生物化学第9章 糖代谢
生物化学6.0糖代谢

(2)麦芽糖的水解
麦芽糖是还原性糖,由水解方式。 麦芽糖酶:(麦芽糖+H2O)生成 2 (葡萄 糖)
(3)乳糖的水解
β-半乳糖苷酶:(乳糖+ H2O)生成(葡萄 糖+半乳糖)
专题:糖酵解途径
糖酵解(glycolysis)是通过一系列酶促反应 将葡萄糖降解成丙酮酸,并伴有能量释放的过程。 糖酵解途径涉及10个酶催化反应,途径中的酶都 位于细胞质中,一分子葡萄糖通过该途径被转换 成两分子丙酮酸。为纪念在研究糖酵解途径方面 有突出贡献的三位生物化学家Embden, Meyerhof 和Parnas, 又把糖酵解途径称为EmbdenMeyerhof-Parnas途径(EMP途径)。糖酵解普遍 存在于动物、植物、微生物的所有细胞中,是在 细胞质中进行的。虽然糖酵解的部分反应可以在 质体或叶绿体中进行,但不能完成全过程。
糖类是指多羟基醛或酮及其衍生物。糖 类在生物体的生理功能主要有: ① 氧化供能:糖类占人体全部供能量的 70%。 ② 作为结构成分:作为生物膜、神经组 织等的组分。 ③ 作为其他重要生物大分子的碳架来源: 如:核苷酸、氨基酸等。 ④ 与细胞识别和细胞信息传递有关 ⑤ 具有保护和润滑作用
糖是含有多羟基的醛类或酮类化合物:: 1、单糖(如葡萄糖、果糖、甘露糖)
淀粉 、糖原的分子结构
专题:多糖降解
(1)淀粉
参与淀粉水解的酶:
1、α-淀粉酶,淀粉内切酶,随机切断α-1,4糖 苷键; 2、β-淀粉酶,淀粉外切酶,随机切断α-1,4糖 苷键; 注: α-淀粉酶在种子里只有在萌发时才被诱导合 成,且耐热(70℃,15分钟)不耐酸(低于 PH3.3); β-淀粉酶耐酸(PH3.3)不耐热。
三、糖酵解的生理意义
1.糖酵解普遍存在于生物体中,是有氧呼吸和无 氧呼吸途径的共同部分。 2.糖酵解的产物丙酮酸的化学性质十分活跃,可 以通过各种代谢途径,生成不同的物质 3.通过糖酵解,生物体可获得生命活动所需的部 分能量。对于厌氧生物来说,糖酵解是糖分解 和获取能量的主要方式。 4. 糖酵解途径中,除了由己糖激酶、磷酸果糖激 酶、丙酮酸激酶等所催化的反应以外,多数反 应均可逆转,这就为糖异生作用提供了基本途 径。
生物化学糖代谢习题

糖代谢习题一、名词解释1.糖酵解2.三羧酸循环3.糖原分解4.糖原的合成5.糖原异生作用6.发酵7.糖的有氧氧化8.糖核苷酸9.乳酸循环10.Q酶二、填空题1.α淀粉酶和β–淀粉酶只能水解淀粉的_________键,所以不能够使支链淀粉完全水解。
2.1分子葡萄糖转化为2分子乳酸净生成______________分子ATP3.糖酵解过程中有3个不可逆的酶促反应,这些酶是__________、____________ 和_____________。
4.糖酵解抑制剂碘乙酸主要作用于___________酶。
5.调节三羧酸循环最主要的酶是____________、、______________。
6.2分子乳酸异升为葡萄糖要消耗_________ATP。
7.丙酮酸还原为乳酸,反应中的NADH来自于________的氧化。
8.延胡索酸在________________酶作用下,可生成苹果酸,该酶属于EC分类中的_________酶类。
9 磷酸戊糖途径可分为______阶段,分别称为_________和_______,其中两种脱氢酶是_______和_________,它们的辅酶是_______。
10 ________是碳水化合物在植物体内运输的主要方式。
三、选择题1.在厌氧条件下,下列哪一种化合物会在哺乳动物肌肉组织中积累?()A、丙酮酸B、乙醇C、乳酸D、CO22.磷酸戊糖途径的真正意义在于产生( )的同时产生许多中间物如核糖等。
A、NADPH+H+B、NAD+C、ADPD、CoASH3.磷酸戊糖途径中需要的酶有()A、异柠檬酸脱氢酶B、6-磷酸果糖激酶C、6-磷酸葡萄糖脱氢酶D、转氨酶4.下面哪种酶既在糖酵解又在葡萄糖异生作用中起作用?()A、丙酮酸激酶B、3-磷酸甘油醛脱氢酶C、1,6-二磷酸果糖激酶D、已糖激酶5.生物体内ATP最主要的来源是()A、糖酵解B、TCA循环C、磷酸戊糖途径D、氧化磷酸化作用6.在TCA循环中,下列哪一个阶段发生了底物水平磷酸化?()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→苹果酸7.丙酮酸脱氢酶系需要下列哪些因子作为辅酶?()A、NAD+B、NADP+C、FMND、CoA8.下列化合物中哪一种是琥珀酸脱氢酶的辅酶?()A、生物素B、FADC、NADP+D、NAD+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()A、NAD+B、NADP+C、CoASHD、ATP10.草酰乙酸经转氨酶催化可转变成为()A、苯丙氨酸B、天门冬氨酸C、谷氨酸D、丙氨酸四、判断题1.每分子葡萄糖经三羧酸循环产生的ATP分子数比糖酵解时产生的ATP多一倍。
糖代谢紊乱的生物化学检验

糖代谢紊乱是指人体内糖代谢异常,导致血糖水平异常升高或降低
糖代谢紊乱可能由遗传、环境、生活方式等多种因素引起
糖代谢紊乱可能导致多种并发症,如心血管疾病、肾脏疾病等
糖代谢紊乱包括糖尿病、低血糖症等疾病
糖代谢紊乱的原因
遗传因素:家族中有糖尿病史
环境因素:饮食、运动、生活习惯等
胰岛素抵抗:胰岛素分泌不足或作用减弱
血糖升高:空腹血糖超过7.0mmol/L,餐后血糖超过11.1mmol/L
尿糖阳性:尿液中葡萄糖含量超过正常范围
03
生物化学检验在糖代谢紊乱诊断中的应用
血糖检测
血糖检测是糖代谢紊乱诊断的重要手段
血糖检测还可以帮助医生制定治疗方案,调整药物剂量
血糖检测可以帮助医生了解患者的血糖水平,判断糖代谢紊乱的程度
生物化学检验可以帮助医生预测糖代谢紊乱患者的并发症风险
生物化学检验可以帮助医生评估糖代谢紊乱患者的预后情况
健康大数据分析与挖掘
糖代谢紊乱的生物化学检验:通过血液、尿液等样本检测糖代谢相关指标,了解糖代谢紊乱情况
