第19章 脂代谢

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中山大学生化真题专项整理(含答案)9脂代谢.doc

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第九章脂代谢一、填空题1.酮体是指丙酮、乙酰乙酸和D-(3-羟丁酸三种物质。

(98年)2.家族性高胆固醇血症患者的分子缺陷是o (98年)3.在脂肪酸生物合成中将乙酰基团从线粒体转运进细胞质地是o (99年)4.在毗哆醛磷酸酶的作用下,磷脂酰丝氨酸脱去产生磷脂酰乙醇胺。

(99年)5.胆固醇的全部27个c原子都来源于o (99年)6.在脂肪酸合成时,线粒体乙酰辅酶A是通过转变为转运到胞浆的。

(00年)7.脂肪酸生物合成途径的限速酶是,它需调控。

(01年)8.胆固醇时固醇类物质的合成来源,而是胆固醇的合成原料。

(02年)9.磷脂酶A1水解甘油磷脂,生成脂肪酸和溶血甘油磷脂° (04年)10.长链脂肪酸以脂酰肉碱-CoA 形式进入线粒体进行[3氧化。

(04年)11.阿司匹林具有解热止痛的作用,是由于它抑制前列腺素的合成。

(05年)12.脂肪酸合成过程中,每次碳链的延长乙酰辅酶A都需要活化为丙二酰-CoA 参加反应' (05 年)13.花生四烯酸是合成前列腺素、血栓偲烷和白三烯等重要衍生物的共同前体。

(06年)14.脂肪酸经B氧化生成的乙酰辅酶A,转变为乙酰乙酸、券丁酸和少量丙酮,这三种物质被称为一酮体。

(06年)15.高等生物中,脂肪酸降解的主要途径是氧化作用,但对于支链脂肪酸来说其降解还需要a-氧化作用的协助。

(07年)16.脂肪酸和胆固醇合成的碳源是乙酰-CoA 。

(07年)17.对动物而言,脂肪酸氧化途径除了存在于线粒体,还存在于过氧化物酶体,但两者有些差异。

(07年)18.脂类代谢中,酰基载体蛋白(ACP)和辅酶A(CoA)的活性基团都是磷酸泛酰硫基乙胺。

(07 年)19.脂肪酸合成的限速步骤是丙二单酰CoA的生成。

(08年)20.中和1克油脂中的游离脂肪酸所需的氢氧化钾毫克数称为皂化值。

(10年)三、名词解释21.脂肪酸b氧化(00年)四、判断题22.()肝脏合成胆固醇的作用不受食物中胆固醇的抑制。

动物医学《脂代谢》课件

动物医学《脂代谢》课件

FA
FA
Pi X X = 胆碱、水、乙醇
胺、丝氨酸、甘油、 肌醇、磷脂酰甘油等
胆固醇酯
胆固醇 FA
甘油甘三油脂 O O HH22CC OOHC (CH2)m CH3
H3C (CH2)n C HOO CCHH
O
H22CC OOH C (CH2)k CH3
甘油磷脂
O
O H2C O C (CH2)m CH3
食物供给 包括各种脂肪酸,其中一些不饱和脂 肪酸,动物不能自身合成,需从植 物中摄取。
* 必需脂肪酸—— 亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸等多不饱和脂
酸是人体不可缺乏的营养素,不能自身合成, 需从食物摄取,故称必需脂肪酸。
不饱和脂肪酸的分类
• 单不饱和脂酸 • 多不饱和脂酸
哺乳动物不饱和脂酸按ω编码体系分类
动物只能合成ω9及ω7系的多不饱和 脂肪酸,不能合成ω6及ω3系多不饱和脂 肪酸。
第二节 脂肪的分解代谢
一、甘油三酯的分解代谢
(一) 脂肪的动员
定义 储存在脂肪细胞中的脂肪,被脂肪酶
逐步水解为FFA及甘油,并释放入血以供 其他组织氧化利用的过程。
关键酶 激素敏感性甘油三酯脂肪酶 (hormone-sensitive triglyceride lipase , HSL)
* 脂酰CoA合成酶(acyl-CoA synthetase)存在于 内质网及线粒体外膜上
2. 脂酰CoA 进入线粒体
关键酶
3. 脂肪酸的β氧化
脱氢
O
=
RCH2CH2C~SCoA
脂酰CoA
FAD
脱氢酶
FADH2
β αO
=
RCH=CHC~SCoA
加水
⊿2--烯脂酰CoA 水化酶

生物化学氨基酸习题训练.

生物化学氨基酸习题训练.

<20> 答:蛋白质B对X有更高的亲和性。蛋白质B对CX 的半饱和浓度比蛋白质A的低得多。
返回
<1> 答案:(a)Ser(S), Thr(T),Tyr(Y) (b)Asn(N), Gln(Q),Arg(R),Lys(K) (c)Phe(F), Trp(W), Tyr(Y), (d)Ile(I), Leu(L), Val(V) (e)Cys(C), Met(M) (f)可以作为亲核试剂的侧链基团或原子有位于Ser (S),Thr(T)和Tyr(Y)中的-OH;位于Cys(C)和 Met(M)中的硫原子,位于Asp(D)和Glu(E)中的COO-;以及位于His(H)和Lys(k)中的氮原子。
<9>答:(a)异硫氰酸苯酯。(b)丹黄酰氯。 (c)脲;β -巯基乙醇还原二硫键。(d)胰凝 乳蛋白酶。(e)CNBr。 (f)胰蛋白酶

<10>答:Ala-Thr-Arg-Val-Val-Met-Leu-Phe
<11>答:(a)键越短其强度越高,而且其键级越高 (在单键以上)。肽键的强度比单键强,键的特性介 于单键和双键之间。(b)在生理温度下,肽键旋转比 较困难,因为它有部分双键特性。
14、合成的多肽多聚谷氨酸((Glu)n ),当处在 pH3.0以下时,在水溶液中形成α 螺旋,而在pH5.0以 上时却为伸展的形态。(答案) (a)试解释该现象。 (b)在哪种PH条件下多聚赖氨酸(Lys)会形成α -螺 旋?
15、一个α -螺旋片段含有180个氨基酸残基,该片段 中有多少圈螺旋?计算该α -螺旋片段的轴长。(答案)
3、某种溶液中含有三种三肽:Tyr - Arg - Ser , Glu - Met - Phe 和Asp - Pro - Lys , α - COOH基 团的pKa 为3.8; α -NH3基团的pKa为8.5。在哪种pH (2.0,6.0或13.0)下,通过电泳分离这三种多肽的效 果最好?(答案)

