生物化学作业--参考答案解析
《生物化学》作业及答案

15. (5)D (6)E
1. 错 2. 对 3. 对 4. 错 5. 错 6. 错 7. 对 8. 对 9. 对 10. 错 11. 错 12. 对 13. 错 14.
错 15. 错 16. 错 17. 对 18. 对 19. 对 20. 错 21. 错 22. 对 23. 错 24. 错
二、判断
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用,形成有规则、在空间上能辩认的二级结构组合体,充当三级结构的构件,称为超二级结构。超二级结构在结 构的组织层次上高于二级结构,但没有构成完整的结构域。常见的超二级结构有 αα,βαβ,Rossman 折叠,β-发 夹,β-曲折,希腊花式拓扑结构(Greek key topology)等。
生物化学前三章作业题答案

第一章核酸化学(一)、问答题:1、某DNA样品含腺嘌呤15.1%(按摩尔碱基计),计算其余碱基的百分含量。
解答:A为15.1%,则T为15.1%,G为34.9%,C为34.9%。
2、DNA双螺旋结构是什么时候,由谁提出来的?试述DNA双螺旋结构的基本特点?稳定DNA双螺旋结构主要作用力是什么?它的生物学意义是什么?解答:1953年,J.Watson和F.Crick 在前人研究工作的基础上,根据DNA 结晶的X-衍射图谱和分子模型,提出了著名的DNA双螺旋结构模型。
DNA双螺旋结构的基本特点①两条反向平行的多核苷酸链围绕同一中心轴形成右手双螺旋;②磷酸和脱氧核糖形成的主链在外侧,嘌呤碱和嘧啶碱在双螺旋的内侧,碱基平面垂直于中轴,糖环平面平行于中轴;③双螺旋的直径2nm,螺距3.4nm,沿中心轴每上升一周包含10个碱基对,相邻碱基间距0.34nm,之间旋转角度36°;④沿中心轴方向观察,有两条螺形凹槽,大沟(宽1.2nm,深0.85nm)和小沟(宽0.6nm,深0.75nm);⑤两条多核苷酸链之间按碱基互补配对原则进行配对,两条链依靠彼此碱基之间形成的氢健和碱基堆积力而结合在一起。
意义:第一次提出了遗传信息的贮存方式以及DNA的复制机理,揭开了生物学研究的序幕,为分子遗传学的研究奠定了基础。
3、tRNA的结构有何特点?答:①分子量在25KD左右,由70~90个核苷酸组成,沉降系数在4S左右;②碱基组成中有较多的稀有碱基;③3’一末端是一CCA结构;④5’末端多是PG…也有PC…;⑤呈三叶草形。
包括氨基酸臂,二氢尿嘧啶环、反密码环、额外环,TψC环。
4、DNA和RNA的结构有何异同?答:1、RNA分子中所含的戊糖是核糖,而DNA中的是2’-脱氧核糖。
二者形成的核苷与核苷酸有别。
2.RNA分子中所含的嘧啶碱与DNA分子中有区别。
(U换T)3.天然RNA是以单链的形式存在,DNA分子常以双股螺旋的形式存在。
生物化学习题库与参考答案

生物化学习题库与参考答案一、单选题(共90题,每题1分,共90分)1、稀有核苷酸主要存在于()。
A、mRNAB、rRNAC、tRNAD、核仁DNA正确答案:C答案解析:稀有核苷酸主要存在于tRNA中,其量可高达5%~20%。
DNA一般都不含稀有核苷酸。
2、核酸具有紫外吸收的原因是()。
A、嘌呤与嘧啶环中有共轭双键B、嘌呤与嘧啶中有氮原子C、嘌呤与嘧啶中有硫原子D、嘌呤与嘧啶连接了核糖正确答案:A答案解析:核苷酸分子的嘌呤和嘧啶环中均含有共轭双键,因此碱基、核苷、核苷酸和核酸在240~290nm的紫外波段有强烈的吸收,最大吸收值在260nm附近。