健康大数据分析:通过对大量样本数据进行分析,发现糖代谢紊乱的规律和特点
挖掘潜在风险:通过大数据分析,发现糖代谢紊乱的潜在风险因素,为预防和治疗提供依据
血糖检测包括空腹血糖、餐后血糖、糖化血红蛋白等
胰岛素和C肽检测
胰岛素和C肽是糖代谢的重要激素
胰岛素检测可以评估胰岛素分泌情况
C肽检测可以评估胰岛素生物活性
胰岛素和C肽检测可以辅助诊断糖代谢紊乱
糖化血红蛋白检测
原理:检测血液中糖化血红蛋白的含量,反映过去2-3个月的平均血糖水平
注意事项:检测前应避免剧烈运动、饮食等影响因素
吸烟人群:吸烟人群
生物化学习题及答案糖代谢

糖代谢一名词解释:1.糖异生 glycogenolysis2.Q酶 Q-enzyme3.乳酸循环 lactate cycle4.发酵 fermentation5.变构调节 allosteric regulation6.糖酵解途径 glycolytic pathway7.糖的有氧氧化 aerobic oxidation8.肝糖原分解 glycogenolysis9.磷酸戊糖途径 pentose phosphate pathway10.D-酶D-enzyme11.糖核苷酸sugar-nucleotide二英文缩写符号:1.UDPGuridine diphosphate-glucose2.ADPGadenosine diphosphate-glucose3.F-D-Pfructose-1;6-bisphosphate4.F-1-Pfructose-1-phosphate5.G-1-Pglucose-1-phosphate6.PEPphosphoenolpyruvate三填空题1.α淀粉酶和β–淀粉酶只能水解淀粉的_________键;所以不能够使支链淀粉完全水解..2.1分子葡萄糖转化为2分子乳酸净生成______________分子ATP3.糖酵解过程中有3个不可逆的酶促反应;这些酶是__________、____________ 和_____________..4.糖酵解抑制剂碘乙酸主要作用于___________酶..5.调节三羧酸循环最主要的酶是____________、__________ _、______________..6.2分子乳酸异升为葡萄糖要消耗_________ATP..7.丙酮酸还原为乳酸;反应中的NADH来自于________的氧化..8.延胡索酸在________________酶作用下;可生成苹果酸;该酶属于EC分类中的_________酶类..9 磷酸戊糖途径可分为______阶段;分别称为_________和_______;其中两种脱氢酶是_______和_________;它们的辅酶是_______..10 ________是碳水化合物在植物体内运输的主要方式..11.植物体内蔗糖合成酶催化的蔗糖生物合成中葡萄糖的供体是__________ ;葡萄糖基的受体是___________ ;12.糖酵解在细胞的_________中进行;该途径是将_________转变为_______;同时生成________和_______的一系列酶促反应..13.淀粉的磷酸解过程通过_______酶降解α–1;4糖苷键;靠 ________和________ 酶降解α–1;6糖苷键..14.TCA循环中有两次脱羧反应;分别是由__ _____和________催化.. 15.乙醛酸循环中不同于TCA循环的两个关键酶是_________和________.. 16.乳酸脱氢酶在体内有5种同工酶;其中肌肉中的乳酸脱氢酶对__________ 亲和力特别高;主要催化___________反应..17在糖酵解中提供高能磷酸基团;使ADP磷酸化成ATP的高能化合物是_______________ 和________________18.糖异生的主要原料为______________、_______________和________________..19.参与α-酮戊二酸氧化脱羧反应的辅酶为___________;_______________;_______________;_______________和_______________..20.在磷酸戊糖途径中催化由酮糖向醛糖转移二碳单位的酶为_____________;其辅酶为______________;催化由酮糖向醛糖转移三碳单位的酶为___________..21.α–酮戊二酸脱氢酶系包括3种酶;它们是__________;____________;_____________..22.催化丙酮酸生成磷酸烯醇式丙酮酸的酶是__________;它需要______________和__________作为辅因子..23.合成糖原的前体分子是_________;糖原分解的产物是______________..24.植物中淀粉彻底水解为葡萄糖需要多种酶协同作用;它们是__________;___________;_____________;____________..25.将淀粉磷酸解为G-1-P;需_________;__________;__________三种酶协同作用..26.糖类除了作为能源之外;它还与生物大分子间___________有关;也是合成__________;___________;_____________等的碳骨架的共体..四选择题1.由己糖激酶催化的反应的逆反应所需要的酶是:A .果糖二磷酸酶B .葡萄糖-6-磷酸酶C .磷酸果糖激酶D .磷酸化酶2.正常情况下;肝获得能量的主要途径:A .葡萄糖进行糖酵解氧化B .脂肪酸氧化C .葡萄糖的有氧氧化D .磷酸戊糖途径E .以上都是..3.糖的有氧氧化的最终产物是:A .CO 2+H 2O+ATPB .乳酸C .丙酮酸D .乙酰CoA4.需要引物分子参与生物合成反应的有:A .酮体生成B .脂肪合成C .糖异生合成葡萄糖D .糖原合成E .以上都是5.在原核生物中;一摩尔葡萄糖经糖有氧氧化可产生ATP 摩尔数:A.12 B.24 C.36 D.386.植物合成蔗糖的主要酶是:A.蔗糖合酶 B.蔗糖磷酸化酶C.