在加尾位点终止

C.多聚A聚合酶是识别加尾信号AAUAAA并进行加尾

D.加尾过程需要核酸内切酶

20、有关RNA编辑(editing)的描述,不正确的是:()

A.改变了DNA编码的遗传信息

B.是mRNA转录后就加工的一个正常现象

C.在原核及真核生物中都有存在

D.编辑的方式包括碱基的修饰及核苷酸的插入或缺失

21、根据摆动假说,下列密码子可以与反密码子3’-UGU-5’配对,请指出其中错误的选择:()

A.5’-GCA-3’B.5’-AGC-3’C.5’-ACA-3’

22、RNA聚合酶在mRNA上的结合位点:()

A.总是位于一个基因的上游

B.在一个叫上游启动子元件(UPE)的区域

C.在CAAT保守区

D.在启动子(Promoter)区

23、下面有关内含子的叙述,哪个是正确的?()

A.从不被转录

B.他们在细菌中很常见

C.有时,它们可以在不需要任何蛋白的情况下被切除

D.他们可以被翻译

24、代谢物阻抑(Cataboliterepression)是指大肠杆菌中:()

A.乳糖操纵子正调控蛋白CAP需要cAMP

B.葡萄糖代谢抑制cAMP的生成

C.葡萄糖代谢抑制利用其他碳源所需酶的生物学活性

D.葡萄糖代谢抑制利用其他碳源所需酶的生物合成

25、嵌合剂最可能引起的突变类型是:()

A.转换B.颠换C.移码D.错义

1.Gln的解离常数是:pK1(α—COOH)=2.19,pK2(α—NH3)=9.67和pKγ(γ—COOH)=4.25,Gln的等电点是:(a)

2.、双螺旋DNATm的大小主要与(a)和(b)有关。

3、CNBr可以水解(a)氨基羧基端的肽键。

4、WesternBlotting,SouthernBlotting是分别用于研究(a)和(b)的技术。

5、视紫红质的辅基是(a)。

6、遍在蛋白(Ubiquitin)的功能是(a)。

7、AMP对糖原异生起(a)作用。

8、血红蛋白可将O2带给组织器官,并帮助将细胞代谢产生的废物CO2排出体外,血红蛋白的CO2结合位点是(a)。

9、多聚甘氨酸多肽最可能形成的蛋白质二级结构类型是(a)。

10、某蛋白由100个氨基酸组成,请估计编码该蛋白的cDNA的分子量大约(a)。

11、20世纪80年代初期,美国的(Cech)和(Altman)各自独立地发现(RNA具有生物催化功能),定名为(a),从而改变了生物体内所有的酶都是蛋白质的传统观念。为此两人共同获得了1989年度诺贝尔化学奖。

12、生物分子间具有相互亲和力的分子有:(a),(b),(c),(d)等。

13、纤维素和淀粉都是1-4连接的D-葡萄糖,但纤维素的二糖单位是(a),残基间通过(b)连接。而直链淀粉链的二糖单位是(c),残基间通过(d)连接。所以两者在物理性质上有很大差别。

14、基因克隆的载体通常是由(a)、(b)和(c)改造过来的。

15、硫胺素的辅酶形式为(a);核黄素以(b)的形式作为黄素蛋白的辅基;烟酰胺以(c)形式作为许多脱氢酶的辅酶;泛酸是构成(d)和(e)的成分;叶酸的辅酶是(f)。

16、abzyme本质上是(免疫球蛋白),它是根据酶催化的过渡态理论,设计各种(a)作为(b)免疫动物,筛选具有催化活性的(c)而制备的。

17、在葡萄糖供给充足的条件下,(a)对糖原、脂肪、蛋白质的合成代谢都有促进作用。饥饿时,血糖浓度下降,(b)分泌增多,使机体分解代谢增强,保证机体在未获得食物前有足够的能源。

18、三碳糖、六碳糖和九碳糖之间可相互转变的糖代谢途径,称为(a);糖、脂、蛋白质三大物质代谢的共同通路是(b)。

19、2003年度诺贝尔生理或医学奖授予美国的PaulCLauterbur和英国的PeterMansfield,因为他们发明了(a),这项技术的发明使得人类能够清清楚楚地看清自己或者其他生物体内的器官,为医疗诊断和科学研究提供了非常便利的手段。2003年诺贝尔化学奖授予美国科学家彼得.阿格雷和罗德里克.麦金农,以表彰他们(b)。

20、一双链环状DNA分子的L=30;T=30,W=20,后在拓扑异构酶作用下减少了两个盘绕数(a),现在它的L=(28);T=(30);W=(-2),此时DNA分子呈(b)超螺旋状态。

21、由Kornberg最早发现的DNA聚合酶我们现在称之为DNA聚合酶(a),它主要参与大肠杆菌DNA复制过程中(b)链上的(c)和(d)空隙的填补;它是由(e)条多肽组成的,它与DNA聚合酶(f)和(g)在酶活性上的区别在于它有(h)方向的(i)活力。

22、同样1OD260的双链DNA、单链DNA和寡聚核苷酸溶液的核酸浓度(ug/ml)由大到小的顺序为(a)>(b)>(c).

