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正文內(nèi)容

生物化學(xué)問答題(編輯修改稿)

2025-07-04 21:27 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 、磷酸戊糖途徑。(反應(yīng)條件、部位、關(guān)鍵酶、產(chǎn)物、能量生成及生理意義)項(xiàng)目有氧氧化無氧酵解磷酸戊糖途徑反應(yīng)條件有氧情況供氧不足反應(yīng)部位線粒體胞液胞漿關(guān)鍵酶丙酮酸脫氫酶系、檸檬酸合酶、異檸檬酸脫氫酶己糖激酶(葡萄糖激酶)、6磷酸果糖激酶丙酮酸激酶G6P脫氫酶產(chǎn)物CO2和H2O乳酸磷酸戊糖、NADPH 能量生成(一分子葡萄糖)30或32兩分子ATP無在百米短跑時,肌肉收縮產(chǎn)生大量的乳酸,試述乳酸的主要代謝去向.答:(1)大量乳酸透過肌細(xì)胞膜進(jìn)入血液,在肝臟經(jīng)糖異生合成糖; (2)大量乳酸透過肌細(xì)胞膜進(jìn)入血液,在心肌中經(jīng)LDH1催化生成丙酮酸后氧化供能; (3)大量乳酸透過肌細(xì)胞膜進(jìn)入血液,在腎臟中異生為糖或經(jīng)尿排出; (4)一部分乳酸在肌肉內(nèi)脫氫生成丙酮酸而進(jìn)入有氧氧化。第十一章 生物氧化試述ATP的結(jié)構(gòu)特征并說明ATP在生物能量轉(zhuǎn)換中的作用。答:ATP的結(jié)構(gòu)是腺苷的三磷酸酯,其中遠(yuǎn)離腺苷基團(tuán)的兩個磷酸基團(tuán)具有較高的能量,兩個磷酸基團(tuán)之間(P和P之間用“~“表示)的化學(xué)鍵是高能磷酸鍵。ATP在能量轉(zhuǎn)換中扮演了極其重要的角色。當(dāng)需能時,ATP可以立即水解,為各種吸能反應(yīng)直接提供自由能。同時,ATP又可以從放能反應(yīng)中獲得再生。在活細(xì)胞的能量循環(huán)過程中起攜帶能量的作用,形成ATP循環(huán),成為細(xì)胞能量流通的貨幣。試述電子傳遞鏈的組成及排列順序,各電子傳遞體的排列順序是如何確定的?答:組成:NADHCoQ還原酶,琥珀酸脫氫酶,細(xì)胞色素bc1復(fù)合物,細(xì)胞色素c氧化酶; 排列順序:NADH脫氫酶,泛醌,細(xì)胞色素b,細(xì)胞色素c1,細(xì)胞色素c,細(xì)胞色素a,細(xì)胞色素a3。 確定:由各種電子傳遞體標(biāo)準(zhǔn)氧化還原電位來決定。試述電子傳遞抑制劑,氧化磷酸化抑制劑和解偶聯(lián)劑的作用機(jī)制和它們之間的相同點(diǎn)和不同點(diǎn)。 答:相同點(diǎn):導(dǎo)致電子傳遞和ATP合成阻斷 不同點(diǎn):電子傳遞抑制劑:抑制呼吸鏈中的一些酶類,以至使呼吸鏈中斷 氧化磷酸化抑制劑:通過抑制ATP合酶,ATP合成停止,電子傳遞鏈也被阻斷。 解偶聯(lián)劑作用:將電子傳遞與磷酸化作用分離,使電子傳遞失去控制,氧消耗增加,ATP合成停止,產(chǎn)生的能量以熱的形式釋放。酵解產(chǎn)生的NADH是如何進(jìn)入線粒體氧化的? 答:酵解過程中產(chǎn)生的NADH不能自由通過線粒體膜,需要通過特殊的傳遞方式。細(xì)胞有兩種傳遞機(jī)制:磷酸甘油穿梭系統(tǒng)和蘋果酸天冬氨酸穿梭系統(tǒng),保障了胞質(zhì)產(chǎn)生的NADH能順利進(jìn)入線粒體氧化。氧化磷酸化是如何控制的?什么是P/O比?一對電子從NADH和FADH2傳遞至氧的P/O比分別是多少? 答:氧化磷酸化的控制(呼吸控制):當(dāng)機(jī)體消耗ATP時,胞液中的ADP轉(zhuǎn)運(yùn)到線粒體基質(zhì)中,同時將ATP運(yùn)到線粒體外。當(dāng)ADP和H3PO4進(jìn)入線粒體增多時,氧化磷酸化速度加快,使NADH迅速減少而NAD+增多,間接促進(jìn)TCA循環(huán),產(chǎn)生更多的NADH,結(jié)果又使氧化磷酸化速度加快。反之,如果ATP水平高而ADP不足時,則氧化磷酸化速度減慢,NADH堆積,導(dǎo)致TCA循環(huán)速度減慢,ATP合成減少。 P/O比:每消耗1摩爾原子氧時生成的ATP的摩爾數(shù)。 一對電子從NADH傳遞至氧的P/,一對電子從FADH2傳遞至氧的P/。第十三章 脂類代謝為什么攝入糖量過多容易長胖?答:既脂肪合成與糖的解的關(guān)系,由糖類轉(zhuǎn)化成脂肪是體內(nèi)脂肪的主要來源,過量進(jìn)食糖類,能增加各種合成脂肪相關(guān)酶的活性,從而使脂肪合成增強(qiáng)。比較脂肪酸β—氧化和脂肪酸的合成有哪些不同點(diǎn)?答:脂肪酸的合成脂肪酸β—氧化發(fā)生部位細(xì)胞質(zhì) 線粒體?;d體ACPSHCoASH2碳片段加入與裂解方式丙二酰單酰CoA乙酰CoA電子供體或受體NADPHNAD+ 和FAD酶系復(fù)合體活多功能酶四種酶原料轉(zhuǎn)運(yùn)方式檸檬酸轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)肉堿穿梭系統(tǒng)羥脂?;衔锏闹虚g構(gòu)型D型L型對二氧化碳和檸檬酸的需求要求不要求能量變化消耗七個ATP和十四NADPH產(chǎn)生106個ATP試計(jì)算1mol甘油徹底氧化成CO2和H2O可凈生成多少molATP。答:生成22molATP甘油+1ATP → α磷酸甘油 (消耗1ATP)α磷酸甘油 → 磷酸二羥丙酮+2H(NADH) (產(chǎn)生3ATP)磷酸二羥丙酮 → 3磷酸甘油醛 (0ATP)下面從3磷酸甘油醛開始進(jìn)入糖的有氧氧化:3磷酸甘油醛 → 丙酮酸+2H(NADH)+2ATP (產(chǎn)生5ATP)丙酮酸 → 乙酰CoA+2H(NADH) (產(chǎn)生3ATP)乙酰CoA → 三羧酸循環(huán)(一分子乙酰CoA進(jìn)入三羧酸循環(huán)徹底氧化產(chǎn)生12AT
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