蔗糖磷酸合酶 D.转化酶7.不能经糖异生合成葡萄糖的物质是:A.α-磷酸甘油 B.丙酮酸C.乳酸 D.乙酰CoA E.生糖氨基酸8.丙酮酸激酶是何途径的关键酶:A.磷酸戊糖途径 B.糖异生C.糖的有氧氧化 D.糖原合成与分解 E.糖酵解9.丙酮酸羧化酶是那一个途径的关键酶:A.糖异生 B.磷酸戊糖途径C.胆固醇合成 D.血红素合成 E.脂肪酸合成10.动物饥饿后摄食;其肝细胞主要糖代谢途径:A.糖异生 B.糖有氧氧化C.糖酵解 D.糖原分解 E.磷酸戊糖途径11.下列各中间产物中;那一个是磷酸戊糖途径所特有的A.丙酮酸 B.3-磷酸甘油醛C.6-磷酸果糖 D.1;3-二磷酸甘油酸 E.6-磷酸葡萄糖酸12.糖蛋白中蛋白质与糖分子结合的键称:A.二硫键 B.肽键C.脂键 D.糖肽键 E.糖苷键; 13.三碳糖、六碳糖与七碳糖之间相互转变的糖代谢途径是:A.糖异生 B.糖酵解C.三羧酸循环 D.磷酸戊糖途径 E.糖的有氧氧化14.关于三羧酸循环那个是错误的A.是糖、脂肪及蛋白质分解的最终途径B.受ATP/ADP比值的调节C.NADH可抑制柠檬酸合酶D.NADH氧经需要线粒体穿梭系统..:15.三羧酸循环中哪一个化合物前后各放出一个分子CO2A.柠檬酸 B.乙酰CoA C.琥珀酸 D.α-酮戊二酸16.磷酸果糖激酶所催化的反应产物是:A.F-1-P B.F-6-P C.F-D-P D.G-6-P17.醛缩酶的产物是:A.G-6-P B.F-6-P C.F-D-P D.1;3-二磷酸甘油酸18.TCA循环中发生底物水平磷酸化的化合物是A.α-酮戊二酸 B.琥珀酰C.琥珀酸CoA D.苹果酸19.丙酮酸脱氢酶系催化的反应不涉及下述哪种物质A.乙酰CoA B.硫辛酸C.TPP D.生物素 E.NAD+20.三羧酸循环的限速酶是:A.丙酮酸脱氢酶 B.顺乌头酸酶C.琥珀酸脱氢酶 D.延胡索酸酶 E.异柠檬酸脱氢酶21.生物素是哪个酶的辅酶:A.丙酮酸脱氢酶 B.丙酮酸羧化酶C.烯醇化酶 D.醛缩酶 E.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶22.三羧酸循环中催化琥珀酸形成延胡索酸的酶是琥珀酸脱氢酶;此酶的辅因子是A.NAD+ B.CoASHC.FAD D.TPP E.NADP+23.下面哪种酶在糖酵解和糖异生中都起作用:A.丙酮酸激酶 B.丙酮酸羧化酶C.3-磷酸甘油醛脱氢酶 D.己糖激酶 E.果糖1;6-二磷酸酯酶24.原核生物中;有氧条件下;利用1摩尔葡萄糖生成的净ATP摩尔数与在无氧条件下利用1摩尔生成的净ATP摩尔数的最近比值是:A.2:1 B.9:1 C.18:1 D.19:1 E.25:125.催化直链淀粉转化为支链淀粉的酶是:A.R-酶 B.D-酶C.Q-酶 D.α-1;6-糖苷酶 E.淀粉磷酸化酶26.淀粉酶的特征是:A.耐70℃左右的高温 B.不耐70℃左右的高温C.属巯基酶 D.在pH3时稳定27.糖酵解时哪一对代谢物提供P使ADP生成ATP:A.3-磷酸甘油醛及磷酸烯醇式丙酮酸B.1;3-二磷酸甘油酸及磷酸烯醇式丙酮酸C.1-磷酸葡萄糖及1;6-二磷酸果糖D.6-磷酸葡萄糖及2-磷酸甘油酸步骤是:28.在有氧条件下;线粒体内下述反应中能产生FADH2A.琥珀酸→延胡索酸 B.异柠檬酸→α-酮戊二酸Cα-戊二酸→琥珀酰CoA D苹果酸→草酰乙酸29.丙二酸能阻断糖的有氧氧化;因为它:A抑制柠檬酸合成酶 B抑制琥珀酸脱氢酶C阻断电子传递 D抑制丙酮酸脱氢酶30.由葡萄糖合成糖原时;每增加一个葡萄糖单位消耗高能磷酸键数为: A1 B2 C3 D4 E5五是非判断题1.α-淀粉酶和-淀粉酶的区别在于α-淀粉酶水解-1;4糖苷键;β-淀粉酶水解β-1;4糖苷键..2.麦芽糖是由葡萄糖与果糖构成的双糖..3.ATP是果糖磷酸激酶的变构抑制剂..4.沿糖酵解途径简单逆行;可从丙酮酸等小分子前体物质合成葡萄糖.. 5.所有来自磷酸戊糖途径的还原能都是在该循环的前三步反应中产生的..6.发酵可以在活细胞外进行..7.催化ATP分子中的磷酰基转移到受体上的酶称为激酶..8.动物体内的乙酰CoA不能作为糖异生的物质..9.柠檬酸循环是分解与合成的两用途径..10.在糖类物质代谢中最重要的糖核苷酸是CDPG..11.淀粉;糖原;纤维素的生物合成均需要“引物”存在..12.联系糖原异生作用与三羧酸循环的酶是丙酮酸羧化酶..13.糖异生作用的关键反应是草酰乙酸形成磷酸烯醇式丙酮酸的反应.. 14.糖酵解过程在有氧无氧条件下都能进行..15.在缺氧条件下;丙酮酸还原为乳酸的意义是使NAD+再生..16.在高等植物中淀粉磷酸化酶既可催化α-1;4糖苷键的形成;又可催化α-1;4糖苷键的分解..17.TCA中底物水平磷酸化直接生成的是ATP..18.三羧酸循环的中间产物可以形成谷氨酸..19.在植物体内;蔗糖的合成主要是通过蔗糖磷酸化酶催化的..六完成反应式:+1.丙酮酸 + CoASH + NAD+→乙酰CoA + CO2催化此反应的酶和其它辅因子:2.α-酮戊二酸 + NAD+ + CoASH → + NADH + CO2催化此反应的酶和其它辅因子:3.7-磷酸景天庚酮糖 + 3-磷酸甘油醛→ 6-磷酸-果糖 +催化此反应的酶:4.丙酮酸 + CO2 + + H2O → + ADP + Pi+ 2H催化此反应的酶:5. + F-6-P →磷酸蔗糖 + UDP催化此反应的酶是:七问答题1.糖类物质在生物体内起什么作用2.为什么说三羧酸循环是糖、脂和蛋白质三大物质代谢的共通路3.糖代谢和脂代谢是通过那些反应联系起来的4.什么是乙醛酸循环有何意义5.磷酸戊糖途径有什么生理意义6.为什么糖酵解途径中产生的NADH必须被氧化成NAD+才能被循环利用7.糖分解代谢可按EMP-TCA途径进行;也可按磷酸戊糖途径;决定因素是什么8.试说明丙氨酸的成糖过程..9.糖酵解的中间物在其它代谢中有何应用10.琥珀酰CoA的代谢来源与去路有哪些参考答案一名词解释:1.糖异生:非糖物质如丙酮酸乳酸甘油生糖氨基酸等转变为葡萄糖的过程..2.Q酶:Q酶是参与支链淀粉合成的酶..