3、基因表达调控是多级的,其主要环节是()。
A、基因活化B、转录起始C、转录后加工D、翻译正确答案:B答案解析:基因表达就是基因转录及翻译的过程。
遗传信息经转录由DNA 传向RNA过程中的许多环节,是基因表达调控最重要、最复杂的一个层次。
尽管基因表达调控可发生在遗传信息传递过程的任何环节,但发生在转录水平,尤其是转录起始水平的调节,对基因表达起着至关重要的作用,即转录起始是基因表达的基本控制点。
4、脂肪动员的关键酶为()。
A、单酰甘油酯酶B、二酰甘油酯酶C、三酰甘油酯酶D、脂蛋白酯酶正确答案:C答案解析:三酰甘油脂酶的催化反应是三酰甘油分解的限速步骤,是脂肪动员的限速酶。
5、氨基酸彻底分解的产物是()。
A、CO2、H2O和氨B、CO2、H2O和胺C、CO2、H2O和尿素D、CO2、H2O和肌酸正确答案:C答案解析:氨基酸的初步分解产物为氨基和α-酮酸,其中氨代谢终产物是尿素,α-酮酸完全分解的产物是CO2和H2O。
6、下列哪种反应不能在细胞质中进行?()A、磷酸戊糖途径B、脂酸合成C、磷脂合成D、胆固醇合成正确答案:C答案解析:AB两项,磷酸戊糖途径和脂酸合成都是在细胞质中进行的。
C 项,磷脂合成是在内质网中进行的。
D项,胆固醇合成是在细胞质+内质网中进行的。
西南大学《生物化学》网上作业及参考答案

1:[填空题]20.TCA循环中有两次脱羧反应,分别是由和催化。
参考答案:20. 异柠檬酸脱氢酶,α- 酮戊二酸脱氢酶2:[填空题]19. 线粒体内两条主要的呼吸链分别为_ _和。
参考答案:19. NADH链,FADH23:[填空题]18.根据维生素的___性质,可将维生素分为两类,即和_。
参考答案:18. 溶解,水溶性维生素,脂溶性维生素4:[填空题]17.关于酶作用专一性提出的假说有_,_和_ 等几种。
参考答案:17. 锁钥学说,诱导契合假说,中间产物学说5:[填空题]16. 酶是由_ 产生的,具有催化能力的__ __。
参考答案:16. 活细胞,生物催化剂6:[填空题]15.固醇类化合物的核心结构是__。
参考答案:15. 环戊烷多氢菲7:[填空题]参考答案:14 核苷酸8:[填空题]参考答案:9:[填空题]参考答案:10:[填空题]参考答案:11 AUG,GUG,UAG、UGA和UAA11:[填空题]参考答案:10. 起始、延长和终止12:[填空题]参考答案:9. 甘氨酸,丝氨酸,色氨酸,组氨酸,四氢叶酸13:[填空题]参考答案:8. 胆固醇14:[填空题]参考答案:15:[填空题]参考答案:6. 线粒体内膜,细胞膜16:[填空题]参考答案:5. 11-顺型视黄醛,视紫红质,弱光时17:[填空题]参考答案:4. 同工酶,乳酸脱氢酶同工酶18:[填空题]参考答案:3. 蛋白质,脂质19:[填空题]参考答案:2. 2.0,3.4,1020:[填空题]参考答案:1. α-螺旋,β-折叠21:[单选题]A:NADP+B:NADHC:FADH2D:NADPH参考答案:D22:[单选题]A:α-磷酸甘油B:丙酮酸C:乳酸D:乙酰CoAE:生糖氨基酸参考答案:D23:[单选题]A:线粒体内有NADH呼吸链和FADH2呼吸链;B:电子从NADH传递到氧的过程中有3个ATP生成;C:呼吸链上的递氢体和递电子体按其标准氧化还原电位从低到高排列;D:线粒体呼吸链是生物体唯一的电子传递体系。
生物化学作业参考答案

《生物化学》作业参考答案第一章绪论一、名词解释:1.生物化学:是运用化学的理论、方法和技术,研究生物体的化学组成、化学变化极其与生理功能相联系的一门学科。