2020年初级药师考试《基础知识-生理学》章节练习题:脂类代谢

2020年初级药师考试《基础知识-生理学》章节练习题:脂类代谢

2020年初级药师考试《基础知识-生理学》章节练习题生物化学脂类代谢一、A11、将外周组织中衰老细胞膜中的胆固醇运至肝代谢并排出体外的是A、CMB、LDLC、IDLD、HDLE、VLDL2、运输内源性甘油三酯的主要形式A、VLDLB、LDLC、CED、PTPE、CM3、下列关于载脂蛋白功能的叙述错误的是A、与脂类结合,在血浆中转运脂类B、apo AⅠ激活LCATC、apo B能辨认细胞膜上的LDL受体D、apo CⅠ能激活脂蛋白脂肪酶E、apo CⅡ激活LPL4、CM的功能是A、运送内源性三酰甘油B、运送内源性胆固醇C、运送外源性三酰甘油D、逆向转运胆固醇E、转运自由脂肪酸5、转运肝脏合成的内源性胆固醇的血浆脂蛋白是A、CMB、VLDLC、LDLD、IDLE、HDL6、关于酮体的叙述错误的是A、乙酰乙酸、β-羟丁酸、丙酮三者通称酮体B、乙酰CoA为酮体的生成原料C、肉碱脂酰转移酶I是酮体合成的关键酶D、酮体是肝输出能源的一种形式E、丙酮可经肾、肺排出7、酮体包括A、脂酰CoA、β-羟丁酸、丙酮B、乙酰乙酸、β-羟丁酸、脂酰CoAC、乙酰乙酸、γ-羟丁酸、丙酮D、乙酰乙酸、β-羟丁酸、丙酮E、乙酰丙酸、β-羟丁酸、丙酮8、酮体合成的关键酶是A、HMG-CoA合成酶B、肉毒碱脂酰转移酶ⅠC、肉毒碱脂酰转移酶ⅡD、脂酰辅酶A脱氢酶E、脂酰辅酶A硫解酶9、脂肪动员的关键酶是A、肝脂酶B、胰脂酶C、组织脂肪酶D、脂蛋白脂肪酶E、激素敏感性脂肪酶10、关于酮体代谢的论述,正确的是A、酮体在肝中生成,肝外利用B、酮体在肝中生成,肝中利用C、体内大多数组织可以合成酮体,但只有肝脏能利用酮体D、酮体合成的原料主要来源于糖分解代谢E、合成酮体的关键酶是肉碱脂酰基转移酶11、有关β-氧化的叙述错误的是A、脂肪酸氧化之前要活化为脂酰CoAB、β-氧化过程包括脱氢、加水、再脱氢和硫解C、每一次β-氧化产生比原来少2个碳原子的脂酰CoAD、每一次β-氧化产生乙酰CoA、FADH2和NADH2各1分子E、以上各反应都是在线粒体中进行的12、酮体不能在肝中氧化的主要原因是肝中缺乏A、HMG辅酶A合成酶B、HMG辅酶A裂解酶C、HMG辅酶A还原酶D、琥珀酰辅酶A转硫酶E、HMG辅酶A脱氢酶13、在脂酰CoA的β-氧化过程中,每经过一次循环,碳链将减少一分子的A、甲酰CoAB、乙酰CoAC、丙二酰CoAD、丁酰CoA14、脂肪酸β氧化不需要的物质是A、NAD+B、肉碱C、FADD、CoA~SHE、NADP+15、酮体生成的原料乙酰CoA主要来源是A、由氨基酸转变来B、糖代谢C、甘油氧化D、脂肪酸β-氧化E、以上都不对16、人体合成胆固醇能力最强的部位是A、骨髓B、肠道D、肝脏E、血管壁17、脂肪酸β氧化的限速酶A、HMG-COA合成酶B、肉毒碱脂酰转移酶ⅠC、肉毒碱脂酰转移酶ⅡD、脂酰辅酶A脱氢酶E、脂酰辅酶A硫解酶18、胆固醇不能转变成A、胆汁酸B、醛固酮C、雄激素D、雌激素E、维生素D19、胆固醇合成的限速酶是A、乙酰硫激酶B、琥珀酰辅酶A转硫酶C、乙酰辅酶A羧化酶D、HMG-CoA合成酶E、HMG-CoA还原酶答案部分一、A11、【正确答案】D【答案解析】CM主要在小肠黏膜细胞合成,是运输外源性甘油三酯及胆固醇的主要形式。

脂类代谢

脂类代谢

氧化修饰低密度脂蛋白与动脉粥样硬化(AS)
★ 血浆LDL的磷脂C2位多不饱和脂肪酸容易过氧 化,其脂质过氧化产物丙二醛(MDA)与LDL的 ApoB100上的Lys残基共价交联形成氧化修饰LDL (oxidized LDL,ox-LDL)。 ★ Ox-LDL不能被ApoB100 E受体识别(LDL受体途 径),易通过清道夫受体(修饰LDL受体)被巨噬细 胞识别、内吞,且此途径无反馈调节,形成载胆 (泡沫细胞,AS早期特征). 固醇酯细胞 ★ Ox-LDL还削弱LDL介导的Ch逆向转运;直接引 起血小板聚集,促进血栓形成(致AS脂蛋白).
HDL代谢过程 CM、 小肠
VLDL Ch
肝 外 细 胞 Ch不断 得到 Ch Apo E
CM、 VLDL 残粒
新 生 H LCAT HDL3 LCAT HDL2 LCAT HDL1 D HL选择作用 HDL 循环 CE CETP CE ChE HDL 水解 肝外 L LDL VLDL TG、PL
乳糜微粒(CM)代谢过程
ApoC、E
HDL
部分ApoA
新生的CM
经淋巴循环, 进入血液循环
LPL将CM中的 TG水解
CM
Apo CⅡ+
成熟CM
HDL
CM残粒
FFA、Gly
½ 被LRP清除
迅速被肝清除
Apo B100、 E受体清除
3清除方式: 迅速被肝脏清除,一半通过LRP, 另一半则通过ApoB100E受体。
HDL2与CM、VLDL的脂解(LPL活性)密切相关。 如缺乏Apo CⅡ,则LPL活性降低,CM、VLDL脂 解减弱,HDL2含量降低。如冠心病、糖尿病时,血浆 HDL2 /HDL3比值(临床评价AS和冠心病的危险性)下降。 HDL2再增加CE并从肝外组织获得ApoE,成为 HDL1, 另HL选择性作用于HDL2 ,水解TG和PL(兼),使HDL2 转 变成为HDL3。故正常人血浆HDL1中极少,仅摄入高Ch 时增加, HDL1又称HDLc 。 3清除方式: HDL主要被肝脏的HDL受体清除。 4 生 理 功 能 : 胆 固 醇 的 逆 向 转 运 ( reverse cholesterol transport,RCT)。被认为是抗AS性脂蛋白。

