第5章 脂类代谢习题
课后练习题 第05章脂代谢
34.胆固醇合成时第一步的产物是
A. 乙酰辅酶A B. 乙酰乙酰辅酶A C. 丙酰辅酶A D. 草酰乙酸 E. 葡萄糖
35. 运输内源性三酰甘油的主要脂蛋白是
A. 乳糜微粒 B. 极低密度脂蛋白 C. 低密度脂蛋白 D. 高密度脂蛋白 E. 清蛋白
36. 运输外源性甘油三酯的主要脂蛋白是
A. 乳糜微粒 B. 极低密度脂蛋白 C. 低密度脂蛋白 D. 高密度脂蛋白 E. 清蛋白
A.NAD+ B. NADP+ C.CoASH D. FAD E. 肉碱
B 答对了! 因为β-羟脂酰CoA在β-羟脂酰CoA脱氢酶催化 下生成β-酮脂酰CoA,而NAD+是β-羟脂酰CoA脱氢酶的辅 助因子;β-酮脂酰CoA的硫解过程中需要CoASH的参与; 脂酰CoA在脂酰CoA脱氢酶的催化下生成反△2-烯酰CoA 的反应中,FAD是脂酰CoA脱氢酶的辅助因子;长链脂肪 酸在胞液中活化,而催化脂肪酸氧化的酶系却存在于线粒 体基质中,长链脂酰CoA不能直接透过线粒体内膜,需要 与肉碱结合,才能通过线粒体内膜,进入线粒体基质。只 有NADP+不是脂肪酸β-氧化过程中所需的。
23.关于胆汁酸盐的叙述,下列哪项是错误的?
A. 为脂肪消化必需的乳化剂 B. 由胆固醇转变来的 C. 石胆酸主要以结合形式存在 D. 缺乏可导致机体脂溶性维生素缺乏 E. 能进行肝肠循环
24.长链脂肪酸在β-氧化循环中与下述哪种
酶无关?
A.酰基辅酶A脱氢酶
B. β-羟酰CoA脱氢酶
C.烯酰CoA水合酶
Hale Waihona Puke 7.在胞液内进行的代谢途径有:
A.三羧酸循环 B.氧化磷酸化 C.丙酮 酸羧化 D.脂酸β-氧化 E.脂酸合成
生物化学习题脂类代谢习题及答案
生物化学习题(脂类代谢)一、名词解释:必需脂肪酸:人体生长必需但自身不能合成,必需从食物中摄取的脂肪酸(亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸)脂肪酸的β-氧化(α-氧化,ω-氧化):脂肪酸在一系列酶的作用下,在α碳原子和β碳原子之中断裂,β碳原子氧化成羧基,生成含2个碳原子的乙酰辅酶A 和必原来少两个碳原子的脂肪酸;α-氧化:以具有3-18碳原子的游离脂肪酸作为底物,有分子氧间接参与,经脂肪酸过氧化物酶催化作用,由α-碳原子开始氧化,氧化产物是D-α-羟脂肪酸或少一个碳原子的脂肪酸ω-氧化:C5,C6,C10,C12脂肪酸在远离羧基的烷基结尾碳原子被羽化氧化成羟基,进一步氧化为羧基,生成α,ω-二羧酸的进程。
柠檬酸穿梭:线粒体内的乙酰辅酶A与草酰乙酸缩合成柠檬酸,经内膜上的三羧酸载体运至胞液中,在柠檬酸裂解酶催化下,(消耗ATP)裂解为草酰乙酸和乙酰辅酶A,后者用于脂肪酸合成(草酰乙酸经还原后氧化脱羧成丙酮酸,丙酮酸经内膜载体运回线粒体,在丙酮酸羧化酶作用下从头生成草酰乙酸,再次参与转运乙酰辅酶A的循环)酮体:在肝脏中由乙酰辅酶A合成的燃料分子(β-羟基丁酸、乙酰乙酸和丙酮)(饥饿期间酮体是包括脑在内的许多组织的燃料,酮体过量致使中毒)肉毒碱穿梭系统:脂酰辅酶A通过形成脂酰肉毒碱从细胞质转运到线粒体的一个穿梭循环途径酰基载体蛋白:通过硫酯键结合脂肪酸合成的中间代谢物的蛋白质(原核)或蛋白质的结构域(真核生物)二、填空题:一、真核生物脂肪酸β-氧化在细胞内的线粒体中进行二、肉碱是脂