二、问答题:1.为什么护理学专业学生要学习生物化学?答:生物化学在医学教育中起了承前启后的重要作用,与医学基础学科和临床医学、护理各学科都有着程度不同的联系。
从分子水平阐明疾病发生的机制、药理作用的原理以及体内的代谢过程等,都离不开生物化学的知识基础。
生物化学的基础知识和生化技术,为临床护理观察和护理诊断提供依据,对维持人类健康,预防疾病的发生和发展都起着重要作用。
第二章蛋白质化学一、名词解释:1.蛋白质的一级结构:蛋白质分子中氨基酸残基以肽键连接的排列顺序称为蛋白质的一级结构。
2.肽键:一分子氨基酸α-羧基与另一分子氨基酸α-氨基脱水缩合形成的酰胺键。
3.蛋白质的等电点(pI):在某一pH条件下,蛋白质解离成正负离子数量相等,静电荷为零,此时溶液的pH称为蛋白质的等电点。
4.蛋白质的呈色反应:指蛋白质分子中,肽键及某些氨基酸残基的化学基团可与某些化学试剂反应显色,这种现象称为蛋白质的呈色反应。
二、问答题:1.什么是蛋白质的变性?简述蛋白质的变性后的临床使用价值。
答:蛋白质的变性是指蛋白质在某些理化因素的作用下,严格的空间构象受到破坏,从而改变理化性质并失去生物活性的现象称为蛋白质的变性。
利用蛋白质变性原理在临床应用中有重要意义和实用价值,如:(1)利用酒精、加热煮沸、紫外线照射等方法来消毒灭菌;(2)口服大量牛奶抢救重金属中毒的病人;(3)临床检验中在稀醋酸作用下加热促进蛋白质在pI时凝固反应检查尿液中的蛋白质;(4)加热煮沸蛋白质食品,有利于蛋白酶的催化作用,促进蛋白质食品的消化吸收等。
2.简述蛋白质的二级结构的种类和α-螺旋的结构特征。
答:蛋白质二级结构的种类包括α-螺旋、β-折叠、β-转角和无规则卷曲四种。
α-螺旋主要特征是多肽链主链沿长轴方向旋转,一般为右手螺旋。
生物化学题库(含参考答案)

生物化学题库(含参考答案)一、单选题(共74题,每题1分,共74分)1.与血红蛋白合成无关的维生素是()。
A、维生素B6B、维生素B12C、叶酸D、生物素正确答案:D答案解析:A项,血红蛋白合成的关键酶是ALA合酶,其辅基为磷酸吡哆醛(VitB6的活性形式)。
BC两项,血红蛋白的珠蛋白基因表达时,核苷酸及核酸的合成需要以一碳单位为原料,而一碳单位的代谢需要叶酸和VitB12。
D项,生物素是体内多种羧化酶的辅酶,参与CO2的羧化过程,与血红蛋白的合成无关。
2.下列有关脂肪酸合成的叙述不正确的是()。
A、生物素是参与合成的辅助因子之一B、脂肪酸合成酶系存在于细胞质中C、合成时需要NADPHD、合成过程中不消耗ATP正确答案:D答案解析:A项,乙酰CoA是合成脂肪酸的原料,需先羧化生成丙二酰CoA参加合成反应。
催化乙酰CoA转化生成丙二酰CoA的是乙酰CoA羧化酶,其辅基为生物素。
B项,脂肪酸合成是在线粒体外即细胞质中进行的,因脂肪酸合成酶系存在于细胞质中。
CD两项,脂肪酸合成除需要乙酰CoA外,还需要ATP、NADPH、HCO -(CO )、及Mn2+等,乙酰CoA与丙二酰CoA每经转移、3 2缩和脱羧及还原(加氢、脱水和再加氢)1次碳链延长2个碳原子,重复多次可合成含16碳的软脂酸,以上还原过程的供氢体为NADPH,所以合成时需要大量NADPH。
3.6-磷酸果糖激酶最强的变构激活剂是()。
A、果糖-1,6-二磷酸B、果糖-2,6-二磷酸C、ATPD、GTP正确答案:B答案解析:6-磷酸果糖激酶-1变构抑制剂:柠檬酸、ATP;变构激活剂:果糖-1,6-二磷酸、果糖-2,6-二磷酸、ADP、AMP。