第19章 代谢总论

第19章 代谢总论

第19章代谢总论1、合成代谢2、分解代谢3、在能量贮存和传递中,哪些物质起着重要作用?答案:1、又称生物合成,是生物体利用小分子或大分子的结构元件建造成自身大分子的过程。

2、有机营养物,不管是从外界环境获得的,还是自身贮存的,通过一系列反应步骤转变为较小的、较简单的物质的过程。

3、高能化合物(如磷酸肌酸、磷酸烯醇式丙酮酸等)可将其高能磷酸基团转移给ADP生成ATP,生成的ATP分子又可将其高能磷酸基团转移给其他化合物使之获得能量,所以ATP 不仅是机体细胞最直接的能源,同时A TP在能量的传递中起中间题的作用。

物质氧化产生的高能位电子和脱下的氢原子通过辅酶Ⅰ或辅酶Ⅱ传递给生物合成中需要还原力的反应。

FMN和FAD都能接受两个电子和两个氢原子,它们在氧化还原反应中,特别是在氧化呼吸链中起着传递电子和氢原子的作用。

乙酰-CoA形成的硫脂键和A TP的高能磷酸键相似,都在水解时释放出大量的自由能。

因此可以说,乙酰-CoA具有高的乙酰基转移势能。

第20章生物能学1、生物氧化2、氧化磷酸化作用3、磷氧比值4、底物水平磷酸化5、解偶联剂6、怎样判断一个生物化学反应在标准状态下进行的方向?A TP、磷酸烯醇式丙酮酸、磷酸肌酸、葡糖糖-6-磷酸在水解时的标准自由能变化分别为-30.5kJ/mol、-61.9 kJ/mol 、-43.1kJ/mol、-13.8kJ/mol,当反应物、产物的起始浓度都为1mol/L时,判断下列反应进行的方向:①磷酸肌酸+ADP→ATP+肌酸;②磷酸烯醇式丙酮酸+ADP→ATP+丙酮;③葡糖糖-6-磷酸+ADP→葡萄糖+A TP。

7、从ATP的结构特点说明其在机体细胞能量传递中的作用。

答案:1、生物氧化指有机物质在生物体内氧化分解成二氧化碳和水,同时释放出能量形成ATP的过程。

由于生物氧化是在细胞内进行,氧化过程消耗氧气而放出二氧化碳和水,所以生物氧化又称为“细胞呼吸”或“呼吸作用”。

脂代谢异常与血管性认知障碍相关性

脂代谢异常与血管性认知障碍相关性

*基金项目:广西医疗卫生适宜技术开发与推广应用项目(S2020051) ①广西中医药大学 广西 南宁 530001②广西中医药大学附属瑞康医院通信作者:方兴脂代谢异常与血管性认知障碍相关性的研究进展*徐秋凤①② 张家欢①② 方兴② 【摘要】 血管性认知障碍(VCI)是近年来医学研究的热点之一,其发病机制复杂,脂代谢异常是其重要的发病机制之一,脂代谢异常致VCI 机制至今尚未完全阐明。

脂代谢紊乱可引起慢性炎症反应破坏血脑屏障、氧化应激反应、促进动脉粥样斑块形成,进而导致血管壁损害、血流动力学改变、血流成分改变,继而导致脑组织、神经细胞损害,最终导致认知功能下降。

文章通过查阅近年国内外相关研究,综述脂代谢异常致VCI 病机的研究进展。

【关键词】 血管性认知障碍 脂代谢异常 发病机制 Research Progress on the Correlation of Abnormal Lipid Metabolism and Vascular Cognitive Impairment/XU Qiufeng, ZHANG Jiahuan, FANG Xing. //Medical Innovation of China, 2022, 19(33): 177-180 [Abstract] Vascular cognitive impairment (VCI) is one of the hotspots of medical research in recent years, its pathogenesis is complex, abnormal lipid metabolism is one of its important pathogenesis, the mechanism of VCI caused by abnormal lipid metabolism has not been fully elucidated. Lipid metabolism disorder can cause chronic inflammation to destroy the blood-brain barrier, oxidative stress reaction, promote the formation of atherosclerotic plaque, and then lead to vascular wall damage, hemodynamic changes, blood flow composition changes, and then lead to brain tissue, nerve cell damage, and finally lead to cognitive function decline. By consulting the relevant studies at home and abroad in recent years, this paper reviews the research progress on the pathogenesis of VCI caused by abnormal lipid metabolism. [Key words] Vascular cognitive impairment Abnormal lipid metabolism Pathogenesis First-author ’s address: Guangxi University of Chinese Medicine, Nanning 530001, China doi:10.3969/j.issn.1674-4985.2022.33.040 血管性认知障碍(vascular cognitive impairment,VCI)最早是由Bowler 于1995年提出的,被认为是描述多种不同血管病变引起的认知和行为改变的总称。

脂类代谢

脂类代谢

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH=CH(CH)6CH2COOH 1 2…………………….…7
软油酸(16:1,ω-7)
多不饱和脂酸的重要衍生物
花生四烯酸是合成 这些物质的前体。
前列腺素 ( Prostaglandin, PG) 血栓噁烷 ( thromboxane, TX)
白 三 烯 ( leukotrienes, LT)
脂肪的合成是在3-磷酸甘油的基础上逐步酯化而 成 ,脂酰CoA转移酶为关键酶
二、脂酸在脂酸合成酶系的催化下合成
(一)软脂酸的生物合成 1 、合成部位:胞液(肝、肾、脑、肺、乳腺及脂 肪组织) ◆肝脏是人体合成脂肪酸的主要场所。
◆脂肪组织以摄取并储存小肠吸收的脂肪和肝脏合
成的脂肪为主。
2. 合成原料
PGE2能诱发炎症、局部 前列腺酸 血管扩张,降低血压等

血栓烷(TX)
有前列腺酸样骨架,但五碳环为含氧的噁烷代替。
TXA2能促进凝血 及血栓的形成

白三烯(LT) 分子中有四个双键, 三个共轭双键。
部分白三烯是过 敏反应的慢反应
物质
(LTB4)
第二节
脂质的消化吸收
一、脂类的消化发生在脂-水界面, 且需胆汁酸盐参与
下进行的。 ①线粒体: 乙酰CoA提供碳源,反应过程类似β-氧化的逆过 程
②内质网: 丙二酸单酰CoA提供碳源,反应过程与软脂酸的 合成相似,不同的是CoASH代替ACP作为酰基载体
(三)不饱和脂肪酸
(1)种类
◆软脂酰油酸(16C:1,Δ9) ◆油酸(18C:1,Δ9)
亚油酸(18C:2,Δ9,12) α-亚麻酸(18C:3,Δ9,12,15) 花生四烯酸(20C:4,Δ5,8,11,14)

