生物氧化、糖代谢

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生物化学第五章糖代谢

生物化学第五章糖代谢

生物化学第五章糖代谢第五章糖代谢一、糖类的生理功用:①氧化供能:糖类是人体最主要的供能物质,占全部供能物质供能量的70%;与供能有关的糖类主要是葡萄糖和糖原,前者为运输和供能形式,后者为贮存形式。

②作为结构成分:糖类可与脂类形成糖脂,或与蛋白质形成糖蛋白,糖脂和糖蛋白均可参与构成生物膜、神经组织等。

③作为核酸类化合物的成分:核糖和脱氧核糖参与构成核苷酸,DNA,RNA等。

④转变为其他物质:糖类可经代谢而转变为脂肪或氨基酸等化合物。

二、糖的无氧酵解:糖的无氧酵解是指葡萄糖在无氧条件下分解生成乳酸并释放出能量的过程。

其全部反应过程在胞液中进行,代谢的终产物为乳酸,一分子葡萄糖经无氧酵解可净生成两分子ATP。

糖的无氧酵解代谢过程可分为四个阶段:1. 活化(己糖磷酸酯的生成):葡萄糖经磷酸化和异构反应生成1,6-双磷酸果糖(FBP),即葡萄糖→6-磷酸葡萄糖→6-磷酸果糖→1,6-双磷酸果糖(F-1,6-BP)。

这一阶段需消耗两分子ATP,己糖激酶(肝中为葡萄糖激酶)和6-磷酸果糖激酶-1是关键酶。

2. 裂解(磷酸丙糖的生成):一分子F-1,6-BP裂解为两分子3-磷酸甘油醛,包括两步反应:F-1,6-BP→磷酸二羟丙酮+ 3-磷酸甘油醛和磷酸二羟丙酮→3-磷酸甘油醛。

3. 放能(丙酮酸的生成):3-磷酸甘油醛经脱氢、磷酸化、脱水及放能等反应生成丙酮酸,包括五步反应:3-磷酸甘油醛→1,3-二磷酸甘油酸→3-磷酸甘油酸→2-磷酸甘油酸→磷酸烯醇式丙酮酸→丙酮酸。

此阶段有两次底物水平磷酸化的放能反应,共可生成2×2=4分子ATP。

丙酮酸激酶为关键酶。

4.还原(乳酸的生成):利用丙酮酸接受酵解代谢过程中产生的NADH,使NADH重新氧化为NAD+。

即丙酮酸→乳酸。

三、糖无氧酵解的调节:主要是对三个关键酶,即己糖激酶(葡萄糖激酶)、6-磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶进行调节。

己糖激酶的变构抑制剂是G-6-P;肝中的葡萄糖激酶是调节肝细胞对葡萄糖吸收的主要因素,受长链脂酰CoA的反馈抑制;6-磷酸果糖激酶-1是调节糖酵解代谢途径流量的主要因素,受ATP和柠檬酸的变构抑制,AMP、ADP、1,6-双磷酸果糖和2,6-双磷酸果糖的变构激活;丙酮酸激酶受1,6-双磷酸果糖的变构激活,受ATP的变构抑制,肝中还受到丙氨酸的变构抑制。

生化试题

生化试题

试卷5: 生物氧化、糖代谢、脂代谢姓名()学号()一、是非题(每题1分,共20题,答对给1分,答错倒扣0.5分,不答不给分,请用"+"和"-"分别表示"对"和 "错")9、在消耗ATP的情况下,电子可从复合体Ⅳ流动到复合体Ⅰ。