肪酸以脂酰基形式进入线粒体的载体3、用苯戊酸喂狗,然后检查尿代谢排出物,它的代谢产物是苯甲酸4、丙二酸单酰辅酶A是脂肪酸全程合成进程中二碳单位的直接供体五、ACP的中文名称是脂酰基载体蛋白,其生物学功能是转运乙酰基六、脂肪是动物和许多植物主要的能源贮存形式,是由甘油与三分子脂肪酸酯化而成的7、在线粒体外膜脂酰辅酶A合成酶催化下,游离脂肪酸与ATP-Mg2+和辅酶A反映,生成脂肪酸的活化形式脂酰辅酶A,再经线粒体内膜肉毒碱-脂酰转移酶系统进入线粒体基质八、一个碳原子数为n(偶数)的脂肪酸在β-氧化中需经n-1/2次β-氧化循环,生成n/2个乙酰辅酶A,n-1/2个FADH,n-1/2个NADH+H+2九、乙醛酸循环中两个关键酶是异柠檬酸裂解酶和苹果酸合酶,使异柠檬酸避免了在柠檬酸循环中的两次脱羧反映,实现从乙酰辅酶A净合成柠檬酸循环的中间物10、脂肪酸从头合成的C2供体是乙酰辅酶A,活化的C2供体是丙二酸单酰辅酶A,还原剂是NADP+H+1一、乙酰辅酶A羧化酶是脂肪酸从头合成的限速酶,该酶以生物素为辅基,消-生成丙二酸单酰辅酶A,柠檬酸为其激活剂,长耗ATP,催化乙酰辅酶A与HCO3链脂酰辅酶A为其抑制剂。
第5章脂类代谢习题
第5章脂类代谢习题第五章脂类代谢复习测试(一)名词解释1.必需脂肪酸 2.脂肪动员 3.激素敏感脂肪酶 4.载脂蛋白5.酮体 6.酮血症(二)选择题A型题:1. 血脂不包括:A. 甘油三酯B. 磷脂C. 胆固醇及其酯D. 游离脂肪酸E. 胆汁酸2. 血浆脂蛋白中蛋白质含量最多的是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL3. 血浆脂蛋白中甘油三酯含量最多的是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE.HDL4. 血浆脂蛋白中胆固醇含量最多的是:A. CMB. VLDLD. LDLE.HDL5. 下列关于脂类的叙述哪项是错误的:A. 易溶于有机溶剂B. 脂肪和类脂化学组成差异很大C. 脂肪和类脂都含有C、H、O、N、P元素D. 脂肪是体内能量最有效的储存形式E. 类脂是构成生物膜的主要组成成分6. 转运外源性甘油三酯的脂蛋白是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE.HDL7. 转运内源性甘油三酯的脂蛋白是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE.HDL8. 能够激活LPL的载脂蛋白是:A. apoAIB. apoB48 C. apoB100D.apoCIE. apo CII9. 能够激活LCAT的载脂蛋白是:A. apoAI48 C. apoB100D.apoCIE. apo CII10. 体内合成CM的主要细胞是:A.肝细胞 B. 血管内皮细胞 C. 小肠粘膜细胞D. 成纤维细胞E. 平滑肌细胞11. 体内合成VLDL的主要细胞是:A. 肝细胞B. 血管内皮细胞C. 小肠粘膜细胞D. 成纤维细胞E. 平滑肌细胞12. 下列哪种脂肪酸为非必需脂肪酸:A. 油酸B. 亚油酸C. 亚麻酸D. 花生四烯酸E. 以上都不是13. 关于CM的叙述错误的是:A. 正常人空腹血浆中基本上不存在B. 运输外源性甘油三酯到肝脏和其它组织C. 其所含的载脂蛋白主要是apoB100D. 