是磷脂还是胆固醇参与血液中脂质的运输
血脂的概念,种类及运输方式
血脂的概念、种类及运输方式
一、血脂的概念
血脂是指血液中的脂质成分,它们在人体内发挥着重要的生理功能。
血脂的主要成分包括胆固醇、甘油三酯、磷脂以及游离脂肪酸等。
这些脂质成分对于人体的细胞功能、代谢和生长都至关重要。
二、血脂的种类
1.胆固醇:胆固醇是一种环戊烷多氢菲的衍生物,在人体内主要参与合成胆
汁酸、性激素和细胞膜成分等。
人体内的胆固醇主要来自食物和自身合成。
2.甘油三酯:甘油三酯是人体主要的储能物质,可以提供能量以及保护机体
免受寒冷刺激。
甘油三酯主要由甘油和脂肪酸构成。
3.磷脂:磷脂是一类含有磷酸基的脂类物质,它们是细胞膜的主要成分,参
与构成细胞膜的外层和内部结构。
三、血脂的运输方式
血脂在血液中的运输方式主要有以下几种:
1.高密度脂蛋白(HDL):高密度脂蛋白是一种能够将胆固醇从周围组织运
输到肝脏进行代谢的脂蛋白。
它具有降低动脉硬化和心血管疾病风险的作用。
2.低密度脂蛋白(LDL):低密度脂蛋白是一种能够将胆固醇从肝脏运输到
周围组织的脂蛋白。
虽然LDL的过量可能导致动脉硬化和心血管疾病的风险增加,但适量的LDL对于维持人体正常的生理功能是必要的。
3.极低密度脂蛋白(VLDL):极低密度脂蛋白是一种能够将甘油三酯和其他
脂质从肝脏运输到全身组织的脂蛋白。
VLDL的水平过高也可能增加心血管疾病的风险。
4.乳糜微粒(CM):乳糜微粒是一种能够将外源性甘油三酯和胆固醇从肠道
运输到肝脏进行代谢的脂蛋白。
高二生物细胞中的糖类和脂质试题
高二生物细胞中的糖类和脂质试题1.生物体进行生命活动的主要能源物质和直接能源物质分别是()A.糖类 ATP B.脂肪葡萄糖C.脂肪 ATP D.蛋白质 ATP【答案】A【解析】生物体进行生命活动的主要能源物质是糖类,生物体生命活动的直接能源物质是ATP,故选A。
2.在人体中,既是构成细胞膜的重要成分,还参与血液中脂质运输的物质是()A.磷脂B.胆固醇C.脂肪D.维生素 D【答案】B【解析】磷脂是构成细胞膜的重要成分,但不参与血液中脂质运输,A错误;胆固醇既是在人体中构成细胞膜的重要成分,还是参与血液中脂质的运输,B正确;脂肪的主要功能是储能,此外还有保温、缓冲和减压的作用,C错误;维生素D能有效的促进人和动物肠道对钙和磷的吸收,D错误。
3.下列病毒的构成组合中错误的是①DNA ②RNA ③蛋白质④磷脂A.②③④B.①②③C.①③D.②③【答案】B【解析】病毒只含有一种核酸,为DNA或RNA。
【考点】生物的遗传物质【名师】本题考查病毒的遗传物质组成。
属于容易题。
解题关键是明确病毒只含有一种核酸。
4.下列关于糖的叙述,正确的是A.葡萄糖和果糖分子都具有还原性B.葡萄糖和乳糖都可以被水解C.构成纤维素的单体是葡萄糖和果糖D.麦芽糖可以被小肠上皮细胞直接吸收【答案】A【解析】葡萄糖和果糖分子都具有还原性,都属于还原糖,A项正确;葡萄糖是单糖,不能被水解,B项错误;构成纤维素的单体是葡萄糖,C项错误;麦芽糖属于二糖,要分解成葡萄糖才能被小肠上皮细胞吸收,D项错误。
葡萄糖和果糖都是还原糖,A正确。
B错。
C错。
乳糖为二糖,要分解为葡萄糖和半乳糖才能吸收,D错。
【点睛】本题考查糖类的分类的相关知识,解题的关键是要理解糖类根据水解程度分为单糖、二糖和多糖,根据是否具有还原性分为还原性糖和非还原性糖。
5.下列关于细胞内有机物的叙述中,正确的是A.蛋白质分子只有在细胞内才能发挥功能B.核糖通过氧化分解为细胞的生命活动提供主要能量C.脂肪分子中含氧比例小于糖类,是细胞内良好的储能物质D.DNA空间结构为双螺旋结构,是一切生物的遗传物质【答案】C【解析】蛋白质分子在细胞外也能发挥功能,如消化酶,A错误;核糖为结构物质,不能为生命活动提供主要能量,B错误;脂肪分子中含氧比例小于糖类,是细胞内良好的储能物质,C正确;RNA病毒的遗传物质是RNA,D错误。
胆固醇能运输脂质吗
胆固醇能运输脂质吗?在高中生物新课程人教板《分子与细胞》模块中有一句话:“胆固醇是构成细胞膜的重要成分,在人体中参与血液中脂质的运输”。
第一句无可争议,第二句则让人很不明白,胆固醇是怎么参与脂质运输的?大家好像没有一点印象。
胆固醇广泛存在于动物体内,尤以脑及神经组织中最为丰富,在肾、脾、皮肤、肝和胆汁中含量也高。
其溶解性与脂肪类似,不溶于水,易溶于乙醚、氯仿等溶剂,因此胆固醇不能直接在血液中运输,同时也不能直接进入组织细胞中。
它们必须与血液中的载脂蛋白和极性类脂(如磷脂)一起组成一个亲水性的球状巨分子脂蛋白,才能在血液中被运输,并进入组织细胞。
胆固醇的主要功能是用于合成细胞浆膜、类固醇激素和胆汁酸。
综合胆固醇的理化性质以及功能的分析,我们并没有发现胆固醇具有运输脂质的功能,那么为什么有人却支持这种说法呢?许多资料将胆固醇分为“好胆固醇”和“坏胆固醇”,两者实质上指的是高密度脂蛋白和低密度脂蛋白。
临床上多通过测定脂蛋白中的胆固醇来了解血浆中该类脂蛋白的多少。
因为低密度脂蛋白和高密度脂蛋白是含有多种成分的复合体,医学上要测定其所有成分的含量比较困难,故使用它所含的胆固醇成分为代表来反映血液中脂蛋白的浓度。
属于“好胆固醇”的高密度脂蛋白,最大的功能是负责把血液中或血管壁上的胆固醇等脂质垃圾运送到肝脏,经分解处理后排出体外,高水平的“好胆固醇”能显著降低心脑血管病的危险。
属于“坏胆固醇”的低密度脂蛋白,如果水平过高,它可能慢慢阻塞动脉血管内壁。
低密度脂蛋白胆固醇还可能与其他物质一起形成脂斑,这种坚硬厚实的沉积物可能使动脉血管变窄,柔韧性降低,称为动脉粥样硬化。