①果糖-1,6-二磷酸是反应产物,对反应起正反馈作用以促进糖酵解;②果糖-2,6-二磷酸是最强的激活剂。
4.若将一个完全被放射性标记的DNA分于放于无放射性标记的环境中复制三代后,所产生的全部DNA分子中,无放射性标记的DNA分子有几个?()A、2个B、1个C、4个D、6个正确答案:D答案解析:DNA复制为半保留复制,复制三代即产生8个DNA分子。
(完整版)00生物化学习题与解析--绪论

绪论一、选择题(一) A 型题1 .关于生物化学叙述错误的是A .生物化学是生命的化学B .生物化学是生物与化学C .生物化学是生物体内的化学D .生物化学研究对象是生物体E .生物化学研究目的是从分子水平探讨生命现象的本质2 .关于分子生物学叙述错误的是A .研究核酸的结构与功能B .研究蛋白质的结构与功能C .研究基因结构、表达与调控D .研究对象是人体E .是生物化学的重要组成部分3 .关于生物化学的发展叙述错误的是A .经历了三个阶段B . 18 世纪中至 19 世纪末是叙述生物化学阶段C . 20 世纪前半叶是动态生物化学阶段D . 20 世纪后半叶以来是分子生物学时期E . DNA 双螺旋结构模型的提出是在动态生物化学阶段4 .当代生物化学研究的主要内容不包括A .生物体的物质组成B .生物分子的结构和功能C .物质代谢及其调节D .基因信息传递E .基因信息传递的调控5 .我国生物化学家吴宪做出贡献的领域是A .生物分子合成B .免疫化学C .蛋白质变性和血液分析D .人类基因组计划E .人类后基因组计划6 .我国生物化学家刘思职做出贡献的领域是A .生物分子合成B .免疫化学C .蛋白质变性和血液分析D .人类基因组计划E .人类后基因组计划7 .我国生物化学家人工合成具有生物活性的牛胰岛素是在A .公元前 21 世纪B . 20 世纪C . 1965 年D . 1981 年E . 2001 年(二) B 型题A .生物分子合成B .免疫化学C .蛋白质变性和血液分析D .人类基因组计划E .人类后基因组计划1 .生物化学家刘思职做出贡献的领域是2 .生物化学家吴宪做出贡献的领域是3 . 1965 年我国生物化学家做出贡献的领域是A . 20 世纪 20 年代B . 1953 年C . 1965 年D . 1981 年E . 2001 年4 .我国人工合成牛胰岛素是在5 .我国人工合成酵母丙氨酰 tRNA 是在6 .国际人类基因组序列草图的完成是在7 .吴宪提出蛋白质变性学说是在A . 20 世纪 50 年代B . 20 世纪 60 年代C . 20 世纪 70 年代D . 20 世纪 80 年代E . 20 世纪 90 年代8 . DNA 双螺旋结构模型的提出9 .重组 DNA 技术的建立10 . PCR 技术的发明11 .人类基因组计划的提出(三) X 型题1 .关于生物化学叙述正确的是A .生物化学是生命的化学B .生物化学是生物与化学C .生物化学是生物体内的化学D .生物化学研究对象是生物体E .生物化学研究目的是从分子水平探讨生命现象的本质2 .关于分子生物学叙述正确的是A .研究核酸的结构与功能B .研究蛋白质的结构与功能C .研究基因结构、表达与调控D .研究对象是生物体E .是生物化学的重要组成部分3 .关于生物化学的发展叙述正确的是A .初级阶段主要研究生物体的化学组成B .初级阶段的研究逐渐形成了生物化学这门独立学科C .蓬勃发展阶段主要研究物质代谢及其调节D .