第七章生物氧化习题

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第七章-生物氧化习题

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第七章生物氧化一、名词解释1. 生物氧化(biological oxidation):生物细胞将糖、脂、蛋白质等燃料分子氧化分解,最终生成CO2和H2O并释放出能量的作用。

生物氧化包括:有机碳氧化变成CO2;底物氧化脱氢、氢及电子通过呼吸链传递、分子氧与传递的氢结成水;在有机物被氧化成CO2和H2O的同时,释放的能量使ADP转变成ATP;2.呼吸链(respiratory chain):有机物在生物体内氧化过程中所脱下的氢原子,经过一系列有严格排列顺序的传递体组成的传递体系进行传递,最终与氧结合生成水,这样的电子或氢原子的传递体系称为呼吸链或电子传递链。

电子在逐步的传递过程中释放出能量被用于合成ATP,以作为生物体的能量来源;3.?氧化磷酸化(oxidative phosphorylation):在底物脱氢被氧化时,电子或氢原子在呼吸链上的传递过程中伴随ADP磷酸化生成ATP的作用,称为氧化磷酸化。

氧化磷酸化是生物体内的糖、脂肪、蛋白质氧化分解合成ATP的主要方式;4.?磷氧比(P/O):电子经过呼吸链的传递作用最终与氧结合生成水,在此过程中所释放的能量用于ADP磷酸化生成ATP。

经此过程消耗一个原子的氧所要消耗的无机磷酸的分子数(也是生成ATP的分子数)称为磷氧比值(P/O)。

如NADH的磷氧比值是3,FADH2的磷氧比值是2;5.底物水平磷酸化(substrate level phosphorylation):在底物被氧化的过程中,底物分子内部能量重新分布产生高能磷酸键(或高能硫酯键),由此高能键提供能量使ADP(或GDP)磷酸化生成ATP(或GTP)的过程称为底物水平磷酸化。

此过程与呼吸链的作用无关,以底物水平磷酸化方式只产生少量ATP;6.铁硫蛋白(iron-sulfur protein, Fe-S):又称铁硫中心,其特点是含铁原子和硫原子,或与蛋白质肽链上半胱氨酸残基相结合;7. 细胞色素(cytochrome, Cyt):位于线粒体内膜的含铁电子传递体,其辅基为铁卟啉;二、填空题1. 生物氧化有3种方式:脱氢、脱质子和与氧结合。

(完整版)生物化学习题及答案_生物氧化

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生物氧化(一)名词解释1.生物氧化(biological oxidation)2.呼吸链(respiratory chain)3.氧化磷酸化(oxidative phosphorylation)4.磷氧比P/O(P/O)5.底物水平磷酸化(substrate level phosphorylation)6.能荷(energy charge)(二) 填空题1.生物氧化有3种方式:_________、___________和__________ 。

2.生物氧化是氧化还原过程,在此过程中有_________、_________和________ 参与。

3.原核生物的呼吸链位于_________。

4,△G0'为负值是_________反应,可以_________进行。

5.△G0'与平衡常数的关系式为_________,当Keq=1时,△G0'为_________。

'值小,则电负性_________,供出电子的倾向_________。

6.生物分子的E7.生物体内高能化合物有_________、_________、_________、_________、_________、_________等类。

8.细胞色素a的辅基是_________与蛋白质以_________键结合。

9.在无氧条件下,呼吸链各传递体都处于_________状态。

10.NADH呼吸链中氧化磷酸化的偶联部位是_________、_________、_________。

11.磷酸甘油与苹果酸经穿梭后进人呼吸链氧化,其P/O比分别为_____和_____。

12.举出三种氧化磷酸化解偶联剂_________、_________、_________。

13.举出4种生物体内的天然抗氧化剂_________、_________、_________、_________。

14.举出两例生物细胞中氧化脱羧反应_________、_________。

15.生物氧化是_________在细胞中_________,同时产生_________的过程。

习题-生物氧化-题目答案

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习题------生物氧化一、名词解释1.底物水平磷酸化:代谢底物在分解代谢中,形成某些高能中间代谢物,这些高能中间代谢物中的高能键,可通过酶促磷酸基团转移反应,直接使ADP磷酸化生成ATP作用。