功能是在直链淀粉分子上催化合成α-1; 6糖苷键;形成支链淀粉..3.乳酸循环乳:酸循环是指肌肉缺氧时产生大量乳酸;大部分经血液运到肝脏;通过糖异生作用肝糖原或葡萄糖补充血糖;血糖可再被肌肉利用;这样形成的循环称乳酸循环..4.发酵:厌氧有机体把糖酵解生成NADH中的氢交给丙酮酸脱羧后的产物乙醛;使之生成乙醇的过程称之为酒精发酵..如果将氢交给病酮酸丙生成乳酸则叫乳酸发酵..5.变构调节:变构调节是指某些调节物能与酶的调节部位结合使酶分子的构象发生改变;从而改变酶的活性;称酶的变构调节..6.糖酵解途径:糖酵解途径指糖原或葡萄糖分子分解至生成丙酮酸的阶段;是体内糖代谢最主要途径..7.糖的有氧氧化:糖的有氧氧化指葡萄糖或糖原在有氧条件下氧化成水和二氧化碳的过程..是糖氧化的主要方式..8.肝糖原分解:肝糖原分解指肝糖原分解为葡萄糖的过程..9.磷酸戊糖途径:磷酸戊糖途径指机体某些组织如肝、脂肪组织等以6-磷酸葡萄糖为起始物在6-磷酸葡萄糖脱氢酶催化下形成6-磷酸葡萄糖酸进而代谢生成磷酸戊糖为中间代谢物的过程;又称为磷酸已糖旁路..10.D-酶:一种糖苷转移酶;作用于α-1;4糖苷键;将一个麦芽多糖的片段转移到葡萄糖、麦芽糖或其它多糖上..11.糖核苷酸:单糖与核苷酸通过磷酸酯键结合的化合物;是双糖和多糖合成中单糖的活化形式与供体..二英文缩写符号:1.UDPG:尿苷二磷酸葡萄糖;是合成蔗糖时葡萄糖的供体..2.ADPG:腺苷二磷酸葡萄糖;是合成淀粉时葡萄糖的供体..3.F-D-P:1;6-二磷酸果糖;由磷酸果糖激酶催化果糖-1-磷酸生成;属于高能磷酸化合物;在糖酵解过程生成..4.F-1-P:果糖-1-磷酸;由果糖激酶催化果糖生成;不含高能磷酸键.. 5.G-1-P:葡萄糖-1-磷酸..由葡萄糖激酶催化葡萄糖生成;不含高能键.. 6.PEP:磷酸烯醇式丙酮酸;含高能磷酸键;属于高能磷酸化合物;在糖酵解过程生成..三填空题1.α-1;4糖苷键2.2个ATP3.己糖激酶;果糖磷酸激酶;丙酮酸激酶4.磷酸甘油醛脱氢酶5.柠檬酸合成酶;异柠檬酸脱氢酶;α–酮戊二酸脱氢酶6.6个ATP7.甘油醛3-磷酸8.延胡索酸酶;氧化还原酶9.两个;氧化阶段;非氧化阶段;6-磷酸葡萄糖脱氢酶;6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶;NADP10.蔗糖11.UDPG;果糖12.细胞质;葡萄糖;丙酮酸;ATP NADH13.淀粉磷酸化酶;转移酶;α-1;6糖苷酶14.异柠檬酸脱氢酶;α- 酮戊二酸脱氢酶15.异柠檬酸裂解酶;苹果酸合成酶16.丙酮酸;丙酮酸→乳酸17.1;3-二磷酸甘油酸;磷酸烯醇式丙酮酸18.乳酸;甘油;氨基酸19.TPP;NAD+;FAD;CoA;硫辛酸;Mg20.转酮醇酶;TPP;转醛醇酶21.α-酮戊二酸脱氢酶;琥珀酰转移酶;二氢硫辛酸脱氢酶22.磷酸烯醇式丙酮酸激酶;ATP;GTP23.UDP-葡萄糖;G-1-P24.α-淀粉酶;β–淀粉酶;R酶;麦芽糖酶25.淀粉磷酸化酶;转移酶;脱支酶26.识别;蛋白质;核酸;脂肪四选择题1.B:该步骤是不可逆步骤逆反应由葡萄糖-6-磷酸酶催化..2.B:;产生的H+被NAD+和3.A:三羧酸循环最终消耗2个乙酰CoA释放2个CO2FAD接受生成NADH+H+和FADH;进入电子传递链通过氧化磷酸化作用生2成水和ATP4.D:糖原;纤维素和淀粉合成反应需引物分子参与..5.D:由葡萄糖生成丙酮酸产生8个ATP;丙酮酸生成乙酰CoA可产生3个ATP;乙酰CoA进入三羧酸循环可生成12个ATP;2个丙酮酸可15个ATP;共生成38个ATP..6.C:7.D:乙酰CoA只能进入三羧酸循环分解;不能经糖异生合成葡萄糖.. 8.E:丙酮酸激酶是糖酵解途径的3个关键酶之一..9.A:丙酮酸羧化酶是糖异生途径的关键酶;催化丙酮酸生成草酰乙酸的反应..10.B:人在饥饿后摄食;肝细胞的主要糖代谢是糖的有氧氧化以产生大量的能量..11.E:6-磷酸葡萄糖酸是磷酸戊糖途径所特有的其它都是糖酵解的中间产物..12.D:糖蛋白中糖和蛋白质连接的键称糖肽键..13.D:在磷酸戊糖途径的非氧化阶段发生三碳糖;六碳糖和九碳糖的相互转换..14.D:;分别在生成-酮戊二酸的反应和它的下15.D:三羧酸循环共生成2个CO2一步释放..16.C:17.C:醛缩酶催化的是可逆反应;可催化磷酸二羟丙酮和3-磷酸甘油醛生成果糖1;6-二磷酸..18.C:三羧酸循环中只有一步底物水平磷酸化;就是琥珀酰CoA生成琥珀酸的反应..19.D:丙酮酸脱氢酶催化丙酮酸生成乙酰CoA;需要的辅酶是NAD+;CoA;TPP;FAD;硫辛酸..20.E:异柠檬酸脱氢酶催化的反应是三羧酸循环过程的三个调控部位之一..21.B:生物素是羧化酶的辅酶;这里只有丙酮酸羧化酶需要生物素作为辅酶..22.C:在三羧酸循环过程中;发生氧化还原反应的酶中;只有琥珀酸脱氢酶的辅因子是FAD..23.C:在糖酵解和糖异生过程都发生反应的酶是在糖酵解中催化可逆反应步骤的酶;这里只有3-磷酸甘油醛脱氢酶..24.D:在有氧的情况下1摩尔葡萄糖氧化生成38个ATP;在无氧条件下生成2个ATP;二者比值是19:1..25.C:催化直链淀粉转化为支链淀粉的酶是Q酶;而催化支链淀粉脱支的酶是R酶..26.A:α-淀粉酶和的区别是前者耐70℃高温;而后者耐酸;β--淀粉酶是巯基酶..27.B:在糖酵解过程发生了两次底物水平磷酸化反应;一次是1;3-二磷酸甘油酸生成3-磷酸甘油酸的反应;另外是磷酸烯醇式丙酮酸生成丙酮酸的反应..28.C:由-酮戊二酸生成琥珀酰CoA产生一个NADH;由琥珀酰CoA生成琥珀酸的反应产生一个GTP39.B:丙二酸是琥珀酸的竞争性抑制剂;竞争与琥珀酸脱氢酶结合.. 30.B由葡萄生成6-磷酸葡萄糖消耗一个高能磷酸键..1-磷酸葡萄糖转变成UDPG;然后UDP脱落;相当于1分子UTP转化为UDP;消耗一个高能磷酸键三是非判断题1.错:α-淀粉酶和β-淀粉酶的区别是α-淀粉酶耐70度的高温;β-淀粉酶耐酸..2.