23、通常所讲的转录起始区的TATAAT及TTGACA区是指DNA的(a)上的序列,他们的方向是(b)的。

24、原核生物mRNA常以多顺反子(Polycistronic)形式存在,引起多顺反子基因表达的极性效应(PolarEffect)起因于(a)和(b)从而使前面的基因表达多于后随的。

25、密码子有一定的通用性,但也有一些例外,有时同一个密码子在核内及线粒体内所编码的内容有所不同。如UGA密码子在核内为终止密码子,在线粒体内却编码(a)。

1.蛋白质分子中个别氨基酸被其他氨基酸替代,不一定引起蛋白质活性的改变。()

2.Z-DNA是右手螺旋。()

3.生物体内一碳单位的载体主要是FH2。()

4.酮体在肝脏中产生和利用。()

5.蛋白质在低于其等电点的溶液中,向正极移动。()

6.脂肪酸生物合成的起始物是乙酰CoA。()

7.SDS-PAGE测得蛋白质的迁移率与蛋白质的等电点有关。()

8.蛋白质在等电点时,其溶解度最小。()

9.脂肪酸的β氧化酶系存在于胞质中。()

10.DNA比RNA不易被碱水解。()

11.在酶的纯化实验过程中,通常会丢失一些活性,但偶尔亦可能在某一步纯化步骤中酶活力可超过100%,可能是由于此酶的激活剂的加入或者阻抑剂的丢失所造成的。()

13.TritonX-100在低于临界微团浓度时,一般不会引起蛋白质变性,不形成微团,但能从膜中溶解膜结合蛋白,有利于膜蛋白进行分离纯化。()

14.支链淀粉的合成是由淀粉合成酶和Q酶共同完成的。()

15.发酵可以在细胞外进行。()

16.大肠杆菌的基因组和真核的性细胞的基因组都是单倍体。()

17.利用限制性片段长度多态性RFLP可构建基因组的物理图谱。()

18.依赖于ρ(Rho)因子的转录终止要求新生RNA(transcript)在终止区形成一个发卡结构()

19.原核生物起始tRNA所携带的甲酰甲硫氨酸(fMET)是由Met先结合到tRNAfMET后再被甲酰化的()

20.同一物种使用同义密码子的频率有异,基因编码时偏好使用某一个同义密码子也是一种表达的调控方式()

1.RCR(Polymerasechainreaction):

2.尿素循环(Ureacycle):

3.增色效应(Hyperchromiceffect)

4.分子伴侣(chaperonin):

5.光反应和暗反应:

1.双脱氧末端终止法测定DNA序列的原理和主要步骤。(5分)

2.叙述脂肪酸合成和β-氧化之间的三个主要不同点。(5分)

3.胎儿血红蛋白(HbF)对BPG的亲和力比成人血红蛋白的弱。为什么认为HbF对氧的亲和力强?(5分)

4.在一酶促反应体系中,根据抑制剂的存在(2mmol/L)和缺失,加入不同浓度的底物后反应速度如下表

底物浓度(umol/L)

无抑制剂反应速度

加抑制剂反应速度

3

10.4

4.1

5

14.5

6.4

10

22.5

11.3

30

33.8

22.6

90

40.5

(a)分别求抑制剂存在和缺失时的Vmax和Km;

(b)判断该抑制剂的类型;

(c)假如[S]=10umol/L,求抑制剂存在和缺失时的酶的活性部位被底物饱和的百分数(fES)。(5分)

5.什么是生物膜的相变温度,其温度高、低与幅度取决于哪些因素?(3分)

6.下两图是不同抑制剂浓度下酶促反应速度与酶浓度的关系。请判断抑制剂类型(可逆、不可逆)。并简单分析原因。(3分)

7.什么是第二信使学说?现在已经发现的第二信使有哪些?在研究某种激素作用机理时,得到以小分子物质,如何判断它是否属于第二信使?(5分)

8.将葡萄糖的C-1位用14C标记,并将其与糖酵解有关的酶类和辅酶一起温育,问:

(A)在产物丙酮酸上,14C分布于何位?

