生物化学题目
生化 题目

简答题20101.写出必需氨基酸的中文名称和三字母符号2.简要写出三位在生物化学领域作出重要贡献人物的姓名以及成果3.简述四种不同的核苷三磷酸在代谢中的重要作用4.何谓糖异生的三个“能量障碍”?克服这三个“能量障碍”需要哪些酶?5.维生素A缺乏症是什么?简述该缺乏症的相关发病机理6.什么是端粒和端粒酶?说明端粒酶的生物学意义7.生物体内葡萄糖(糖原)的分解,主要有哪几个途径,它们彼此间有什么相互关系8.一个单链DNA和一个单链RNA分子量相同,试述可以用几种方法将它区分开9.请列举三种根据分子大小进行蛋白质分离纯化的方法,并简述其原理10.简述真核生物与原核生物DNA复制的主要异同20091.写出下列化合物的结构式:PRPP,异柠檬酸,UDPG,Asp2.解释下列名词:嘌呤核苷酸循环;别构酶;维生素缺乏症;蛋白质基因组学3.а螺旋的稳定性不仅取决于肽键间氢键的形成,而且还取决于肽链的氨基酸侧链性质。
试预测在温室下的溶液中下列多聚氨基酸哪些将形成а螺旋,哪些形成其他有规则的结构,哪些不能形成有规则的结构?并说明理由。
①多聚亮氨酸,PH=7.0;②多聚异亮氨酸,PH=7.0;③多聚精氨酸,PH=13;④多聚谷氨酸,PH=1.5;⑤多聚苏氨酸,PH=7.0;⑥多聚脯氨酸,PH=7.0⑦多聚精氨酸,PH=7.04.今有一个七肽,经分析它的氨基酸组成是:Lys、Pro、Arg、Phe、Ala、Tyr和Ser。
此肽未经胰凝乳蛋白酶处理时,与FDNB反应不产生а-DNA-氨基酸。
经胰凝乳蛋白酶作用后,这两个肽段与FDNB反应,可分别产生DNP-Ser和DNP-Lys。
此肽与胰蛋白酶反应,同样能生成两个肽段,他们的氨基酸组成分别是(Arg、Pro)和(Phe、Tyr、Lys、Ser、Ala)。
试问此七肽的一级结构是怎样的5.用动力学曲线分别表示酶促反应速率V0与底物浓度【S】、酶浓度【e】、温度和PH的关系,并指出个曲线的特点6.何谓复制子,何谓复制叉,何谓复制体?三者关系?7.说明嘌呤环上各个原子的来源。
生物化学试题及答案

生物化学试题及答案一、选择题1. 生物化学中,下列哪项是蛋白质合成的主要场所?A. 线粒体B. 核糖体C. 内质网D. 高尔基体答案:B2. 酶的活性中心通常包含哪种化学基团?A. 磷酸基团B. 硫醇基团C. 氨基基团D. 羧基答案:B3. 以下哪种物质不是核酸的组成部分?A. 脱氧核糖B. 核糖C. 磷酸D. 葡萄糖答案:D4. 脂肪酸β-氧化过程中,每次反应循环会生成几个乙酰辅酶A分子?A. 1B. 2C. 3D. 4答案:B5. 在生物体内,下列哪种物质是DNA复制的主要能源?A. ATPB. NADHC. FADH2D. GTP答案:A二、填空题1. 蛋白质是由___________组成的大分子,其结构的多样性主要来源于___________和___________的不同。
答案:氨基酸,序列,空间构象2. 糖类是一类多羟基醛或酮,它们可以通过___________反应形成聚合物,这种聚合物被称为___________。
答案:缩合,多糖3. 细胞呼吸的最终目的是产生___________,这种分子在细胞内起到能量储存的作用。
答案:ATP4. 在生物体内,DNA通过___________的方式进行复制,确保遗传信息的准确传递。
答案:半保留复制5. 核糖体是由___________和___________两种亚基组成的,它们在蛋白质合成中起到关键作用。
答案:大亚基,小亚基三、简答题1. 简述酶的催化机制及其影响因素。
答:酶是高效的生物催化剂,它们通过降低化学反应的活化能来加速反应速率。
酶的活性中心与底物特异性结合,形成酶-底物复合物,促使反应发生。
酶的催化效率受温度、pH值、底物浓度和酶浓度等因素影响。
