生物化學代謝練習題與答案
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生物化學代謝篇一:生物化學脂類代謝習題答案
脂類代謝
一、問答題
1、為什麼攝入糖量過多容易長胖?
答:因為脂肪酸合成的起始原料乙醯CoA主要來自糖酵解產物丙酮酸,攝入糖量過多則糖酵解產生的丙酮酸也多,進而導致合成脂肪酸的起始原料乙醯CoA也多,原料多合成的脂肪酸自然就多了,所以攝入糖量過多容易長胖。
2、比較脂肪酸β—氧化和脂肪酸的合成有哪些不同點?
答:①細胞中發生部位不同:合成發生在細胞質,氧化發生在粒線體;②醯基載體不同:合成所需載體為ACP—SH,氧化所需載體為乙醯CoA;③二碳片段的加入與裂解方式:合成是以丙二醯ACP加入二碳片段,氧化的裂解方式是乙醯CoA;④電子供體或受體:合成的供體是NADPH,氧化的受體是FAD、FAD+;⑤酶系不同:合成需7種酶,氧化需4種酶;⑥原料轉運方式:合成是檸檬酸轉運系統,氧化是肉鹼穿梭系統;⑦能量變化:合成耗能,氧化產能。
3、試計算1mol甘油徹底氧化成CO2和H2O可淨生成多少molATP。答:甘油氧化產生的乙醯CoA進入三羧酸迴圈徹底氧化。經過4次脫氫反應生成3molNADH+H+、1molFADH2、以及2molCO2,併發生一次底物水平磷酸化,生成1molGTP。依據生物氧化時每1molNADH+H+和1molFADH2分別生成2.5mol、1.5mol的ATP,因
此,1mol甘油徹底氧化成CO2和H2O生成ATP摩爾數為6×2.5+1×1.5+3-1=18.5。
4、1mol硬脂酸(即18碳飽和脂肪酸)徹底氧化成CO2和H2O時淨生成的ATP的摩爾數。
答:1mol硬脂酸徹底氧化需經8次迴圈,產生9個乙醯CoA,每摩爾乙醯CoA進入三羧酸迴圈產生10molATP,這樣共產生90molATP。8molFADH2進入電子傳遞鏈產生12molATP,8molNADH進入電子傳遞鏈共產生20molATP。脂肪酸的活化需消耗2個高能磷酸鍵,這樣徹底氧化1mol硬脂酸淨得120molATP。
5、膽固醇在體內可轉變成哪些重要物質?合成膽固醇的基本原料和關鍵酶各是什麼?
答:轉變成膽汁酸、甾類激素、維生素D;
基本原料:二甲基丙烯焦磷酸酯(DPP)、異戊烯醇焦磷酸酯關鍵酶:羥甲基戊二酸單醯CoA還原酶(HMGCoA還原酶)
6、為什麼在長期飢餓或糖尿病狀態下,血液中酮體濃度會升高?答:由於糖供應不足或利用率降低,機體需動員大量的脂肪酸供能,同時生成大量的乙醯CoA。此時草醯乙酸進入糖異生途徑,又得不到及時的回補而濃度降低,因此不能與乙醯CoA縮合成檸檬酸。在這種情況下,大量積累的乙醯CoA衍生為丙酮、乙醯乙酸、β—羥丁酸。
7、為什麼在大多數情況下,真核生物僅限於合成軟脂酸?