10、ATP是磷酸果糖激酶的底物,因此它的浓度越高,则相关的反应速度就越快。

11、由于癌细胞的生长和分裂比正常细胞要旺盛,因而更依赖于ATP的产生,这表现在它们的糖酵解速率明显减弱。

12、HMGCoA合成酶是胆固醇合成途径中的限速酶。

13、脂肪酸β氧化产生的乙酰CoA可通过TCA循环而形成OAA,OAA可通过糖异生合成葡萄糖,因而动物细胞可通过这样的方式而将脂肪酸净转变为糖。

14、磷酸化的乙酰CoA羧化酶才有活性。

15、可以使用化学渗透学说解释F1/F0-ATPase合成ATP的机制。

16、植烷酸是在体内通过α-氧化分解产生ATP的。

17、砷酸和亚砷酸均可以解除巴斯德效应。

18、乙醛酸循环和三羧酸循环中都有琥珀酸的净生成。

19、天然的酮体包括丙酮、乙酰乙酸和L-β羟丁酸。

20、过氧化物酶体也能进行脂肪酸的β-氧化。

二、选择题(每题1分,共15题,每道题只有1个答案,答错不倒扣)6、苍术苷酸能够抑制氧化磷酸化是因为它直接作用于A、复合体ⅠB、复合体ⅡC、复合体ⅢD、复合体ⅣE、ADP/ATP交换体7、F1/F0ATPase的活性中心位于A、α亚基B、β亚基C、γ亚基D、δ亚基E、ε亚基8、下列哪一种物质最不可能通过线粒体内膜?A、PiB、苹果酸C、柠檬酸D、丙酮酸E、NADH9、将离体的线粒体放在无氧的环境中,经过一段时间以后,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?A、A、复合体ⅠB、复合体ⅡC、复合体ⅢD、复合体ⅣE、复合体Ⅴ10、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?A、更多的TCA循环的酶B、ADPC、FADH2D、NADHE、氰化物11、下列反应中哪一步伴随着底物水平的磷酸化反应?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12、帮助FFA进入线粒体的有机分子是(A)CoA (B)肉毒碱 (C)硫辛酸 (D) 磷脂 (E)α-磷酸甘油二、填充题(每空1分,共35个空)9、细胞内代谢物上脱下来的氢如果直接与氧气结合则形成()。

生物化学三大代谢重点总结

生物化学三大代谢重点总结

第八章生物氧化1.生物氧化:物质在生物体内进行氧化称生物氧化,主要指糖、脂肪、蛋白质等在体内彻底分解时逐步释放能量,最终生成CO2 和 H2O的过程。

2.生物氧化中的主要氧化方式:加氧、脱氢、失电子3.CO2的生成方式:体内有机酸脱羧4.呼吸链:代谢物脱下的成对氢原子通过位于线粒体内膜上的多种酶和辅酶所催化的连锁反应逐步传递,最终与氧结合生成水,这一系列酶和辅酶称为呼吸链,又称电子传递链。

NADH →复合物I→ CoQ →复合物III →Cyt c →复合物IV →O 产2.5个ATP (2)琥珀酸氧化呼吸链:3-磷酸甘油穿梭琥珀酸→复合物II→ CoQ →复合物III → Cyt c →复合物IV →O 产1.5个ATP 含血红素的辅基:血红蛋白、肌红蛋白、细胞色素、过氧化物酶、过氧化氢酶5.细胞质NADH的氧化:胞液中NADH必须经一定转运机制进入线粒体,再经呼吸链进行氧化磷酸化。

转运机制(1)3-磷酸甘油穿梭:主要存在于脑和骨骼肌的快肌,产生1.5个ATP(2)苹果酸-天冬氨酸穿梭:主要存在于肝、心和肾细胞;产生2.5个ATP6.ATP的合成方式:(1)氧化磷酸化:是指在呼吸链电子传递过程中偶联ADP磷酸化,生成ATP,又称为偶联磷酸化。