过高或过低的温度、极端pH值以及底物或酶的抑制剂都可能影响酶的活性。
2. 描述脂肪酸的代谢途径及其生物学意义。
答:脂肪酸的代谢主要通过β-氧化途径进行,该过程在细胞的线粒体中发生。
脂肪酸首先被脂肪酰辅酶A合成酶催化,与辅酶A结合形成脂肪酰辅酶A。
生物化学考试题目附解答

生物化学考试题目附解答本文档将为您提供一系列生物化学考试题目,并附上解答。
请注意,以下题目和解答仅供参考,具体解答策略和方法请根据课本和教师指导进行研究。
选择题1. 以下哪个是生物化学的研究对象?- [ ] A. 生物体的结构和功能- [ ] B. 化合物的结构和性质- [ ] C. 化学反应的机理和动力学- [ ] D. 生物体与环境的相互作用> 解答:A. 生物体的结构和功能2. 下列哪种酶能够合成DNA的新链?- [ ] A. RNA聚合酶- [ ] B. DNA聚合酶- [ ] C. DNA解旋酶- [ ] D. DNA连接酶> 解答:B. DNA聚合酶填空题1. DNA双螺旋结构中的两条链是以什么方式相互缠绕的?> 解答:螺旋结构2. 在核糖体中,tRNA上的什么部位与mRNA上的密码子互补配对?> 解答:抗密码子解答题1. 简述蛋白质合成的过程。
> 解答:蛋白质合成包括三个主要过程:转录、转运和翻译。
首先,DNA的信息通过转录被转录为mRNA,然后mRNA会被转运到核糖体,与tRNA上的氨基酸互补配对。
核糖体以该序列为模板合成新的蛋白质链,最终合成完成的蛋白质被释放出来。
2. 请说明ATP在生物体内的重要性。
> 解答:ATP(三磷酸腺苷)是生物体内常见的高能分子。
它在细胞能量代谢中扮演着极其重要的角色。
ATP通过释放磷酸根的高能键来提供能量,使细胞能够进行各种生物化学反应和维持其正常功能。
ATP还能在神经传递过程中参与能量传递,维持神经系统的正常功能。
以上是部分生物化学考试题目及解答,希望对您有所帮助。
请务必在学习过程中结合相关教材和教师指导进行深入学习和理解。
生物化学课题讨论题目

2. 答: 1摩尔葡萄糖有氧氧化生成的ATP摩尔数:
二、写出丙氨酸和谷氨酸糖异生成葡萄糖的过程。如果这两种氨基酸 的氨基氮原子同时出现在一分子的尿素中时,请写出它们是以何种方 式进入鸟氨酸循环的?
答: L-谷氨酸 谷氨酸脱氢酶 α-酮戊二酸 + NAD(P)H + H+ + NH3
α-酮戊二酸 α-酮戊二酸脱氢酶 琥珀酰CoA + NADH + H+
酸残基?
转录
5’···TCA TGC GTC GT*TA<N>180CTT A*GG C*TG CAT GTA···3’ 3’···AGU ACG CAG CA*AU<N>180GAA U*CC G*AC GUA CAU···5’
翻译
转录方向
3’···AGU ACG CAG CA*AU<N>180GAA U*CC G*AC GUA CAU···5’ C……………………….aa(60)aa4 aa3 aa2 Met …….N
(2)以该链为模板进行转录,并翻译,简述mRNA合成的过程。
①起始。第一步由RNA聚合酶全酶识别并结合启动子,形成闭合转 录复合体。由σ因子识别;第二步是DNA局部双链打开,闭合转录 复合体成为开放转录复合体;第三步是第一个磷酸二酯键的形成。 两个与模板配对的相邻核苷酸,在RNA聚合酶的催化下形成磷酸二 酯键。当第一个磷酸二酯键形成后,σ因子脱落,起始阶段结束。
(1)假定以该链及其互补链为模板进行复制,简 述其复制的过程及所需的酶系。
(2)如果以该链为模板进行转录,并翻译,简述 mRNA和多肽链合成的过程,该多肽链含多少氨基酸 残基。
(3)假如该基因发生下述三种突变,指出突变的 类型和可能产生的突变效应。
生物化学习题集及答案

生物化学习题集及答案
1. 问题:细胞膜的主要组成成分是什么?
