第四章糖代谢
第四章糖代谢-A

CHO
CO
CHOH
CH 2OH 磷酸丙糖异构酶 CH 2 O P
磷酸二羟丙酮
3-磷酸甘油醛
磷酸丙糖异构酶(triose phosphate isomerase)
G→2分子3-磷酸甘油醛,消耗2分子ATP。
6. 3-磷酸甘油醛氧化为1,3-二磷酸 甘油酸
NA+DPi NADH++H
CHO
O C O~ P
7. 延胡索酸加水生成苹果酸
延胡索酸酶 延胡索酸
苹果酸
8. 苹果酸脱氢生成草酰乙酸
苹果酸
苹果酸脱氢酶
草酰乙酸
NADH+H+
NAD+
⑧
H2O
①
CoASH
①柠檬酸合酶 ②顺乌头酸梅
H2O
②
H2O
②
③异柠檬酸脱氢酶
④α-酮戊二酸脱氢酶复合体
GTP
GDP ⑤琥珀酰CoA合成酶
核苷二磷酸激酶 ⑥琥珀酸脱氢酶
COO -
COO -
CHO P
C O~ P +H2O
CH2OH 烯醇化酶 CH2
2-磷酸甘油酸
磷酸烯醇式 丙酮酸
反应引起分子内能量重新分布,形成高 能磷酸键。
10. PEP转变成丙酮酸(pyruvate)
COO-
ADP
ATP COO-
C O~ P
CH2
丙酮酸激酶
PEP
烯醇式立即自发转变为酮式
第四章 糖代谢
Metabolism of Carbohydrates
糖的化学
糖的概念:化学本质为多羟醛或多羟酮类 及其衍生物或多聚物。(又被称为碳水化 合物[Cn(H2O)m]。)
第四章糖代谢

第四章糖代谢 第四章糖代谢 1.糖酵解途径的关键酶有 A.丙酮酸羧化酶B.磷酸果糖激酶—l (PFK 1 ) C.果糖磷酸酶D.磷酸己糖异构酶E.磷酸果糖激酶—2 2.糖酵解过程中催化ATP生成的酶是 A.丙酮酸激酶B.葡萄糖激酶(HK) C. 磷酸果糖激酶 D.PEP羧激酶E.磷酸化酶激酶 3.糖酵解中乳酸生成反应可维持糖酵解持续进行是因为 A.乳酸是酸性的B.乳酸脱氢酶有5种同工酶C.反应为可逆的D.NADH + H+再氧化成NAD+E.阻断有氧氧化 4.哪种辅酶不参加丙酮酸氧化脱羧反应 A.硫辛酸B.HSCoA C.TPP D.NAD+E.FMN 5.丙酮酸脱氢酶复合体有 A.二氢硫辛酸氧化酶B.二氢硫辛酰胺转乙酰酶 C.乙酰CoA合成酶D.丙酮酸羧化酶E.乙酰CoA羧化酶 6.糖原合成时活性葡萄糖的形式是 A.葡萄糖B.6-磷酸葡萄糖C.GDPG D.UDPG E.CDPG 7.肝糖原和肌糖原代谢不同的是 A.通过UDPG途径合成B.以吸收的葡萄糖合成糖原 C. 磷酸化酶促进糖原分解D.分解时可直接补充血糖E.合成糖原消耗能量 8.在糖酵解和糖异生中均有作用的酶是 A.磷酸丙糖异构酶D.己糖激酶C.丙酮酸激酶 D.PEP羧激酶E.丙酮酸羧化酶 9.磷酸戊糖途径产生的最重要产物是 A.5—磷酸核糖,NADPH + H+B.6—磷酸葡萄糖酸,NADPH + H + C.5—磷酸核糖,NADH + H+D.3—磷酸甘油醛,NADPH + H+ E.6—磷酸葡萄糖,NADPH + H+ 10. 三羧酸循环在哪个亚细胞部位进行 A.细胞核B.胞液C.微粒体D.线粒体E.高尔基复合体 11.三羧酸循环中有底物水平磷酸化的反应是 A.苹果酸→草酰乙酸B.琥珀酸→延胡索酸C.α- 酮戊二酸→琥珀酸 D.异柠檬酸→α- 酮戊二酸E.柠檬酸→异柠檬酸 12.葡萄糖在有氧和无氧条件下经糖酵解途径氧化成丙酮酸时产生ATP数之比为4,这结果最可能的解释是 A. 