如果形成血栓并阻塞变窄的动脉血管,可能引起心脏病发作或中风。
由此可见,支持者是将“好胆固醇”与高密度脂蛋白两个概念术语弄混淆了。
胆固醇本身并不具备运输脂质的功能,反而是被运输的对象,而且是以可溶性的脂蛋白质形式运输的。
脂质在血浆中运输,必须溶解在血浆中。
糖类脂质核酸的知识点
糖类、脂质、核酸是生物体内重要的生物分子,它们在生命活动中起着重要的作用。
以下是关于这三种生物分子的知识点,供您参考:一、糖类1. 定义:糖类是由碳、氢和氧元素组成的化合物,是自然界存在的一类重要的有机化合物。
2. 分类:糖类包括单糖、二糖和多糖等。
3. 主要作用:提供能量、储存能量、细胞识别、信息传递等。
4. 重要糖类介绍:(1)葡萄糖:生物体主要能源物质。
(2)淀粉和纤维素:植物细胞多糖,构成细胞壁的主要成分。
(3)糖元:动物细胞储能物质。
二、脂质1. 定义:脂质是由脂肪、磷脂和胆固醇等组成的有机化合物,是生物体内重要的储能和保护物质。
2. 主要作用:储存能量、组成细胞膜、参与信息传递等。
3. 重要脂质介绍:(1)脂肪:生物体储能物质,消化吸收的主要物质。
(2)磷脂:细胞膜的主要组成成分之一,是生物膜的重要组成成分。
(3)胆固醇:动物细胞膜的组成成分,参与血液中脂质的运输。
三、核酸1. 定义:核酸是一类由核苷酸聚合而成的生物大分子,是生物遗传和变异的物质基础。
2. 主要作用:储存遗传信息、控制蛋白质合成等。
3. 分类:核酸包括核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA)。
4. 重要核酸介绍:(1)DNA:储存遗传信息的主要物质,主要存在于细胞核中。
(2)RNA:参与蛋白质合成过程,包括转录和翻译等。
5. 核酸的结构与功能关系:核酸的结构包括核苷酸的数量、排列顺序和磷酸二酯键的连接方式等,这些因素决定了核酸的功能。
总的来说,糖类为生物体提供能量和储存能量,并参与细胞识别和信息传递;脂质作为储能和保护物质,参与细胞膜组成和信息传递;核酸作为生物体的遗传物质,储存遗传信息并参与蛋白质合成等过程。
这三者共同构成了生物体的基本物质,支撑着生物体的生命活动。
脂质在细胞内运出方式
脂质在细胞内运出方式脂质是细胞中不可或缺的重要物质之一,包括磷脂、甘油三酯、胆固醇等。
它们在细胞内的运输方式与各自的化学特性密切相关,在细胞内能实现的方式也略有区别。
以下将介绍一些脂质在细胞内的运输方式。
1. 磷脂在细胞内运输磷脂是细胞膜中的主要成分,包括磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰肌醇等。
研究表明,磷脂在细胞内通过磷脂转移蛋白(phospholipid transfer protein,PLTP)进行转运。
PLTP是一种细胞膜蛋白,在细胞膜表面识别并结合磷脂分子,然后帮助它们通过细胞膜的层层结构进入细胞膜内层。
此外,磷脂还可以通过细胞质或内质网上的磷脂酰转移酶(phospholipid acyltransferase,PLAT)进行修饰和转化。
2. 细胞内胆固醇转运胆固醇是细胞膜中的重要组成部分,同时也是细胞中许多生物合成和代谢作用的重要前体。
胆固醇在细胞内的运输与膜上的载体蛋白有关。
有两种主要的载体蛋白:低密度脂蛋白受体(low-density lipoprotein receptor,LDLR)和高密度脂蛋白(high-density lipoprotein,HDL)。
人体内的胆固醇大部分来自低密度脂蛋白的摄取。
当低密度脂蛋白结合LDLR进入细胞时,胆固醇则随LDLR一起被内吞进入细胞,进而进入内质网,最终在内质网上合成各种脂类物质。
而高密度脂蛋白中的胆固醇则被细胞摄取,进入细胞质和内质网后通过调节脂代谢的酶活性来参与代谢过程。
3. 细胞内甘油三酯运输甘油三酯是人体内最主要的能量储备物质,同时也是血液中的一种脂质物质。
细胞内的甘油三酯与胆固醇和磷脂的运输方式略有不同,主要是通过一种叫做脂蛋白的大分子载体来运输。
脂蛋白主要分为四种类型:胆固醇酯基转移蛋白、催化三酰基甘油水解的肝脂蛋白(LPL)、赖氨酸富集型蛋白和IV脂蛋白。
当甘油三酯被分解为脂肪酸和甘油时,催化过程需要LPL的参与,而肝脂蛋白则是负责运输这些脂肪酸和甘油的载体。
是磷脂还是胆固醇参与血液中脂质的运输
是磷脂还是胆固醇参与血液中脂质的运输?(转载)2010-10-13 14:52:06| 分类:生物奥赛| 标签:|字号大中小订阅作者:佚名文章来源:综合这个问题好复杂,看了一堆资料,应该说磷脂肯定参与脂质的运输,胆固醇也有参与,不同脂质运输太复杂了。
也都参与了细胞膜的组成(指的是动物细胞膜),植物细胞膜中有豆固醇等。
血液中脂质的运输是由血浆脂蛋白完成的。
脂蛋白是由蛋白质和脂类(包括磷脂、胆固醇和甘油三脂)组成,血浆脂蛋白的分子大小和形态不同,去向也不同。
根据脂类的组成、密度的大小,分为乳糜微粒、极低密度脂蛋白、低密度脂蛋白和高密度脂蛋白。
当胆固醇与低密度脂蛋白结合时,往往会在血管内堆积,造成动脉血管硬化,因此,低密度脂蛋白胆固醇通常被称为「坏的胆固醇」;相反的,当胆固醇与血液中的高密度脂蛋白结合时,不仅不会造成血管硬化,甚至可以将血管中堆积的胆固醇,带到肝脏代谢或排出体外,所以,高密度脂蛋白胆固醇,又称「好的胆固醇」,或「血管中的清道夫」。
由此可见,胆固醇的确参与了脂质的运输血浆脂类包括游离胆固醇(freecholesterol,FC)、胆固醇酯(cholesterolester,CE)、磷脂(phospholipid,PL)、甘油三酯(triacylglycerol/triglyceride,TG)、糖酯、游离脂肪酸(freefattyacid,FFA)等。