答案:细胞膜的主要组成成分是磷脂双分子层。
2. 问题:DNA是由哪些基本组成单元构成的?
答案:DNA由核苷酸组成,核苷酸由糖、碱基和磷酸组成。
3. 问题:什么是酶?它在生物化学中的作用是什么?
答案:酶是一种催化剂,它能够加速化学反应的速率。
它在生物化学中起到调节代谢和合成物质的作用。
4. 问题:光合作用是什么过程?它发生在哪个细胞器中?
答案:光合作用是植物和一些微生物利用光能将二氧化碳和水转化为有机物和氧气的过程。
它发生在叶绿体中。
5. 问题:ATP是什么分子?它在细胞中的作用是什么?
答案:ATP是腺苷三磷酸,它是一种细胞内常见的能量储存和传递的分子。
它在细胞中用于能量供应和驱动各种生化过程。
以上是本份生物化研究题集及答案的一部分。
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生物化学题库(全133道题目及答案)

生物化学题库1.糖类化合物有哪些生物学功能?---------------2.葡萄糖溶液为什么有变旋现象?---------------3.什么是糖蛋白?有何生物学功能?-------------4.纤维素和糖原都是由D-葡萄糖经1→4连接的大分子,相对分子质量相当,是什么结构特点造成它们的物理性质和生物学功能上有很大的差异?-------------------5.天然脂肪酸在结构上有哪些共同特点 ----------6.为什么多不饱和脂肪酸容易受到脂质过氧化?---7.人和动物体内胆固醇可能转变为哪些具有重要生理意义的类固醇物质?---------------------------------------------------------------------------------8.判断氨基酸所带的净电荷,用pI-pH比pH-pI更好,为什么?-------------------------------------------------------------------------------------------9.甘氨酸是乙酸甲基上的氢被氨基取代生成的,为什么乙酸羧基的pKa是4.75,而甘氨酸羧基的pKa是2.34?------------------------------------------- -------10.(1)Ala,Ser,Phe,Leu,Arg,Asp,Lys 和His的混合液中pH3.9进行纸电泳,哪些向阳极移动?哪些向阴极移动?(2)为什么带相同净电荷的氨基酸如Gly和Leu在纸电泳时迁移率会稍有差别?----------------------------------------------------------------------11.(1)由20种氨基酸组成的20肽,若每种氨基酸残基在肽链中只能出现1次,有可能形成多少种不同的肽链?(2)由20种氨基酸组成的20肽,若在肽链的任一位置20种氨基酸出现的概率相等,有可能形成多少种不同的肽链?----------------------------------------------12.在大多数氨基酸中, -COOH的pKa都接近2.0, -NH 的pKa都接近9.0。
生物化学选择题