错:麦芽糖是葡萄糖与葡萄糖构成的双糖3.对:磷酸果糖激酶是变构酶;其活性被ATP抑制;ATP的抑制作用可被AMP所逆转;此外;磷酸果糖激酶还被柠檬酸所抑制..4.错:糖异生并不是糖酵解的简单逆行;其中的不可逆步骤需要另外的酶催化完成..5.对:戊糖磷酸途径分为氧化阶段和非氧化阶段;氧化阶段的3步反应产生还原能;非氧化阶段进行分子重排;不产生还原能..6.对:7.对:8.对:动物体内不存在乙醛酸循环途径;不能将乙酰CoA转化成糖.. 9.对:三羧酸循环中间产物可以用来合成氨基酸;草酰乙酸可经糖异生合成葡萄糖;糖酵解形成的丙酮酸;脂肪酸氧化生成的乙酰CoA及谷氨酸和天冬氨酸脱氨氧化生成的-酮戊二酸和草酰乙酸都经三羧酸循环分解..10.错:糖异生的关键反应是丙酮酸生成草酰乙酸的反应由丙酮酸羧化酶催化;丙酮酸羧化酶是变构酶;受乙酰CoA 的调控..11.对:12.对:丙酮酸羧化酶是变构酶;受乙酰CoA的变构调节;在缺乏乙酰CoA 时没有活性;细胞中的ATP/ADP的比值升高促进羧化作用..草酰乙酸既是糖异生的中间产物;又是三羧酸循环的中间产物..高含量的乙酰CoA使草酰乙酸大量生成..若ATP含量高则三羧酸循环速度降低;糖异生作用加强..13.错:在植物体内;蔗糖的合成主要是通过磷酸蔗糖合成酶途径.. 14.对:糖酵解是由葡萄糖生成丙酮酸的过程;它是葡萄糖有氧氧化和无氧发酵的共同途径..15.对:16.对:淀粉磷酸化酶催化的反应是可逆反应;正反应催化α-1;4糖苷键的合成;逆反应催化α-1;4糖苷键的分解..17.错:TCA中底物水平磷酸化直接生成的是GTP;相当于一个ATP.. 18.对:三羧酸循环的中间产物-酮戊二酸经转氨作用生成谷氨酸.. 19.错:在糖代谢中最重要糖核苷酸是UDPG..六完成反应式:1.丙酮酸 + CoASH + NAD+→乙酰CoA + CO2+NADH + H+催化此反应的酶和其它辅因子:丙酮酸脱氢酶TPPFADMg2+2.α-酮戊二酸 + NAD+ + CoASH →琥珀酰-S-CoA + NADH + CO2催化此反应的酶和其它辅因子:α-酮戊二酸脱氢酶TPPFADMg2+3.7-磷酸景天庚酮糖 + 3-磷酸甘油醛→ 6-磷酸-果糖 + 4-磷酸赤藓糖催化此反应的酶:转醛酶4.丙酮酸 CO2 + ATP + H2O →草酰乙酸 + ADP + Pi+ 2H催化此反应的酶:丙酮酸羧化酶5.UDPG + F-6-P →磷酸蔗糖 + UDP催化此反应的酶:蔗糖磷酸合酶七问答题解题要点1.答:1糖类物质是异氧生物的主要能源之一;糖在生物体内经一系列的降解而释放大量的能量;供生命活动的需要..2糖类物质及其降解的中间产物;可以作为合成蛋白质脂肪的碳架及机体其它碳素的来源..3在细胞中糖类物质与蛋白质核酸脂肪等常以结合态存在;这些复合物分子具有许多特异而重要的生物功能..4糖类物质还是生物体的重要组成成分..2.答:1三羧酸循环是乙酰CoA最终氧化生成CO2和H2O的途径..2糖代谢产生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可通过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可进入三羧酸循环氧化..4蛋白质分解产生的氨基酸经脱氨后碳骨架可进入三羧酸循环;同时;三羧酸循环的中间产物可作为氨基酸的碳骨架接受氨后合成必需氨基酸..所以;三羧酸循环是三大物质代谢共同通路..3.答:1糖酵解过程中产生的磷酸二羟丙酮可转变为磷酸甘油;可作为脂肪合成中甘油的原料..2有氧氧化过程中产生的乙酰CoA是脂肪酸和酮体的合成原料..3脂肪酸分解产生的乙酰CoA最终进入三羧酸循环氧化..4酮体氧化产生的乙酰CoA最终进入三羧酸循环氧化..5甘油经磷酸甘油激酶作用后;转变为磷酸二羟丙酮进入糖代谢.. 4.答:乙醛酸循环是有机酸代谢循环;它存在于植物和微生物中;可分为五步反应;由于乙醛酸循环与三羧酸循环有一些共同的酶系和反应;将其看成是三羧酸循环的一个支路..循环每一圈消耗2分子乙酰CoA;同时产生1分子琥珀酸..琥珀酸产生后;可进入三羧酸循环代谢;或经糖异生途径转变为葡萄糖乙醛酸循环的意义:1乙酰CoA经乙醛酸循环可以和三羧酸循环相偶联;补充三羧酸循环中间产物的缺失..2乙醛酸循环是微生物利用乙酸作为碳源的途径之一..3乙醛酸循环是油料植物将脂肪转变为糖和氨基酸的途径.. 5.答:1产生的5-磷酸核糖是生成核糖;多种核苷酸;核苷酸辅酶和核酸的原料..2生成的NADPH+H+是脂肪酸合成等许多反应的供氢体..3此途径产生的4-磷酸赤藓糖与3-磷酸甘油酸可以可成莽草酸;进而转变为芳香族氨基酸..4途径产生的NADPH+H+可转变为NADH+H+;进一步氧化产生ATP;提供部分能量..6.答:糖分解代谢可按EMP-TCA途径进行;也可按磷酸戊糖途径;决定因素是能荷水平;能荷低时糖分解按EMP-TCA途径进行;能荷高时可按磷酸戊糖途径7.答:丙氨酸成糖是体内很重要的糖异生过程..首先丙氨酸经转氨作用生成丙酮酸;丙酮酸进入线粒体转变成草酰乙酸..但生成的草酰乙酸不能通过线粒体膜;为此须转变成苹果酸或天冬氨酸;后二者到胞浆里再转变成草酰乙酸..草酰乙酸转变成磷酸烯醇式丙酮酸;后者沿酵解路逆行而成糖..总之丙氨酸成糖须先脱掉氨基;然后绕过“能障”及“膜障”才能成糖..8.答:磷酸二羟丙酮可还原a-磷酸甘油;后者可而参与合成甘油三酯和甘油磷脂..3-磷酸甘油酸是丝氨酸的前体;因而也是甘氨酸和半胱氨酸的前体..磷酸烯醇式丙酮酸两次用于合成芳香族氨基酸的前体---分支酸..它也用于ADP磷酸化成ATP..在细菌;糖磷酸化反应如葡萄糖生成6-磷酸葡萄糖中的磷酸基不是来自ATP;而是来自磷酸烯醇式丙酮酸..丙酮酸可转变成丙氨酸;它也能转变成羟乙基用以合成异亮氨酸和缬氨酸在后者需与另一分子丙酮酸反应..两分子丙酮酸生成a-酮异戊酸;进而可转变成亮氨酸..9.答:1琥珀酰CoA主要来自糖代谢;也来自长链脂肪酸的ω-氧化..奇数碳原子脂肪酸;通过氧化除生成乙酰CoA;后者进一步转变成琥珀酰CoA..此外;蛋氨酸;苏氨酸以及缬氨酸和异亮氨酸在降解代谢中也生成琥珀酰CoA..2琥珀酰CoA的主要代谢去路是通过柠檬酸循环彻底氧化成CO2和H2O..琥珀酰CoA在肝外组织;在琥珀酸乙酰乙酰CoA转移酶催化下;可将辅酶A转移给乙酰乙酸;本身成为琥珀酸..此外;琥珀酰CoA与甘氨酸一起生成δ-氨基-γ-酮戊酸ALA;参与血红素的合成..。