血浆中最多的脂质有胆固醇(总胆固醇totalcholesterol,TC)、PL和LG,血浆脂质总量为4.0-7.0g/L。
血浆脂类简称血脂,其含量与全身相比只占其小部分,然而其代谢却非常活跃。
血脂水平可反映全身脂类代谢的状态。
由于血脂的不断降解和重新合成在正常地进行,并保持动态平衡,测定血浆脂类可及时地反映体内脂类代谢状况。
血浆脂蛋白一、血浆脂蛋白的分类脂蛋白属于一类物质,因结构及组成的差异,有多种形式存在,尽管如此,仍有许多共同之处,一般都是以不溶于水的TG和CE为核心,表面覆盖有少量蛋白质和极性的PL、FFA,它们的亲水基因暴露在表面突入周围水相,从而使脂蛋白颗粒能稳定地分散在水相血浆中。
高中生物专题训练1:细胞的分子基础、结构基础与物质运输(解析版)
高中生物专题训练1细胞的分子基础、结构基础与物质运输一、选择题1.下列关于构成生物体的元素和化合物的叙述,错误的是( )A.RNA和ATP中都含有腺嘌呤核苷B.胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分之一C.蔗糖可为植物细胞中的蛋白质合成提供碳源D.碳是构成活细胞的最基本元素,也是含量最多的元素1.答案 D RNA中的腺嘌呤和核糖构成腺嘌呤核苷,ATP中的腺苷A也是腺嘌呤核苷,A正确;胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分之一,B正确;蔗糖可为植物细胞中的蛋白质合成提供碳源,C 正确;碳是构成活细胞的最基本元素,但活细胞中含量最多的元素是O,D错误。
2.氮肥是指以氮为主要成分,可为植物提供氮素营养的肥料。
下列相关叙述正确的是( )A.施用氮肥的目的是给植物的生长提供物质和能量B.根细胞吸收的氮元素可用于合成蛋白质和淀粉等物质C.氮肥施用过多可能会使植物根细胞失水,导致植株萎蔫D.土壤缺氧时,植物根细胞不能主动吸收含氮的无机盐2.答案 C 施用氮肥的目的是给植物的生长提供矿质元素,而不是提供能量,A错误;蛋白质含有氮元素,淀粉不含有氮元素,B错误;氮肥施用过多,细胞外液浓度升高,可能会使植物根细胞失水,导致植株萎蔫,C正确;土壤缺氧时,植物可以通过无氧呼吸产生ATP,根细胞可以通过主动运输吸收无机盐,D错误。
3.小分子物质a的分子结构如图甲所示,大分子物质b的基本组成单位如图乙所示。
下列关于人体内这两种物质的叙述,错误的是( )1 / 92 / 9A.某些物质a 可作为人体内的神经递质B.在核糖体上合成的产物可水解生成多个物质aC.物质b 可作为细胞内的遗传物质D.某些物质b 可能具有运输物质a 的功能3.答案 C 物质a 为氨基酸,有些氨基酸可作为人体内的神经递质,A 正确;核糖体上合成的产物是蛋白质,蛋白质水解可生成多个氨基酸,B 正确;物质b 为RNA,而人体细胞内的遗传物质为DNA,C 错误;tRNA 具有运输氨基酸的功能,D 正确。
四川省部分中学2023高中生物第2章组成细胞的分子重点知识归纳
四川省部分中学2023高中生物第2章组成细胞的分子重点知识归纳单选题1、下列关于脂质的叙述,错误..的是()A.胆固醇参与动物细胞膜的构成B.植物蜡可以减少植物细胞水分的散失C.油脂由甘油和脂肪酸组成D.磷脂的元素组成与油脂相同答案:D分析:细胞膜的成分主要是脂质和蛋白质,脂质包括磷脂和胆固醇;植物蜡通常附在许多种类植物叶片的表面,其化学成分为高级脂肪酸及高级一元醇的脂类化合物,具有防止叶片中水分过多地蒸腾及微生物侵袭叶肉细胞的功能。
A、胆固醇参与动物细胞膜的构成,A正确;B、植物蜡可以减少植物细胞水分的散失,B正确;C、油脂的基本结构单位是甘油和脂肪酸,C正确;D、磷脂由C、H、O、N、P五种元素组成,油脂组成元素是C、H、O,D错误。
故选D。
小提示:本题主要考查脂质的主要特点,与糖类的主要区别,意在考查学生对基础知识的理解掌握。
2、植物在生长发育过程中,需要不断从环境中吸收水。
下列有关植物体内水的叙述,错误的是()A.根系吸收的水有利于植物保持固有姿态B.结合水是植物细胞结构的重要组成成分C.细胞的有氧呼吸过程不消耗水但能产生水D.自由水和结合水比值的改变会影响细胞的代谢活动答案:C分析:水的存在形式和作用:1 、含量:生物体中的水含量一般为60%~90%,特殊情况下可能超过90%,是活细胞中含量最多的化合物。
2 、存在形式:细胞内的水以自由水与结合水的形式存在。
3 、作用:结合水是细胞结构的重要组成成分,自由水是良好的溶剂,是许多化学反应的介质,自由水还参与许多化学反应,自由水对于运输营养物质和代谢废物具有重要作用,自由水与结合水比值越高,细胞代谢越旺盛,抗逆性越差,反之亦然。
A、水是植物细胞液的主要成分,细胞液主要存在于液泡中,充盈的液泡使植物细胞保持坚挺,故根系吸收的水有利于植物保持固有姿态,A正确;B、结合水与细胞内其他物质相结合,是植物细胞结构的重要组成成分,B正确;C、细胞的有氧呼吸第二阶段消耗水,第三阶段产生水,C错误;D、自由水参与细胞代谢活动,故自由水和结合水比值的改变会影响细胞的代谢活动,自由水与结合水比值越高,细胞代谢越旺盛,反之亦然,D正确。
简述血浆脂蛋白的组成和结构
简述血浆脂蛋白的组成和结构血浆脂蛋白是一种由脂质和蛋白质组成的复合物,它在血液中起着运输和代谢脂质的重要作用。
本文将从组成、结构、分类和功能四个方面对血浆脂蛋白进行详细介绍。
一、组成血浆脂蛋白是由三种主要的成分组成:磷脂、胆固醇和特定的蛋白质。