(B)假定底物葡萄糖的specificactivity是10mCi/mM,那么形成的产物丙酮酸的specificactivity是多少?(5分)

9.增强子是一段可被转录调节蛋白识别的DNA序列,他的存在与否对于转录效率有很大的影响。请指出增强子与上游启动子元件(GCbox,CAATbox)的主要不同指出,它怎样促进启动子处聚合酶的转录?如果增强子与启动子之间的距离5的奇数/或偶数个碱基,分别会对其增强作用有何影响?(4分)

10.DNA酶DNaseⅠ是一种DNA内切酶,它只能digest(切)没有被与DNA复合的蛋白质所覆盖的DNA的磷酸二酯键。如果用这个方法来分析基因表达活性程度的高低,请比较1。不表达、2.低表达、3.高表达时被DNaseⅠ酶切的难易程度,并解释原因。(5分)

11.左图为一质粒限制性内切酶酶切电泳图谱,

问:(A)未经酶切的质粒是哪个?

(B)经两种限制性内切酶酶切的是哪个?

(C)仅经一种限制性内切酶酶切的是哪个?

(D)开环质粒是哪个?

(E)插入的基因含有多少个碱基(bp)?

(F)插入的基因含有多少个氨基酸?

(G)空质粒含有多少碱基(bp)?(5分)

1、A2、C3、A4、B5、B

6、B7、D8、C9、A10、B

11、A12、A13、C14、C15、A

16、D17、C18、D19、C20、B

21、A22、D23、C24、D25、C

1.3.22;

2.、G+C的含量;中性盐的浓度;

3、甲硫;DNA;

5、11-顺视黄醛;

6、Ubiquitin;标记需要降解的蛋白质;

7、抑制;

8、N-末端氨基;

9、β-折叠;

10、18万Dolton;

11、RNA具有生物催化功能;Ribozyme(核酶);

12、酶与底物(抑制剂、变构剂、辅酶);激素与受体蛋白;抗源与抗体;凝集素与红血球表面抗原;

13、纤维二糖;β-1,4糖苷键;麦芽糖;α-1,4糖苷键;

14、质粒;噬菌体;真核细胞病毒;

15、硫胺素焦磷酸(TPP);FMN,FAD;NAD+、NADH+;CoA;ACP;四氢叶酸;

16、免疫球蛋白;过渡态类似物;半抗原;单抗;

17、胰岛素;胰高血糖素、肾上腺素

18、磷酸戊糖途径;三羧酸循环

19、核磁共振成像技术MagneticResonanceImaging,简称MRI;细胞膜通道方面做出的开创性贡献

20、Twistingnumber;负;

21、滞后;引物去除;冈崎片段;1;Ⅱ;Ⅲ;5’-3’;外切酶;

22、(双链DNA)>(单链DNA)>(寡聚核苷酸).

23、编码链;5’-3’;

24、Polycistronic;PolarEffect;RNA聚合酶的转录过程中断;核糖体在mRNA上的翻译过程中断;

25、色氨酸

1.√2.×3.×4.×5.×

6.√7.×8.√9.×10.√

11.√12.×13.√14.√15.√

16.√17.×18.×19.√20.√

1.RCR(Polymerasechainreaction):聚合酶来链式反应。以DNA作为模板,在DNA聚合酶的催化作用下,从引物开始,由dNTP合成与模板互补的DNA链。通过设,计合适的一对引物,可以将DNA上的一段靶序列大量扩增。

2.尿素循环(Ureacycle)是陆生动物排氨的主要途径,氨基酸氧化时产生的氨,在肝脏细胞线粒体和胞质中,通过谷氨酸、胍氨酸、精琥珀氨酸、精氨酸、鸟氨酸循环,生成尿素的过程,2个分子氨经过尿素循环可形成一个分子尿素,尿素经过肾脏排除体外。

3.增色效应(Hyperchromiceffect)核酸变性时,双链解开,摩尔吸光系数ε(P)增大,对260nm紫外光的吸收能力增强。

4.分子伴侣(chaperonin):可与新合成的,未折叠的、错折叠或聚集的多肽链结合,协助多肽链正确折叠的一类蛋白质。

5.光反应和暗反应:光反应在内囊体膜上进行,利用日光使H2O裂解,生成O2,并生成NADPH和ATP,暗反应在基质中进行,利用光反应产生的ATP将CO2还原为糖。