生物化学及分子生物学(人卫第九版)-05-05节糖代谢

熟悉 糖原合成与分解关键酶的调节;糖异生与糖酵解的底物循环 调节;乳酸循环的概念和生理意义;血糖调节激素及其作用 机制
了解
糖原累积症的发病机制;糖醛酸途径、多元醇途径的概念和 生理意义;血糖的来源和去路;糖代谢异常所致疾病
第五节
糖原的合成与分解
Glycogenesis and Glycogenolysis
激素调节的整合作用
糖、脂肪、氨基酸代谢相协调 肝、肌、脂肪组织等各组织代谢相协调
(一)胰岛素是降低血糖的主要激素
特点: 血糖升高时分泌增多 机制: 促进糖原、脂肪、蛋白质合成
促进肌、脂肪组织等通过GLUT4摄取葡萄糖
激活磷酸二酯酶而降低cAMP水平,使糖原合酶活化、磷酸化酶抑制 激活丙酮酸脱氢酶磷酸酶,使丙酮酸脱氢酶活化
一、血糖水平保持恒定
是血糖来源和去路相对平衡的结果
食物糖
糖原合成
CO2 + H2O 肝(肌)糖原 其他糖
肝糖原
分解
血糖
磷酸戊糖途径等
非糖物质
脂肪、氨基酸
二、血糖稳态主要受激素调节
调节血糖的主要激素
降低血糖:胰岛素 (insulin)等
升高血糖:胰高血糖素 (glucagon)、糖皮质激素、肾上腺素等
葡糖-1-磷酸
UDPG
ATP
UTP
CH 2 OH
H
HO
H OH H
O H
H O P
+
P
P
P
尿苷
葡糖-1- 磷酸 UDPG焦磷酸化酶 PPi
H
HO
OH
UTP
CH 2 OH H OH H O H H O P P
尿苷
2Pi+能量
生物化学课后习题答案-第九章xt9

第九、 十章 氨基酸代谢和核苷酸代谢一、课后习题1.名词解释:转氨基作用、嘌呤核苷酸的从头合成、嘧啶核苷酸的补救合成。
2.试列表比较两种氨基甲酰磷酸合成酶。
3.给动物喂食15N标记的天冬氨酸,很快就有许多带标记的氨基酸出现,试解释此现象。
4.简述鸟氨酸循环的功能和特点。
5.简述PRPP在核苷酸合成代谢中的作用。
6.试述1分子天冬氨酸在肝脏测定氧化分解成水、CO2 和尿素的代谢过程中并计算可净生成多少分子的ATP?参考答案:1.(1)是指在转氨酶的催化下,α-氨基酸的α-氨基转移到α-酮酸的酮基上,,使酮酸生产相应的α-氨基酸,而原来的氨基酸失去氨基变成相应的α-酮酸。
(2)嘌呤核苷酸的合成是核糖与磷酸先合成磷酸核糖,然后逐步由谷氨酰胺、甘氨酸、一碳集团、CO2及天门冬氨酸掺入碳原子或氮原子形成嘧啶环,最后合成嘧啶核苷酸。
(3)尿嘧啶在尿核苷磷酸化酶催化下,可与核糖-1-磷酸结合成尿嘧啶核苷。
尿嘧啶核苷在ATP参与下,由尿核苷激酶催化,生产UMP。
尿嘧啶也可与PRPP作用生成UMP,此反应由尿核苷-5-磷酸焦磷酸酶催化。
2. 两种氨基甲酰磷酸合成酶(CPS)性质和功能的比较如下:酶名称 存在位置 参与反应类型 激活剂参与 供氮氮源生理意义CPS-1 肝脏线粒体参与尿素合成 需N-乙酰谷氨酸(AGA)和Mg2+参与游离NH3活性作为肝细胞分化程度指标CPS-2 真核细胞胞质 参与嘧啶核苷酸的从头合成不需AGA激活 谷氨酰胺活性作为细胞增殖程度指标3. 机体中存在谷草转氨酶和谷丙转氨酶,天冬氨酸通过联合脱氨基作用和转氨基到其他α-酮酸,从而生成对应得氨基酸。
4. 特点:(1)肝脏中合成尿素;(2)能量消耗3个ATP;(4个高能键);(3)尿素中各原子的来源(酰基——CO2、氨基——一个游离的NH3、一个来自Asp);(4)尿素循环中的限速酶——氨基甲酰磷酸合成酶І。
5. PRPP在核苷酸合成代谢中的作用具有重要作用.(1)在嘌呤核苷酸的从头合成途径中具有起始引物的作用;在补救途径中, 可以PRPP和嘌呤碱基为原料合成嘌呤核苷酸。
生物化学糖代谢小结

糖代谢知识要点(一)糖酵解途径:糖酵解途径中,葡萄糖在一系列酶的催化下,经10 步反应降解为2 分子丙酮酸,同时产生2 分子NADH+H和2 分子ATP。
主要步骤为:(1)葡萄糖磷酸化形成二磷酸果糖;(2)二磷酸果糖分解成为磷酸甘油醛和磷酸二羟丙酮,二者可以互变;(3)磷酸甘油醛脱去2H 及磷酸变成丙酮酸,脱去的2H 被NAD所接受,形成NADH+H。
(二)丙酮酸的去路:(1)有氧条件下,丙酮酸进入线粒体氧化脱羧转变为乙酰辅酶A,同时产生1 分子NADH+H。
乙酰辅酶A 进入三羧酸循环,最后氧化为CO和HO。
(2)在厌氧条件下,可生成乳酸和乙醇。
同时NAD得到再生,使酵解过程持续进行。
(三)三羧酸循环:在线粒体基质中,丙酮酸氧化脱羧生成的乙酰辅酶A,再与草酰乙酸缩合成柠檬酸,进入三羧酸循环。
柠檬酸经脱水加水转变成异柠檬酸,异柠檬酸经连续两次脱羧和脱羧生成琥珀酰CoA;琥珀酰CoA 发生底物水平磷酸化产生1 分子GTP 和琥珀酸;琥珀酸再脱氢,加水及再脱氢作用依次变成延胡索酸,苹果酸及循环开始的草酰乙酸。
三羧酸循环每循环一次放出2 分子CO,产生3 分子NADH+H和一分子FADH。
(四)磷酸戊糖途径:在胞质中,在磷酸戊糖途径中磷酸葡萄糖经氧化阶段和非氧化阶段被氧化分解为CO,同时产生NADPH + H。
其主要过程是G-6-P 脱氧生成6-磷酸葡萄糖酸,再脱氢,脱羧生成核酮糖-5-磷酸。
6 分子核酮糖-5-磷酸经转酮反应和转醛反应生成5 分子6-磷酸葡萄糖。
中间产物甘油醛-3-磷酸,果糖-6-磷酸与糖酵解相衔接;核糖-5-磷酸是合成核酸的原料,4-磷酸赤藓糖参与芳香族氨基酸的合成;NADPH+H提供各种合成代谢所需要的还原力。
(五)糖异生作用:非糖物质如丙酮酸,草酰乙酸和乳酸等在一系列酶的作用下合成糖的过程,称为糖异生作用。
糖异生作用不是糖酵解的逆反应,因为要克服糖酵解的三个不可逆反应,且反应过程是在线粒体和细胞液中进行的。