其中,磷脂占据了大部分的体积,胆固醇则主要存在于核心区域,而特定的蛋白质则包裹着整个颗粒。
1. 磷脂磷脂是血浆脂蛋白最主要的成分之一,它占据了颗粒体积的大部分。
磷脂分子由一个水溶性头部和一个油溶性尾部组成,这种结构使得磷脂能够在水中形成双层结构,并将其它油溶性物质包裹在内。
在血浆中,磷脂主要有两种类型:磷酰胆碱(PC)和磷酸甘油酯(PG)。
2. 胆固醇胆固醇是一种脂质,它主要存在于血浆脂蛋白的核心区域。
胆固醇分子由四个环状结构组成,因此它是一种环状脂质。
在血液中,胆固醇主要有两种类型:游离态和结合态。
游离态的胆固醇可以自由地在血液中运动,而结合态的胆固醇则与蛋白质结合在一起。
3. 蛋白质血浆脂蛋白的第三个成分是特定的蛋白质。
这些蛋白质通常被称为“载体”或“包裹物”,因为它们将磷脂和胆固醇包裹在内,并将其运输到需要的地方。
这些载体通常被称为“载脂蛋白”,其中最重要的载体有五种:乳糜微粒(chylomicrons)、低密度脂蛋白(LDL)、高密度脂蛋白(HDL)、极低密度脂蛋白(VLDL)和血清甘油三酯(TG)。
二、结构血浆脂蛋白的结构是多样的,不同类型的载体有不同的结构。
但是,所有载体都具有相似的基本结构,即由核心区域和外层包裹物组成。
核心区域主要由胆固醇酯和三酰甘油组成,而外层包裹物则主要由磷脂和特定的蛋白质组成。
1. 乳糜微粒乳糜微粒是一种大型的血浆脂蛋白颗粒,它主要存在于肠道中,并用于运输从肠道中吸收的脂质。
乳糜微粒由一个大型的核心区域和一个外层包裹物组成。
核心区域主要由三酰甘油和胆固醇酯组成,而外层包裹物则主要由磷脂、游离胆固醇和特定的蛋白质组成。
2. 低密度脂蛋白低密度脂蛋白是一种较小而密集的血浆脂蛋白颗粒,它主要用于运输胆固醇和磷脂到身体各个部位。
脂质的种类和功能
脂质的种类和功能
脂质可以分为油脂(油和脂肪的统称)和类脂(包括磷脂、糖脂和胆固醇及其酯)。
脂质具有储存、绝热、缓冲和减压的功能。
除此之外,它还能构成细胞膜、参与血液中物质的运输、促进人和动物生殖器官的发育及生殖细胞的形成。
1、脂肪的功能:
脂肪存在于人体和动物的皮下组织及植物体中,是生物体的组成部分和储能物质,还可以提供热能、保护内脏、维持体温、协助脂溶性维生素的吸收和参与机体各方面的代谢活动等等。
2、磷脂的功能:
磷脂,是指含有磷酸的脂类,几乎存在于所有机体细胞中。
磷脂对活化细胞,维持新陈代谢,基础代谢及荷尔蒙的均衡分泌,增强人体的免疫力和再生力,都能发挥重大的作用。
另外,磷脂还具有促进脂肪代谢,防止脂肪肝,降低血清胆固醇、改善血液循环、预防心血管疾病的作用。
3、固醇的功能:
固醇类化合物种类繁多,广泛分布于生物界。
它可以预防心血管系统疾病、抑制肿瘤作用、促进新陈代谢以及调节激素水平等。
扩展资料:
日常生活中人体摄入脂质时的注意事项:
1、脂肪摄入量不要过高:
脂肪摄入过量将产生肥胖,并导致一些慢性病的发生;膳食脂肪总量增加,还会增大某些癌症的发生几率。
2、高血压患者应慎食动物性食品:
动物性食品摄入过多或人体调节功能出现障碍,会导致血清中胆固醇浓度过高,容易引发高血压及冠心病。
3、肉类应合理食用:
日常饮食中肉类摄取过多,造成胆固醇、脂类沉积于血管壁,导致血管通道狭窄,引发高血压。
血液中的血脂块及脱落的胆固醇块遇到血管窄小位置,被卡住通不过,就造成了堵塞,形成栓塞。
2024高考生物考点(细胞中的脂质、糖类、无机物)知识填空!
考点——细胞中的脂质知识填空1.组成脂质的化学元素主要是,有些脂质(磷脂)还含有。
(P25)2.常见的脂质有、和等。
其中磷脂是构成的重要成分;固醇类物质包括、和等。
胆固醇是构成动物的重要成分,在人体内还参与血液中的运输。
性激素能促进人和动物生殖器官的发育以及的形成。
维生素D能有效地促进人和动物肠道对的吸收。
(P25~27) 3.脂质分子中氧的含量远远低于糖类,而氢的含量更高,所以氧化分解时,需氧量更,释放的能量更。
(P25)4.脂肪是由三分子与一分子甘油发生反应而形成的酯,即三酰甘油(又称甘油三酯)。
植物脂肪大多含有脂肪酸,在室温时呈液态,如日常炒菜用的食用油(花生油、豆油和菜籽油等);大多数动物脂肪含有脂肪酸,室温时呈固态。
(P26) 5.脂肪不仅是储能物质,还是一种很好的绝热体。
皮下厚厚的脂肪层起到的作用。
分布在内脏器官周围的脂肪还具有的作用,可以保护内脏器官。
(P26)参考答案1.组成脂质的化学元素主要是C、H、O,有些脂质(磷脂)还含有N、P。
(P25)2.常见的脂质有脂肪、磷脂和固醇等。
其中磷脂是构成膜的重要成分;固醇类物质包括胆固醇、性激素和维生素D等。
胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输。
性激素能促进人和动物生殖器官的发育以及生殖细胞的形成。
维生素D能有效地促进人和动物肠道对钙、磷的吸收。
(P25~27)3.脂质分子中氧的含量远远低于糖类,而氢的含量更高,所以氧化分解时,需氧量更高,释放的能量更多。
(P25)4.脂肪是由三分子脂肪酸与一分子甘油发生反应而形成的酯,即三酰甘油(又称甘油三酯)。
植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温时呈液态,如日常炒菜用的食用油(花生油、豆油和菜籽油等);大多数动物脂肪含有饱和脂肪酸,室温时呈固态。
(P26)5.脂肪不仅是储能物质,还是一种很好的绝热体。
皮下厚厚的脂肪层起到保温的作用。
分布在内脏器官周围的脂肪还具有缓冲和减压的作用,可以保护内脏器官。
高考生物判断正误对点训练2(答案)
