生物化学总结下半部分

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1、5.比较说明脂肪酸的氧化和软脂酸的合成项目脂肪酸β-氧化软脂酸合成细胞内定位线粒体胞液起始物脂酰CoA乙酰CoA产物乙酰CoA软脂酸硫酯键CoA~SHACP~SH受氧体或供氧体NAD+、FADNADP+H+引起反应增加的原因禁食或饥饿高糖膳食或能量过剩过程脱氢、加水、再脱氢、硫解缩合、加氢、脱水、再加氢6.比较CPS-Ⅰ与CPS-Ⅱ项目CPS-ⅠCPS-Ⅱ部位肝C线粒体胞浆底物氨、CO2谷氨酰胺、CO2能量消耗2ATP消耗2ATP产物氨基甲酰磷酸氨基甲酰磷酸调节?N-乙酸谷氨酸变构激活?UMP的反馈抑制

2、作用参与尿素合成参与嘧啶合成意义肝C分泌程度的指标细胞增值程度的指标7.嘌呤核苷酸与嘧啶核苷酸从头合成的异同点项目嘌呤核苷酸嘧啶核苷酸原料天冬氨酸、谷氨酰胺、CO2、一碳单位、甘氨酸天冬氨酸、谷氨酰胺、CO2、一碳单位程度在PPRP基础上利用各原料合成嘌呤环先利用各种原料合成嘧啶环,再与PPRP相化合反馈调节(相同)终产物反馈抑制PRPP合成酶,且抑制反应过程中某些酶的活性8.试述胆固醇与胆汁酸之间的代谢联系答:①胆汁酸由胆固醇在肝C内合成的②胆汁酸的合成受肠道向肝脏胆固醇转运量的调节,从肠吸收至肝脏内

3、的胆固醇增多,则胆汁酸的合成亦增多③胆固醇的消化、吸收和排泄均受胆汁酸盐的影响9.游离胆红素与结合胆红素的区别项目游离胆红素结合胆红素别名间接胆红素或血胆红素直接胆红素或肝胆红素与葡糖醛酸结合?不结合结合与?重氮试剂反应慢或间接反应快或直接反应水中溶解度小大经肾随尿排出不能能够通透C膜对脑的毒理作用大无10.初级胆汁酸与次级胆汁酸的区别项目初级胆汁酸次级胆汁酸直接原料胆固醇初级胆汁酸合成场所肝C微粒体?液肠道种类游离型:肝酸、鹅脱氧胆酸脱氧胆酸结合型:甘氨-、?磺-石胆酸1.简述DNA双螺旋模型的要点答

4、:①两条反向平行的互补多核苷酸链围绕中心轴,盘旋成右手双螺旋结构②碱基间形成氢键,使两条链相连,A=T,GC。氢键与碱基堆砌力是维持DNA二级结构稳定的重要因素。③每10个碱基对能使螺旋上升一圈,螺距3.4nm,螺旋直径为2nm。④磷酸和脱氧核糖构成股价,位于螺旋外侧,碱基位于内侧。碱基平面与中心轴垂直。2.糖代谢与脂代谢使通过那些反应联系起来的?答:①糖酵解过程重产生的磷酸二羟丙酮可转变为3-磷酸甘油,可作为脂肪合成的原料和脂肪酸进一步合成TG。②糖有?氧氧化进程重产生的乙酰CoA是脂肪酸和酮体的合成

5、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最终也进入三羧酸循环氧化⑤甘油经磷酸甘油激酶作用,最终转变为磷酸二羧丙酮进入糖酵解或糖的有氧氧化过程3.三羧酸循环有何特点?为什么说三羧酸循环是糖、脂肪、蛋白质在体内氧化的共同途径何相互联系的枢纽?答:⑴特点:①循环中CO2的生成方式是两次脱羧②循环中多个反应是可逆的,但由于柠檬酸合酶,异柠檬酸脱氢酶和α-酮戊二酸脱氢酶系催化的反应不可逆,故循环只能单向进行③循环中4次脱氢,其中三对氢原子以NAD+为受氢体,一对以FAD为

6、受氢体④循环中各产物不断地被消耗和补充,使循环处于动态平衡中⑤释放大量能量⑵三羧酸循环的起始物乙酰CoA不仅由糖的氧化分解产生,也由甘油、脂肪酸和AA氧化分解产生,因此该循环实际上是糖、蛋白质及脂肪在体内氧化的共同途径⑶糖和甘油代谢生成的α-酮戊二酸和草酰乙酸等中间产物可转变成某些AA;儿许多AA分解的产物又是循环的中间产物,可敬糖异生变成糖或甘油。可见三羧酸循环使三大营养物质相互联系的枢纽4.胆固醇可在体内转变成哪些物质?合成胆固醇的基本原料和关键酶各是什么?答:胆固醇在体内可转变为:⑴胆汁酸⑵类固醇

7、激素⑶7-脱氢胆固醇原料:乙酰CoA、ATP、NADH+H+关键酶:HMGCoA还原酶5.何谓酮体?试述酮体生成及氧化中的主要酶类及酮体代谢特点和生理意义。答:⑴酮体是脂肪酸在肝内分解代谢产生的一类特殊中间产物,包括:乙酸乙酰,β-羟丁酸和丙酮酮体在肝内生成,其限速酶是HMGCoA合成酶;酮体在肝外组织被氧化利用,其主要酶类为琥珀酰CoA转硫酶和乙酰乙酸硫激酶。⑵酮体代谢的特点是:肝内生成肝外氧化利用;其生理意义是肝脏为肝外组织提供了另一种能源物质,是心、肾、脑、肌肉等重要脏器在糖利用出现障碍时可利用的

8、一种能源。6.试以脂类代谢及代谢紊乱的理论分析酮症、脂肪肝和动脉粥样硬化的病因。答:⑴酮症:在糖尿病或糖供给等病理情况下,胰岛素分泌减少或作用低下而胰高血糖素、肾上腺素等分泌上升,导致了脂肪动员增强,脂肪酸在肝内的分解增多,酮体的生成也增多;同时,由于主要来源于糖代谢的丙酮酸减少,因此使草酰乙酸减少,导致了乙酰CoA的堆积;此时肝外组织的酮体氧化利用减少,结果就出现了酮体过多积累在血中的现象。⑵脂肪肝:肝C内的脂肪来源多、去路少导致脂肪堆积

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