生物化学选择题一、单选题1. DNA的主要功能是A. 储存遗传信息B. 控制细胞分裂C. 指导蛋白质合成D. 调节代谢活动2. 糖原是由什么分子组成的?A. 葡萄糖B. 葡萄糖和半乳糖C. 葡萄糖和果糖D. 乙糖3. 以下哪项不是脂质的功能?A. 储存能量B. 组织结构C. 细胞信号传导D. 酶催化4. 蛋白质的结构级别中,由多个多肽链相互组装而成的复合体属于哪个级别?A. 一级结构B. 二级结构C. 三级结构D. 四级结构5. 以下关于酶的描述中,哪个是正确的?A. 酶在催化反应中被永久改变B. 酶催化反应时会影响反应的平衡常数C. 酶的催化活性受pH和温度影响D. 酶对底物的选择性很小二、多选题6. 下列哪些是细胞的主要离子成分?A. 钠离子B. 钾离子C. 钙离子D. 氯离子7. 下列哪些是核糖核酸的特点?A. 包含葡萄糖B. 包含碱基C. 包含磷酸基团D. 双链结构8. 以下哪些是典型的氨基酸?A. 丝氨酸B. 脯氨酸C. 苯丙氨酸D. 缬氨酸9. 关于酶的特点,以下哪些描述是正确的?A. 酶活性受pH影响B. 酶活性受温度影响C. 酶对底物的选择性很高D. 酶在催化反应中不改变10. 以下哪些是蛋白质的组成部分?A. 葡萄糖B. 氨基酸C. 酮糖D. 脂肪三、判断题11. DNA分子由脱氧核糖组成。
( )12. 脂质是细胞的主要结构成分之一,可以储存能量。
( )13. 酶是生物体内非生化合成蛋白质。
()14. 糖原是植物储存能量的一种形式。
()15. 细胞的主要离子成分包括钠离子、钾离子、钙离子和镁离子。
( )以上为生物化学选择题,请根据您的了解选择相应的答案。
生物化学试题及答案

生物化学试题及答案一、选择题1. 生物化学是一门研究生物体内化学物质及其相互作用的学科,其研究的对象主要是:A. 有机物B. 无机物C. 生物大分子D. 化学反应答案:C2. 下列哪个是人体内最重要的有机物质?A. 脂肪B. 糖类C. 蛋白质D. 维生素答案:C3. 生物大分子中,起着遗传信息传递作用的是:A. 蛋白质B. 糖类C. 脂肪D. 核酸答案:D4. 下列哪种物质是构成细胞膜的主要组成成分?A. 糖类B. 脂肪C. 蛋白质D. 核酸答案:B5. 酶是一类催化生物化学反应的蛋白质,其催化作用会受到以下哪一个因素的影响?A. 温度B. pH值C. 底物浓度D. 以上都是答案:D二、简答题1. 请简要介绍核酸的结构和功能。
答:核酸是生物体内重要的生物大分子,包括DNA和RNA。
其结构由糖类、磷酸和碱基组成。
核酸的功能包括存储、传递和表达遗传信息等。
其中,DNA负责存储生物体的遗传信息,而RNA参与遗传信息的传递和蛋白质合成过程。
2. 请解释酶的作用原理及其在生物体内的重要性。
答:酶是一类特殊的蛋白质,可以催化生物体内的化学反应,降低反应所需的能量垒,从而加速反应速率。
酶的作用原理基于“锁与钥”模型,即酶与底物的结合是高度特异性的,类似于钥匙与锁的配对。
生物体内有数千种不同的酶,在代谢、合成、降解等众多生物化学反应中发挥着关键的作用。
三、论述题生物化学的研究对理解生命的本质、人体健康和疾病的发生发展起着重要的作用。
通过研究生物体内的分子机制和代谢途径,可以揭示生物体的结构与功能之间的关联,为新药开发和疾病治疗提供理论基础。
1. 生物体内化学物质的结构与功能之间的关系生物体内的化学物质包括蛋白质、核酸、糖类和脂肪等,它们的结构决定了它们的功能。
例如,蛋白质的三维结构决定了其特定的功能,如酶的催化活性和抗体的识别能力。
另外,核酸的碱基序列决定了遗传信息的编码和传递,而糖类和脂肪则在细胞膜的构建和维护中发挥着重要作用。
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问答题:1、机体通过哪些因素调节糖的氧化途径与糖异生途径。