脂代谢复习题-

脂代谢复习题-

第七章 脂代谢 一、填空题:1 .是动物和许多植物主要的能源贮存形式,是由与 3分子 酯化而成的。

2 .在线粒体外膜脂酰 CoA 合成酶催化下,游离脂肪酸与 和 反应,生成脂 肪酸的活化形式 ,再经线粒体内膜进入线粒体 基质。

3 .一个碳原子数为 n (n 为偶数)的脂肪酸在 β-氧化中需经 次β-氧化循环,生成个乙酰CoA , 个FADH2 和个NADH+H+。

4 .脂肪酸从头合成的 C2供体是 ,活化的C2 供体是 ,还原剂是。

5 .乙酰CoA 羧化酶是脂肪酸从头合成的限速酶, 该酶以 为辅基,消耗 ,催化与生成。

6 .脂肪酸从头合成中,缩合、两次还原和脱水反应时酰基都连接在上,它有一个 与 一样的 长臂。

7. 脂肪酸β-氧化包括 、 、 和 四步连续反应。

8 .脂肪酸合成酶复合物一般只合成,动物中脂肪酸碳链延长由或酶系统催化;植物的脂肪酸碳链延长酶系定位于。

9. 肉毒碱的功能是10 .三酰甘油是由 和在磷酸甘油转酰酶的作用下先形成, 再由磷酸酶转变成,最后在 催化下生成三酰甘油。

11 .磷脂合成中活化的胆碱供体为,在功能上类似于糖原合成中的或淀 粉合成中的_______________。

12. 膜脂一般包括________________、________________、和________________,其中以________________为主。

膜蛋白按其与脂双层相互作用的不同可分为________________与________________两类。

13. 磷脂酰胆碱(卵磷脂)是由________________、________________、________________和________________组成。

(二)选择题1.下列哪项叙述符合脂肪酸的 β氧化:A.仅在线粒体中进行B.产生的NADPHD.产生的NADPH用于葡萄糖转变成丙酮酸用于合成脂肪酸C.被胞浆酶催化E.需要酰基载体蛋白参与2.脂肪酸在细胞中氧化降解A.从酰基CoA开始B.产生的能量不能为细胞所利用C.被肉毒碱抑制D.主要在细胞核中进行E.在降解过程中反复脱下三碳单位使脂肪酸链变短3.下列哪些辅因子参与脂肪酸的β氧化:A.ACP B.FMN C.生物素D.NAD+4.甘油脂完全被氧化成CO2和H2O不需要经过A.β-氧化B.TCA循环C.EMP D.糖异生5.脂肪酸从头合成的酰基载体是:A.ACP B.CoA C.生物素D.TPP6.下列有关甘油三酯的叙述,哪一个不正确?A.甘油三酯是由一分子甘油与三分子脂酸所组成的酯B.任何一个甘油三酯分子总是包含三个相同的脂酰基C.在室温下,甘油三酯可以是固体,也可以是液体D.甘油三酯可以制造肥皂E.甘油三酯在氯仿中是可溶的7.下列哪些是人类膳食的必需脂肪酸(多选)?A.油酸B.亚油酸C.亚麻酸D.花生四烯酸8.下述关于从乙酰CoA 合成软脂酸的说法,哪些是正确的(多选)?A.所有的氧化还原反应都以NADPH 做辅助因子;B.在合成途径中涉及许多物质,其中辅酶A是唯一含有泛酰巯基乙胺的物质;C.丙二酰单酰CoA是一种“被活化的“中间物;D.反应在线粒体内进行。