1.答题要点:以被测定的DNA单链为模板,用dNTP和ddNTP合成出与模板互补的相差一个核苷酸长度的片段群。(2分)

需要特异的引物(1分)

电泳、放射显影、读序(2分)。

2.(1)发生于不同的部位(1分)

脂肪酸合成:细胞质

β-氧化:线粒体内

(2)中间体不同(1分)

脂肪酸合成:ACP(酰基载体蛋白)

β-氧化:CoASH

(3)电子载体不同(1分)

脂肪酸合成:NADPH

β-氧化:NADH和FADH2

3.答题要点:BPG结构(1分)以与血红蛋白的结合方式(1分)。BPG对脱氧血红蛋白起稳定作用,因此在无BPG存在的情况下,易于形成氧合血红蛋白(1.5分)。HbF与BPG的结合较弱,所以,HbF对氧的亲和力较强。

4.解:(a)1/V=Km/(Vmax[s])+1/Vmax

IntheabsenceofinhibitorVmaxis47.6umol/min,Kmis11umol/L

inthepresenceofinhibitorVmaxis47.6umol/min,Kmis31umol/L(2分)

(b)competitiveinhibition

(c)Intheabsenceofinhibitorfes=V/Vmax=[S]/([S]+Km)=10/(10+11)=0.476

inthepresenceofinhibitorfes=V/Vmax=[S]/([S]+Km)=10/(10+31)=0.243(1分)

5.Transitiontempreture:thetemperatureatwhichthemembraneconvertsfromcrystallinetogel-likestructures.(2分)

Thetransitiontemperatureitselfdependsonthecompositionofthelipidsinthemembrane.Membranelipidswithshorterfattyacidsorunsaturatedfattyacidshavelowertransitiontemperatures,(1分)

inadditionthecompositionofthepolarheadgroupcanhaveadrasticeffect.Forexample,anethanolamineheadgroupraisesthetransitiontemperaturecomparedtocholineheadgroup(1分)。

Organismshavemembranecompositionsconsistentwithtransitiontemperaturessomewhatbelowtheirlowestbodytemperature.

Cholesterolhasaninterestingeffectonmembranefluidity.Cholesteroldoesnotchangethetransitiontemperatureofamembrane,butratherbroadenstherangeofthetransitionconsiderably.Ithasbeenhypothesizedthatthisbroadeningoccursbecausecholesterolcanbothstiffenthemembraneabovethetransitiontemperature.Thusitblursthedistinctionbetweenthegelandfluidstate.(1分)。

6.答案:A可逆抑制作用:Reverseinhibitioninvolvesnonconvalentbindingoftheinhibitorandcanalwaysbereversed,atleastinprinciple,byremovaliftheinhibitor.(1分)

B不可逆抑制作用:Irreversibleinhibitionoccurswhensubstratescombinecovalentlywithenzymessoastoinactivatethemirreversibly.

测活系统中,无抑制剂,初速度对酶解作图,得到一条过原点的直线,加入一定量可逆抑制剂,得到一条通过原点,但斜率较低的曲线。

加入一定量不可逆抑制剂,抑制剂使一定量的酶失活,只有加入的酶量大于不可逆抑制剂时,才表现出酶活力,其作用相当于原点向右移动。(1分)

7.答:secondmessenger:thehormonessevesasfirstmessengers(fromonecelltoanother),andAMPasthesecondmessenger(withinacell)(1分)。

第二信使:CAMP,Ca2+,CGMP,PIP2(2分)

Experimentalcriteria:

1.inatargetcell,itshouldbestimulatedbyhormonesaffectingthatcell,

2.thechangeofitslevelinatargetcellshouldprecedeoroccuratthesametimeasthefinaloutcomeofhormonalstimulation.

Variationsinhormonelevelsshouldmatchedbyvariationsintheconcentrationofthismolecularsubstance.