有氧时底物水平磷酸化增加B.有氧时消耗ATP减少 C.NADH + H+ 经不同方式进电子传递链氧化 D.每个葡萄糖生成2个丙酮酸E.有氧时丙酮酸不被氧化 13.糖酵解途径生成的NADH + H+ 在糖酵解和有氧氧化过程中去向明显不同,有 关这方面的叙述正确的是 A. NADH + H+ 重新氧化使糖酵解继续进行 B. NADH + H+不能进入线粒体氧化 C. NADH + H+自由进入线 粒体 D.NADH +H+作为脂酸合成的供氢体E.NADH+H+在胞液直接氧化产生ATP 14.某遗传性疾病患者在食蚕豆或用抗疟药等氧化性药物后易诱发溶血性黄疸,这 种疾病的病理是 A.抗疟药破坏红细胞B.红细胞中还原型谷胱甘肽增加 C.红细胞中磷酸戊糖途径障碍D.NADH + H+氧化受阻 E.红细胞过氧化氢减少 题15--16 A.6-磷酸果糖→1,6-双磷酸果糖B.3-磷酸甘油酸→丙酮酸 C.丙酮酸→乳酸D.6-磷酸葡萄糖→6-磷酸果糖E.丙酮酸→乙酰CoA 15.需消耗ATP过程是 16.发生底物水平磷酸化的过程是 17.糖酵解时哪一对代谢物提供~P使ADP生成ATP A.3-磷酸甘油醛及磷酸果糖B.1,3-二磷酸甘油酸及磷酸烯醇型丙酮酸 C.α-磷酸甘油酸及6-磷酸葡萄糖D.1-磷酸葡萄糖及磷酸烯醇型丙酮酸 E.1,6 - 二磷酸果糖及1,3-二磷酸甘油酸 18.1分子葡萄糖酵解时净生成几个ATP? A.1 B.2 C.3 D.4 E.5 19.关于糖的有氧氧化,下述哪一项是错误的? A.糖有氧氧化的产物是CO2及H2O B.糖有氧氧化是细胞获得能量的主要方式 C.三羧酸循环是三大营养素相互转变的途径D.有氧氧化可抑制糖酵解 E.葡萄糖氧化成CO2及H2O时可生成38个ATP 20.三羧酸循环中有底物水平磷酸化的反应为 A.柠檬酸→α- 酮戊二酸B.α- 酮戊二酸→琥珀酸C.琥珀酸→延胡索酸 D.延胡索酸一苹果酸E.苹果酸→草酰乙酸 21. 下列与能量代谢有关的途径不在线粒体内进行的是 A.三羧酸循环B.脂酸氧化C.糖酵解D.电子传递E.氧化磷酸化 22. 1分子葡萄糖有氧氧化时底物水平磷酸化 A.2次B.3次C.4次D.5次E.6次 23.下列哪个不是糖异生的原料 A.丙酮酸 B.a-酮戊二酸 C.甘油D.乙酰CoA E.生糖aa 24.胰岛素的作用不包括 A. 促进糖原合成 B. 促进糖异生 C. 促进糖有氧氧化 D.抑制脂肪动员 E.抑制糖原分解 1.在糖酵解和糖异生中均有作用的酶是 A.磷酸丙糖异构酶D.己糖激酶C.丙酮酸激酶 D.PEP羧激酶E.丙酮酸羧化酶 2.下列哪个不是糖异生的原料 A.丙酮酸 B.a-酮戊二酸 C.甘油D.乙酰CoA E.生糖aa 3. 胰岛素的作用不包括 A. 促进糖原合成 B. 促进糖异生 C. 促进糖有氧氧化 D.抑制脂肪动员 E.抑制糖原分解
第四章糖类代谢

第四章糖类代谢第四章糖类代谢第⼀节糖类及其功能⼀、糖的概念从元素分析,所有糖分⼦中都含有C、H、O三种元素。
最早研究糖的元素组成时,发现C、H、O组成中,H与O的⽐例都是2:1,因此糖称为碳⽔化合物。
后来发现有些糖如脱氧核糖、葡萄糖胺等,H 与O的⽐例不是2:1,⼜有些化合物如乳酸(C3H3O3)等,虽然H与O的⽐例是2:1,却不是糖。