X~P + ADP→XH + ATP是发酵中生物氧化取得能量的唯一方式。

和氧的存在与否无关,在A TP生成中没有氧分子参与。

2. 氧化磷酸化:电子(NADH+H+或FADH2)从被氧化的底物传递到氧的过程中,放出的自由能推动ADP酶促合成ATP。

故又称电子传递水平磷酸化。

实质是一个能量的偶联过程。

是需氧生物获得A TP的主要方式,是生物体内能量转移的主要环节,需要氧分子的参与。

3. 苹果酸-天冬氨酸穿梭:胞液/质中的NADH在两种不同的Asp-转氨酶、两种苹果酸脱氢酶(辅酶为NAD+) NADH在膜间空间苹果酸脱氢酶催化下将草酰乙酸(OAA) 还原成苹果酸,苹果酸穿过线粒体内膜到达内膜基质,经基质苹果酸脱氢酶催化脱氢,重新生成OAA 和NADH+H+。

NADH+H+即进入呼吸链进行氧化磷酸化,OAA经基质Asp- 转氨酶催化形成Asp,同时将Glu变为α-kG,Asp和α-kG通过线粒体内膜返回胞液,再由膜间空间Asp-转氨酶催化变成OAA,参与下一轮运输,由α-kG生成的Glu又回到基质。

线粒体外1NADH+H+通过该穿梭作用进入呼吸链被氧化,产生2.5分子ATP。

实质:顺浓度梯度运输。

4. 3-磷酸甘油穿梭:胞液/质中的NADH在两种不同的3-磷酸甘油脱氢酶的催化下,以3-磷酸甘油为载体穿梭往返于胞质和线粒体之间,间接转变为线粒体内膜上的FADH2而进入呼吸链,这种过程称为磷酸甘油穿梭。

二:问答题1. 鱼藤酮是一种非常有效的杀虫试剂和鱼的毒剂。

在分子水平上,它的作用方式是阻断电子从NADH脱氢酶的FMN传递到CoQ上。

抗霉素A是CoQH2(UQ)氧化的强烈抑制试剂。

(1)为什么昆虫和鱼吸收鱼藤酮后会死亡?鱼藤酮抑制呼吸链的复合体I,阻断呼吸链。

(整理)第7章生物化学习题

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生物化学习题第七章生物氧化第一作业一、名词解释1、底物水平磷酸化:物质在生物氧化过程中,常生成一些含有高能键的化合物,而这些化合物可直接偶联ATP或GTP的合成,这种产生ATP等高能分子的方式称为底物水平磷酸化。

2、生物氧化:有机物质(糖、脂肪和蛋白质)在生物细胞内进行氧化分解而生成CO2和H2O并释放出能量的过程称为生物氧化。

3、电子传递体系:代谢物上的氢原子被脱氢酶激活脱落后,经一系列传递体,最后将质子和电子传递给氧而生成水的全部体系称为呼吸链,也称电子传递体系或电子传递链4、氧化磷酸化作用:伴随着放能的氧化作用而进行的磷酸化。

二、问答题1.比较生物氧化与体外燃烧的异同点。

相同点:终产物都是二氧化碳和水;释放的总能量也完全相同。

不同点:体外燃烧是有机物的碳和氢与空气中的氧直接化合成CO2和H2O ,并骤然以光和热的形式向环境散发出大量能量。

而生物氧化反应是在体温及近中性的PH 环境中通过酶的催化下使有机物分子逐步发生一系列化学反应。

反应中逐步释放的能量有相当一部分可以使ADP 磷酸化生成ATP ,从而储存在ATP 分子中,以供机体生理生化活动之需。

一部分以热的形势散发用来维持体温。

第二作业2.呼吸链的组成成分有哪些?试述主要和次要的呼吸链及排列顺序。

组成成分:NAD+,黄素蛋白(辅基FMN、FAD),铁硫蛋白,辅酶Q,细胞色素b、c1、c、a、a3。

主要的呼吸链有NADH氧化呼吸链和FADH2氧化呼吸链。

呼吸链排列顺序:FAD(Fe-S)↓NADH→(FMN)→CoQ→Cytb→Cytc1→Cytc→Cytaa3→O2(Fe-S)3.试述氧化磷酸化的偶联部位;用哪些方法可以证明氧化磷酸化的偶联部位?三个偶联部位:NADH和CoQ之间;CoQ和Cytc之间;Cytaa3和O2之间证明方法:①计算P/O比值:β-羟丁酸的氧化是通过NADH呼吸链,测得P/O比值接近于3。