答:因為在真核生物中,β—酮脂酞—ACP縮合酶對鏈長有專一性,它接受14碳酸基的活力最強,所以,在大多數情況下,僅限於合成軟脂酸。另外,軟脂酸CoA對脂肪酸合成的限速酶乙醯CoA羧化酶有反饋抑制作用,所以通常只合成軟脂酸,16碳以上的脂肪酸需在延長酶系的作用下生成。
二、名詞解釋:
脂肪酸的β—氧化:進入粒線體的脂醯CoA在酶的作用下,從脂肪酸的β—碳原子開始,依次兩個兩個碳原子進行水解,這一過程稱為β—氧化。
酮體:酮體是丙酮、乙醯乙酸、β—羥丁酸三種物質的總稱。
檸檬酸穿梭系統:在動物體中,檸檬酸穿梭是指粒線體內的乙醯CoA與草醯乙酸在檸檬酸合酶的催化下縮合生成檸檬酸,然後經內膜上的三羧酸轉運蛋白運至胞液中,在檸檬酸裂解酶的催化下再重新生成乙醯CoA,這過程需消耗ATP將檸檬酸裂解回草醯乙酸和乙醯CoA,後者就可以用於脂肪酸合成,而草醯乙酸經還原成蘋果酸,再氧化脫羧成丙酮酸,蘋果酸和丙酮酸經內膜載體運回粒線體,丙酮酸在丙酮酸羧化酶作用下重新生成草醯乙酸,這樣就可以又一次參與轉運乙醯
CoA的迴圈。
必需脂肪酸:哺乳動物體內不能合成需從食物中攝取,維持動物正常生長所必需的脂肪酸稱為必需脂肪酸。
三、填空題:
1.花生四烯酸。
2.每一分子脂肪酸被活化為脂醯CoA需消耗個高能磷酸鍵。
3.一分子十四碳長鏈脂醯CoA可經次β—氧化生成個乙醯CoA。
5.脂醯CoA每一次β—和硫解等過程。
6β—羥丁酸。
7外粒線體。
8.脂肪酸合成過程中,超過16碳的脂肪酸主要通過粒線體和內質網亞細胞器的酶系參與延長碳鏈。
9要通過檸檬酸穿梭系統跨膜傳遞機制進入胞液參加脂肪酸的合成。
10、脂肪酸合成過程中,11、脂肪酸的合成主要在____胞液______進行,合成原料中的供氫體是___乙醯CoA______,它主要來自____糖酵解產物丙酮酸______。
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甘油和脂肪酸,以供其他組織的氧化利用。
三、單項選擇題(在備選答案中只有一個是正確的)
1.脂肪酸徹底氧化的產物是:(D)
A.乙醯CoAB.脂醯CoA
C.H2O、CO2及釋出的能量D.乙醯CoA及FADH2、NADH+H+
2.酮體生成過多主要見於:(D)
A.攝入脂肪過多B.肝內脂肪代謝紊亂
C.脂肪運轉障礙D.糖供給不足或利用障礙
3.關於脂肪酸從頭合成的敘述,不正確的是:(B)
A.在胞液中進行
B.基本原料是乙醯CoA和NADPH+H+
C.關鍵酶是乙醯CoA羧化酶
D.脂肪酸合成過程中碳鏈延長需乙醯CoA提供乙醯基
4.下列與脂肪酸氧化無關的物質是:(D)
A.肉毒鹼B.CoASHC.NAD+D.NADP+
5.在脂肪酸β-氧化過程中將脂醯基載入粒線體的是:(B)
A.ACPB.肉鹼C.檸檬酸D.乙醯CoA
6.在動物體內,下列脂肪酸氧化產生的乙醯CoA的去向哪點不正確(B)
A.參與三羧酸迴圈氧化B.淨合成葡萄糖
C.合成膽固醇D.在肝細胞內合成酮體
7.對患嚴重糖尿病的病人來說,下列哪一個不是其脂肪代謝的特點?(D)
A.脂肪的分解增多,人體消瘦B.血液中酮體的含量較高
C.脂肪酸合成減少D.膽固醇的合成減少
8、下列哪種組織不能利用酮體?(B)
A.心臟B.肝臟C.腦D.腎上腺皮質