生物化学之糖代谢

CH2O C O P
磷酸二羟丙酮
CH2OH
醛缩酶
H
CHO C OH P
CH2O
3-磷酸甘油醛
1,6-二磷酸果糖
F-1,6-BP
CH2O
为可逆反应
(5) 磷酸丙糖的异构化
CH2O C O
P
磷酸丙糖异构酶
H
CHO C OH P
CH2OH
磷酸烯醇式丙酮酸 丙酮酸激酶
ADP
ATP
COOH C O CH3
丙酮酸
PEP
PA
第二次产生ATP,同样2个ATP。至此抵消前面耗去的2个 ATP,净创2个ATP。 为不可逆反应。 这是糖酵解途径中的第二次底物水平磷酸化。
(11) 生成乳酸(酵解)
CH3
C O
+ NADH + H
+
乳酸脱氢酶
CH3
1、体内:如脂肪酸β-氧化学说的Knoop试验
每次从β位上分解出C2的乙酸(乙酸 → 乙酰辅酶A) 2、体外:精氨酸→(肝匀浆体外保温)鸟氨酸+尿素(证实鸟氨酸循环)
三、抗代谢物、酶抑制剂的应用: (一)抗代谢物:5-溴尿嘧啶干扰尿嘧啶参与的生 物合成(如胸腺嘧啶的生物合成) (二)酶抑制剂:
醛缩酶
一方面:从环境中摄取养料,通过体内系列化学变化, 同化为组成生物的种种物质(合成代谢或同化 作用); 另一方面:生物组成物质不断分解(分解代谢或异化作 用)。
二、新陈代谢的功能 1、从周围环境中获得营养物质
2、将外界引入的营养物质转变为自身需要的结构 元件 3、将结构元件装配成自身的大分子
4、形成或分解生物体特殊功能所需的生物分子 5、提供机体生命活动所需的一切能量
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生物化学第9章糖代谢生物化学第9章糖代谢第九章糖代谢课外练习题一、名词解释1、糖酵解:在缺氧情况下,葡萄糖分解为乳酸的过程成为糖酵解。
2、糖酵解途径:葡萄糖分解为丙酮酸的过程3、糖有氧氧化:葡萄糖在有氧条件下氧化生成CO2和H2O的反应过程。
4、三羧酸循环:由乙酰CoA与草酰乙酸缩合成柠檬酸开始,经过反复脱氢、脱羧,再生成草酰乙酸的循环反应过程称为三羧酸循环(TAC,或Krebs循环)。
5、糖异生:由非糖化合物转变为葡萄糖或糖原的过程6、糖异生途径:从丙酮酸生成葡萄糖的具体反应过程7、乳酸循环:在肌肉中葡萄糖经糖酵解生成乳酸,乳酸经血液运到肝脏,肝脏将乳酸异生成葡萄糖。
葡萄糖释放进入血液后又被肌肉摄取,这种代谢循环途径成为乳酸循环。
8、糖原:是机体内糖的贮存形式,是可以迅速动用的葡萄糖贮备。
9、糖原合成:由葡萄糖合成糖原的过程10、活性葡萄糖:在葡萄糖合成糖原的过程中,UDPG中的葡萄糖基称为活性葡萄糖。
二、符号辨识1、EMP酵解途径;2、TCA/Krebs环三羧酸循环;3、PPP/HMP磷酸戊糖途径;4、CoA辅酶A;5、G-1-p1-磷酸葡萄糖;6、PEP磷酸烯醇式丙酮酸;三、填空1、将简单的小分子物质转变成复杂的大分子物质的代谢过程被称为(合成)代谢,而将复杂的大分子物质转变成小分子物质的过程则是(分解)代谢。
2、唾液中含有(α淀粉)酶,可水解淀粉中的α-1,4糖苷键。
淀粉消化主要在(小肠)内进行,降解形成寡糖。
3、二糖在酶作用下,能水解成单糖。
主要的二糖酶有(蔗糖)酶、(半乳糖)酶和(麦芽糖)酶。
4、糖在血液中的运输形式是(葡萄糖)。
糖的贮存形式是(糖原)。
5、糖的分解代谢途径包括(糖酵解)、(三羧酸)循环和(磷酸戊糖)途径。
糖的合成代谢途径包括(糖原)的合成以及非糖物质的(糖异生)作用。
6、人体内主要通过(磷酸戊糖)途径生成核糖,它是(核苷酸)的组成成分。
7、由于红细胞没有(线粒体),其能量几乎全部由(糖酵解)途径提供。
8、在糖酵解途径中催化生成ATP的酶是(磷酸甘油酸)激酶和(丙酮酸)激酶。
9、在三羧酸循环中,催化氧化脱羧反应的酶是(异柠檬酸)脱氢酶和(α酮戊二酸)脱氢酶。
10、在一轮三羧酸循环中,有(1)次底物水平磷酸化,有(2)次脱羧反应,有(4)次脱氢反应。
11、糖异生的原料有(乳酸)、(甘油)和(生糖氨基酸)。
12、人体内糖原以(肝糖原)和(肌糖原)为主。
13、糖酵解途径进行的亚细胞定位在(细胞质),其终产物是(丙酮酸)。
14、糖有氧氧化反应过程的三个阶段是(糖酵解)途径、(丙酮酸)氧化脱羧成乙酰辅酶A和乙酰辅酶A进入(三羧酸循环)。
15、1mol葡萄糖经糖酵解可生成(4)molATP,净生成(2)molATP。
16、调节血糖浓度最主要的激素是(胰岛素)和(胰高血糖素)。
17、当机体缺氧或剧烈运动肌肉局部血流相对不足时,能量主要通过(糖酵解)途径获得。
第九章糖代谢18、三羧酸循环是在线粒体(基质)中进行的,线粒体具有三羧酸循环所需的全部酶。
19、PPP与EMP的重要区别在于氧化-还原酶的辅酶不同,EMP是(NAD+),而PPP是(NADP+)。
20、糖原合成途径中的(糖原)合酶和糖原分解途径中的(磷酸化)酶是催化不可逆反应的关键酶。
四、判别正误1、饥饿情况下,肝中糖异生的主要前体是氨基酸、甘油和酮体。
()2、果糖激酶使果糖磷酸化为1-磷酸果糖,然后可转化为酵解中间物。
()3、磷酸戊糖途径为还原性生物合成提供NADH。
()4、磷酸戊糖途径使丙糖、丁糖、戊糖、己糖和庚糖间相互转化。
()5、糖酵解是肌肉剧烈运动时的主要ATP提供者。
()6、小肠内的-和-淀粉酶分别催化水解淀粉和纤维素内部的糖苷键。
()7、丙酮酸脱氢酶复合体与-酮戊二酸脱氢酶复合体有相同的辅因子。
()8、抑制磷酸果糖激酶导致6-磷酸果糖的积累。
()9、糖酵解途径是人体内糖、脂肪和氨基酸代谢相联系的途径。
()10、1分子葡萄糖彻底氧化生成二氧化碳和水,共产生38个ATP。
()1、×;2、;3、×;4、;5、;6、×;7、;8、;9、;10、;五、单项选择1、丙酮酸氧化脱羧需要()。
A、NAD+;B、NADP+;C、FMN;D、UQ;2、糖酵解的速度主要取决于()的活性。
A、磷酸葡萄糖变位酶;B、磷酸果糖激酶;C、醛缩酶;D、磷酸甘油激酶;3、-酮戊二酸脱氢氧化产生琥珀酸。