脂代谢总结和练习

脂代谢总结和练习

脂质是一类不溶于水而易溶于有机溶剂,并能为机体利用的有机化合物。

脂质是脂肪和类脂的总称。

脂肪是三脂酯甘油酯或甘油三酯(triglyceride),脂肪的主要生理功能是分解供能和储能。

类脂包括磷脂、胆固醇及其酯和糖脂等,是细胞膜结构的重要组分。

膳食中脂质大多是三酰甘油,还有少量的磷脂及胆固醇,本章首先分别对脂肪,磷脂和胆固醇的降解吸收进行了详细的阐述,并介绍了脂质的转运和贮存。

三酰甘油和磷脂水解后都能生成甘油和脂肪酸,本章分别介绍了甘油和脂肪酸的分解代谢。

β-氧化是脂肪酸的主要氧化分解方式,此外还存在α-氧化和w-氧化。

本章着重对β-氧化的各步反应及能量转化进行了详细阐述,对酮体和磷脂的分解代谢以及胆固醇的转化也进行了介绍。

高等动物需要大量合成脂质物质,脂肪酸合成在细胞质中进行,所需的主要碳源为乙酰-CoA。

本章主要对脂肪酸的合成代谢进行了详细阐述,并介绍了三酰甘油、磷脂和胆固醇的合成过程。

本章对脂质代谢的调节进行了详细阐述,包括激素对脂肪代谢的调节,脂肪酸代谢的调节以及胆固醇代谢的调节。

最后本章从食品工业、脂肪酸发酵和生物柴油制备三个方面对脂质代谢的应用进行了介绍。

二、自测题(一)单项选择题:1.[]酮体在肝外组织氧化利用时,需要下列哪种物质参加?A.乙酰CoA;B.琥珀酰CoA;C.丙二酸单酰CoA D.脂酰CoA2.[]属于必需脂肪酸的是:A.亚麻酸;B.软脂酸;C.油酸;D.月桂酸3.[]下列哪种酶是脂肪分解的限速酶?A.蛋白激酶;B.甘油二酯脂肪酶 C.激素敏感脂肪酶 D.甘油激酶4.[]下列哪一条途径不是乙酰CoA的代谢去路?A.生成柠檬酸;B.生成苹果酸;C.合成胆固醇D.生成丙酮酸5.[]携带软脂酰CoA通过线粒体内膜的载体为:A.固醇载体蛋白;B.酰基载体蛋白;C.肉碱;D.载脂蛋白6.[]参与脂肪酸合成的维生素是:A.核黄素;B.叶酸;C.生物素;D.硫辛酸7.[]1分子10碳饱和脂肪酸经β-氧化分解为5分子乙酰CoA,此时可净生成多少分子ATP?A.62 B.64;C.66;D.708.[]脂肪酸在肝脏进行β-氧化不生成下列哪种化合物A.乙酰CoA;B.H2O;C.FADH2;D.脂酰CoA9.[]与脂肪酸活化有关的酶是:A.HMG-CoA合成酶;B.乙酰乙酰CoA合成酶;C.脂酰CoA合成酶;D.甘油三酯脂肪酶10.[]胆固醇合成的限速酶是:A.乙酰基转移酶;B.HMG-CoA还原酶;C.G-6-P酶; D.HMG-CoA合成酶11.[]在血液中,转运游离脂肪酸的物质为:A.脂蛋白;B.糖蛋白;C.清蛋白;D.球蛋白12.[]甘油磷脂的合成必须有下列哪种物质参加?A.CTP;B.UTP;C.UMP;D.GMP13.[]下列哪种激素能使血浆胆固醇升高?A.皮质醇;B.肾上腺素;C.胰岛素;D.甲状旁腺素14.[]下列物质彻底氧化时,哪一项生成的ATP最多?A.2分子葡萄糖;B.1分子硬脂酸;C.3分子草酰乙酸; D.8分子乙酰CoA15.[]关于脂肪酸合成的叙述,下列哪项是正确的?A.只能合成10碳以下的短链脂肪酸;B.不能利用乙酰CoA为原料;C.需丙二酸单酰CoA作为活性中间物; D.在线粒体中进行16.[]由3-磷酸甘油和脂酰CoA合成甘油三酯的过程中,生成的第一个中间产物是:A.甘油一酯;B.甘油二酯;C.磷脂酸;D.磷脂酰胆碱17.[]关于酮体的叙述,哪项是正确的?A.酮体是肝内脂肪酸大量分解产生的异常中间产物,可造成酮症酸中毒B.各组织细胞均可利用乙酰CoA合成酮体,但以肝内合成为主C.合成酮体的关键酶是HMG-CoA还原酶D.酮体只能在肝内生成,肝外氧化18.[]关于脂肪酸合成的叙述,不正确的是:A.在胞浆中进行B.关键酶是乙酰CoA羧化酶C.脂肪酸合成酶为多酶复合体或多功能酶D.脂肪酸合成过程中碳链延长需乙酰CoA提供乙酰基19.[]胆固醇在体内不能转化生成A.胆汁酸B.肾上腺素皮质素C.胆色素D.维生素D320.[]β-氧化的酶促反应顺序为:A.脱氢、再脱氢、加水、硫解B.脱氢、加水、再脱氢、硫解C.脱氢、脱水、再脱氢、硫解D.加水、脱氢、硫解、再脱氢21.[]下列关于脂类的叙述哪个是错误的?A.是细胞内能源物质; B.很难溶于水;C.是细胞膜的结构成分;D.仅由碳、氢、氧三种元素组成22.[]下列哪种激素能抑制脂肪动员和脂解作用?A.生长素;B.胰高血糖素;C.胰岛素;D.肾上腺素23.[]下列哪种组织不能利用酮体?A.心脏;B.肝脏;C.脑;D.肾24.[]脂肪酸生物合成所需的氢由下列哪一递氢体提供?A.NADPH+H+;B.NADH+H+ ;C.NADP ;D.FADH225.[]密度最低的血浆脂蛋白是:A.乳糜微粒;B.β脂蛋白;C.前β脂蛋白;D.α脂蛋白26.[]下列哪一生化反应在线粒体内进行?A.脂肪酸合成;B.脂肪酸β-氧化;C.脂肪酸w氧化;D.胆固醇合成27.[]下列哪种情况机体能量的提供主要来自于脂肪分解?A.空腹;B.剧烈运动;C.进食后;D.禁食(二)判断题(用✓x表示):1.[]脂肪酸合成的碳源可以通过酰基载体蛋白穿过线粒体内膜进入胞浆。

脂肪细胞中代谢过程

脂肪细胞中代谢过程

脂肪细胞中代谢过程
脂肪细胞的代谢过程涉及多个生化反应,大致可分为脂肪的分解、氧化和合成三个阶段。

1. 脂肪分解:脂肪在脂肪酶的作用下分解为甘油和脂肪酸。

这个过程主要发生在脂肪细胞内的三酰甘油酯酶的作用下。

分解后的甘油和脂肪酸可以透过细胞膜进入细胞内进行下一步的代谢。

2. 脂肪氧化:分解后的甘油和脂肪酸进入线粒体,在β-氧化过程中被氧化为乙酰CoA。

这个过程需要肉碱的转运,并且在线粒体中进行。

乙酰CoA进一步进入三羧酸循环,最终转化为能量。

3. 脂肪合成:当体内能量过剩时,脂肪酸可以被重新合成三酰甘油贮存在脂肪细胞内。

这个过程主要在肝脏和脂肪细胞中进行。

脂肪代谢是机体重要的生化反应之一,它影响身体的健康和生理功能。

当身体摄入的食物种类、数量以及运动量发生变化时,脂肪细胞中的代谢过程也会相应调整。

如果身体无法进行正常的脂肪代谢,可能会导致肥胖、代谢综合征等疾病,因此,保持适当的饮食和运动习惯对维持健康的脂肪代谢非常重要。

第40-生物化学考点重点精讲系列新陈代谢和生物能学

第40-生物化学考点重点精讲系列新陈代谢和生物能学
2. 磷氮键型 如:磷酸肌酸、磷酸精氨酸 3. 硫酯键型 如:5’-磷酸硫酸腺苷、酰基辅酶A
10.3千卡/摩尔 磷酸肌酸(phosphocreatine)
CH 3 C~SCoA O
乙酰CoA(acetyl CoA)
4. 甲硫键型
S-腺苷甲硫氨酸
思考题
1、真核生物mRNA5’帽子鸟嘌呤甲基化的供体是 A、四氢叶酸 B、S-腺苷甲硫氨酸 C、腺嘌呤 D、胆碱
2. 薛定鄂说过"生物体是吃负熵流长大的",如果生物体不能从外界吃 进负熵(即负熵)流,那么其内部不断产生的正熵 (由血液流动,扩散,生化 反应等不可逆过程所引起)将使它趋向于熵极大的危险状态,那就是死亡.
3. 新陈代谢不断的向周围环境释放生命活动不得不产生的正熵
思考题
(P31)
1、判断:
在代谢途径中,各步反应的自由能变化是可以相加的。
三、辅酶1和辅酶2的递能作用
维生素B5(维生素PP):烟酸 或烟酰胺
(nicotinamide adenine dinucleotide)
Vit PP
NAD和NADP
NAD+ contains ADP, ribose, and nicotinamide.
NADP中 为磷酸
NADH:还原型辅酶1,烟酰 胺腺嘌呤二核苷酸 NADPH:还原型辅酶Ⅱ,烟 酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸
机体内许多磷酸化合物,当其磷酰基水解时,释放出大 量的自由能(一般水解时能释放出25kJ/mol以上的自由能)。 这类化合物称为高能磷酸化合物。其释放高能量的化学键叫 “高能键”,有符号“~”表示。
ATP+ H2O→ ADP + Pi
ΔG = -7.3 kcal/mole