2 糖类和脂质1.相同质量的葡萄糖和脂肪彻底氧化分解,葡萄糖产生的水更多(×)【解析】与葡萄糖相比,脂肪中C、H比例较高,故分解脂肪比分解等量葡萄糖,释放的能量更多,错误。
2.磷脂属于脂肪,是细胞膜的组成成分;糖原属于多糖,是植物细胞内的储能物质(×)【解析】磷脂不属于脂肪,磷脂是组成细胞膜的成分,但脂肪不是,淀粉和糖原属于多糖,都是细胞内储能物质,淀粉是植物细胞中储能物质,糖原是动物细胞中储能物质,错误。
3.细胞中糖类不都提供能量(√)【解析】糖类是主要能源物质,纤维素、核糖、脱氧核糖、糖蛋白不提供能量,正确。
4.糖类转化为脂肪时,氧元素所占比例下降(√)【解析】脂肪中氧的含量远少于糖类,正确。
5.用32P标记的方法可以检测到胆固醇在细胞中的分布(×)【解析】胆固醇中不含P,错误。
6.核糖是由C、H、0三种元素组成;脱氧核糖是由C、H两种元素组成(×)【解析】核糖和脱氧核糖均是由C、H、0三种元素组成,错误。
7.磷脂是组成动物细胞膜的成分;胆固醇不是组成动物细胞膜的成分(×)【解析】磷脂是构成细胞膜的重要成分,胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,错误。
8.具有催化功能的物质中有的含有糖类(√)【解析】酶是生物体内具有催化功能的物质,绝大多数酶是蛋白质,少数是RNA,RNA中含有核糖,正确。
9.蔗糖水解产生的单糖都能与斐林试剂反应(√)【解析】蔗糖的水解产物是果糖和葡萄糖,二者都能与斐林试剂反应,正确。
10.蔗糖、淀粉和糖原彻底水解的产物相同(×)【解析】蔗糖属于二糖,其水解的产物是果糖和葡萄糖;淀粉和糖原都属于多糖,彻底水解的产物都是葡萄糖,错误。
11.脂肪、糖原、淀粉、纤维素等是细胞内重要的储能物质(×)【解析】脂肪是细胞内良好的储能物质,糖原是动物细胞中储能物质,淀粉是植物细胞中储能物质,纤维素是构成植物细胞的细胞壁的主要成分,错误。
生物回归教材易错判断与点拨-新教材必修1
【2023年高考生物回归教材易错判断】新教材必修11.细胞学说涉及动物细胞和植物细胞,不涉及原核细胞、真菌和病毒。
()2.细胞学说从不同方面揭示了生物界的统一性和多样性。
()3.科学家运用了不完全归纳的方法得出DNA是主要遗传物质,这结论是不可靠的。
()4.除病毒外,一切生物都是由细胞构成的,细胞是生物体结构和功能的基本单位。
()5.原子、分子、化合物是系统,但都不属于生命系统,病毒是最基本的生命系统,生物圈是最大的生命系统。
()6.一棵小树与一只羊,在生命系统中具有相同的结构层次。
()7.人的每个细胞都能独立完成各项生命活动。
()8.新型冠状病毒(COVID-19)无细胞结构,靠寄生生活,在普通培养基上不能繁殖,可在人的内环境(细胞外液)中增殖,依靠自身的核糖体合成蛋白质,并且通过二分裂才能体现生命现象。
()9.池塘里的所有鱼是一个种群。
()10.新型冠状病毒能在餐具上增殖,可用食盐水浸泡餐具阻止其增殖。
()11.阻断新冠病毒变异毒株奥密克成的传播可降低其所致疾病的发病率。
()12.蛇的生命活动由不同分化程度的细胞密切合作完成。
()13.从观察到植物的花粉、胚、柱头等细胞都有细胞核,得出植物细胞都有细胞核这一结论,运用了完全归纳法。
()14.人体发育离不开细胞的分裂和分化。
()15.显微镜的目镜不带螺纹,物镜带螺纹,目镜越长放大倍数越大,物镜正好相反。
()16.显微镜下观察的像是倒立的像,如果在视野中观察到细胞质是顺时针流动,实际细胞质流动方向是逆时针的。
()17.苔藓叶片在高倍镜下容易找到,可直接用高倍物镜观察。
()18.换上高倍镜后,如果物像不清楚,可先调节粗准焦螺旋,再调节细准焦螺旋。
()19.用普通光学显微镜观察切片,当用低倍物镜看清楚后,转换成高倍物镜却看不到或看不清原来观察到的物像,可能是低倍物镜和高倍物镜的焦点不在同一平面。
()20.观察无色或者未染色标本时,视野亮度宜暗。
()21.真核生物和原核生物共有的结构有细胞壁、细胞膜、细胞质、核糖体、DNA、RNA 等。
胆固醇参与血液中脂质的运输原理
胆固醇参与血液中脂质的运输原理胆固醇是一种脂质分子,它在人体中起着重要的生理功能和结构作用。
胆固醇参与血液中脂质的运输过程,是通过与载脂蛋白相互作用来实现的。
本文将从胆固醇的来源、运输方式和调控机制三个方面,阐述胆固醇参与血液中脂质运输的原理。
胆固醇的来源主要有两个方面。
一方面,我们通过食物摄入的胆固醇可以被胃肠道吸收进入血液。
另一方面,人体组织细胞也可以自行合成胆固醇,尤其是肝脏是主要的合成器官。
无论是从食物中摄取还是自身合成,胆固醇都需要通过运输才能到达各个组织和细胞。
胆固醇的运输方式主要依赖于载脂蛋白。
载脂蛋白是一种能够与胆固醇结合并将其运输到需要的地方的蛋白质。
根据不同的密度和功能,载脂蛋白可以分为高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL)和极低密度脂蛋白(VLDL)三类。
HDL是一种高密度的载脂蛋白,它的主要功能是从细胞和组织中收集多余的胆固醇,然后将其转运回肝脏。
在这个过程中,HDL通过与细胞表面的受体结合,促进胆固醇从细胞膜上释放出来,然后与HDL结合形成胆固醇酯。
胆固醇酯是一种将胆固醇包裹在内的化合物,可以稳定地运输到肝脏中进行代谢和排泄。
与HDL相反,LDL是一种低密度的载脂蛋白,它的主要功能是将胆固醇从肝脏运输到组织和细胞。
LDL通过与细胞表面的受体结合,将胆固醇释放到细胞内。
然而,当血液中LDL的浓度过高时,它容易在血管壁上沉积形成斑块,从而导致动脉粥样硬化的发生。