偶联部位:复合体Ⅰ、III、IV(2)底物磷酸化:是底物分子内部能量重新分布,通过高能基团转移合成ATP。

磷/氧比:氧化磷酸化过程中每消耗1摩尔氧原子(0.5摩尔氧分子)所消耗磷酸的摩尔数或合成ATP的摩尔数。

7.磷酸肌酸作为肌肉中能量的一种贮存形式第九章糖代谢一、糖的生理功能:(1)氧化供能(2)提供合成体内其它物质的原料(3)作为机体组织细胞的组成成分吸收速率最快的为-半乳糖二、血糖1.血糖:指血液中的葡萄糖正常空腹血糖浓度:3.9~6.1mmol/L2.血糖的来源:(1)食物糖消化吸收(2)肝糖原分解(3)糖异生去路:(1)氧化分解供能(2)合成糖原(3)转化成其它糖类或非糖物质3.血糖调节:肝脏调节、肾脏调节(肾糖阈)、神经调节、激素调节体内主要升血糖激素:胰高血糖素、糖皮质激素、肾上腺素、生长激素、甲状腺素三、糖代谢1.无氧酵解(无氧或缺氧;生成乳酸;释放少量能量)关键酶:己糖激酶、6-磷酸果糖激酶1、丙酮酸激酶反应部位:胞液产能方式:底物磷酸化净生成2ATP⑴葡萄糖磷酸化为6-磷酸葡萄糖 -1ATP⑵ 6-磷酸葡萄糖转变为 6-磷酸果糖⑶ 6-磷酸果糖转变为1,6-二磷酸果糖 -1ATP⑷ 1,6-二磷酸果糖裂解⑸磷酸丙糖的同分异构化⑹ 3-磷酸甘油醛氧化为1,3-二磷酸甘油酸【脱氢反应】⑺ 1,3-二磷酸甘油酸转变成3-磷酸甘油酸【底物磷酸化】 +1*2ATP⑻ 3-磷酸甘油酸转变为2-磷酸甘油酸⑼ 2-磷酸甘油酸转变为磷酸烯醇式丙酮酸⑽磷酸烯醇式丙酮酸转变成丙酮酸,并通过底物水平磷酸化 +1*2ATP(11)丙酮酸加氢转变为乳酸生理意义:(1)是机体在缺氧情况下获取能量的有效方式。

生物化学 糖代谢

生物化学 糖代谢

生物化学:糖代谢糖是生物体重要的能量来源之一,也是构成生物体大量重要物质的原始物质。

糖代谢是指生物体对糖类物质进行分解、转化、合成的过程。

糖代谢主要包括两大路径:糖酵解和糖异生。

本篇文档将从分解和合成两个角度,介绍生物体内糖的代谢。

糖的分解糖酵解(糖类物质的分解)糖酵解是指生物体内将葡萄糖和其他糖类物质分解成更小的化合物,同时释放出能量。

糖酵解途径包括糖原泛素、琥珀酸途径、戊糖途径、甲酸途径等。

其中主要以糖原泛素和琥珀酸途径为代表。

糖原泛素途径糖原泛素途径又称为糖酵解途径,是生物体内最常用的糖分解方式。

它可以将葡萄糖分解成丙酮酸或者丁酮酸,同时产生2个ATP和2个NADH。

糖原泛素途径一般分为两个阶段:糖分解阶段和草酸循环。

糖分解阶段在这个阶段,葡萄糖通过酸化和裂解反应,进入三磷酸葡萄糖分子中,并生成一个六碳分子葡萄糖酸,此过程中消耗1个ATP。

接着,葡萄糖酸分子被磷酸化,生成高能量化合物1,3-二磷酸甘油酸,同时产生2个ATP。

随后,1,3-二磷酸甘油酸分子的丙酮酸残基被脱除,生成丙酮酸或者丁酮酸。

草酸循环草酸循环是指将生成的丙酮酸和丁酮酸在线粒体内发生可逆反应,生成柠檬酸,随后通过草酸循环将柠檬酸氧化分解成二氧化碳、水和ATP。

草酸循环中的关键酶有乳酸脱氢酶、肌酸激酶等。

琥珀酸途径琥珀酸途径也被称为三羧酸循环,是生物体内另一种重要的糖分解途径,它可以将葡萄糖分解成二氧化碳和水,同时产生30多个ATP。

琥珀酸途径中,葡萄糖通过磷酸化,生成高能分子葡萄糖6-磷酸,随后被氧化酶和酶羧化酶双重氧化分解成二氧化碳和水。

琥珀酸途径的关键酶有异构酶、羧酸还原酶等。

糖异生(糖合成)糖异生是指非糖类物质(如丙酮酸、乳酸等)通过一系列合成反应,转化成糖类物质的过程。

糖异生是生物体内糖类物质的重要来源之一,对维持生命的各种生理过程具有重要意义。

糖异生途径包括丙酮酸途径、戊糖途径和甘油三磷酸途径等。

丙酮酸途径丙酮酸途径是指通过丙酮酸合成糖的途径,它可以将丙酮酸反应生成物乙酰辅酶A进一步转移,合成3磷酸甘油醛,随后通过糖醛酸-3-磷酸酰基转移酶反应,合成葡萄糖6磷酸。