生物化學代謝篇二:生物化學核苷酸代謝練習題
核苷酸代謝練習題
一、填空題:
1、人類嘌呤核苷酸分解代謝的最終產物是尿酸,與其生成有關的重要酶是尿酸氧化酶。
2、嘧啶核苷酸從頭合成的第一個核苷酸是谷氨醯胺核苷酸,嘌呤核苷酸從頭合成的第一個核苷酸是谷氨醯胺核苷酸。
3、“痛風症”與嘌呤代謝發生障礙有關,其基本的生化特徵是高尿酸血癥。
4、別嘌呤醇可治療“痛風症”,因其結構與次黃嘌呤相似,可抑制黃嘌呤氧化酶的活性。使尿酸生成減少。
5、體內脫氧核糖核苷酸是由核苷二磷酸直接還原而成,催化此反應的酶是核糖核苷酸還原酶。
6、dUMP甲基化成為dTMP,其甲基由S-腺苷甲硫氨酸提供。
7、HGPRT是指次黃嘌呤-尿嘌呤磷酸核糖轉移酶,該酶的完全缺失可導致人患自毀容貌症。
8、核苷酸抗代謝物中,常見的嘌呤類似物有6'-巰基嘌呤,常見的嘧啶類似物有5'-氟尿嘧啶。
9、PRPP是5'-磷酸核糖-1'-焦磷酸的縮寫,它是從5'-磷酸核糖轉變來。
10、由於5-氟尿嘧啶是胸腺嘧啶核苷酸合成酶的自殺性抑制劑,能抑制胸腺嘧啶核苷酸合成的合成,因此,可作為抗癌藥物使用。
二、名詞解釋:
核苷酸從頭合成途徑:核苷酸的從頭合成途徑是指利用磷酸核糖、氨基酸、一碳單位及二氧化碳等簡單物質為原料,經過一系列酶促反應,合成核苷酸的途徑。
核苷酸補救合成途徑:體內的核苷酸,利用細胞中自由存在的鹼基和核苷合成核苷酸的途徑。
三、選擇題
1、dTMP是由下列哪種脫氧核苷酸轉變而來的?(C)
A、dCMPB、dAMPC、dUMPD、dGMP
2、嘌呤核苷酸從頭合成時,首先合成的是下列哪種核苷酸?(C)
A、AMPB、GMPC、IMPD、XMP
3、在嘧啶核苷酸的生物合成中不需要下列哪種物質?(A)
A、GlyB、AspC、GlnD、PRPP
4、嘧啶環生物合成的關鍵物質是:(D)
A、NADPHB、5-磷酸核糖C、GlyD、氨甲醯磷酸
5、HGPRT參與了下列哪種反應?(C)
A、嘌呤核苷酸的從頭合成B、嘧啶核苷酸的從頭合成
C、嘌呤核苷酸合成的撲救途徑
D、嘧啶核苷酸合成的撲救途徑
四、問答題
做書本P437第2、5、6題。
2.別嘌呤醇為什麼可以用於治療“痛風症”?
答:別嘌呤醇是次黃嘌呤的類似物,可與次黃嘌呤競爭與黃嘌呤氧化酶的結合;別嘌呤醇氧化的產物是別黃嘌呤,後者的結構又與黃嘌呤相似,可牢固地與黃嘌呤氧化酶的活性中心結合,從而抑制該酶的活性,使次黃嘌呤轉變為尿酸的量減少,使尿酸結石不能形成,以達到治療的目的。
5.為什麼6'-巰基嘌呤、氨甲蝶呤可抑制核苷酸的生物合成?
答:6'-巰基嘌呤與次黃嘌呤的結構相似,可抑制從次黃嘌呤核苷酸向腺苷酸和鳥苷酸的轉變;同時,6'-巰基嘌呤也是次黃嘌呤和鳥嘌呤磷酸核糖轉移酶的競爭性抑制劑,使PRPP分子中的磷酸核糖不能轉移給次黃嘌呤和鳥嘌呤,影響了次黃嘌呤核苷酸和鳥苷酸的合成。氨甲蝶呤是葉酸類似物,是二氫葉酸還原酶的競爭性抑制劑,使葉酸不能轉變為二氫葉酸和四氫葉酸;因此,影響了嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸合成所需要的一碳單位的'轉移,使核苷酸合成的速度降低甚至終止,進而影響核算的合成。
6.“乳清酸尿症”與何種物質的代謝有關?其發病的主要原因是什麼?