脂代谢

脂代谢
血脂疗法下 , 讨对心 血管疾 病新 发病症 和长期 安全 探 性影响 的一级预防试验。试验对象 满足 以下条件 : 1 ()
这样大规模 的前 瞻性临 床试 验 , 以冠脉 疾病 发病
率较低的 1本人 为研 究对 象 , 中大约 2 3为女性 , 3 其 / 能
得到有意义结果 相当困难 , 然而 , 该试验从 100多人 50
临床试验。 该研究是 以既往从 未 发生过 冠 心病或 脑卒 中 , 患
中, 中危险度 也出现 了有意 义降低 ( = .3 , 脑卒 P 00 )这 可能是受到观察期 比预定 时 问延长 , 从而 随诊例 数减
少的影响。
有轻 度 一 中 度 的 高 脂 血 症 ( 胆 固 醇 56 — 总 .9 6 9 m o L 患者为试验对象 , .8 m l ) / 在长期应用普伐他汀降
中随机筛选出 80 0 0多人 , 随诊 率高 , 终得到 了 良 且 最
T G值为 20— 7 m / l( ) 2 2 0 gd ;2 男性年龄在 4 7 0— 0岁 , 女 性年龄为绝经后 一7 0岁 ; 3 体重 > 0 g ( ) 家族 () 4 k;4 无 性高胆 固醇血症及既往无 冠脉疾病或脑 卒中。该 试验 是前瞻性随机开放终 点双 盲对照研 究( r pcv a- p setern o i d mzdo nl e l d ded on,R B , o i p — bl i e-n pitP O E) 将患者分 e e a bn 成单独饮食治疗组 和饮食 联合普 伐他 汀组进 行 比较 。
LT 研究作 为 日本人 的数据 极其重 要 , 该研 究仅有 I) 但 用药组而未设安 慰剂 对照组 , 而缺乏 正确判 断他 汀 从 类药物干预 治疗 效果 的数 据。2 0 0 5年 美 国心脏 学 会 ( m r a er A sc t n A A) A e cnH at soii , H 发表 的关 于高胆 固 i ao

生物化学脂代谢讲课文档

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lipoproteins, VLDL)
4.α–lipoprotein
(high density
lipoproteins, HDL)
第十五页,共70页。
脂蛋白的分类、组成及功能
脂蛋白的类别 密度法 电泳法
化学组成(%)
Pr TG
Ch
PL
生理功能
CM
CM
VLDL preβ -Lp
LDL
HDL
β -Lp α-Lp
1~2 80~95 2~7 6~9
5~10 50~70 10~15 10~15 20~25 10 45~50 20
40~50 5 20~22 30
转运外源性 TG
转运内源性 TG 转运 Ch 转运PL、Ch
第十六页,共70页。
第二节
第十章
脂肪脂的类分代解谢代谢
第十七页,共70页。
一、脂肪的水解
+ 3 H20
+ 载脂蛋白
脂肪酸
+甘油
脂蛋白脂肪酶 转 运
组织毛细 血管
淋巴 血管
第八页,共70页。
乳糜微粒(CM)
二、脂类的贮存和动员
❖ 脂肪的动员: 储存在脂肪细胞中 的脂肪,被肪脂酶 逐步水解为脂肪酸 及甘油,脂肪酸与 血浆清蛋白结合后, 运至各组织中氧化 利用的过程。
❖ 关键酶: 激素敏感性脂肪酶
(hormonesensitive lipase , HSL)
(2)脂酰-CoA的转运:肉碱载体运至 线粒体内
(3)脂肪酸的β-氧化 ① 脱氢 ② 水化 ③ 再脱氢
④ 硫解
第二十页,共70页。
(1)脂肪酸的活化
脂肪酸首先在线粒体外或胞浆中被活化形成脂

第19章脂代谢

第19章脂代谢

第19章脂代谢第⼗章脂代谢⼀:填空题1.脂酸的________________是Knoop于1904年最初提出来的。

2.在所有的细胞中,活化酰基化合物的主要载体是________________。

3.脂酸的β-氧化包括________________、________________、________________和________________四个步骤。

4.含⼀个以上双键的不饱和脂酸的氧化,可按β-氧化途径进⾏,但还需另外两种酶即________________和________________。

5.⼄酰CoA和⽣成________________,需要消耗________________⾼能磷酸键,并需要________________辅酶参加。

6.限制脂酸⽣物合成速度的反应是在________________阶段。

7.酮体包括________________、________________和________________三种化合物。

8.磷脂酶⽔解卵磷脂⽣成________________和________________。

9.通过两分⼦________________与⼀分⼦________________反应可以合成⼀分⼦磷脂酸。

10.________________合成中,活性中间物________________在功能上类似于多糖合成中核苷酰磷酸葡萄糖(如UDPG)中间物。

11.在磷脂酰⼄醇胺转变成磷脂酰胆碱的过程中,甲基供体是________________,它是________________的衍⽣物。

12.胆固醇⽣物合成的原料是________________。

13.脂肪肝是当肝脏的________________不能及时将肝细胞中的脂肪运出,造成脂肪在肝细胞中的堆积所致。

14.动脉粥样硬化可能与________________代谢紊乱有密切关系。

15.丙酰CoA的进⼀步氧化需要________________和________________作酶的辅助因⼦。

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第十章脂代谢一:填空题1.脂酸的________________是Knoop于1904年最初提出来的。

2.在所有的细胞中,活化酰基化合物的主要载体是________________。

3.脂酸的β-氧化包括________________、________________、________________和________________四个步骤。

4.含一个以上双键的不饱和脂酸的氧化,可按β-氧化途径进行,但还需另外两种酶即________________和________________。

5.乙酰CoA和生成________________,需要消耗________________高能磷酸键,并需要________________辅酶参加。

6.限制脂酸生物合成速度的反应是在________________阶段。

7.酮体包括________________、________________和________________三种化合物。

8.磷脂酶水解卵磷脂生成________________和________________。

9.通过两分子________________与一分子________________反应可以合成一分子磷脂酸。

10.________________合成中,活性中间物________________在功能上类似于多糖合成中核苷酰磷酸葡萄糖(如UDPG)中间物。

11.在磷脂酰乙醇胺转变成磷脂酰胆碱的过程中,甲基供体是________________,它是________________的衍生物。

12.胆固醇生物合成的原料是________________。

13.脂肪肝是当肝脏的________________不能及时将肝细胞中的脂肪运出,造成脂肪在肝细胞中的堆积所致。

14.动脉粥样硬化可能与________________代谢紊乱有密切关系。

15.丙酰CoA的进一步氧化需要________________和________________作酶的辅助因子。

16.脂酸的合成需要原料________________、________________、________________和________________等。