通过对糖分⼦结构和性质的分析,发现糖分⼦的功能基团,除含有多个羟基外,还含有醛基或酮基。
因此,对糖的定义是多羟基醛或多羟基酮及其衍⽣物的总称。
通常含醛基的糖称醛糖(如葡萄糖)、把含酮基的糖称酮糖(如果糖)。
⼆、糖的分类根据糖分⼦的构成特点,糖⼤体可分为单糖、寡糖、多糖和结合糖四类。
(⼀)单糖不能⽤⽔解⽅法再进⾏降解的糖。
包括单糖及其衍⽣物。
葡萄糖、果糖、核糖等是单糖;葡萄糖胺、葡萄糖醛酸等是单糖衍⽣物。
根据单糖所含的碳的数⽬,可分为丙糖(三碳糖)、丁糖(四碳糖)、戊糖(五碳糖)、⼰糖(六碳糖)、庚糖(七碳糖)。
⼈体最重要的单糖是葡萄糖,在体内以游离态和结合态⽅式存在,游离态葡萄糖存在于体液中,是糖在体内的运输形式。
(⼆)寡糖是由少数单糖(2-10多个)缩合成的低聚糖,根据其单糖数⽬可分为⼆糖、三糖、四糖等。
⾃然界中最重要的寡糖是⼆糖,如蔗糖、麦芽糖等。
(三)多糖由许多单糖分⼦(⾄少个20以上)缩合⽽成的聚多糖。
根据来源不同可分为动物多糖、植物多糖、微⽣物多糖。
根据其组分⼜可分为均⼀多糖和不均⼀多糖。
1、均⼀多糖或同聚多糖由相同单糖缩合⽽成的多糖。
最常见的同聚多糖是由葡萄糖缩合⽽成的葡聚糖,如植物淀粉、糖原等。
糖原(动物淀粉)是由许多葡萄糖分⼦通过α-1-4和β-1-6糖苷键连结⽽成的多糖。
2、不均⼀多糖或杂聚多糖由两种以上单糖或单糖衍⽣物缩合⽽成聚多糖,如葡萄糖胺。
(四)结合糖由糖和⾮糖物质如蛋⽩质或脂类共价结合形成的复合糖类。
常见的结合糖有糖蛋⽩、蛋⽩聚糖、脂糖等。
最新第四章-糖代谢(1)ppt课件

-1 -1 2×1 2×1
净得 2
第三节
糖的有氧氧化
❖ 机体利用氧将葡萄糖彻底氧化成CO2和H2O的反应过程称 为有氧氧化。
❖ 有氧氧化是体内糖分解供能的主要方式,绝大多数细胞都 通过它获得能量。
❖ 肌组织中葡萄糖通过无氧氧化所生成的乳酸,也可作为运 动时某些组织的重要能源,彻底氧化生成CO2和H2O提供 足够的能量。
三、糖酵解的生理意义
❖ 主要的生理功能是在机体缺氧时迅速提供能量 ❖ 正常情况下为一些细胞提供部分能量 ❖ 1mol葡萄糖经过糖酵解可净生成2mol ATP储存起来,
其储存效率为31%
反应步骤
ATP变化/每分子葡萄糖
葡萄糖→6-磷酸葡萄糖
6-磷酸果糖→1,6-二磷酸果 糖 1,3-二磷酸甘油酸→3-磷酸甘油酸
H2O
H
COO
COO
CHH 琥珀酸脱氢酶 HCH
CH
FAD
COO H2 H
2CH FADC2 O
OH
HS-
COO
三羧酸循环
CH3COS~ CoA
HC
NADH +H+
HO HC2oA OOCC O
C CHO2
HO HC 2 O
①
OC C H
HCO2
① 柠檬酸合酶OH
NA
⑧ OH
② 顺乌头酸酶
D+
COO
有氧氧化过程概括:
(第一阶段)
O2
O2
葡萄糖
葡萄糖
葡糖-6- 丙
磷酸
酮
酸
(第二阶段)
(第三阶段)
O2
H2O
H++e
基础生物化学试题(第四章-糖代谢)单选题(含答案)

B柠檬酸合酶
C异柠檬酸脱氢酶
Dα-酮戊二酸脱氢酶系
参考答案:
C
43.ATP、ADP、Ca2+对三羧酸循环调节作用,正确的是:[1分]
AATP激活作用,ADP、Ca2+抑制作用
BADP、Ca2+激活作用,ATP抑制作用
CADP激活作用,ATP、Ca2+抑制作用
DATP、Ca2+激活作用,ADP抑制作用