糖的氧化途径与糖异生具有协调作用,一条代谢途径活跃时,另一条代谢途径必然减弱,这样才能有效地进行糖的氧化或糖异生。
这种协调作用依赖于变构效应剂对两条途径中的关键酶相反的调节作用以及激素的调节. (1)变构效应剂的调节作用;(2)激素调节2、机体如何调节糖原的合成与分解,使其有条不紊地进行糖原的合成与分解是通过两条不同的代谢途径,这样有利于机体进行精细调节。
糖原的合成与分解的关键酶分别是糖原合酶与糖原磷酸化酶。
机体的调节方式是通过同一信号,使一个酶呈活性状态,另一个酶则呈非活性状态,可以避免由于糖原分解、合成两个途径同时进行,造成ATP的浪费。
(1)糖原磷酸化酶:(2)糖原合酶:胰高血糖素和肾上腺素能激活腺苷酸环化酶,使ATP转变成cAMP,后者激活蛋白激酶A,使糖原合酶a磷酸化而活性降低。
蛋白激酶A还使糖原磷酸化酶b激酶磷酸化,从而催化糖原磷酸化酶b 磷酸化,导致糖原分解加强,糖原合成受到抑制,血糖增高。
3、简述血糖的来源和去路血糖的来源:1、食物经消化吸收的葡萄糖;2、肝糖原分解3、糖异生血糖的去路:1、氧化供能2、合成糖原3、转变为脂肪及某些非必需氨基酸4、转变为其他糖类物质。
4、简述6-磷酸葡萄糖的代谢途径(1)6-磷酸葡萄糖的来源:1、己糖激酶或葡萄糖激酶催化葡萄糖磷酸化生成6-磷酸葡萄糖;2、糖原分解产生的1-磷酸葡萄糖转变为6-磷酸葡萄糖;3、非糖物质经糖异生由6-磷酸果糖异构成6-磷酸葡萄糖。
(2)6-磷酸葡萄糖的去路:1、经糖酵解生成乳酸;2、经糖有氧氧化生成CO2、H2O、A TP;3、通过变位酶催化生成1-磷酸葡萄糖,合成糖原;4、在6-磷酸葡萄糖脱氢酶催化下进入磷酸戊糖途经;5、在葡萄糖-6-磷酸酶催化下生成游离葡萄糖。
5、在糖代谢过程中生成的丙酮酸可以进入哪些代谢途径在糖代谢过程中生成的丙酮酸具有多条代谢途径。
(1)供氧不足时,丙酮酸在乳酸脱氢酶的催化下,NADH + H+供氢,还原生成乳酸。
(2)供氧充足时,丙酮酸进入线粒体,在丙酮酸脱氢酶复合体的催化下,氧化脱羧生成乙酰CoA,再经过三羧酸循环和氧化磷酸化,彻底氧化生成CO2、H2O和ATP。
(3)丙酮酸进入线粒体,在丙酮酸羧化酶的催化下生成草酰乙酸,后者经磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶催化生成磷酸烯醇式丙酮酸,再异生为糖。
(4)丙酮酸进入线粒体,在丙酮酸羧化酶的催化下生成草酰乙酸,后者与乙酰CoA缩合成柠檬酸;可促进乙酰CoA进入三羧酸循环彻底氧化。
(5)丙酮酸进入线粒体在丙酮酸羧化酶的催化下生成草酰乙酸,后者与乙酰CoA缩合成柠檬酸;柠檬酸出线粒体在细胞浆中经柠檬裂解酶催化生成乙酰CoA,后者可作为脂酸、胆固醇等的合成原料。
(6)丙酮酸可经还原性氨基化生成丙氨酸等非必需氨基酸。
决定丙酮酸代谢的方向是各条代谢途径中关键酶的活性,这些酶受到变构效应剂与激素的调节。
6、百米短跑时,肌肉收缩产生大量乳酸,试述乳酸的主要代谢去向1、进入血液,肝脏内糖异生合成糖2、心肌中LDH1催化生成丙酮酸氧化供能。
3、肾脏异生为糖,或随尿排出4、肌肉内脱氢生成丙酮酸进入有氧氧化。
7、说明动物机体糖代谢的主要途径。
糖代谢分为糖的分解和糖的合成。
①糖酵解;②三羧酸循环;③磷酸戊糖途径;④糖醛酸途径;⑤糖异生作用;⑥糖原的合成和分解。
8、叙述各种激素是如何对血糖进行调节的。
糖原的合成与分解是调节血糖的主要因素,影响糖代谢的激素:1、胰岛素2、肾上腺素和胰高血糖素3、生长激素4、甲状腺素作为第一信使与膜表面受体结合导致第二信使cAMP形成,激活细胞内一系列酶,最终导致糖原分解与合成。