VLDL是一种极低密度的载脂蛋白,它主要负责运输三酰甘油、胆固醇和磷脂等脂质物质。
VLDL在肝脏和肠道合成后释放到血液中,然后通过一系列酶的作用逐渐转化为LDL。
因此,VLDL与LDL之间存在着密切的联系。
胆固醇的运输过程是一个动态平衡的过程,它受到多种因素的调控。
一方面,肝脏是胆固醇合成和调节的重要器官。
当血液中的胆固醇浓度过高时,肝脏会减少合成胆固醇,并通过增加胆固醇转运蛋白的表达来促进胆固醇的转运和排泄。
参与血液中脂质运输作用的物质
参与血液中脂质运输作用的物质《参与血液中脂质运输作用的物质》血液中的脂质运输是人体内部的一个重要过程,涉及多种物质的参与。
这些物质通过各自的作用机制,确保脂质在体内的顺利转运和供应。
以下是一些参与血液中脂质运输作用的物质。
1. 脂蛋白(Lipoprotein):脂蛋白是血液中最主要的脂质载体。
其结构由蛋白质和脂质组成,可以将非极性脂质转运到水性体液中。
根据密度的不同,脂蛋白分为高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL)、极低密度脂蛋白(VLDL)等多种类别。
它们分别负责胆固醇、甘油三酯等脂质的转运和代谢。
2. 胆固醇(Cholesterol):胆固醇是人体内生产和吸收最重要的脂质之一。
它在体内的合成和代谢与脂蛋白密切相关。
胆固醇是维持细胞膜的结构和功能的重要组成部分,同时也是许多生理过程中的前体物质,如类固醇激素、维生素D和胆汁酸等的合成。
3. 甘油三酯(Triglycerides):甘油三酯是人体内最丰富的能量来源之一。
它是脂肪组织中储存的主要形式,也是饮食中摄入大多数脂肪的形式。
甘油三酯通过脂蛋白的运载,从肠道、肝脏和脂肪组织转运到肌肉和其他器官,供给能量或储存起来。
4. 脂肪酸(Fatty Acids):脂肪酸是甘油三酯的主要组成部分,也是进行脂质合成和分解的关键物质。
脂肪酸通过脂蛋白的运载,在体内进行葡萄糖代谢、合成磷脂、合成类固醇等反应过程中发挥重要作用。
5. 脂肪酶(Lipase):脂肪酶是参与脂质消化和代谢的酶类物质。
它能够催化脂质的水解反应,将脂质分解为甘油和脂肪酸,以便在体内进行血液中脂质的运输和利用。
通过以上几种物质的相互作用和协调,人体能够保持血液中脂质的平衡和稳定。
这些物质积极参与着血液中脂质的摄取、转运、合成和分解等过程,确保身体各器官和组织的正常运作和生理需求的满足。
因此,了解和掌握这些物质的作用机制以及与脂质代谢的关系,对于维护心血管健康和预防相关疾病具有重要意义。
2021年广东省深圳市第一职业技术学校高一生物测试题含解析
2021年广东省深圳市第一职业技术学校高一生物测试题含解析一、选择题(本题共40小题,每小题1.5分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
)1. 对细胞膜的选择透过性起主要作用的物质是( )A、胆固醇B、多糖C、蛋白质D、磷脂参考答案:C2. 当显微镜的目镜为10X,物镜为40X时,则视野内的物像放大倍数为A.长度和宽度均放大400倍 B.面积放大了400倍C.长度或宽度放大了400倍 D.标本体积放大了400倍参考答案:A3. 细胞作为生命活动的基本单位,其结构和功能高度统一。
下列有关叙述正确的个数是()a.卵细胞体积较大有利于和周围环境进行物质交换,为胚胎早期发育提供所需养料b.哺乳动物成熟的红细胞表面积与体积之比相对较大,有利于提高气体交换效率c.小肠绒毛上皮细胞内有大量的线粒体,有助于物质运输的能量供应d.哺乳动物成熟精子中细胞质较少,有利于精子运动e.实验常用丙酮酸提取哺乳动物的成熟红细胞细胞膜上的脂类物质f.细胞膜、细胞器膜、核膜构成了细胞的生物膜系统,组成成分与结构很相似,在结构功能上紧密联系,体现了细胞内各结构之间的协调配合g.核膜上的核孔能允许细胞核内DNA等生物大分子通过到达细胞质,体现了核膜也具有一定的选择性A.1 B.2 C.3 D.4参考答案:D 4. 父亲正常,母亲是红绿色盲患者,则女儿是红绿色盲概率为A.50%B.25% C.100%D.0参考答案:D5. 孟德尔遗传规律不适合原核生物,根本原因是:A.原核生物没有细胞核B.原核生物没有完善的细胞器C.原核生物是单细胞生物D.原核生物主要进行无性生殖参考答案:D6. 下列有关植物遗传的叙述,正确的是A、由A、C、T、U四种碱基参与合成的核苷酸共有7种B、一个转运RNA只有三个碱基并且只携带一个特定的氨基酸C、一个用15N标记的双链DNA分子在含有14N的培养基中连续复制两次后,所得的后代DNA分子中含15N和14N的脱氧核苷酸单链数之比为1:3D、控制细胞核遗传和细胞质遗传的物质分别是DNA和RNA参考答案:C7. 关于无丝分裂名称的由来,主要原因是()A.细胞分裂过程比较简单B.分裂过程中无纺锤丝和染色体的出现C.分裂时细胞核先延长细胞缢裂D.分裂时整个细胞缢裂为两部分参考答案:B8. 完成有氧呼吸全过程的结构是A.细胞质基质 B.线粒体 C.细胞 D.肺泡参考答案:C9. 下列细胞组成成分与其功能的关系,正确的有?(1)线粒体——合成多肽链 (2)叶绿体——光合作用(3)核糖体——形成核苷酸链 (4)内质网——脂类合成A.(1)(2)B.(3)(4)C.(1)(3)D.(2)(4)参考答案:D10. 一个转运RNA一端碱基序列是CUG,则它搬运的氨基酸所对应的DNA模板链碱基序列是()A.CTG B.GUC C.GAC D.CAG参考答案:A略11. 下列有关蛋白质合成的叙述,不正确的是()A.肽键可以表示为—CO—NH—或—NH—CO—B.