A柠檬酸→异柠檬酸
B异柠檬酸→α-酮戊二酸
Cα-酮戊二酸→琥珀酸
D琥珀酸→苹果酸
参考答案:
C
25.丙酮酸羧化酶的活性可被下列哪种物质激活?[1分]
A脂肪酰辅酶A
B磷酸二羟丙酮
C异柠檬酸
D乙酰辅酶A
参考答案:
D
26.下列化合物异生成葡萄糖时净消耗ATP最多的是:[1分]
A2分子甘油
B2分子乳酸
C2分子草酰乙酸
D提供还原性NADPH
参考答案:
B
38.糖原合成的关键底物是( )[1分]
AUDPG
B乙酰
CoACCDP-胆胺
D氨酰-tRNA
参考答案:A
39.下列糖酵解过程中NADH + H+的去路,不正确的是()[1分]
A使丙酮酸还原为乳酸
B经α-磷酸甘油穿梭系统进入线粒体氧化
C经苹果酸穿梭系统进入线粒体氧化
D2-磷酸甘油酸还原为3-磷酸甘油醛
D CoQ
参考答案:A
8.下列化合物中哪一种是琥珀酸脱氢酶的辅酶?[1分]
A生物素
BFAD
CNADP+
DNAD+
参考答案:
B
9.在三羧酸循环中,由α-酮戊二酸脱氢酶系所催化的反应需要[1分]
第四章 糖代谢

(一) 糖酵解过程 糖酵解是通过一系列酶促反应将一分子葡萄糖转变为两分子丙酮
酸并伴有ATP生成的过程,共包括11个反应步骤,全部反应位于细 胞质中。
糖酵解是动物、植物以及微生物细胞中葡萄糖分解产生能量的共
同代谢途径。事实上,在所有的细胞中都存在糖酵解途径,对于某 些细胞,糖酵解是唯一生成ATP的途径。
RE
0.8nm
6个残基
直链淀粉的螺旋结构
支链淀粉或糖原分子示意图
支链淀粉或糖原分支点的结构
纤维素一级结构
纤维素链
微纤维 细胞壁
纤维素片层结构
植物细胞中的 纤维素微纤维
植物细胞壁与纤维素的结构
糖复合物
(Complex Carbohydrates)
糖—肽链
糖—脂质
糖—核酸
肽聚糖
糖蛋白
蛋白聚糖
(peptidoglycans) (glycproteins) (proteoglycans)
糖鞘脂
糖基酰基甘油
脂多糖
(pglycosphingolipids) (glycosylacylglycerols) (lipopolysauhards)
二、 多糖的降解
(一) 胞外水解
多糖在细胞外的降解是一种加水分解的过程,催化多糖胞外水解的酶 称为糖苷酶,包括-淀粉酶、-淀粉酶、-淀粉酶及R酶(脱支酶)和纤维 素酶。消化道内水解淀粉的酶主要有-淀粉酶和-1,6-糖苷酶。
③果糖-1,6-二磷酸的形成 果糖-6-磷酸在果糖磷酸激
酶的催化下,由ATP提供能量和磷酸基,生成果糖-1, 6-二磷酸。该酶催化的反应是不可逆的,是酵解途径中 最关键的反应步骤。
由葡萄糖转变为果糖-1,6-二磷酸要消耗2分子 ATP。
第四章糖代谢

第四章糖代谢 重点内容:1.糖代谢的途径 2.糖代谢的生理意义 3.要注意的几个知识点 糖的代谢开始于口腔,结束于小肠。 糖的代谢途径主要有:糖酵解,有氧氧化,磷酸戊糖途径 1.糖代谢的途径
1)糖的无氧酵解途径(糖酵解途径):是在无氧情况下,葡萄糖分解生成乳酸的过程。它是体内糖代谢最主要的途径。
糖酵解途径包括三个阶段:第一阶段:引发阶段。葡萄糖的磷酸化、异构化:①葡萄糖磷酸化成为葡萄糖-6-磷酸,由己糖激酶催化。为不可逆的磷酸化反应,酵解过程关键步骤之一,是葡萄糖进入任何代谢途径的起始反应,消耗1分子ATP.②葡萄糖-6-磷酸转化为果糖-6-磷酸,磷酸己糖异构酶催化;③果糖-6-磷酸磷酸化,转变为1,6-果糖二磷酸,由6磷酸果糖激酶催化,消耗1分子ATP,是第二个不可逆的磷酸化反应,酵解过程关键步骤之二,是葡萄糖氧化过程中最重要的调节点。