控制血糖的恒定。
1、试述磷酸戊糖途径的生理意义。
1、提供5-磷酸核糖,是合成核苷酸的原料;2、提供NADPH,参与合成代谢(作为供氢体)、生物转化反应以及维持谷胱甘肽的还原性。
2、试述乳酸异生为葡萄糖的主要反应过程及其酶3、(1)乳酸经乳酸脱氢酶催化生成丙酮酸。
4、(2)丙酮酸在线粒体内经丙酮酸羧化酶催化生成草酰乙酸,后者经GOT催化生成天冬氨酸出线粒体,在细胞浆中经GOT催化生成草酰乙酸,后者在磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶的作用下生成磷酸烯醇式丙酮酸。
5、(3)磷酸烯醇式丙酮酸循环糖酵解途径逆行至1,6-双磷酸果糖6、(4)1,6-双磷酸果糖经果糖双磷酸酶1-催化生成F-6-P,再异构为G-6-P7、(5)G-6-P在葡萄糖-6-磷酸酶作用下生成葡萄糖。
3、简述糖异生的生理意义。
1、空腹或饥饿时利用非糖化合物异生成葡萄糖,以维持血糖水平恒定;2、糖异生是肝脏补充或恢复糖原储备的重要途径;3、调节酸碱平衡。
4、简述草酰乙酸在糖代谢中的重要作用。
1、草酰乙酸市三羧酸循环的起始物2、作为糖异生的原料,异生为糖3、是丙酮酸、乳酸及生糖氨基酸等异生为糖时的中间产物。
5、何谓糖酵解?糖异生与糖酵解代谢途径有哪些差异?糖酵解:无氧条件下(或氧气不足)葡萄糖或糖原分解为乳糖的过程。
差异:1、关键酶2、作用部位6、糖异生与糖酵解途径是如何协调控制的?两途径的酶活性并不是具有高度的活性,而是相互配合,许多酶的效应物在两个途径的协调中有重要作用。
1、高浓度的葡萄糖-6-磷酸2、2,6-二磷酸果糖3、丙酮酸羧化酶,丙酮酸激酶4、两途径协调中,一个开放,一个关闭。
5、激素1、简述生物氧化中H2O和CO2的生成方式H2O:代谢物氧化时脱下的2H先由NAD+或FAD接受,再通过呼吸链传递给O2,生成H2O。
CO2:代谢物中的碳原子先被氧化成羧基,再通过脱羧反应生成CO2。
2.试述影响氧化磷酸化的主要因素1、ADP/A TP2、甲状腺激素3、呼吸链抑制剂4、解偶联剂5、氧化磷酸化抑制剂3、细胞浆中的NADH如何参加氧化磷酸化的过程?试述其具体机制细胞浆中生成的NADH不能自由透过线粒体内膜,需要通过α-磷酸甘油穿梭或苹果酸-天冬氨酸穿梭作用,进入线粒体后,才能经呼吸氧化。
1、α-磷酸甘油穿梭2、苹果酸-天冬氨酸穿梭4、写出两条氧化呼吸链的排列顺序,并说明氧化磷酸化的偶联部位1、NADH氧化呼吸链:NAD H→FM N(Fe-S)→Co Q→Cyt b→Cytc1→Cyt c→Cytaa3→O22、琥珀酸氧化呼吸链:琥珀酸→FAD(Fe-S)→Co Q→Cyt b→Cytc1→Cyt c→Cytaa3→O23、偶联部位有三个:NAD H→CoQ、Co Q→Cytc、Cytaa3→O25、试述化学渗透学说要点1、呼吸链中递氢体和递电子体间隔交替排列,内膜中有特定位置,催化反应定向。
2、递氢体具有“氢泵”作用3、内膜外侧H +浓度高于内侧,使膜外侧pH 值较内侧低1.0单位左右,使原有的内正外负的跨膜电位增高。
这个电位差中所释放的能量。
4、线粒体内膜中有传递能量的中间物X -和IO -存在,二者能与被汞出H 结合成酸式中间物XH及IOH ,进而脱水生成XI ,其结合键中含有来自H +浓度差的能量,其反应位于内膜外侧向接触的三分子的基底部。