琥珀酸氧化时经FAD到CoQ,测得P/O比值接近于2,因此表明在NAD+与CoQ之间存在偶联部位,抗坏血酸经Cytc进入呼吸链,P/O比值接近于1,而还原型Cytc经aa3被氧化,P/O比值接近1,表明在aa3到氧之间也存在偶联部位。

生物氧化练习题

生物氧化练习题

生物氧化练习题姓名学号一、填空题这是根据接受代谢物脱下的氢的NADH 不同而区别的。

2、在呼吸链中,惟一的非蛋白组分是辅酶Q ,惟一不与线粒体膜紧密结合的蛋白质是NADH-CoQ还原酶。

3、细胞色素是一类含铁钋啉辅基的电子传递体,铁硫蛋白是一类含有非含卜啉铁和对酸不稳定的硫的电子传递体。

4、解释氧化磷酸化作用机制被公认的学说是化学渗透学说,它是英国生物化学家Peter Mitchell 于1961年首先提出的。

5、一对电子从NADH传递至氧的过程中,还原力逐渐减低,氧化力逐渐增强。

6、合成1分子ATP需 3 个质子通过ATP合酶,每个ATP从线粒体基质进入胞质需消耗 1 个质子,这样每产生1分子ATP,共需消耗 4 个质子。

7、生物氧化中NADH呼吸链的P/O比值是 2.5 ,FADH2呼吸链的P/O比值 1.5 。

8、用特殊的电子传递抑制剂可将呼吸链分成许多单个反应,这是一种研究氧化磷酸化中间步骤的有效方法,常用的抑制剂及作用如下:①鱼藤酮、安密妥等抑制电子由NADH 向CoQ 的传递。

②抗霉素A抑制电子由维生素C 向Q2 的传递。

③氰化物、CO等抑制电子由细胞色素(a+a3)向分子氢的传递。

9、穿梭作用主要有磷酸甘油穿梭系统与苹果酸-天冬氨酸穿梭系统,两者进入呼吸链氧化,其P/O值分别是 1.5 和10、ATP 是各种生命活动所需能量的直接供应者。

的贮存形式。

二、单项选择题(在备选答案中只有一个是正确的)1、下列哪一叙述不是生物氧化的特点?:( D )A、逐步氧化B、必需有水参加C、生物氧化的方式为脱氢反应D、能量同时释放2、能直接将电子传递给氧的细胞色素是:(D )A、Cyt aa3B、Cyt bC、Cyt c1D、Cyt c3、真核细胞的电子传递链定位于:( C )A、胞液B、质膜C、线粒体内膜D、线粒体基质4、下列关于NADH的叙述中,不正确的是( B )A、可在胞液中生成B、可在线粒体中生成C、可在胞液中氧化生成ATPD、可在线粒体中氧化并产生ATP5、在生物氧化中FMN和FAD的作用是( D )A、转氨B、加氧C、脱羧D、递氢6、下列哪种物质不属于高能化合物?( A )A、葡萄糖-6-磷酸B、肌酸磷酸C、GTPD、1,3-二磷酸甘油酸7、电子传递抑制剂会引起下列哪种效应?( B )A、电子传递停止,ATP合成停止B、电子传递停止,ATP正常合成C、氧不断消耗,ATP合成停止D、氧不断消耗,ATP正常合成8、解偶联剂会引起下列哪种效应?( B )A、氧不断消耗,ATP正常合成B、氧不断消耗,ATP合成停止C、氧消耗停止,ATP合成停止D、氧消耗停止,ATP正常合成9、氧化磷酸化抑制剂会引起下列哪种效应?( B )A、氧不断消耗,ATP正常合成B、氧不断消耗,ATP合成停止C、氧消耗停止,ATP合成停止D、氧消耗停止,ATP正常合成10、下列哪一个不是呼吸链的成员之一?( C )A、CoQB、FADC、生物素D、细胞色素C三、是非判断题1、生物体内,所有高能化合物都含有磷酸基团。