第二阶段:裂解阶段。1,6-果糖二磷酸折半分解成2分子磷酸丙糖(磷酸二羟丙酮和3-磷酸甘油醛),醛缩酶催化,二者可互变,最终1分子葡萄糖转变为2分子3-磷酸甘油醛。
第三阶段:氧化还原阶段。能量的释放和保留:①3-磷酸甘油醛的氧化和NAD+的还原,由3-磷酸甘油醛脱氢酶催化,生成1,3-二磷酸甘油酸,产生一个高能磷酸键,同时生成NADH用于第七步丙酮酸的还原。②1,3-二磷酸甘油酸的氧化和ADP的磷酸化,生成3-磷酸甘油酸和ATP.磷酸甘油酸激酶催化。③3-磷酸甘油酸转变为2-磷酸甘油酸。④2-磷酸甘油酸经烯醇化酶催化脱水,通过分子重排,生成具有一个高能磷酸键的磷酸烯醇式丙酮酸。⑤磷酸烯醇式丙酮酸经丙酮酸激酶催化将高能磷酸键转移给ADP,生成烯醇式丙酮酸和ATP,为不可逆反应,酵解过程关键步骤之三。⑥烯醇式丙酮酸与酮式丙酮酸互 变。⑦丙酮酸还原生成乳酸。
] 一分子的葡萄糖通过无氧酵解可净生成2个分子三磷酸腺苷(ATP),这过程全部在胞浆中完成。 2)糖的有氧氧化途径:葡萄糖在有氧条件下彻底氧化成水和二氧化碳称为有氧氧化,有氧氧化是糖氧化的主要方式。绝大多数细胞都通过有氧氧化获得能量。肌肉进行糖酵解生成的乳酸,最终仍需在有氧时彻底氧化为水及二氧化碳。
[医药]第4章糖代谢
![[医药]第4章糖代谢](https://img.taocdn.com/s3/m/3c024a5302d276a201292e06.png)
第4章糖代谢学习要求1.掌握糖有氧氧化、无氧氧化、磷酸戊糖途径、三羧酸循环、糖原合成与分解、糖异生的概念、定位、基本过程、特点、生理意义;掌握血糖的概念、来源与去路。
2.熟悉糖的生理功能、糖代谢的调节及血糖的调节。
3.了解糖的消化吸收、代谢概况、葡萄糖以外的其他单糖的代谢和糖代谢失常的疾病。
基本知识点糖类是自然界一类重要的含碳化合物。
其主要生物学功能是为机体提供能源和碳源,也是组织和细胞的重要组成成分。
食物中可被消化的糖主要是淀粉,主要在小肠被一系列酶消化后生成葡萄糖,葡萄糖通过依赖特定转运载体主动耗能被小肠黏膜细胞吸收。
糖代谢主要包括分解代谢与合成代谢。
其糖的分解代谢途径主要有糖酵解、糖的有氧氧化及磷酸戊糖途径等。
糖酵解是指在机体缺氧情况下,葡萄糖经一系列酶促反应生成丙酮酸进而还原成乳酸的过程。
反应过程分为两个阶段:第一阶段是由葡萄糖分解为丙酮酸的反应过程,又称为糖酵解途径。
在此过程中,共发生两次底物水平磷酸化。
第二阶段为丙酮酸加氢还原为乳酸。
糖酵解全部反应在胞质中进行。
调节糖酵解途径的关键酶是己糖激酶、6-磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶。
糖酵解的生理意义在于迅速提供能量和为一些特殊组织细胞供能,1分子葡萄糖经糖酵解可净生成2分子ATP。
糖的有氧氧化是指葡萄糖在有氧条件下彻底氧化生成水和二氧化碳的反应过程,是糖氧化供能的主要方式。
其反应过程分为三个阶段:第一阶段为葡萄糖循糖酵解途径分解为丙酮酸;第二阶段为丙酮酸进入线粒体在丙酮酸脱氢酶复合体催化下氧化脱羧生成乙酰CO A、NADH+H+和CO2;第三阶段为三羧酸循环和氧化磷酸化。