糖代谢生物氧化脂质代谢氨基酸代谢核苷酸代谢之间的关系

糖代谢生物氧化脂质代谢氨基酸代谢核苷酸代谢之间的关系

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生物化学三大代谢重点总结

生物化学三大代谢重点总结

第八章生物氧化1. 生物氧化:物质在生物体内进行氧化称生物氧化,主要指糖、脂肪、蛋白质等在体内彻底分解时逐步释放能量,最终生成C02和H2O的过程。

2. 生物氧化中的主要氧化方式:加氧、脱氢、失电子3. CO2的生成方式:体内有机酸脱羧4. 呼吸链:代谢物脱下的成对氢原子通过位于线粒体内膜上的多种酶和辅酶所催化的连锁反应逐步传递,最终与氧结合生成水,这一系列酶和辅酶称为呼吸链,又称电子传递链。

组成(1) N ADH 氧化呼吸链:苹果酸-天冬氨酸穿梭NADH —复合物I —CoQ —复合物III —Cyt c —复合物IV f O 产2.5个ATP(2) 琥珀酸氧化呼吸链:3-磷酸甘油穿梭琥珀酸—复合物II —CoQ —复合物III —Cyt c —复合物IV —O 产1.5个ATP含血红素的辅基:血红蛋白、肌红蛋白、细胞色素、过氧化物酶、过氧化氢酶5. 细胞质NADH 的氧化:胞液中NADH必须经一定转运机制进入线粒体,再经呼吸链进行氧化磷酸化。

转运机制(1 ) 3-磷酸甘油穿梭:主要存在于脑和骨骼肌的快肌,产生 1.5个ATP(2 )苹果酸-天冬氨酸穿梭:主要存在于肝、心和肾细胞;产生2.5个ATP6. ATP的合成方式:(1 )氧化磷酸化:是指在呼吸链电子传递过程中偶联ADP磷酸化,生成ATP,又称为偶联磷酸化。

偶联部位:复合体I、III、IV(2 )底物磷酸化:是底物分子内部能量重新分布,通过高能基团转移合成ATP。

磷/氧比:氧化磷酸化过程中每消耗1摩尔氧原子(0.5摩尔氧分子)所消耗磷酸的摩尔数或合成ATP的摩尔数。

7. 磷酸肌酸作为肌肉中能量的一种贮存形式第九章糖代谢寸一、糖的生理功能:(1 )氧化供能(2 )提供合成体内其它物质的原料(3 )作为机体组织细胞的组成成分吸收速率最快的为-半乳糖二、血糖1. 血糖:指血液中的葡萄糖正常空腹血糖浓度:3.9~6.1mmol/L2. 血糖的来源:(1)食物糖消化吸收(2)肝糖原分解(3)糖异生去路:(1 )氧化分解供能(2)合成糖原(3)转化成其它糖类或非糖物质3. 血糖调节:肝脏调节、肾脏调节(肾糖阈)、神经调节、激素调节体内主要升血糖激素:胰高血糖素、糖皮质激素、肾上腺素、生长激素、甲状腺素三、糖代谢1. 无氧酵解(无氧或缺氧;生成乳酸;释放少量能量)关键酶:己糖激酶、6- 磷酸果糖激酶1、丙酮酸激酶反应部位:胞液产能方式:底物磷酸化净生成2ATP⑴ 葡萄糖磷酸化为6- 磷酸葡萄糖-1ATP⑵ 6- 磷酸葡萄糖转变为6- 磷酸果糖⑶ 6- 磷酸果糖转变为1,6- 二磷酸果糖-1ATP⑷ 1,6- 二磷酸果糖裂解⑸ 磷酸丙糖的同分异构化⑹ 3- 磷酸甘油醛氧化为1,3- 二磷酸甘油酸【脱氢反应】⑺ 1,3- 二磷酸甘油酸转变成3- 磷酸甘油酸【底物磷酸化】+1*2ATP⑻ 3- 磷酸甘油酸转变为2- 磷酸甘油酸⑼ 2- 磷酸甘油酸转变为磷酸烯醇式丙酮酸⑽ 磷酸烯醇式丙酮酸转变成丙酮酸,并通过底物水平磷酸化+1*2ATP(11)丙酮酸加氢转变为乳酸生理意义:(1)是机体在缺氧情况下获取能量的有效方式。