1、试述乳酸氧化功能的主要反应及其酶 1)乳酸经乳酸脱氢酶催化生成丙酮酸和NADH + H +(2)丙酮酸进入线粒体,经丙酮酸脱氢酶复合物催化生成乙酰CoA 、NADH + H +和CO2(3)乙酰CoA 进入三羧酸循环,经过四次脱氢生成NADH + H +和FADH2、两次脱羧生成CO2。
上述脱下的氢经呼吸链生成ATP 和H2O2、简述三羧酸循环的要点和生理意义。
三羧酸循环的要点:1、每轮三羧酸循环中有四次脱氢、两次脱羧及一次底物水平磷酸化;2、三羧酸循环中三个关键酶(异柠檬酸脱氢酶、a-酮戊二酸脱氢酶复合物、柠檬酸合酶)催化的反应是不可逆反应;3、三羧酸循环的中间产物包括草酰乙酸起着催化剂的作用,草酰乙酸的回补反应是丙酮酸的直接羧化或者经苹果酸生成。
三羧酸循环的生理意义:1、三羧酸循环是三大营养素彻底氧化的最终通路;2、三羧酸循环是三大营养素代谢联系的枢纽;3、三羧酸循环为其他合成代谢提供小分子前体;4、三羧酸循环为氧化磷酸化提供还原当量。
3.什么是三羧酸循环,它有何生物学意义三羧酸循环:由四碳原子的草酰乙酸与二碳原子的乙酰辅酶A 缩合生成具有三个羧基的柠檬酸开始,经过一系列脱氢和脱羧反应后又以草酰乙酸的再生成结束。
意义:1、为机体提供能量 2、是糖代谢、蛋白质代谢、脂肪代谢、核酸代谢以及次生物质代谢联络的枢纽,其中间产物可参与其他代谢途径,其他代谢的产物是最终可通过三羧酸循环氧化为CO 2和H 2O ,并放出能量。
4、为何说三羧酸循环是糖脂和蛋白质三大物质代谢的共同通路1、乙酰CoA 最终氧化生成CO2和H2O2、糖代谢生成的碳骨架最终进入三羧酸循环氧化3、脂肪分解产生的甘油通过糖有氧氧化进入三羧酸循环氧化,脂肪酸经β-氧化产生乙酰CoA 进入三羧酸循环氧化。
4、蛋白质分解产生氨基酸脱氨后碳骨架可进入三羧酸循环。
三羧酸的中间产物可作为氨基酸的碳骨架接受NH3后合成非必需氨基酸。
6、在柠檬酸循环各个反应中并没有出现氧,但柠檬酸循环却是有氧代谢的一部分。
请解释。
柠檬酸循环包括几步代谢反应,NAD +、FAD +,是其电子受体,需重新循环,经过电子传递链,氧是传递链的最总受体。
1、简述糖酵解的生理意义1、 迅速供能。
2、某些组织和细胞依赖糖酵解供能,如成熟红细胞等。
2、试列表比较糖酵解与糖有氧氧化的不同点(反应条件、进行部位、关键酶、产物、能量、生理意义)。
4.葡萄糖酵解中的第一步是葡萄糖磷酸化形成6—磷酸葡萄糖,催化这一步反应的有两种酶:己糖激酶和葡萄糖激酶。
己糖激酶对葡萄糖的km值远低于平时细胞内葡萄糖浓度。
此外,己糖激酶受6—磷酸葡萄糖强烈抑制,而葡萄糖不6—磷酸葡萄糖抑制。
根据上述描述,请你说明两种酶在调节上的特点是什么?1、己糖激酶,别构酶,可被其产物G-6-P强烈地别构抑制,2、葡萄糖激酶,诱导酶,胰岛素促成,对葡萄糖的Km比己糖激酶的Km值大得多,只有葡萄糖浓度相当高时才起催化G形成G-6-P.6.若以14C标记葡萄糖的C3作为酵母底物,经发酵产生CO2和乙醇,试问14C将在何处发现。
CO2分子上。
7、说明磷酸果糖激酶催化的反应受到那些物质的调控及这些调控的生理意义。
受ATP和柠檬酸抑制、被果糖-2,6-二磷酸激活。
磷酸果糖激酶为糖酵解反应中最关键的限速酶,糖酵解提供能量和生物合成的骨架。
ATP和柠檬酸的大量存在使生物对糖酵解过程需求降低,果糖-2,6-二磷酸受到葡萄糖、磷酸果糖激酶2以及磷酸果糖磷酸酶2的调节。
葡萄糖缺乏时,磷酸果糖磷酸酶2激活,磷酸果糖激酶2受到抑制,糖酵解加速。
简述DNA的半不连续性复制。
何谓岡崎片段?岡崎片段合成的过程?顺着解链方向生成的子链,复制是连续进行的,这股链称为领头链。