三羧酸循环是以乙酰COA和草酰乙酸缩合生成柠檬酸开始,经脱氢脱羧等一系列反应又生成草酰乙酸的循环过程。
三羧酸循环的关键酶有柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶和α-酮戊二酸脱氢酶复合体。
三羧酸循环的生理意义在于它是三大营养物质的共同代谢通路;也是三大营养物质相互转变的联系枢纽;还为其它合成代谢提供原料。
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第四章 糖代谢 一、选择题 【单选题】 1.进食后被吸收入血的单糖最主要的去路是 A.在组织器官中氧化供能 B.在体内转变为脂肪 C.在肝、肌、脑等组织中合成糖原 D.在体内转变为部分氨基酸 E.转变为糖蛋白 2.下列哪个组织器官在有氧条件下从糖酵解获得能量 A.肝 B.肾 C.肌肉 D.成熟红细胞 E.脑组织 3.关于糖酵解下列叙述正确的是 A.所有反应均可逆 B.终产物是丙酮酸 C.不消耗ATP D.通过氧化磷酸化生成ATP E.途径中催化各反应的酶都存在于胞液中 4.无氧条件下,丙酮酸还原为乳酸的生理意义是 A.产生乳酸通过三羧酸循环彻底氧化 B.防止丙酮酸堆积 C.再生NAD+,使3-磷酸甘油醛脱氢酶催化的反应得以继续进行 D.为糖异生提供原料 E.为了更快速产能 5.休息状态下,人体血糖大部分消耗于 A.肌 B.肾 C.肝 D.脑 E.脂肪组织 6.糖原分子中的一个葡萄糖残基经糖酵解可净产生ATP数为 A.2 B.3 C.4 D.5 E.6 7.糖酵解与糖的有氧氧化共同经历了下列哪一阶段的反应 A.糖酵解途径 B.丙酮酸还原为乳酸 C.丙酮酸氧化脱羧为乙酰CoA D.乙酰CoA氧化为CO2和水 E.乳酸脱氢氧化为丙酮酸 8.丙酮酸氧化脱羧生成乙酰辅酶A与下列哪个维生素无关 A.B1 B.B2 C.B6 D.PP E.硫辛酸 9.丙酮酸氧化脱羧反应,下列叙述错误的是 A.反应由丙酮酸脱氢酶复合体催化 B.反应在胞液中进行 C.反应中脱氢的同时有脱羧,并产生了乙酰CoA D.反应需要的辅助因子有TPP、FAD.NAD+、HSCoA.硫辛酸 E.生成的乙酰CoA经三羧酸循环彻底氧化 10.三羧酸循环在何处进行 A.胞液 B.细胞核 C.内质网 D.微粒体 E.线粒体 11.三羧酸循环中直接产能的反应是 A.异柠檬酸→α-酮戊二酸 B.α-酮戊二酸→琥珀酰CoA C.琥珀酰CoA→琥珀酸 D.琥珀酸→延胡索酸 E.苹果酸→草酰乙酸 12.三羧酸循环中为FAD提供氢的步骤是 A.异柠檬酸→α酮戊二酸 B.琥珀酸→延胡索酸 C.α-酮戊二酸→琥珀酸 D.苹果酸→草酰乙酸 E.延胡索酸→苹果酸 13.三羧酸循环中经过底物水平磷酸化直接生成的高能化合物是 A.ATP B.GTP C.UTP D.CTP E.TTP 14.1分子乙酰CoA进入三羧酸循环和氧化磷酸化彻底氧化可生成 A.2CO2 + 2H2O + 6ATP B.2CO2 +3H2O + 8ATP C.2CO2 + 2H2O + 10ATP D.2CO2 + 4H2O + 10ATP E.3CO2 + 4H2O + 12ATP 15.三羧酸循环中间产物的补充主要通过 A.谷氨酸脱氨基生成α-酮戊二酸 B.