生化名词解释

生化名词解释
第十章 DNA的生物合成 (一) 名词解释
1. 冈崎片段:后随链解链方向与复制方向相反,复制时需解 链达足够长度,然后在引发体作用下,形成引物再合成一段DNA。 因此,随从链的复制需要多次生成引物,形成一些不连续的DNA 片段,这些片段又称为冈崎片段。原核生物、真核生物的冈崎片段分别为1000~2000数百个核苷酸。
3.高血糖:临床上将空腹血糖浓度高于7.22~7.78mmol/L,称为高血糖。
4.糖尿:指血糖浓度高于8.89~10.00mmol/L,超过了肾小管对葡萄糖的重吸收能力,尿中出现葡萄糖,称为糖尿。
5.糖原合成与糖原分解:糖原为体内糖的贮存形式,也可被迅速动用。由葡萄糖合成糖原的过程称为糖原合成,糖原合酶为关键酶。由肝糖原分解为6-磷酸葡萄糖,再水解成葡萄糖释出的过程称为糖原分解,磷酸化酶为关键酶。
7.鸟氨酸循环:体内的氨主要在肝经鸟氨酸循环(尿素)合成鸟氨酸,使有毒的氨合成无毒的尿素,随尿液排出体外。首先CO2和氨在氨基甲酰磷酸合成酶I(CPS-I)催化下生成氨基甲酰磷酸,再与鸟氨酸缩合成瓜氨酸;瓜氨酸与天冬氨酸缩合成精氨酸代琥珀酸,后者裂解为精氨酸和延胡索酸;精氨酸由精氨酸酶催化释放1分子尿素和鸟氨酸,形成一个循环,称鸟氨酸循环。
5.细胞凋亡:细胞在一定的生理或病理条件下,遵循自身的程序,在基因严格调控下发生的主动的细胞自杀现象,亦称为程序性细胞死亡。
6.酶的化学修饰调节:酶蛋白上的特殊基团在细胞内其他酶作用下进行可逆的共价修饰,从而快速改变酶的活性。以磷酸化和脱磷酸最为多见。
7.变构调节:某些小分子变构效应剂非共价结合于变构酶的调节部位,快速引起酶的构象改变,引起酶活性改变,使酶被激活或抑制,调节其活性。
5.解偶联作用:使氧化与磷酸化偶联过程脱离的作用,使呼吸链传递电子过程中泵出的H+不经ATP合酶的F0质子通道回流,而通过线粒体内膜中其他途径返回线粒体基质,从而破坏了内膜两侧的电化学梯度,使ATP的生成受到抑制,由电化学梯度贮存的能量以热能的形式释放。

