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生物化學期末重點總結(編輯修改稿)

2024-12-12 00:56 本頁面
 

【文章內容簡介】 合成酶 ⑵非競爭性:嘌呤醇是黃嘌呤氧化酶的競爭性抑制劑,也是該酶的底物,可被催化生成氧嘌呤醇(別黃嘌呤),別黃嘌呤是黃嘌呤氧化酶的非競爭性 抑制劑 ⑶反競爭性 6 酶的分類 :氧化還原、轉移、水解、裂合、異構、合成酶類 6 同工酶 :催化的化學反應相同,酶蛋白的分子結構、理化性質乃至免疫學性質不同的一組酶 第六章 6 在整個糖酵解過程中 已糖激酶、磷酸果糖激酶和丙酮酸激酶 所催化的反應是不可逆的 6 糖有氧氧化 的反應過程:⑴葡萄糖或糖原氧化分解成丙酮酸(胞液) ⑵丙酮酸氧化脫羧生成乙酰輔酶 A(線粒體) ⑶三羧酸循環(huán)(線粒體) 6 丙酮酸脫氫酶系 :包括丙酮酸脫氫酶(輔酶是 TPP)、硫辛酸乙酰轉移酶(輔酶是硫辛酸和CoASH)、二氫硫辛酸脫氫酶 (輔酶是 FAD),并需要 線粒體基質中的 NAD+作為受氫體 6 三羧酸循環(huán)特點 :⑴ 4次脫氫(其中三次以 NAD+為受氫體,一次以 FAD 為受氫體)和 2次脫羧反應。循環(huán)一次消耗 1分子乙?;?1分子 ATP ⑵在 線粒體 中進行。由于檸檬酸合成酶、異檸檬酸脫氫酶、α 酮戊二酸脫氫酶系,循環(huán)不可逆 ⑶草酰乙酸參與其它代謝而不斷更新。通過轉氨基作用,草酰乙酸與天冬氨酸可以相互轉變 。乙酰乙酸可以脫羧生成丙酮酸 6 1分子 丙酮酸 生成 15 個 ATP 乙酰輔酶 A 12 糖酵解 2 糖酵解有氧氧化 36或 38 糖原有氧氧化 37或 39 6 磷酸戊糖 途徑的生理意義:⑴提供磷酸核糖 ⑵ NADPH的生成及其功用 ㈠在脂肪酸及膽固醇等物質的生物合成中提供氫,作為供氫體 ㈡ NADPH 作為谷胱甘肽還原酶的輔酶,維持細胞中還原型谷胱甘肽的正常含量,維持細胞特別是紅細胞的完整性 ㈢ NADPH參加干內生物轉化反應 6 糖原合成酶 是糖原 合成 過程 的關鍵酶。 磷酸化酶 是糖原 分解 的關鍵酶 70、 肝糖原 分解進入血液而補充血糖。 肌糖原 維持肌肉收縮 7 糖異生作用 :由非糖物質(甘油、有機酸、生糖氨基酸)轉變?yōu)槠咸烟腔蛱窃倪^程(腎臟可進行) 7 ㈠⑴丙酮酸羧化酶 ⑵磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶 ㈡果糖二磷酸酶 7 血糖的來源 :食物中的糖、肝糖原分解、肝中糖異生作用 第七章 7 生物氧化 :糖、脂類和蛋白質等有機物在體內經過一系列的氧化分解,最終生成二氧化碳和水并釋放出能量 7 CO2在 體外 是直接燃燒;在 體內 為有機酸脫羧產生。 7 H2O連續(xù) 的遞氫最終與氧結合;生物氧化過程中的能量是逐步釋放的,近 50%的能量用于合成ATP 7轉運線粒體外 NADH至線粒體內的 機制 主要有 α 磷酸甘油穿梭和蘋果酸 天冬氨酸 穿梭兩種 7 ATP生成方式 :底物水平磷酸化、氧化磷酸化 第八章 7 脂肪酸的氧化 :脂肪酸的活化(胞液中)和活化的脂肪酰輔酶 A在 線粒體 內的β 氧化 80、脂
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