天冬氨酸脱氨基生成草酰乙酸 C.丙氨酸羧化为草酰乙酸 D.丙酮酸羧化为草酰乙酸 E.苹果酸脱氢生成草酰乙酸 16.调控三羧酸循环的关键酶是 A.异柠檬酸脱氢酶 B.琥珀酸硫激酶 C.琥珀酸脱氢酶 D.延胡索酸酶 E.苹果酸脱氢酶 17.糖的有氧氧化的主要生理意义是 A.清除物质代谢产生的乙酰CoA,以防其堆积 B.为机体合成代谢提供CO2 C.是机体大多数组织细胞获能的主要方式 D.是机体少数组织细胞获能的主要方式 E.是为机体提供5-磷酸核糖的唯一途径 18.磷酸戊糖途径 A.可生成NADPH,并主要通过呼吸链传递产生ATP B.饥饿时葡萄糖经此途径代谢增强,以提供能量 C.是机体产生CO2的主要方式 D.可生成NADH,并主要通过呼吸链传递产生ATP E.可生成NADPH,合成代谢时供氢需要 19.6-磷酸葡萄糖脱氢酶催化的反应中,直接的受氢体是 A.FMN B.FAD C.NAD+ D.NADP+ E.CoQ 20.下列哪种酶缺乏引起红细胞中GSH不足导致溶血 A.葡萄糖-6-磷酸酶 B.果糖二磷酸酶 C.6-磷酸葡萄糖脱氢酶 D.磷酸果糖激酶 E.异柠檬酸脱氢酶 21.下列关于NADPH功能的叙述,哪项是错误的 A.为合成代谢提供氢原子 B.参与羟化反应 C.使谷胱甘肽处于还原状态 D.直接经呼吸链氧化供能 E.参与胆固醇的合成 22.下列哪个代谢过程不能补充血糖 A.肝糖原的分解 B.肌糖原的分解 C.糖异生作用 D.食物糖类消化吸收 E.乳酸循环 23.能够释放葡萄糖的器官是 A.肌肉 B.肝 C.脂肪组织 D.脑组织 E.肺 24.除肝外,体内还能进行糖异生的脏器是 A.脑 B.脾 C.肾 D.心 E.肺 25.丙酮酸羧化酶是哪条代谢途径的关键酶 A.糖异生 B.糖酵解 C.糖原合成 D.糖的有氧氧化 E.磷酸戊糖途径 26.运动后肌肉中产生的乳酸主要去路是 A.被心肌摄取利用 B.再合成肌糖原 C.由肾排出 D.由血液运到肝并异生为葡萄糖 E.被红细胞摄取利用 27.糖酵解与糖异生中共有的酶是 A.果糖二磷酸酶 B.丙酮酸激酶 C.醛缩酶 D.已糖激酶 E.葡萄糖-6-磷酸酶 28.合成糖原时,葡萄糖的直接供体是 A.1-磷酸葡萄糖 B.UDP C.CDP D.UDPG E.UTPG 29.糖原合成的关键酶是 A.己糖激酶 B.糖原合酶 C.葡萄糖-6-磷酸酶 D.UDPG焦磷酸化酶 E.分支酶 30.糖原分解的关键酶是 A.己糖激酶 B.磷酸葡萄糖变位酶 C.葡萄糖-6-磷酸酶 D.磷酸化酶 E.脱支酶 31.肌糖原不能分解为葡萄糖是因为肌肉中缺乏 A.己糖激酶 B.葡萄糖激酶 C.葡萄糖-6-磷酸酶 D.磷酸化酶 E.脱支酶 32.不能作为糖异生原料的是 A.甘油 B.乳酸 C.丙酮酸 D.生糖氨基酸 E.乙酰CoA 33.下列何物是糖酵解、糖异生、磷酸戊糖途径、糖原合成与糖原分解各代谢途径的交汇点 A.1-磷酸葡萄糖 B.6-磷酸葡萄糖 C.6-磷酸果糖 D.3-磷酸甘油醛 E.二磷酸果糖 34.正常人空腹血糖的水平是 A.~L B.~L C.~L D.~L E.~L 35.关于胰岛素对糖代谢影响,错误的叙述是 A.促进糖异生 B.促进糖变脂肪 C.促进细胞摄取葡萄糖 D.促进葡萄糖的氧化 E.促进肝葡萄糖激酶的活性 36.关于尿糖,下列哪项正确 A.尿糖阳性血糖一定也升高 B.