生物化学--糖代谢

生物化学--糖代谢
2-磷酸甘油酸
COO-
C
O~ P
H2 O
CH2
烯醇化酶
磷酸烯醇式丙酮酸
(10)磷酸烯醇式丙酮酸旳磷酸转移
COO-
ADP ATP
C
O~ P
CH2
丙酮酸激酶
磷酸烯醇式丙酮酸
COO-
CO
CH
3
丙酮酸
2. 丙酮酸转变为乳酸
COOH NADH+H + NAD +
CO
CH
3
乳酸脱氢酶
丙酮酸
COOH
CHOH
CH
H2O
延胡索酸酶
COO-
HOCH
CH2 COO-
延胡索酸
苹果酸
反应8:苹果酸氧化生成草酰乙酸
乙酰-CoA H2O
草酰乙酸
苹果酸脱氢酶 (氧化)
苹果酸
NADH
柠檬酸合成酶 (缩合)
柠檬酸
顺乌头酸酶(脱水)
H2O
顺乌头酸
H2O
顺乌头酸酶
(水化)
异柠檬酸
H2O
延胡索酸酶
(加水)
延胡索酸
FADH2
NADH
非糖物质
血糖 肝、肌肉 合成糖原
(3.89~6.11mmol/L) 转变为
[血糖]> 8.9mmol/L
非糖物质
转变成其他 糖及衍生物
尿糖
血糖水平旳调整
正常情况,来路去路,维持动态平衡 1.肝脏调整 [血糖]正常水平,肝糖元Glc,[Glc]
糖异生作用加强 [血糖]正常水平,Glc肝糖元,[Glc]
糖异生作用减弱 2.肾脏调整
肾 糖 阈 : 肾 脏 所 能 保 持 旳 最 高 [Glc] 在 160180mg/dl,
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一、单选
1. 细胞质中NADH经3-磷酸甘油穿梭进入线粒体,生成的ATP的数目是:
A.0 B.1 C.1.5 D.2 E.2.5 2.关于生物氧化的叙述,正确的是:
A.反应过程不需要酶的催化B.环境温度需要达到100℃C.在酸性条件下进行D.CO2的生成方式是有机酸脱羧E.能量是骤然释放
3.关于呼吸链的叙述,错误的是:
A.由递氢体和递电子体构成B.最终结果是生成水
C.存在两条呼吸链D.细胞色素是递氢体
E.存在于真核细胞线粒体内膜
4.呼吸链中,细胞色素传递电子的顺序是:
A.b→c→c1→aa3→O2B.c→b1→c1→aa3→O2
C.b→c1→c→aa3→O2D.c1→c→b→aa3→O2
E.c→c1→b→aa3→O2
5.细胞色素的辅基是:
A.FMN
B.NAD+
C.Fe-S
D.FAD
E.铁卟啉
6.能够抑制电子从Cyt aa3到氧之间传递的物质是:
A.解偶联蛋白B.CO C.阿米妥
D.抗霉素A E.甲状腺激素
7.丙酮酸在体内的去路,错误的是:
A.经异构酶催化生成丙酮B.进入三羧酸循环
C.转变为丙氨酸D.异生为糖E.还原成乳酸8.在有氧的条件,仍然依靠糖无氧氧化提供能量的组织:
A.骨骼肌细胞B.肝细胞C.脑细胞
D.成熟红细胞E.心肌细胞
9.缺氧的条件下,糖酵解中生成的NADH+H+的去路是:
A.进入NADH氧化呼吸链B.进入琥珀酸氧化呼吸链
C.还原丙酮酸,生成乳酸
D.还原甘油酸3-磷酸,生成甘油醛-3-磷酸
E.还原磷酸烯醇式丙酮酸,生成丙酮酸
10.糖无氧氧化的产物是:
A.CO2和H2O B.乙酰辅酶A C.葡萄糖
D.磷酸核糖E.乳酸
11. 一分子葡萄糖,经无氧氧化,可净产能:
A.2ATP B.3ATP C.10ATP D.12ATP E.30/32ATP
12. 三羧酸循环的第一步反应产物是:
A.柠檬酸
B.异柠檬酸
C.草酰乙酸
D.乙酰辅酶A
E.苹果酸
13.三羧酸循环一次消耗的乙酰基的数量是:
A.1分子
B.2分子
C.4分子
D.10分子
E.30/32分子