蓬勃发展阶段提出了 DNA 的双螺旋结构E .人类基因组计划的完成是分子生物学崛起阶段的伟大创举4 .当代生物化学研究的主要内容包括A .生物体的物质组成B .生物分子的结构和功能C .物质代谢及其调节D .基因信息传递E .基因信息传递的调控5 .我国生物化学家对生物化学做出贡献的领域是A .蛋白质变性B .血液分析C .免疫化学D .生物分子合成E .人类基因组计划6 .我国生物化学家人工合成具有生物活性的生物分子是A .牛胰岛素B .酶C .酵母丙氨酰 tRNAD .抗原抗体E .生物催化剂二、是非题1 .生物化学是生命的化学。
生物化学习题及参考答案

生物化学习题及参考答案一、选择题1.在核酸中一般不含有的元素是(D)A、碳B、氢C、氧D、硫2.通常既不见于DNA又不见于RNA的碱基是(B)A、腺嘌呤B、黄嘌呤C、鸟嘌呤D、胸腺嘧啶 3.下列哪种碱基只存在于mRNA而不存在于DNA中(B) A、腺嘌呤 B、尿嘧啶 C、鸟嘌呤D、胞嘧啶 4.DNA与RNA完全水解后,其产物的特点是(A)A、戊糖不同、碱基部分不同B、戊糖不同、碱基完全相同C、戊糖相同、碱基完全相同 D、戊糖相同、碱基部分不同 5.在核酸分子中核苷酸之间的连接方式是(C)A、3′,3′-磷酸二酯键B、糖苷键C、3′,5′-磷酸二酯键D、肽键 6.核酸的紫外吸收是由哪一结构产生的(D)A、嘌呤和嘧啶之间的氢键B、碱基和戊糖之间的糖苷键C、戊糖和磷酸之间的酯键D、嘌呤和嘧啶环上的共轭双键波段:240 到290 最大吸收值 260 蛋白质的最大光吸收一般为280nm 7.含有稀有碱基比例较多的核酸是(C)A、mRNAB、DNAC、tRNAD、rRNA 又名修饰碱基是化学修饰的产物,如甲基化氢化硫化8.核酸分子中储存、传递遗传信息的关键部分是(D) A、核苷 B、戊糖C、磷酸D、碱基序列 9.按照结构特征划分,下列不属于丝氨酸蛋白酶类的是(A)A、胃蛋白酶B、胰蛋白酶C、胰凝乳蛋白酶D、弹性蛋白酶10.关于氨基酸的脱氨基作用,下列说法不正确的是(B) A、催化氧化脱氨基作用的酶有脱氢酶和氧化酶两类 B、转氨酶的辅助因子是维生素B2C、联合脱氨基作用是最主要的脱氨基作用D、氨基酸氧化酶在脱氨基作用中不起主要作用11.鸟类为了飞行的需要,通过下列哪种排泄物释放体内多余的氨(C) A、尿素B、尿囊素C、尿酸D、尿囊酸12.胸腺嘧啶除了在DNA出现,还经常在下列哪种RNA中出现(B) A、mRNA B、tRNA C、5S rRNA D、18S rRNA 13.下列哪一个代谢途径是细菌和人共有的(A)A、嘌呤核苷酸的合成B、氮的固定C、乙醇发酵D、细胞壁粘肽的合成 14.DNA分子中碱基配对主要依赖于(B)A、二硫键B、氢键C、共价键D、盐键 15.人细胞DNA含2.9 ×109个碱基对,其双螺旋的总长度约为(A) A、990 mm B、580 mm C、290 mm D、9900 mm 16.核酸从头合成中,嘌呤环的第1位氮来自(A)A、天冬氨酸B、氨甲酰磷酸C、甘氨酸D、谷氨酰胺 17.m2G是(B)A、含有2个甲基的鸟嘌呤碱基B、杂环的2位上带甲基的鸟苷 m 表示甲基化修饰集团,修饰基团在碱基上的位置写在碱基符号左上方修饰基团在核糖上的位置写在碱基符号的右方。
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1、营养不良的人饮酒,或者剧烈运动后饮酒,常出现低血糖。