生物氧化 练习题

生物氧化 练习题

呼吸链中的递氢体是 A.铁硫蛋白 B.细胞色素c C.细胞色素b D.细胞色素aa3 E.辅酶Q
生物氧化的根本意义在于______。 A.产生ATP,为体内提供直接能源 B.使底物脱H,氧化生成H2O C.有机酸脱羧产生CO2 D.产生热量,维持体温 E.进行氧化磷酸化
ATP分子中高能磷酸键能储于______。
通常生物氧化是指生物体内 A.脱氢反应 B.营养物氧化成H2O和CO2的过程 C.加氧反应 D.与氧分子结合的反应 E.释出电子的反应
有关氧化磷酸化的叙述,错误的是
A.物质在氧化时伴有ADP磷酸化生成ATP 的过程
B.氧化磷酸化过程涉及两种呼吸链 C.电子分别经两种呼吸链传递至氧,均产生 3分子ATP D.氧化磷酸化过程存在于线粒体内 E.氧化与磷酸化过程通过偶联产能
A.肌酸磷酸 B.GTP C.UTP D.CTP E.ADP
调节氧化磷酸化速率的主要因素是______。 A.还原当量的来源是否充分 B.氧
C.ADP D.电子传递链的数目 E.底物进入传递链的部位
关于化学渗透假说,错误的叙述是 A. 必须把内膜外侧的H+通过呼吸链泵到膜内来 B.需要在线粒体内腰两侧形成电位差 C.由 Peter Mitchell首先提出 D.H+顺浓度梯度由膜外回流时驱动 ATP的生成 E.质子泵的作用在于贮存能量
质是
A.CDP
B.ADP
C.GDP
D.TDP
E.UDP
A.含有寡霉素敏感蛋白 B.具有ATP合酶活性 C.结合GDP后发生构象改变 D.存在单加氧酶 E.存在H+通道 1.线粒体内膜复合物V的F1 2.线粒体内膜复合物V的F0
肝细胞液内NADH通过何种机制转入线粒体 内氧化______。 A.α-磷酸甘油穿梭 B.苹果酸穿梭 C.柠檬酸-丙酮酸循环 D.草酰已酸-Leabharlann 酮酸穿梭 E.苹果酸-草酰乙酸穿梭

生物氧化 - 习题

生物氧化 - 习题

作业:1、定义:生物氧化、线粒体呼吸链2、NADH氧化呼吸链、琥珀酸氧化的组成及排列顺序如何?氧化与磷酸化的偶联部位在哪个复合体?3、一对电子经NADH氧化呼吸链氧化,偶联生成多少分子的ATP?一对电子经琥珀酸呼吸链氧化,偶联产生多少分子ATP?4、何为高能磷酸化合物?机体直接利用的能量是?机体能量的储存形式是什么?5、叙述ATP的生成、储存和利用。