17.脂酸合成过程中,乙酰CoA来源于________________或________________,NADPH来源于________________途径。

18.在动植物中,脂酸降解主要途径是________________作用,而石油可被某些细菌降解,其起始步骤是________________作用。

二:是非题1.[ ]动物细胞中,涉及固定的所有羧化反应需要硫胺素焦磷酸(TPP)。

2.[ ]由于FAD必须获得2个氢原子成为还原态,因此它只参与2个电子的转移反应。

3.[ ]脂酸的氧化降解是从分子的羧基端开始的。

4.[ ]仅仅偶数碳原子的脂酸在氧化降解时产生乙酰CoA。

5.[ ]从乙酰CoA合成1分子棕榈酸(软脂酸),必须消耗8分子A TP。

6.[ ]酰基载体蛋白(ACP)是饱和脂酸碳链延长途径中二碳单位的活化供体。

7.[ ]磷脂酸是合成中性脂和磷脂的共同中间物。

8.[ ]磷脂酶能从膜磷脂上有控制地释放必需脂酸,为前列腺素合成提供前体。

9.[ ]如果动物长期饥饿,就要动用体内的脂肪,这时分解酮体的速度大于生成酮体的速度。

10.[ ]低糖、高脂膳食情况下,血中酮体浓度增加。

11.[ ]血浆胆固醇含量与动脉硬化密切有关,如果能够一方面完全禁食胆固醇,另一方面完全抑制胆固醇的生物合成,将有助于健康长寿。

三:单选题1.[ ]为了使长链脂酰基从胞浆转运到线粒体内进行脂酸的β-氧化,所需要的载体为A.柠檬酸B.肉碱C.酰基载体蛋白D.α-磷酸甘油E.CoA2.[ ]下列叙述中的哪个最正确地描述了肉碱的功能?A.它转运中度链长的脂酸进入肠上皮细胞。

B.它转运中度链长的脂酸通过线粒体内膜。

C.它是维生素A的-个衍生物,并参与了视网膜的暗适应作用。

D.它参与了由转移酶催化的转酰基反应。

E.它是脂酸合成酶促反应中所需的一个辅酶。

3.[ ]下列化合物中除哪个外都能随着脂酸β-氧化的不断进行而产生?A.B.乙酰CoAC.脂酰CoAD.E.4.[ ]在长链脂酸的代谢中,脂酸β-氧化循环的继续与下列哪个酶无关?A.脂酰CoA脱氢酶B.β-羟脂酰CoA脱氢酶C.烯脂酰CoA水化酶D.β-酮硫解酶E.硫激酶5.[ ]下列关于脂酸β-氧化作用的叙述,哪个是正确的?A.起始于脂酰CoAB.对细胞来说,没有产生有用的能量C.被肉碱抑制D.主要发生在细胞核中E.通过每次移去三碳单位而缩短脂酸链6.[ ]下列关于脂酸连续性β-氧化作用的叙述哪个是错误的?A.脂酸仅需一次活化,消耗A TP分子的两个高能键。