主要由小肠粘膜细胞合成E. 蛋白质含量最少的血浆脂蛋白14. 关于LPL的叙述错误的是:A. 主要存在于毛细血管内皮细胞表面B. 能被apo CII所激活C. 催化脂蛋白中的甘油三酯水解D. 心肌、骨骼肌及脂肪等组织中活性较高E.以上都不对15. 正常人空腹血浆脂蛋白主要是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL16. 转运胆固醇到肝外组织的血浆脂蛋白主要是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL17. 下列哪型高脂蛋白血症血浆甘油三酯升高总胆固醇正常:A. IIa 型B. IIb 型C. III 型D.IV 型E. V型18. 脂肪动员的关键酶是:A. 脂蛋白脂肪酶B. 甘油一脂脂肪酶C. 甘油二酯脂肪酶D. 甘油三酯脂肪酶E. 胰脂酶19. 能够降低激素敏感性甘油三酯脂肪酶活性的激素是:A. 肾上腺素B. 去甲肾上腺素C. 胰高血糖素D. 胰岛素E. ACTH20. 脂肪酸的活化由下列哪种酶催化完成:A. 乙酰CoA羧化酶B. 激素敏感脂肪酶C. 脂酰CoA合成酶D. 脂酰CoA脱氢酶E. 硫激酶21. 能促进脂肪动员的激素是:A. 肾上腺素B. 去甲肾上腺素C. 胰高血糖素D. ACTHE. 以上都是22. 类脂的主要功用是:A. 氧化供能B. 防止体温散失C. 保护体内各种脏器D. 储存能量E. 维持正常生物膜的结构和功能23. 通常不存在于生物膜中的脂类是:A. 卵磷脂B. 脑磷脂C. 甘油三酯D. 胆固醇E. 糖脂24. 下列化合物不属于脂类物质的是:A. 胆固醇C. 甘油三酯D. 卵磷脂E. 糖脂25. 下列化合物中不参与脂肪酸β-氧化的物质是:A. 肉碱B. NAD+C. FADD. NADP+E. Mg2+26. 下列哪种酶不参与脂肪酸的β-氧化:A. 脂肪酰CoA合成酶B. 脂肪酰CoA脱氢酶C. 肉碱脂酰转移酶D. 琥珀酰CoA转硫酶E. Δ2烯酰水化酶27. 合成脂肪酸不需要的物质是:A. 乙酰CoAB. 丙二酸单酰CoAC.CO2 D. H2O E. NADPH+H+28. 脂肪酸生物合成的限速酶是:A. 脂酰CoA脱氢酶B. 脂酰CoA合成酶C. 乙酰乙酸硫激酶D. 乙酰CoA羧化酶E. 以上都不是29. 脂肪酸生物合成时所需的氢来自:2 B. NADH+H+ C. NADPH+H+ D. FMNH2E.以上都是30. 有关脂肪酸活化的叙述正确的是:A. 需要ATPB. 需要NAD+C. 需要维生素B2D. 在线粒体进行E. 由硫解酶催化31. 脂酰CoA可借助下列哪种物质通过线粒体内膜:A. 草酰乙酸B. 苹果酸C. α-磷酸甘油D. 肉碱E. 胆碱32. 在酮体和胆固醇的生物合成过程中,下列哪种物质是共同的中间产物:A. 乙酰乙酸B. β-羟丁酸C. HMGCoAD. 甲羟戊酸E.β-酮脂酰CoA33. 在脂肪酸的β-氧化与酮体利用的过程中,下列哪种物质是共同的中间产物:A. 乙酰乙酰CoAB. 甲羟戊酸C. HMGCoAD. 丙二酸单酰CoAE. 以上都是34. 脂酰CoA合成酶的辅酶是:A. NAD+B. FADC. NADP+D. HSCoAE. 生物素35. 下列哪种脂肪酸可由体内合成:A. 软脂酸B. 亚油酸C. 亚麻酸D. 花生四烯酸E. 以上都不是36. 