试分析酒精干预了体糖代的哪些环节?(p141 3题)答:酒精对于糖代途径的影响主要有:肝脏的糖异生与糖原分解反应,也就是来源与去路的影响。
1)研究认为,酒精可以诱导低血糖主要取决于体糖原储备是否充足,然而在人营养不良或者剧烈运动后,体糖原过度消耗,酒精又能抑制肝糖原的分解,饮酒后容易出现低血糖。
2)抑制糖异生:①酒精的氧化抑制了苹果酸/天冬氨酸转运系统,导致细胞间质中还原当量代紊乱,使丙酮酸浓度下降,从而抑制糖异生;②酒精能影响糖异生关键酶活性-非活性的转换,酶总量,酶合成或降解,从而抑制糖异生,如果糖二磷酸酶-1活性的抑制,磷酸烯醇式丙酮酸羧基酶的表达降低等;3)影响葡萄糖-6磷酸酶的活性,导致乳酸循环受阻,不利于血糖升高。
4)酒精使胰岛a细胞功能降低,促进胰岛素的分泌,抑制胰高血糖素的分泌,从而抑制糖原分解,促进糖酵解,造成低血糖。
5)酒精还会影响小肠对糖分的吸收,从而造成低血糖。
2、列举几种临床上治疗糖尿病的药物,想一想他们为什们有降低血糖的作用?(p141 4题) 答:1)胰岛素它能增加组织对葡萄糖的摄取和利用,促进糖原的合成抑制糖异生,减少血糖来源,似血糖降低;2)胰岛素促泌剂①磺脲类药物,格列苯脲等,通过刺激胰岛beta细胞分泌胰岛素,增加体胰岛素水平而降低血糖;②格列奈类,如瑞格列奈,通过刺激胰岛素的早起合成分泌而降低餐后血糖。
3)胰岛素曾敏剂如噻唑烷二酮类的罗格列酮可以通过增加靶细胞对胰岛素的敏感性而降低血糖。
另外如双胍类药,如二甲双胍,它能降低血浆中脂肪酸的浓度而增加胰岛素的敏感性,增加周围组织对胰岛素的敏感性,增加胰岛素介导的葡萄糖的利用,也能增加非胰岛素依赖的组织对葡萄糖的摄取和利用。
4)a-糖苷酶抑制剂,如阿卡波糖,在肠道竞争性的抑制葡萄糖苷水解酶,降低多糖或蔗糖分解成葡萄糖,抑制小肠对碳水化合物的吸收而降低餐后血糖。
3、治疗血浆胆固醇异常升高有哪些可能的措施?理论依据是什么?(p174 3题)答:1)血浆胆固醇异常升高的治疗措施主要:有调整生活方式与饮食结构、降脂药物治疗、血浆净化治疗、外科治疗和基因治疗。
具体的治疗方案则应根据患者的血浆LDL-胆固醇水平和冠心病的危险因素情况而决定。
而且,降脂治疗的目标亦取决于患者的冠心病危险因素。
一般而言,危险因素越多,则对其降脂的要求就越高(即目标血脂水平越低)。
2)但是继发型高脂血症的治疗主要是积极治疗原发病,并可适当地结合饮食控制和降脂药物治疗。
A. 控制理想体重。
肥胖人群的平均血浆胆固醇和三酰甘油水平显著高于同龄的非肥胖者。
除了体重指数(BMI)与血脂水平呈明显正相关外,身体脂肪的分布也与血浆脂蛋白水平关系密切。
一般来说,中心型肥胖者更容易发生高脂血症。
肥胖者的体重减轻后,血脂紊乱亦可恢复正常。
B. 运动锻炼体育运动不但可以增强心肺功能、改善胰岛素抵抗和葡萄糖耐量,而且还可减轻体重、降低血浆三酰甘油和胆固醇水平,升高HDL胆固醇水平。
C. 戒烟吸烟可升高血浆胆固醇和三酰甘油水平,降低HDL-胆固醇水平。
停止吸烟1年,血浆HDL-胆固醇可上升至不吸烟者的水平,冠心病的危险程度可降低50%,甚至接近于不吸烟者。
D. 饮食治疗血浆脂质主要来源于食物,通过控制饮食,可使血浆胆固醇水平降低5%~10%。
饮食结构可直接影响血脂水平的高低。
血浆胆固醇水平易受饮食中胆固醇摄入量的影响,进食大量的饱和脂肪酸也可增加胆固醇的合成。
尽管单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸具有降低血浆胆固醇、LDL-胆固醇水平和升高HDL-胆固醇水平的作用,但是二者所含的热量都较高,如果摄入过多同样可引起超重或肥胖。