第一次视频课后作业一、选择题【A/型/题】2.真核细胞氧化呼吸链存在的部位是()A.胞质B.线粒体内膜C.线粒体内D.线粒体外膜E.细胞膜3.NADH和NADPH中含有共同的维生素是()A.维生素B1B.维生素B2C.维生素PPD.维生素B12E.维生素B64.NAD+作为脱氢酶类的辅酶,可接受()A.2个电子B.2个氨原子C.1个氯质子1个电子D.2个氢质子1个电子E.1个氨质子2个电子5.CoQ的特点是()A.是脂溶性物质,能在线粗体内膜中扩散B.是水溶性很强的物质C.是维生素之一D.仅仅是电子传递体E.只存在于人体中6.下列哪些蛋白质不含血红素()A.血红蛋白B.肌红蛋白C.细胞色素bD.铁硫蛋白E.过氧化氢酶7.下列关于细胞色素的叙述,正确的是()A.全部存在于线粒体内膜中B.细胞色素c又称为细胞色素氧化酶C.都是递氣体D.都是递电子体E.都可与CO和CN-结合9.能直接结合氧的细胞色素是()A.CytbB.Cytaa3C.Cyt1D.CytcE.CytP450物质代谢及其调节第二次视频课后作业10.各种细胞色素在呼吸链中的排列顺序是()A.c1→c→b→aa3→O2B.b→c1→c→aa3→O2C.c→b→c1→aa3→O2D.b→c→c1→aa3→O2E.c1→b→c→aa3→O2第三次视频课后作业11.人体内生成ATP的主要方式是()A.柠檬酸循环B.β-氧化C.氧化磷酸化D.底物水平磷酸化E.无氧氧化12.在线粒体内NADH进行氧化磷酸化的P/O比值约为()A.1B.1.5C.2D.2.5E.3第五次视频课后作业13.肌肉组织中能量储存的主要形式是()A.ATPB.CTPC.GTPD.肌酸E.磷酸肌酸第六次视频课后作业14.调节氧化磷酸化速率的主要因素是()A.ADPB.NADHC.O2D.FADH2E.Cytaa315.2,4-二硝基酚抑制氧化磷酸化的机制是()A.解偶联B.抑制电子传递C.抑制ATP合酶D.与复合体Ⅰ结合E.抑制Na+,K+-ATP酶的合成16.影响氧化磷酸化的激素是()A.胰岛素B.甲状腺激素C.肾上腺素D.胰高血糖素E.肾上腺皮质激素第七次视频课后作业17.线粒体外的NADH进入线粒体的方式是()A.肉碱携带B.载体C.丙酮酸羚化支路D.柠檬酸-丙酮酸循环E.苹果酸—天冬氨酸穿梭18.心肌细胞胞质中NADH进入呼吸链主要是通过()A.肉碱携带B.α-磷酸甘油穿梭C.丙酮酸羧化支路D.柠檬酸-丙酮酸循环E.苹果酸一天冬氨酸穿梭19.线粒体外NADH经α-磷酸甘油穿梭作用进入线粒体,进行氧化磷酸化的P/O值为()A.1B.1.5C.2D.2.5E.3。

生物化学习题-生物氧化

生物化学习题-生物氧化

生物化学习题 -生物氧化生物化学习题 (生物氧化 )一、名词解说 :1、生物氧化 (bioogical oxidation)2、呼吸链 (respiratory chain)3、氧化磷酸化 (oxidative phosphorylation)4、磷氧比 (P/O)5、底物水平磷酸化 (substrate level phosphorylation)6、解偶联剂 (uncoupling agent)7、高能化合物 (high energy compound)二、填空题 :1、生物氧化就是氧化复原过程,在此过程中有、与方式。

2、真核细胞生物氧化的主要场所就是,呼吸链与氧化磷酸化偶联因子都定位于。

3、鱼藤酮、 CO 克制作用分别就是与。

4、典型呼吸链包含与两种。

5、胞液中 NADH, 假如就是在脑与骨骼肌中 ,可经过穿越体制进入线粒体 ,经呼吸链完全氧化可产生ATP。

假如在则可经苹果酸 -天冬氨酸穿越体制进入线粒体 ,呼吸链完全氧化可产生ATP。

、体内CO 2的生成不就是碳与氧的直接联合 ,而就是。

67、动物体内高能磷酸化合物的生成方式有与。

三、选择题1、以下物质都就是线粒体电子传达的组分,只有不就是A、NAD +B、辅酶 AC、细胞色素 bD、辅酶 QE、铁硫蛋白2、当前公认的氧化磷酸化体制的假说就是A、直接合成假说B、化学偶联假说C、构象偶联假说D、化学浸透假说3、呼吸链氧化磷酸化就是在进行A、线粒体外膜B、线粒体内膜C、线粒体基质D、细胞质4、细胞色素氧化酶除含血红素辅基外,尚含,它也参加氧化还原。

A、镍B、铜C、铁D、锌5、2,4-二硝基苯酚就是一种氧化磷酸化的A、激活剂B、克制剂C、解偶联剂D、调理剂6、氰化物惹起缺氧就是因为A、降低肺泡空气流量B、扰乱氧载体C、毛细血管循环变慢D、克制细胞呼吸7、以下化合物除哪个外都含有高能磷酸键A、ADPB、磷酸肌酸C、6-磷酸葡萄糖D、磷酸烯醇式丙酮酸E、1,3-二磷酸甘油酸8、以下物质除哪一种外都参加电子传达链A、泛醌 (辅酶 Q)B、细胞色素 cC、NADD、FADE、肉碱9、人体活动主要的直接供能物质就是A、葡萄糖B、脂肪酸C、ATPD、磷酸肌酸10、假如质子不经过ATP 合成酶回到线粒体基质,则会发生A、氧化B、复原C、解偶联D、密切偶联11、呼吸链中的电子传达体中,不就是蛋白质而就是脂质的组分为A、NAD +B、FMNC、CoQD、Fe?S。