14.下列酶中,糖有氧氧化的关键酶不包括:
A.己糖激酶B.葡萄糖-6-磷酸酶C.丙酮酸脱氢酶系D.柠檬酸合酶E.α-酮戊二酸脱氢酶系
15.1分子葡萄糖经糖有氧氧化途径,可生成的乙酰辅酶A的分子数:A.1 B.2 C.3 D.4 E.5
16.一分子葡萄糖彻底氧化分解,可以产能:
A.2ATP B.3ATP C.10ATP
D.12ATP E.30/32ATP
17.一分子丙酮酸,彻底氧化分解,可以产能:
A.2ATP B.2.5ATP C.10ATP
D.12.5 ATP E.30/32ATP
18. 下列哪种酶的缺乏,会引起蚕豆病:
A. 葡萄糖激酶B.6-磷酸葡萄糖脱氢酶C.丙酮酸激酶D.分支酶E.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶
19.糖原合成所需的“活性葡萄糖”存在于下列哪种物质中:A.ADPG B.GDPG C.CDPG
D.UDPG E.6-磷酸葡萄糖
20.肌糖原不能用于维持血糖的原因是:
A.体内肝糖原的含量最多B.肌肉不能单独合成糖原
C.缺乏糖原磷酸化酶D.不能以葡萄糖为原料合成肌糖原E.缺乏葡萄糖-6-磷酸酶
21.关于肝脏调节血糖的作用,叙述错误的是:
A.维持血糖水平的主要器官
B.血糖水平过高,肝糖原合成加快
C.血糖水平降低,肝糖原合成加快
D.血糖水平降低,肝糖原分解加快
E.血糖水平降低,糖异生加快
22.关于胰岛素发挥降糖作用的机制,叙述错误的是:
A.促进糖的氧化利用B.促进糖原的生成
C.促进糖转变为脂肪D.促进糖异生
E.抑制糖原分解
二、多选
1.呼吸链中,下列哪些是递氢体:
A. 黄素蛋白酶类
B.铁硫蛋白类
C.辅酶Q
D.细胞色素类
2.氧化磷酸化偶联部位,包括:
A.复合体Ⅰ
B.复合体Ⅱ
C. 复合体Ⅲ
D.复合体Ⅳ
3.糖异生的原料有:
A.乳酸B.丙酮酸C.甘油D.谷氨酸
4.糖酵解和糖有氧氧化都需要的酶有:
A.己糖激酶B.丙酮酸激酶
C.丙酮酸脱氢酶复合体D.柠檬酸合酶
5.三羧酸循环中的不可逆的反应有:
A.乙酰辅酶A + 草酰乙酸→柠檬酸
B.柠檬酸→异柠檬酸
C.异柠檬酸→α-酮戊二酸
D.α-酮戊二酸→琥珀酰辅酶A
6.肝脏对血糖调节的主要途径有:
A.糖异生B.糖酵解C.糖原合成D.糖原分解7.关于三羧酸循环的叙述,正确的是:
A.是糖、脂、蛋白质分解代谢的共同通路
B.总共有八个关键酶
C.一次循环发生1次脱氢
D.一次循环发生1次底物水平磷酸化
三、填空
1.体内生成ATP的主要方式是______和________,以_________为主。

2.体内主要存在的两条呼吸链是和。

3.细胞质的中的NADH进入呼吸链,其穿梭方式包括和。

4.代谢物的氧化方式包括、和。

5.糖原合成的关键酶是,糖原分解的关键酶是。

6.三羧酸循环过程中,有次脱氢,有次脱羧。

7.磷酸戊糖途径生成了和两种重要的中间产物。

四、名词解释
1.生物氧化
2.呼吸链
3.氧化磷酸化
4.底物水平磷酸化
5.P/O比值
6.糖无氧氧化
7.糖有氧氧化
8.三羧酸循环
9.糖异生10.糖原的分解11.乳酸循环
五、简答
1.请对糖无氧氧化和糖有氧氧化进行比较。

2.请简述糖有氧氧化的三个阶段。

2.请简述戊糖磷酸途径的生理意义。

3. 请简述糖异生的生理意义。

4. 苹果酸如何转变成为葡萄糖。

5. 什么是血糖?请简述血糖的来源和去路。

6. 请简述生物氧化的特点。

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