因此,饮食中的不饱和脂肪酸也不宜过多。
通常,肉食、蛋及乳制品等食物(特别是蛋黄和动物脏)中的胆固醇和饱和脂肪酸含量较多,应限量进食。
食用油应以植物油为主,每人每天用量以25~30g为宜。
家族性高胆固醇血症患者应严格限制食物中的胆固醇和脂肪酸摄入。
E. 药物治疗(1)血脂异常的药物治疗:目前国外常用的药理机制清楚、疗效明确的调脂药物有4类。
其中以降低血清总胆固醇和LDL胆固醇为主的有他汀类和树脂类。
①他汀类:即三羟基三甲基戊二酰辅酶A(HMG-CoA)还原酶抑制剂,具有良好调脂疗效的一类调脂药物,也是目前临床使用最广泛的一类调脂药物。
目前常用的他汀类药物有:洛伐他汀、辛伐他汀、普伐他汀、氟伐他汀、阿托伐他汀等。
树脂类(胆酸螯合剂):该类药物有考来烯胺和考来替泊,它们都是不为肠道所吸收的高分子阴离子交换树脂。
该类药物的共同特点是阻止胆酸或胆固醇从肠道吸收,促进胆酸或胆固醇随着粪便排出,促进胆固醇的降解。
F. 重度血脂异常的非药物治疗,多见于有基因遗传异常的患者。
这些患者可以通过血浆净化治疗、外科治疗(如回肠末端部分切除术,门腔静脉分流术)等方法治疗。
基因治疗在未来有可能攻克顽固性遗传性的血脂异常。
3、减肥的措施与理论依据?(p174 4题)4、答:减肥,主要从两方面考虑:控制热量的吸收和增加热量的消耗,也就是在选择减肥方法时应以物理减肥和减少饮食为主。
常用减肥方法有:1)饮食控制。
食物量的减少以及食物结构的合理搭配,不仅减少脂肪的吸收,而且在消耗玩储备糖原所提供的能量,会进一步消耗脂肪来供应机体能量的需求,从而达到减肥的目的。
2)有氧代运动。
有氧运动可以大大提高机体的能量消耗,从而减肥,如跑步,游泳,骑自行车,爬山等。
3)药物。
虽然不推荐大量使用,但是也是一种方法。
脂解类激素药物,可以促进脂肪的动员;含肉碱类药物,有助于长链脂酰coA转运。
两者都可以促进脂肪的分解,从而达到减肥的目的。
4)外科手术。
当前面的方法都失效时,吸脂手术目前也成为局部美体塑性的热门手术,它可以直接减少脂肪组织。
另外,中医的针灸,可以调理脏腑,运行气血,疏通筋脉,再加以饮食控制,可以达到减肥的效果。
5、肿瘤细胞的糖代特点:答:(1)肿瘤细胞的功能独立于饥饿-饱食循环之外,需要葡萄糖持续供能,能与肝脏建立葡萄糖乳酸盐循环。
处于肿瘤核心的细胞通常缺氧,引起低氧诱导因子(HIF)的增多,激活编码葡萄糖转运体和糖酵解酶的基因,产生肿瘤细胞生长额侵袭转移需要的能量。
(2)但有一种新的机制:肿瘤细胞即使在有氧的条件下,主要也通过无氧糖酵解获得能量,而非三羧酸循环和氧化磷酸化途径。
这种有氧糖酵解现象叫做Warburg效应。
这种现象产生的原因可能是,癌细胞线粒体的功能障碍所致,也可能与酶谱的变化有关。
尤其是三个关键酶(己糖激酶、磷酸果糖激酶和丙酮酸激酶)活性增加和同工酶谱的改变,以及糖异生关键酶活性的降低有关。
6、血浆脂蛋白与动脉粥样硬化的关系:答:动脉粥样硬化(AS)是指在动脉壁细胞之间有大量的胆固醇酯的堆积,继而形成粥样斑块。
而这些胆固醇主要来自于血浆脂蛋白。