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第七章生物氧化一、名词解释1. 生物氧化(biological oxidation):生物细胞将糖、脂、蛋白质等燃料分子氧化分解,最终生成CO2和H2O并释放出能量的作用。

生物氧化包括:有机碳氧化变成CO2;底物氧化脱氢、氢及电子通过呼吸链传递、分子氧与传递的氢结成水;在有机物被氧化成CO2和H2O的同时,释放的能量使ADP转变成ATP;2.呼吸链(respiratory chain):有机物在生物体内氧化过程中所脱下的氢原子,经过一系列有严格排列顺序的传递体组成的传递体系进行传递,最终与氧结合生成水,这样的电子或氢原子的传递体系称为呼吸链或电子传递链。

电子在逐步的传递过程中释放出能量被用于合成ATP,以作为生物体的能量来源;3.氧化磷酸化(oxidative phosphorylation):在底物脱氢被氧化时,电子或氢原子在呼吸链上的传递过程中伴随ADP磷酸化生成ATP的作用,称为氧化磷酸化。

氧化磷酸化是生物体内的糖、脂肪、蛋白质氧化分解合成ATP的主要方式;4.磷氧比(P/O):电子经过呼吸链的传递作用最终与氧结合生成水,在此过程中所释放的能量用于ADP磷酸化生成ATP。

经此过程消耗一个原子的氧所要消耗的无机磷酸的分子数(也是生成ATP的分子数)称为磷氧比值(P/O)。

如NADH的磷氧比值是3,FADH2的磷氧比值是2;5.底物水平磷酸化(substrate level phosphorylation):在底物被氧化的过程中,底物分子内部能量重新分布产生高能磷酸键(或高能硫酯键),由此高能键提供能量使ADP(或GDP)磷酸化生成ATP(或GTP)的过程称为底物水平磷酸化。

此过程与呼吸链的作用无关,以底物水平磷酸化方式只产生少量ATP;6.铁硫蛋白(iron-sulfur protein, Fe-S):又称铁硫中心,其特点是含铁原子和硫原子,或与蛋白质肽链上半胱氨酸残基相结合;7. 细胞色素(cytochrome, Cyt):位于线粒体内膜的含铁电子传递体,其辅基为铁卟啉;二、填空题1. 生物氧化有3种方式:脱氢、脱质子和与氧结合。

2. 生物氧化是氧化还原过程,在此过程中有酶、辅酶和电子传递体参与。

3.真核生物的呼吸链位于线粒内体,原核生物的呼吸链位于细胞质膜。

4.生物体内高能化合物有焦磷酸化合物、酰基磷酸化合物、烯醇磷酸化合物、胍基磷酸化合物等。

5.细胞色素a的辅基是血红素A ,与蛋白质以非共价键结合。

6.在无氧条件下,呼吸链各传递体都处于氧化状态。

7.NADH呼吸链中氧化磷酸化的偶联部位是 FMN CoQ (复合物Ⅰ)、 Cyt b Cyt c (复合物Ⅲ)、 Cyt aa3[0] (复合物Ⅳ)。

8.磷酸甘油与苹果酸经穿梭后进人呼吸链氧化,其P/O比分别为 2 和 3 。

9.举出三种氧化磷酸化解偶联剂 2,4﹣二硝基苯酚、缬氨霉素、解耦连蛋白。

10.举出4种生物体内的天然抗氧化剂维生素C 、维生素E 、 GSH 、β﹣胡萝卜素。

11.举出两例生物细胞中氧化脱羧反应丙酮酸脱氢酶、异柠檬酸脱氢酶。

12.生物氧化是燃料分子在细胞中分解氧化,同时产生可供利用的化学能的过程。

13.真核细胞生物氧化的主要场所是线粒体内膜,呼吸链和氧化磷酸化偶联因子都定位于线粒体内膜上。

14.以NADH为辅酶的脱氢酶类主要是参与呼吸作用,即参与从底物到氧电子传递作用;以NADPH为辅酶的脱氢酶类主要是将分解代谢中间产物上的电子转移到生物合成反应中需电子的中间物上。