胰岛素分子的两条肽链之间通过肽键相连C.一个链状十肽分子比一个环状八肽分子多一个肽键D.在脱水缩合过程中所形成的肽键数等于所失去的水分子数参考答案:B12. 黄粒(A)高秆(B)玉米与某表现型玉米杂交,后代中黄粒高秆占3/8,黄粒矮秆占3/8,白粒高秆占1/8,白粒矮秆占1/8,则双亲基因型是A.aaBb×AABb B.AaBb×AabbC.AaBb×AaBb D.AaBb×aaBB 参考答案:B13. 关于高等动物受精作用的叙述,错误的是( )A.减数分裂产生的卵细胞和精子在受精过程中是随机结合的B.精卵结合使染色体数目恢复到体细胞数目C.受精作用中精卵融合利用了细胞膜的结构特点D.卵细胞同受精卵一样新陈代谢非常旺盛参考答案:D略14. 下列关于脂质的叙述中,正确的是A. 所有细胞都含有脂质B. 脂肪比等质量的多糖彻底氧化分解释放的能量少C. 脂质不参与生命活动的调节D. 维生素D对人体骨骼发育没有影响参考答案:A【分析】脂质的种类和功能:(1)脂肪:生物体内良好的储能物质,还有保温、缓冲和减压减少摩擦的作用;(2)磷脂:构成细胞膜和细胞器膜的重要成分;(3)固醇:①胆固醇:构成细胞膜的重要成分,参与血液中脂质的运输;②性激素:促进人和动物生殖器官的发育和生殖细胞的形成;③维生素D:促进人和动物肠道对钙和磷的吸收【详解】A、磷脂是构成细胞膜的主要成分,所以磷脂是所有细胞必不可少的脂质,A正确;B、脂肪中含C、H比例高,比等质量的多糖彻底氧化分解释放的能量多,B错误;C、脂质中的性激素具有调节生命活动的作用,C错误;D、维生素D促进人和动物肠道对钙和磷的吸收,有利于人体骨骼的发育,D错误;故选A。
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是磷脂还是胆固醇参与血液中脂质的运输?(转载)2010-10-13 14:52:06| 分类:生物奥赛| 标签:|字号大中小订阅作者:佚名文章来源:综合这个问题好复杂,看了一堆资料,应该说磷脂肯定参与脂质的运输,胆固醇也有参与,不同脂质运输太复杂了。
也都参与了细胞膜的组成(指的是动物细胞膜),植物细胞膜中有豆固醇等。
血液中脂质的运输是由血浆脂蛋白完成的。
脂蛋白是由蛋白质和脂类(包括磷脂、胆固醇和甘油三脂)组成,血浆脂蛋白的分子大小和形态不同,去向也不同。
根据脂类的组成、密度的大小,分为乳糜微粒、极低密度脂蛋白、低密度脂蛋白和高密度脂蛋白。
当胆固醇与低密度脂蛋白结合时,往往会在血管内堆积,造成动脉血管硬化,因此,低密度脂蛋白胆固醇通常被称为「坏的胆固醇」;相反的,当胆固醇与血液中的高密度脂蛋白结合时,不仅不会造成血管硬化,甚至可以将血管中堆积的胆固醇,带到肝脏代谢或排出体外,所以,高密度脂蛋白胆固醇,又称「好的胆固醇」,或「血管中的清道夫」。
由此可见,胆固醇的确参与了脂质的运输血浆脂类包括游离胆固醇(freecholesterol,FC)、胆固醇酯(cholesterolester,CE)、磷脂(phospholipid,PL)、甘油三酯(triacylglycerol/triglyceride,TG)、糖酯、游离脂肪酸(freefattyacid,FFA)等。
血浆中最多的脂质有胆固醇(总胆固醇totalcholesterol,TC)、PL和LG,血浆脂质总量为。
血浆脂类简称血脂,其含量与全身相比只占其小部分,然而其代谢却非常活跃。
血脂水平可反映全身脂类代谢的状态。
由于血脂的不断降解和重新合成在正常地进行,并保持动态平衡,测定血浆脂类可及时地反映体内脂类代谢状况。
血浆脂蛋白一、血浆脂蛋白的分类脂蛋白属于一类物质,因结构及组成的差异,有多种形式存在,尽管如此,仍有许多共同之处,一般都是以不溶于水的TG和CE为核心,表面覆盖有少量蛋白质和极性的PL、FFA,它们的亲水基因暴露在表面突入周围水相,从而使脂蛋白颗粒能稳定地分散在水相血浆中。
血浆脂蛋白的分类方法主要有电泳法和超速离心法(一)超速离心法脂蛋白中有两种比重不同的蛋白质和脂质,蛋白质含量高者,比重大;相反脂类含量高者,比重小。
从低到高调整介质密度后超速离心,可依次将不同密度的脂蛋白分开。
通常可将血浆脂蛋白分为乳糜微粒(CM)、极低密度脂蛋白(VLDL)、低密度脂蛋白(LDL)和高密度脂蛋白(HDL)等四大类。
(二)电泳法由于血浆脂蛋白表面电荷量大小不同,在电场中,其迁移速率也不同,从而将血浆脂蛋白分为乳糜微粒、β-脂蛋白、前β-脂蛋白和α-脂蛋白等四种。
为了取样方便,多以血清代替血浆。
正常人空腹血清在一般电泳谱上无乳糜微粒。
电泳分类法的脂蛋白种类与超速离心法的脂蛋白分类相应关系如图所示。
二、脂蛋白组成一般认为血浆脂蛋白都具有类似的结构,呈球状,在颗粒表面是极性分子,如蛋白质,磷脂,故具有亲水性;非极性分子如甘油三酯、胆固醇酯则藏于其内部。
磷脂的极性部分可与蛋白质结合,非极性部分可与其它脂类结合,作为连接蛋白质和脂类的桥梁,使非水溶性的脂类固系在脂蛋白中。
磷脂和胆固醇对维系脂蛋白的构型均具有重要作用。
1.乳糜微粒CM颗粒最大,约为500nm大小,脂类含量高达98%,蛋白质含量少于2%,因此密度极低。
CM由小肠粘膜细胞在吸收食物脂类(主要是甘油三酯)时合成,经乳糜导管,胸导管到血液。
主要功能为运输外源性甘油三酯。
2.极低密度脂蛋白VLDL中TG主要在肝脏利用脂肪酸和葡萄糖合成。
若食物摄取过量糖或体内脂肪动用过多,均可导致血VLDL增高。
VLDL中脂类占85%-90%,其中TG占55%,其密度也很低。
VLDL是运输内源性TG的主要形式。