在有氧条件下,完整线粒体中,1分子-酮戊二酸氧化将产生()分子ATP。
A、1;B、2;C、3;D、4;4、TCA循环()。
A、本身不会产生高能磷酸化合物;B、不受无氧条件抑制;C、循环起始物乙酰辅酶A中2个C原子在一轮循环中以2个CO2形式放出;D、循环速率取决于对ATP的需求;5、三羧酸循环中草酰乙酸是()作用的直接产物。
A、柠檬酸脱氢酶;B、琥珀酸脱氢酶;C、苹果酸脱氢酶;D、顺乌头酸酶;6、NADPH能为合成代谢提供还原势,NADPH中的氢主要来自()。
A、糖酵解;B、三羧酸循环;C、磷酸戊糖途径;D、糖原异生;7、下列哪种酶在糖酵解和糖异生两条途径中都能起作用?()A、丙酮酸激酶;B、丙酮酸羧化酶;C、3-磷酸甘油醛脱氢酶;D、己糖激酶;8、运动会增加骨骼肌对葡萄糖的摄取,因为细胞内()的浓度增加。
A、AMP;B、NADH;C、ATP;D、磷酸肌酸;9、在真核生物细胞中,糖酵解的酶位于()。
A、质膜;B、细胞质;C、线粒体基质;D、线粒体膜;10、糖有氧氧化、糖酵解和糖原合成的交叉点是在()。
A、1-磷酸葡萄糖;B、6-磷酸果糖;C、3-磷酸甘油醛;D、6-磷酸葡萄糖;1、A;2、B;3、D;4、D;5、C;6、C;7、C;8、A;9、B;10、D;六、多项选择第九章糖代谢1、体内的底物水平磷酸化反应有()。
A、磷酸烯醇式丙酮酸丙酮酸;B、草酰乙酸磷酸烯醇式丙酮酸;C、琥珀酰CoA琥珀酸;D、1,3-二磷酸甘油酸3-磷酸甘油酸;2、三羧酸循环中的关键酶有()。
A、柠檬酸合酶;B、丙酮酸脱氢酶;C、异柠檬酸脱氢酶;D、-酮戊二酸脱氢酶;3、糖异生的原料有()。
A、油酸;B、甘油;C、丙氨酸;D、亮氨酸;4、磷酸戊糖途径的主要生理功能是()。
A、氧化供能;B、提供四碳糖和七碳糖;C、提供磷酸戊糖,是体内戊糖的主要来源;D、生产NADPH,是合成代谢中氢原子的主要来源;5、下列物质中,哪些既是糖分解的产物,又是糖异生的原料。
()A、丙酮酸;B、谷氨酸;C、乳酸;D、乙酰辅酶A;1、ACD;2、ACD;3、BC;4、CD;5、AC;七、简答题1、指出磷酸戊糖途径的两个主要代谢功能,并解释这些功能是怎样与其它代谢途径相关联的。
答:磷酸戊糖途径的两个主要代谢功能是产生NADPH和产生磷酸戊糖。
NADPH是生物合成的还原力,如脂肪酸、胆固醇等的合成就需要由磷酸戊糖途径来提供NADPH。
磷酸戊糖途径产生的磷酸戊糖参与核酸代谢,是生物体内核酸碳骨架的来源。
2、有种新药有一个副作用是使肌糖原储存增加,推测其作用的可能位点并解释答:该药物增加肌糖原的储存,可以是增加了糖原的合成,也可以是减少了糖原的降解,故该药物可能作用于以下位点:(1)激活糖原合酶,使糖原合成增加;(2)抑制糖原磷酸化酶,抑制了糖原的降解;(3)激活与糖原关联的磷酸酯酶,从而使糖原合酶成为无磷酸的活性形式,使糖原磷酸化酶成为无磷酸的低活性形式,达到增加糖原合成,减少糖原降解。
3、简述血糖的来源和去路血糖的来源为:(1)食物经消化吸收的葡萄糖;(2)肝糖原分解;(3)糖异生。
血糖的去路为:(1)氧化供能;(2)合成糖原;(3)转变为脂肪及某些非必须氨基酸;(4)转变为其它糖类物质。
八、论述题在百米短跑时,肌肉收缩产生大量的乳酸,试述该乳酸的主要代谢去向(1)大量乳酸透过肌细胞膜进入血液,在肝脏经糖异生合成糖;(2)大量乳酸透过肌细胞膜进入血液,在心肌中经LDH1催化生成丙酮酸后氧化供能;(3)大量乳酸透过肌细胞膜进入血液,在肾脏中异生为糖或经尿排出;(4)一部分乳酸在肌肉内脱氢生成丙酮酸而进入有氧氧化。
九、计算题计算1分子葡萄糖经糖酵解、丙酮酸氧化脱羧和三羧酸循环彻底氧化成CO2和H2O后,所产生的ATP是多少?(1)1分子葡萄糖经糖酵解途径氧化生成2分子丙酮酸过程中,消耗2分子ATP,底物水平磷酸化生成4分子ATP,1次脱氢产生2分子NADH2进入呼吸链产生4个或6个ATP,该过程净产生6个或8个ATP。
(2)2分子丙酮酸脱氢脱羧产生2分子乙酰CoA和2分子NADH2,2分子NADH2进第九章糖代谢入呼吸链可产生6个ATP。
(3)2分子乙酰CoA经三羧酸循环发生4次脱氢和1次底物水平磷酸化。
4次脱氢有3次是产生NADH2,1次是产生FADH2,该过程产生的ATP数为2×(3×3+1×2+1)=24个ATP。
以上三个步骤累计生成ATP总数为:6(或8)+6+24=36(或38)个ATP课外阅读1、三羧酸循环的发现历史2、线粒体外NADH进入线粒体的机制(异柠檬酸穿梭作用、磷酸甘油酸穿梭作用和苹果酸-天冬氨酸穿梭作用)3、丙酮酸脱氢酶复合体及a-酮戊二酸脱氢酶复合体的结构与功能4、糖原代谢的调控机制5、血糖水平的调节6、糖的其它代谢途径(乙醛酸途径和乙醇酸途径)7、寡糖类的生物合成与分解8、光合作用9、糖代谢障碍10、参考文献:有关糖代谢的研究进展思考题1、为什么用蔗糖保存食品而不用葡萄糖?2、糖酵解过程中有哪些金属离子参加反应,它们起什么作用?3、丙二酸对柠檬酸循环有什么作用?为什么?4、糖酵解、戊糖磷酸途径和糖异生途径之间有何联系?5、为什么有人不能耐受乳糖?而乳婴却靠乳汁维持生命?6、人体如何维持血糖水平的恒定?7、从肝病患者得到的糖原样品,与磷酸、磷酸化酶、转移酶和脱支酶一起保温,发现这一混合物中所形成的G-1-P/G=100。
试问,这患者最可能缺乏什么酶?8、三羧酸循环中并无氧参加反应,为什么说它是葡萄糖的有氧分解途径?扩展阅读:生物化学第9章糖代谢第九章糖代谢课外练习题一、名词解释1、糖酵解;2、糖有氧氧化;3、三羧酸循环;4、糖异生;5、乳酸循环;6、糖原合成;7、活性葡萄糖;二、符号辨识1、EMP;2、TCA/Krebs环;3、PPP/HMP;4、CoA;5、G-1-p;6、PEP;三、填空1、将简单的小分子物质转变成复杂的大分子物质的代谢过程被称为()代谢,而将复杂的大分子物质转变成小分子物质的过程则是()代谢。
2、唾液中含有()酶,可水解淀粉中的α-1,4糖苷键。
淀粉消化主要在()内进行,降解形成寡糖。
3、二糖在酶作用下,能水解成单糖。
主要的二糖酶有()酶、()酶和()酶。