4.thebiologicaleffectsofahormoneshouldbemimickedbytheadditionofit.(2分)

8.Thelabelisinthemethylcarbonofpyruvate.(3分)

5mCi/mM.thespecificactivityishalvedbecausethenumberofmolesofproductistwicethatofthelabeledsubstrate.(2分)

9.答案:1.两者的最主要不同之处在于增强子相对于启动子的位置及方向的改变不影响增强效应:可处于启动子的上游或下游,距离可远可近,相对于启动子的方向(orientation)可随意变化。(2分)

3.当相互之间的距离改变5的奇数倍个碱基时,增强效应消失或者大幅减弱。若距离变化是5的偶数倍个碱基,则增强效应不受影响。(1分)

10.答案:当DNA需要高效表达时,其高度折叠(highcondensed)结构要适当伸展,与其复合的维系高级结构所需的蛋白减少,所以,这时DNA对DNaseⅠ最敏感,容易被切。同理,不表达的DNA异染色质化程度越高,最不容易被DNaseⅠ降解。

THE END
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7.中医书籍《生物化学与分子生物学》1.由L-谷氨酸脱氢酶和转氨酶联合催化的联合脱氨基作用:先在转氨酶催化下,将某种氨基酸的α-氨基转移到α-酮戊二酸上生成谷氨酸,然后,在L-谷氨酸脱氢酶作用下将谷氨酸氧化脱氨生成α-酮戊二酸,而α-酮戊二酸再继续参加转氨基作用。 L-谷氨酸脱氢酶主要分布于肝、肾、脑等组织中,而α-酮戊二酸参加的转氨基作用...http://l.luckynet.uzai.ca/zhongyi/lilunshuji/shengwuhuaxueyufenzishengwuxue/958-10-1.html
8.蛋白质交联用酶的作用机制及研究进展利用酶催化蛋白质交联是一种可替代物理和化学交联的高效经济的方法。然而,目前仍缺乏详细的酶促蛋白质交联分子层面的解析。本文综述了酶催化的蛋白质交联反应机制及其对蛋白质结构的影响,以及在食品、化工和医药领域的应用,并展望了酶促交联的发展。关键词:蛋白质交联 谷氨酰胺转氨酶 氧化酶 脂氧合酶 谷氨酰内肽酶...https://cjb.ijournals.cn/html/cjbcn/2022/7/gc22072499.htm
9.生物化学BIOCHEMISTRYMBA智库文档,专业的管理资源分享平台。分享管理资源,传递管理智慧。https://doc.mbalib.com/view/f8f18c1c3c5b354f31adfbc237c6d27c.html
10.维生素B2公卫百科FMN是L-氨基酸氧化酶的组成部分,它将L-α-氨基酸氧化为α-酮酸。FAD为琥珀酸脱氢酶、黄嘌呤氧化酶、甘氨酸氧化酶和D-氨基酸氧化酶的组成部分,担负着传递氢原子的作用。黄素酶在脂肪代谢中也参与相邻碳原子的脱氢作用,形成双键。 在FMN与FAD的生物合成中,甲状腺素可能具有特殊作用。根据动物实验观察,甲状腺机能不足...https://www.phsciencedata.cn/Share/wiki/wikiView?id=3ab242b1-dead-40d9-9481-dfa21631af38
11.脊髓D型氨基酸氧化酶抑制剂的疼痛药理学研究D-型氨基酸氧化酶(D-amino acid oxidase,DAO)是一种以FAD为辅基的氧化酶,催化D-型氨基酸分解产生相应的α-酮酸、NH3和H2O2。先期研究发现,DAO在多种慢性疼痛中,可能发挥了作用。但是在之前的研究中,使用的抑制剂只有苯甲酸钠,该抑制剂的活性不足。为了进一步探索DAO作为治疗多种慢性疼痛的新药靶的可能性,本研究...https://wap.cnki.net/touch/web/Dissertation/Article/1013023918.nh.html
12.维生素B2()(维生素B2)品牌:维生素B2厂家主要是与维生素B2分子中异咯嗪上1,5位N存在的活泼共轭双键有关,既可作氢供体,又可作氢递体。在人体内以黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)和黄素单核苷酸(FMN)两种形式参与氧化还原反应,起到递氢的作用,是机体中一些重要的氧化还原酶的辅基,如:琥珀酸脱氢酶、黄嘌呤氧化酶及NADH脱氢酶等。 https://china.guidechem.com/trade/pdetail22426909.html
13.2021年考研农学门类联考《414植物生理学与生物化学》题库最新章节...18 下列元素中,参与细胞氧化还原反应的元素是( )。 A.Fe B.Cl C.Na D.Ca 【答案】 A 【解析】 铁(Fe)主要以2价铁(Fe 2+ )的形式被植物吸收。铁的生理作用:铁是许多重要酶的辅基,如细胞色素氧化酶、过氧化氢酶、过氧化物酶、铁氧还蛋白等作为电子传递的组成部分,参与细胞氧化还原反应。因此...https://m.zhangyue.com/readbook/12354818/7.html