15.在呼吸链中,氢或电子从低氧还电势载体依次向高氧还电势的载体传递。

16.鱼藤酮,抗霉素A,CNˉ、N3ˉ、CO,的抑制作用分别是 NADPH与CoQ之间, Cytb与Cyt c1之间,和 Cyt aa3和O2之间。

17.H2S使人中毒机理是与氧化态的细胞色素aa3结合,阻断呼吸链。

18.典型的呼吸链包括 NADH 和 FADH 2 两种,这是根据接受代谢物脱下的氢的 初始受体 不同而区别的。

19.解释氧化磷酸化作用机制被公认的学说是 化学渗透学说 ,它是英国生物化学家 米切尔(Mitchell ) 于1961年首先提出的。

20.化学渗透学说主要论点认为:呼吸链组分定位于 线粒体 内膜上。

其递氢体有 质子泵 作用,因而造成内膜两侧的 氧化还原电位 差,同时被膜上 ATP 合成酶所利用、促使ADP + Pi → ATP 。

21.每对电子从FADH 2转移到 CoQ 必然释放出2个H + 进入线粒体基质中。

22.体内CO 2的生成不是碳与氧的直接结合,而是 有机酸脱羧形成的 。

23.线粒体内膜外侧的α-磷酸甘油脱氢酶的辅酶是 NAD ;而线粒体内膜内侧的α-磷酸甘油脱氢酶的辅酶是 FAD 。

24.动物体内高能磷酸化合物的生成方式有 氧化磷酸化 和 底物水平磷酸化 两种。

25.在离体的线粒体实验中测得β-羟丁酸的磷氧比值(P/O )为2.4~2.8,说明β-羟丁酸氧化时脱下来的2H 是通过 NADH 呼吸链传递给O 2的;能生成 3 分子ATP 。

三、选择题1. 下列哪一种物质最不可能通过线粒体内膜?( E )A. PiB. 苹果酸C. 柠檬酸D. 丙酮酸E. NADH2. 将离体的线粒体放在无氧的环境中,经过—段时间以后,其内膜上的呼吸链的成分将会完全以还原形式存在,这时如果忽然通入氧气,试问最先被氧化的将是内膜上的哪一种复合体?( E )A. 复合体ⅠB. 复合体ⅡC. 复合体ⅢD. 复合体ⅣE. 复合体Ⅴ3. 如果质子不经过01F F -ATP 合成酶回到线粒体基质,则会发生( C )A. 氧化B. 还原C. 解偶联D. 紧密偶联E. 主动运输4. 在离体的完整的线粒体中,在有可氧化的底物的存在下,加入哪一种物质可提高电子传递和氧气摄入量?( B )A. 更多的TCA循环的酶B. ADPC.2FADH D. NADH E. 氰化物5. 下列氧化还原系统中标准氧化还原电位最高的是( C )A. 延胡索酸/琥珀酸B. CoQ/CoQH2 C. 细胞色素a(++32FeFe)D. 细胞色素b(++32FeFe) E. +NAD/NADH6. 下列化合物中,除了哪一种以外都含有高能磷酸键?( D )A. +NAD B. ADP C. NADPH D. FMN E. 磷酸烯醇式丙酮酸7. 下列反应中哪一步伴随着底物水平的磷酸化反应?( C )A. 葡萄糖→葡萄糖-6-磷酸B. 甘油酸-1,3-二磷酸→甘油酸-3-磷酸C. 柠檬酸→α-酮戊二酸D. 琥珀酸→延胡索酸E. 苹果酸→草酰乙酸8. 乙酰CoA彻底氧化过程中的OP值是( D )A. 2.0B. 2.5C. 3.0D. 3.5E. 4.09. 肌肉组织中肌肉收缩所需要的大部分能量以哪种形式贮存?( E )A. ADPB. 磷酸烯醇式丙酮酸C. ATPD. cAMPE. 磷酸肌酸10. 下列化合物中除了哪种以外都含有高能磷酸键?( D )A. +NAD B. +NADP C. ADP D. FAD E. 磷酸烯醇式丙酮酸11. 下列化合物中哪一个不是呼吸链的成员?( E )A. CoQB. 细胞色素cC. 辅酶ID. FADE. 肉毒碱◇.胞浆中1分子乳酸彻底氧化后,产生ATP 的分子数是( E )A .10或11B .11或12C .12或13D .13或14 E. 17或1813.下列不是催化底物水平磷酸化反应的酶是( B )A .磷酸甘油酸激酶B .磷酸果糖激酶C .丙酮酸激酶D .琥珀酸硫激酶 E. 葡萄糖-6=磷酸酶14. 活细胞不能利用下列哪些能源来维持它们的代谢( D )A .ATPB .糖C .脂肪D .周围的热能 E. GTP15.呼吸链的各细胞色素在电子传递中的排列顺序是( D )A .c 1→b →c →aa 3→O 2;B . c →c 1→b →aa 3→O 2;C .c 1→c →b →aa 3→O 2;D . b →c 1→c →aa 3→O 2; E.b →c →c 1→aa 3→O 2四、简答题1. 生物氧化的特点有哪些?答:①在细胞内进行,是在体温、中性pH 和有水的温和环境中,在一系列酶、辅酶和传递体的作用下进行的;②生物氧化过程中产生的能量是逐步释放出来的,能量部分以热能的形式散失,大部分储存在ATP 中;③二氧化碳的生成方式为有机酸脱羧,而体外氧化时为碳在氧中燃烧;④水的生成是由底物脱氢,经一系列氢或电子传递反应,最终与氧结合生成水; ⑤生物氧化的速率受体内多种因素的影响和调节。