答:“乳清酸尿症”與乳清酸的代謝有關。
“乳清酸尿症”是由於患者體內缺乏乳清磷酸核糖轉移酶和乳清酸核苷酸脫羧酶,使乳清酸不能進一步代謝而造成乳清酸在體內堆積所致。
生物化學代謝篇三:生物化學代謝調控作業
代謝的聯絡與調控作業
一、填空題
1.哺乳動物的代謝調節可以在
2.在代謝網路中最關鍵的三個中間代謝物是、。
3.酶水平的調節包括的調節和
4.在有些反應過程中,終產物可對反應序列前頭的酶發生抑制作用,這種抑制作用叫。
5.同代謝途徑。
三、選擇題
1.為動物所特有的調節方式是:()
A.神經水平調節;B.激素水平調節;C.細胞水平調節;D.酶水平調節。
2.以下關於糖、脂、氨基酸代謝的敘述,錯誤的是()
A.乙醯輔酶A是糖、脂、氨基酸分解代謝共同的中間代謝物;
B.三羧酸迴圈是糖、脂、氨基酸分解代謝的最終途徑;
C.當攝入糖量超過體內消耗時,多餘的糖可轉變為脂肪;
D.糖、脂不能轉變為氨基酸。
3.磷酸二羥丙酮是哪兩種代謝之間的交叉點()
A.糖-氨基酸;B.糖-脂肪酸;C.糖-甘油;D.糖-膽固醇。
4.關於共價調節酶下面哪個說法是錯誤的:()
A、都以活性和無活性兩種形式存在B、常受到激素調節
C、能進行可逆的共價修飾D、是高等生物特有的調節方式
5.在粒線體內所進行的代謝過程是:()
A.軟脂酸的合成;B.蛋白質的合成;C.糖原的合成;D.脂肪酸的β氧化。
四、是非判斷題
1.變構調節和反饋調節主要都通過磷酸化、脫磷酸化作用發揮調節作用。
2.分解代謝和合成代謝是同一反應的逆轉,所以它們的代謝反應是可逆的。
3.果糖1,6二磷酸對丙酮酸激酶具有反饋抑制作用。
4.酶的共價修飾能引起酶分子構象的變化。
五、計算題及問答題
1.為何稱檸檬酸迴圈是物質代謝的中樞?
代謝的聯絡與調控作業(參考答案)
一、填空題
1.酶水平;細胞水平;激素水平;神經水平2.G-6-P;丙酮酸;乙醯CoA
3.酶數量;酶活性4.反饋抑制5.乙醯CoA;TCA
三、選擇題
1.(A)2.(D)3.(C)4.(D)5.(D)
四、是非判斷題
4.(√)
五、計算題及問答題
1.為何稱檸檬酸迴圈是物質代謝的中樞?
TCA迴圈是物質代謝的中樞這是因為它既是糖、脂肪、蛋白質分解的共同途徑,又是糖、脂肪、蛋白質合成的原料來源。
從分解的角度來說:
(1)多糖降解產生單糖——G,G通過EMP產生丙酮酸,氧化脫羧後生成乙醯CoA進入TCA迴圈進行徹底氧化分解。其它的六碳糖也可以轉變成EMP的中間產物,繼而得到降解。五碳糖則可以通過HMP轉變成六碳糖進行分解。
(2)脂肪分解產生甘油和脂肪酸。甘油可轉變成磷酸二羥丙酮進入EMP,後經糖有氧氧化進入三羧酸迴圈氧化分解。脂肪酸經過β-氧化產生乙醯CoA可進入三羧酸迴圈氧化。
(3)蛋白質分解產生的氨基酸可轉變成TCA迴圈的中間產物(乙醯CoA、OAA、α-KG、琥珀醯CoA、延胡索酸),進入三羧酸迴圈氧化分解。
從合成的角度來說:
(1)TCA的中間產物OAA是葡萄糖異生的原料,可以合成葡萄糖。
(2)乙醯CoA是脂肪酸從頭合成的原料,而OAA可以轉化為甘油,故能合成脂肪。
(3)OAA、α-KG是氨基酸合成的碳骨架來源,故能合成蛋白質。