尿糖阳性肯定有糖代谢紊乱 C.尿糖阳性是诊断糖尿病的惟一依据 D.尿糖阳性一定是由于胰岛素分泌不足 E.尿糖阳性是由于肾小管不能将糖全部重吸收 37.剧烈运动后发生肌肉酸痛的主要原因是 A.局部乳酸堆积 B.局部丙酮酸堆积 C.局部CO2堆积 D.局部ATP堆积 E.局部乙酰CoA堆积 38.严重肝病患者的肝糖原合成与分解、糖异生均受影响,因此其运动时易发生 A.高血糖 B.糖尿 C.高血脂 D.低血糖 E.高血氨 39.肌糖原分解不能直接补充血糖的原因是肌肉组织缺乏 A.己糖激酶 B.磷酸化酶 C.葡萄糖激酶 D.脱支酶 E.葡萄糖-6-磷酸酶 40.调节血红蛋白运氧功能的2,3-二磷酸甘油酸是来自于 A.白细胞的有氧氧化 B.血小板的糖酵解 C.白细胞的糖酵解 D.红细胞的糖酵解支路 E.红细胞的有氧氧化 41.当机体处于应激状态时,不会发生的代谢变化是 A.糖原分解 B.血糖水平升高 C.糖原合成 D.脂肪分解加速 E.肌肉蛋白质分解加强 42.所有组织都能进行的是 A.糖酵解 B.糖的有氧氧化 C.糖原合成 D.糖原分解 E.磷酸戊糖途径 43.必须有氧时才能进行的是 A.糖原合成 B.糖的有氧氧化 C.糖酵解 D.糖原分解 E.磷酸戊糖途径 44.能生成5-磷酸核糖的是 A.糖原分解 B.糖的有氧氧化 C.糖原合成 D.糖酵解 E.磷酸戊糖途径 45.含有高能磷酸键的化合物是 A.磷酸二羟丙酮 B.2-磷酸甘油酸 C.1,3-二磷酸甘油酸 D.磷酸烯醇式丙酮酸 E.6-磷酸葡萄糖 46.决定糖酵解速度的最重要的酶是 A.葡萄糖激酶 B.磷酸果糖激酶 C.琥珀酸脱氢酶 D.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶 E.乳酸脱氢酶 【多选题】 47.糖的无氧氧化与有氧氧化共同点有 A.均能产能 B.都经历了酵解途经 C.都有氧化反应 D.都是体内的产能途径 E.产能方式都为氧化磷酸化 48.糖的有氧氧化叙述正确的是 A.有氧才能进行 B.反应部位在胞液和线粒体 C.无氧也能进行 D.是体内糖氧化供能的主要方式 E.产生ATP的方式主要为氧化磷酸化 49.磷酸戊糖途径在下列哪些组织活跃进行 A.心 B.脂肪组织 C.肾 D.肝 E.肺 50.磷酸戊糖途径的生理意义是生成 A.6-磷酸葡萄糖 B.NADH+H+ C.5-磷酸核糖 D.NADPH+H+ E.5-磷酸核酮糖 51.以NADP+为辅酶的酶有 A.苹果酸脱氢酶 B.6-磷酸葡萄糖脱氢酶 C.琥珀酸脱氢酶 D.异柠檬酸脱氢酶 E. 6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶 52.饥饿可使肝脏哪些代谢途径加强 A.糖原合成 B.糖酵解 C.糖异生 D.糖原分解 E.脂肪合成 53.糖原合成时 A.不需要引物即可合成糖原 B.不消耗能量 C.需要ATP和UTP参与 D.葡萄糖的供体是UDPG E.是一个释放能量的过程 54.糖原分解时 A.限速酶为磷酸化酶 B.消耗能量 C.需要无机磷酸 D.需要脱支酶帮助 E.有1-磷酸葡萄糖产生 55.有关乳酸循环的正确叙述是 A.肌肉产生的乳酸经血液循环到肝后经糖异生途径转变为糖 B.乳酸在肝产生经血液运送到肌肉中糖异生为葡萄糖 C.乳酸循环能避免乳酸损失 D.乳酸循环能防止乳酸酸中毒