2. 在体内ATP 有哪些生理作用?答:ATP 在体内由许多重要作用:①是机体能量的暂时贮存形式:在生物氧化中,ADP能在呼吸链上电子传递过程中所释放的电化学能以磷酸化生成ATP的方式贮存起来;②是机体其它能量形式的来源:ATP分子内所含的高能键可转化成其它能量形式,以维持机体的正常生理机能,例如转化为机械能、生物电能、热能、渗透能等。

体内某些化学合成反应不一定都直接利用ATP供能,而以其它三磷酸核苷作为能量的直接来源,如糖原合成需UTP供能;③可生成cAMP参与激素作用:ATP在细胞膜上的腺苷酸环化酸环化酶催化下,可生成cAMP,作为许多肽类激素在细胞内体现生理效应的第二信使。

3.常见的呼吸链电子传递抑制剂有哪些?它们的作用机制是什么?答:常见的呼吸链电子传递体抑制剂有:①鱼藤酮(rotenone)、阿米妥(amytal)以及杀粉蝶菌素(piericidin-A),它们的作用是阻断电子由NADH向辅酶Q的传递。

鱼藤酮能与NADP脱氢酶牢固结合,因而阻断呼吸链的电子传递。

鱼藤酮对黄素蛋白不起作用,所以鱼藤酮可以用于鉴别NADH 呼吸链。

阿米妥作用于鱼藤酮相似,但作用较弱,可用作麻醉药。

杀粉呼吸链与FADH2蝶菌素A是辅酶Q的结构类似物,因此可以与辅酶Q相竞争,从而抑制电子传递。

②抗霉素A(antimycin A)是从链菌霉分离出的抗菌素,它抑制电子从细胞色素b到细胞色素c1的传递作用;③氰化物、一氧化碳、叠氮化合物及硫化氢可以阻断电子从细胞色素aa3,向氧的传递作用,这也是氰化物及一氧化碳中毒的原因。

4.氰化物为什么能引起细胞窒息死亡?其解救机理是什么?答:氰化钾的毒性是因为它进入人体内时,CN-的N原子含有谷堆电子能够与细胞色素aa3的氧化形式——高价铁Fe3+以配位建结合成氰化高铁细胞色素aa3,使其失去传递电子的能力,阻断了电子传递给O,结果呼吸链中断,细胞因窒息而死亡。

而亚硝酸2在体内可以将血红蛋白的血红素辅基上的Fe2+氧化为Fe3+ ——高铁血红蛋白,且含量达到20%~30%时,高铁血红蛋白(Fe3+)也可以与氰化物结合,竞争性印制了氰化钾与细胞色素aa3的结合,从而使细胞色素aa3的活力恢复,但生成的氰化高铁蛋白在数分钟后又能逐渐解离成无毒的SCN- , 此硫氰化物再经肾脏随尿排出体外。

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