3.低密度脂蛋白LDL的结构大致可分为三层:内层,占15%的蛋白质构成核心,被一圈磷脂分子包围;中层,非极性脂类居中,并插入内外层,与非极性部分结合;外层,85%的蛋白质构成框架,磷脂的非极性部分镶嵌在框架中,其极性部分与水溶性的蛋白质等亲水基团突入周围水相,使其脂蛋白稳定地分散于水溶液中;游离胆固醇分布于三层之中。
4.高密度脂蛋白HDL是一组不均一的脂蛋白,经超速离心和等电聚焦电泳,可把HDL分成若干亚族。
HDL主要由肝合成,小肠也可合成。
HDL按密度大小又可分为HDL1、HDL2和HDL3。
HDL1又称为HDLc,仅在摄取高胆固醇膳食后才在血中出现,健康人血浆中主要含HDL2和HDL3。
HDL主要是将胆固醇从肝外组织转运到肝进行代谢。
5.脂蛋白(a):有足够证据表明,Lp(a)是动脉粥样硬化性疾病的一项独立危险因子。
载脂蛋白脂蛋白中的蛋白部分称为载脂蛋白(apolipoprotein/apoprotein,Apo)。
载脂蛋白在脂蛋白代谢中具有重要的生理功能。
Apo构成并稳定脂蛋白的结构,修饰并影响与脂蛋白代谢有关的酶的活性。
作为脂蛋白受体的配体,参与脂蛋白与细胞表面脂蛋白受体的结合及其代谢过程。
血浆中所含脂类物质统称为血脂。
(一)血浆中的脂类物质主要有:1.甘油三酯(TG)及少量甘油二酯和甘油一酯;2.磷脂(PL),主要是卵磷脂,少量溶血磷脂酰胆碱,磷脂酰乙醇胺及神经磷脂等;3.胆固醇(Ch)及胆固醇酯(ChE);4.自由脂肪酸(FFA)。
(二)正常血脂有以下特点:1.血脂水平波动较大,受膳食因素影响大;2.血脂成分复杂;3.通常以脂蛋白的形式存在,但自由脂肪酸是与清蛋白构成复合体而存在。
(三)血浆脂蛋白的分类、组成与结构脂类物质的分子极性小,难溶于水,实际上,血液中的脂类与蛋白质结合成可溶性的复合体,这种复合体称血浆脂蛋白(lipoprotein)。
是血脂的存在和运输形式。
脂肪动员释入血浆中的长链脂肪酸则与清蛋白结合而运输。
1.分类:(1)电泳分类法:根据电泳迁移率的不同进行分类,可分为四类:乳糜微粒→ β-脂蛋白→ 前β-脂蛋白→ α-脂蛋白。
(2)超速离心法:按脂蛋白密度高低进行分类,也分为四类:CM → VLDL → LDL → HDL。
图6-18 血浆蛋白质和脂蛋白电泳图谱比较2.组成血浆脂蛋白均由蛋白质(载脂蛋白,Apo)、甘油三酯(TG)、磷脂(PL)、胆固醇(Ch)及其酯(ChE)所组成。
不同的脂蛋白仅有含量上的差异而无本质上的不同。
乳糜微粒中,含TG90%以上;VLDL中的TG也达50%以上;LDL主要含Ch及ChE,约占40%~50%;而HDL中载脂蛋白的含量则占50%,此外,Ch、ChE及PL的含量也较高。
图6-19 低密度脂蛋白(LDL)结构3.结构血浆脂蛋白颗粒通常呈球形。
其中所含的载脂蛋白多数具有双极性α-螺旋。
各种脂蛋白的结构十分类似,其颗粒外层为亲水的载脂蛋白和磷脂的极性部分组成,载脂蛋白和磷脂的疏水部分则伸入到内部,而疏水的甘油三酯和胆固醇则被包裹在内部。
(四)载脂蛋白1.载脂蛋白的种类和命名:⑴ ApoA:目前发现有三种亚型,即ApoⅠ、ApoⅡ、ApoⅣ。
ApoAⅠ和ApoAⅡ主要存在于HDL中。
⑵ ApoB:有两种亚型,即在肝细胞内合成的ApoB100;小肠粘膜细胞内合成的ApoB48。
ApoB100主要存在于LDL中,而ApoB48主要存在于CM中。
⑶ApoC:有三种亚型,即ApoCⅠ,ApoCⅡ,ApoCⅢ。
VLDL主要存在的载脂蛋白是ApoB100和ApoCⅢ。
⑷ ApoD:只有一种。
⑸ ApoE:有三种亚型,即ApoE2,ApoE3,ApoE4。
2.载脂蛋白的功能⑴转运脂类物质。
⑵作为脂类代谢酶的调节剂:LCAT可被ApoAⅠ,ApoAⅣ,ApoCⅠ等激活,也可被ApoAⅡ所抑制。
LpL(脂蛋白脂肪酶)可被ApoCⅡ所激活,ApoAⅣ也有辅助激活作用;也可被ApoCⅢ所抑制。
HL(肝脂酶)可被ApoAⅡ激活。
⑶作为脂蛋白受体的识别标记:lApoB可被细胞膜上的ApoB,E受体(LDL受体)所识别;lApoE可被细胞膜上的ApoB,E受体和ApoE 受体(LDL受体相关蛋白,LRP)所识别。
lApoAⅠ参与HDL受体的识别。
lApoB100和ApoE参与免疫调节受体的识别。
修饰的ApoB100参与清道夫受体的识别。
⑷参与脂质交换:胆固醇酯转运蛋白(CETP)可促进胆固醇酯由HDL转移至VLDL和LDL;磷脂转运蛋白(PTP)可促进磷脂由CM和VLDL转移至HDL。
⑸作为连接蛋白:ApoD可作为LCAT与ApoAⅠ之间的连接蛋白,构成ApoAⅠ-ApoD-LCAT复合物,与胆固醇的酯化有关。
(五)血浆脂蛋白的代谢和功能1.乳糜微粒的代谢图6-20 乳糜微粒的代谢途径CM的生理功能:将食物中的甘油三酯转运至肝和脂肪组织(转运外源性甘油三酯)。
的代谢图6-21 VLDL的代谢途径VLDL的生理功能:将肝脏合成的甘油三酯转运至肝外组织(转运内源性甘油三酯)。
的代谢血浆中的LDL有VLDL转变而来。
其富含胆固醇及其酯,正常人血浆LDL的降解量占其总量的45%,其中清除细胞摄取清除1/3;LDL受体途径降解2/3LDL的生理功能:将胆固醇由肝脏转运至肝外组织。
摄入组织细胞的胆固醇具有以下功能:(1)抑制HMG-CoA还原酶的活性,调节胆固醇的合成;(2)抑制LDL受体的合成,调节外周组织对胆固醇的摄取;(3)激活ACAT,促进组织细胞对胆固醇的酯化。
如果低密度脂蛋白结构不稳定,则胆固醇很容易在血管壁沉积,形成斑块,这就是动脉粥样硬化的病理基础。
的代谢图6-22 HDL的代谢途径HDL的生理功能:将胆固醇由肝外组织转运至肝脏。