B.除硫激酶外,其余所有的酶都属于线粒体酶。

C.β-氧化包括脱氢、水化、脱氢和硫解等重复步骤。

D.这过程涉及到的还原。

E.氧化中除去的碳原子可进一步利用。

7.[ ]Refsum氏病患者的组织和血液中堆积了高浓度的植烷酸(3,7,11,15-四甲基十六烷酸)。

这是由于下列哪个酶促途径被损害?A.脂酶的α-氧化B.脂酶的β-氧化C.脂酸的ω-氧化D.脂酰肉碱的形成E.丙酰CoA转变为琥珀酰CoA8.[ ]脂酸的合成通常称作还原性合成,下列哪个化合物是该途径中的还原剂?A.B.FADC.D.NADPHE.NADH9.[ ]在高等生物中,下列哪个酶是多酶复合物?A.乙酰转酰基酶B.丙二酸单酰转酰基酶C.β-酮脂酰-ACP-还原酶D.3-羟脂酰-ACP-脱水酶E.脂酸合成酶10.[ ]下列有关脂酸从头生物合成的叙述哪个是正确的?A.它并不利用乙酰CoAB.它仅仅能合成少於10个碳原子的脂酸C.它需要丙二酸单酰CoA作为中间物D.它主要发生在线性体内E.它利用作为氧化剂11.[ ]肝脏脂酸合成酶复合物的纯化制剂和乙酰CoA、标记羧基的丙二酸单酰CoA()、酰基载体蛋白以及NADPH一起保温,分离合成的棕榈酸(软脂酸)并测定的分布,预期是下列结果中的哪一种?A.所有奇数碳原子被标记B.除C-1外,所有的奇数碳原子被标记C.所有的偶数碳原子被标记D.除C-l6外,所有的偶数碳原子被标记E.没有一个碳原子被标记12.[ ]胞浆中脂酸合成的限速因素是A.缩合酶B.水化酶C.乙酰CoA羧化酶D.脂酰基转移酶E.软脂酰脱酰基酶13.[ ]在脂酸生物合成中,将乙酰基从线拉体内转到胞浆中的化合物是A.乙酰CoAB.乙酰肉碱C.琥珀酸D.柠檬酸E.草酰乙酸14.[ ]在脂肪细胞中,用于酯化脂酸的甘油来源是A.大部从葡萄糖衍生而来B.主要从甘油激酶催化甘油的磷酸化作用而来C.由葡萄糖异生作用产生D.受胰岛素剌激而抑制E.以上说法都不对15.[ ]从甘油和软脂酸生物合成一分子甘油三软脂酸酯,消耗多少个高能磷酸键?A.1B.3C.5D.7E.916.[ ]肝脏从乙酰CoA合成乙酰乙酸的途径中,乙酰乙酸的直接前体是A.3-羟基丁酸B.乙酰乙酰CoAC.3-羟基丁酰CoAD.甲羟戊酸E.3-羟-3-甲基戊二酸单酰CoA17.[ ]二脂酰甘油+NDP-胆碱NMP+磷脂酰胆碱此反应中,NMP代表什么?A.AMPB.CMPC.GMPD.TMPE.UMP18.[ ]在胆固醇生物合成中,下列哪一步是限速反应及代谢调节点?A.焦磷酸牻牛儿酯焦磷酸法呢酯B.鲨烯羊毛固醇C.羊毛固醇胆固醇D.3-羟基-3-甲基戊二酸单酰CoA甲羟戊酸E.上面反应均不是19.[ ]在哺乳动物中,鲨烯经环化首先形成下列固醇中的哪一个?B.24-脱氢胆固醇C.羊毛固醇D.β-谷固醇E.皮质醇20.[ ]胆固醇是下列哪种化合物的前体分子?A.辅酶AB.泛醌C.维生素AD.维生素DE.维生素E21.[ ]下列物质中的哪个负责将游离脂酸从脂肪组织输运肌肉组织内进行氧化降解?A.酰基载体蛋白(ACP)B.低密度脂蛋白(LDL)C.高密度脂蛋白(HDL)D.血浆清蛋白E.固醇载体蛋白(SCP)22.[ ]下列脂酸中哪一个是生物合成前列腺素的前体分子?A.十六烷酸B.十八烷酸C.顺-9-十八碳烯酸D.8,11,14-二十碳三烯酸E.5,8,11,14-二十碳四烯酸23.[ ]下列酶中哪一种可被阿斯匹林抑制?A.脂蛋白脂酶B.脂肪氧合酶C.环氧合酶D.磷脂酶DE.磷脂酶24.[ ]合成甘油三酯最强的器官是A.肝B.肾C.脂肪组织D.脑E.小肠25.[ ]甘油醇磷脂合成过程中需哪一种核苷酸参与?A.A TPB.CTPD.UTPE.GTP26.[ ]不能产生乙酰CoA的是A.酮体B.脂酸C.胆固醇D.磷脂E.葡萄糖27.[ ]脂酸β-氧化的逆反应可见于A.胞浆中脂酸的合成B.胞浆中胆固醇的合成C.线粒体中脂酸的延长D.内质网中脂酸的延长E.不饱和脂酸的合成28.[ ]缺乏维生素,β-氧化过程中哪一个中间产物合成受到障碍?A.脂酰CoAB.β-酮脂酰CoAC.α,β-烯脂酰CoAD.L-β-羟脂酰CoAE.乙酰CoA29.[ ]合成胆固醇的原料不需要A.乙酰CoAB.NADPHC.ATPD.E.四:多选题1.[ ]脂酸的β-氧化主要发生在:(1).胞浆(2).细胞膜(3).缺乏ATP时(4).线粒体A.1,2,3B.1,3C.2,4D.4E.1,2,3,42.[ ]下列物质中哪些是丙酸代谢的中间物?(1).丙酰CoA(2).D-甲基丙二酸单酰CoA(3).L-甲基丙二酸单酰CoA(4).琥珀酰CoAA.1,2,3B.1,3C.2,4D.4E.1,2,3,43.[ ]下列哪些机制调节脂肪细胞中的脂解作用?(1).胰岛素抑制cAMP的产生(2).甘油磷酸的存在防止了脂酸无效的酯化作用(3).cAMP活化甘油三酰脂肪酶(4).对激素敏感的脂蛋白脂肪酶A.1,2,3B.1,3C.2,4D.4E.1,2,3,44.[ ]下列关于从乙酰CoA合成脂酸的叙述中,哪些是正确的?(1).所有的氧化-还原步骤用NADPH作为辅因子(2).CoA是该途径中唯一含有泛酸巯基乙胺的物质(3).丙二酸单酰CoA是一个活化中间物(4).反应在线粒体中进行A.1,2,3B.1,3C.2,4D.4E.1,2,3,45.[ ]在动物组织中,从葡萄糖合成脂酸的主要中间物包括(1).肉碱(2).丙酮酸(3).ATP(4).乙酰CoAA.1,2,3B.1,3C.2,4D.4E.1,2,3,46.[ ]下列对酮体的叙述哪些是正确的?(1).酮体包括乙酰乙酸、β-羟丁酸和丙酮(2).酮体可以排入尿中(3).酮体可能是饥饿引起的(4).在未控制的糖尿病患者,酮体的水平很高。

A.1,2,3B.1,3C.2,4D.4E.1,2,3,47.[ ]下列哪些组织能将酮体氧化成二氧化碳?(1).红血球(2).脑(3).肝(4).心A.1,2,3B.1,3C.2,4D.4E.1,2,3,48.[ ]下列哪个组织能从脂酸合成酮体?(1).红血球(2).脑(3).骨骼肌(4).肝A.1,2,3B.1,3C.2,4D.4E.1,2,3,49.[ ]水解甘油醇磷脂(甘油磷酸酯)的混合物将得到:(1).胆碱(2).甘油(3).磷酸(4).丝氨酸A.1,2,3B.1,3C.2,4D.4E.1,2,3,410.[ ]乳糜微粒是由下列哪些物质组成?(1).甘油三酯(2).胆固醇(3).磷脂(4).蛋白质A.1,2,3B.1,3C.2,4D.4E.1,2,3,411.[ ]在体内通常和胆汁酸结合的化合物是(1).甘氨酸(2).葡萄糖醛酸(3).牛磺酸(4).脂酸A.1,2,3B.1,3C.2,4D.4E.1,2,3,412.[ ]胆固醇生物合成的前体包括(1).羊毛固醇(2).甲羟戊酸(3).鲨烯(4).孕酮A.1,2,3B.1,3C.2,4D.4E.1,2,3,413.[ ]3-羟基-3-甲基戊二酸单酰CoA是(1).在胞浆中形成的(2).包含在酮体的合成过程中(3).胆固醇合成的-个中间物(4).在线粒体基质中酶促产生的A.1,2,3B.1,3C.2,4D.4E.1,2,3,414.[ ]哺乳动物组织能合成下列哪些物质?(1).生物素(2).胆碱(3).脱氢莽草酸(4).肌醇A.1,2,3B.1,3C.2,4D.4E.1,2,3,415.[ ]脂酰基载体蛋白(ACP)的功能(1).转运胆固醇(2).激活脂蛋白脂肪酶(3).转运脂酸(4).脂酸合成酶系的核心A.1,2,3B.1,3C.2,4D.4E.1,2,3,416.[ ]能产生乙酰CoA的物质是(1).乙酰乙酰CoA(2).脂酰CoA(3).β-羟-β-甲基戊二酸单酰CoA(4).柠檬酸A.1,2,3B.1,3C.2,4D.4E.1,2,3,417.[ ]胆固醇对下列哪个来说是必需营养物(1).哺乳动物(2).软体动物(3).鸟类(4).昆虫A.1,2,3B.1,3C.2,4D.4E.1,2,3,4五:问答题1.在脂酸β-氧化循环和糖的三羧酸循环中有哪些类似的反应顺序?2.用标记软脂酸的第九位碳原子,该软脂酸在三羧酸循环正在进行时被氧化。

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