1)VLDL与AS的关系:β-VLDL含丰富的ɑpoB和apoE,能与巨噬细胞表面特殊高亲和力受体作用进入胞,使CE增加;2)LDL与AS的关系:A、LDL的主要成分是胆固醇,在动脉壁堆积过久会损伤膜,形成粥样斑块;另外它还能刺激平滑肌细胞的增生;B、巨噬细胞表面存在清道夫受体,能吞噬受修饰的LDL,且无负反馈作用,导致大量胆固醇蓄积变成泡沫细胞;C、apoB是LDL主要的蛋白,氧化的apoB释放多种炎性产物,产物在动脉壁上蔓延,加速AS,apoB100是识别肝细胞及其周围靶细胞LDL-受体的决定性蛋白,平衡胆固醇代,其肝素结合区和动脉壁的糖胺多糖结合利于脂蛋白酶作用,加速AS。
3)HDL与AS的关系:A、HDL抗AS作用:首先,它能醋精胆固醇逆转运,清除巨噬细胞胆固醇;定向调节造血干细胞的增值,增加单核细胞数量;抑制巨噬细胞的Ⅰ型干扰素反应;抑制LDL与血管皮细胞和平滑肌细胞受体的结合;抑制动脉平滑肌细胞的增值抑制其合成氨基葡聚糖;B、氧化的HDL,其胆固醇转运作用下降,抗AS的能力下降,且会加速其发生发展;C、ApoA1是HDL的主要成分,在胆固醇转运中的关键,且具有抗氧化,抗炎,抗血栓皮功能保护,抑制AS多种作用。
4)其他还有一些重要的载脂蛋白:如apoE具有抗AS的作用,具体机制:机制细胞信号传导以及防止细胞进入G1期而抑制血小板生长因子(PGF)诱导的SMC的增值和迁移;激活NO合酶,刺激血小板产生足够的NO 释放到胞外,抑制血小板的聚集;增加外周细胞胆固醇流出及血浆中胆固醇脂蛋白的清除;抑制脂蛋白的氧化,减少氧化型低密度脂蛋白(XO-LDL)和氧化型极低密度脂蛋白(XO-VLDL)形成,减少泡沫细胞的生成。
7、常见的呼吸链电子传递抑制剂有哪些?CO中毒可致呼吸停止,其在机制是什么?(p195 2题)答:1)常见的呼吸链电子传递抑制剂:鱼藤酮、粉蝶霉素A、异戊巴比妥、萎锈灵、抗霉素A、氰化物、co、叠氮化物以及硫化氢。
3)CO中毒导致呼吸停止的机制:CO可与还原型的细胞色素氧化酶的二价铁结合,抑制该酶的活性,影响组织细胞呼吸和氧化过程,阻碍对养的利用。
此外,CO经呼吸进入肺部后,通过肺泡细胞弥散入血与Hb结合形成COHb,与氧气竞争结合Hb,其亲和力高,但是解离率低,导致组织缺氧,呼吸停止。
8、胞质中的NADH+H如何通过线粒体氧化呼吸链进行氧化的?(p195 3题)答:胞质中的NADH+H是通过以下两种穿梭运送系统而到达线粒体基质,然后在通过线粒体膜上的呼吸链进行氧化:①磷酸甘油穿梭途径:胞质中的以NADH+H为辅酶的磷酸甘油脱氢酶可以将磷酸二轻丙酮还原为磷酸丙酮,后者可以扩散到线粒体基质,而基质有一种含有FAD的ɑ-磷酸甘油脱氢酶,它可以催化进入的磷酸甘油,形成FADH2,于是胞质的NADH+H间接地形成了线粒体的FADH2,后者通过呼吸链产生ATP;②苹果酸-草酰乙酸穿梭途径:线粒体基质有一种苹果酸脱氢酶,可以催化进入的苹果酸脱氢形成草酰乙酸和NADH+H,电子传递顺序为NADH→CoQ→复合体Ⅲ→细胞色素C→复合体IV→O2。
9、列举血案的来源和去路,并分析谷氨酸和精氨酸治疗肝性脑病(肝昏迷)的生化基础。
(p221 4题)答:1) 氨的来源:源性:1. 组织中氨基酸分解生成的氨组织中的氨基酸经过联合脱氨作用脱氨或经其它方式脱氨,这是组织中氨的主要来源。
组织中氨基酸经脱羧基反应生成胺,再经单胺氧化酶或二胺氧化酶作用生成游离氨和相应的醛,这是组织中氨的次要来源,组织中氨基酸分解生成的氨是体氨的主要来源。
膳食中蛋白质过多时,这一部分氨的生成量也增多。
2. 肾脏来源的氨血液中的谷氨酰胺流经肾脏时,可被肾小管上皮细胞中的谷氨酰胺酶(glutaminase)分解生成谷氨酸和NH3。
3. 肠道来源的氨这是血氨的主要来源。
正常情况下肝脏合成的尿素有15?0%经肠粘膜分泌入肠腔。