1摩尔已酸彻底氧化成CO2和H2O,可净生成多少摩尔ATP:A. 45B. 44C. 36D. 41E. 4637. 合成前列腺素的直接前体是:A. 花生四烯酸B. 亚油酸C. 油酸D. 亚麻酸E. 软脂酸38. 乙酰CoA 羧化酶的辅基是:A. 叶酸B. 硫胺素C. 生物素D. 泛酸E. 油酸39. 胞液中合成的碳链最长的脂肪酸是:A. 油酸B. 亚油酸C. 亚麻酸D. 软脂酸E. 硬脂酸40. 乙酰CoA由线粒体转运至胞液的主要途径是:A. 三羧酸循环B. 葡萄糖-丙氨酸循环C. 柠檬酸-丙酮酸循环D. 鸟氨酸循环E. γ-谷氨酰循环41. 关于脂肪酸生物合成的叙述错误的是:A. 需要乙酰CoA参与B. 需要NADPH+H+参与C. 乙酰CoA 羧化酶为限速酶D. 在胞液中可合成硬脂酸E. 需ATP供能42. 以FAD为辅因子的脱氢酶是:A. 乳酸脱氢酶B. 苹果酸脱氢酶C. β-羟脂酰CoA脱氢酶D. 脂酰CoA脱氢酶E. 异柠檬酸脱氢酶43. 不能转变成乙酰CoA的物质是:A. β-羟丁酸B. 脂肪酸C. 乙酰乙酸D. 胆固醇E. 甘油44. 胆固醇生物合成所涉及的亚细胞结构是:A. 线粒体与胞液B. 线粒体与内质网C. 胞液与内质网D. 胞液与溶酶体E. 胞液与高尔基复合体45. 有关载脂蛋白叙述错误的是:A. 参与脂类物质的转运B. 稳定脂蛋白的结构C. 参与受体的识别D. 某些酶的激活因子E. 各种血浆脂蛋白所含的载脂蛋白基本相同46. 脂肪大量动员时肝内生成的乙酰CoA主要转变为:A. 胆固醇B. 脂肪酸C. 葡萄糖D. 氨基酸E. 酮体47. 脂肪酸β-氧化的限速酶是:A. 脂酰CoA合成酶B. 脂酰CoA脱氢酶C. 肉碱脂酰转移酶ID. 肉碱脂酰转移酶IIE. 以上都不是48. 乙酰CoA羧化酶的别构抑制物是:A. cAMPB. 柠檬酸C. 异柠檬酸D. 长链脂酰CoAE. 以上都不是49. 下面有关酮体的叙述错误的是:A. 糖尿病时可引起酮症酸中毒B. 酮体是糖代谢障碍时体内才能够生成的一种产物C. 酮体是肝输出脂类能源的一种形式D. 酮体可通过血脑屏障进入脑组织E. 酮体包括β-羟丁酸、乙酰乙酸和丙酮50.酮体不能在肝中利用是因为缺乏:A. 琥珀酰CoA转硫酶B. 硫解酶C. HMGCoA还原酶D. HMGCoA合酶E. HMGCoA裂解酶51. 长期饥饿时脑组织的能量主要来自:A. 脂肪酸的氧化B. 氨基酸的氧化C. 葡萄糖的氧化D. 酮体的氧化E. 甘油的氧化52. 胆固醇生物合成的限速酶是:A. 硫解酶B. HMGCoA合成酶C. HMGCoA还原酶D. HMGCoA裂解酶E. 以上都不是53. 卵磷脂含有的组成成分有:A. 胆碱B. 乙醇胺C. 丝氨酸D.肌醇E. 鞘氨醇54. 含甘油的磷脂不包括:A. 磷脂酰胆碱B. 磷脂酰丝氨酸C. 磷脂酰乙醇胺D. 磷脂酰肌醇E. 以上都不是55. 关于HMGCoA的叙述正确的是:A.都在线粒体生成B.都在胞液生成C.合成酮体和胆固醇的重要中间产物D. 由丙二酸单酰CoA缩合生成E. 以上都不对56. 下列化合物中以胆固醇为前体的是:D. 维生素AE. 维生素EA. 乙酰CoAB. 胆红素C. 维生素D357. 胆固醇在体内的代谢去路最主要是转变成:C. 胆固醇酯A. 胆汁酸B. 维生素D3D. 类固醇激素E. 7-脱氢胆固醇58. 生物合成胆固醇和脂肪酸的原料是:A. 丙二酸单酰CoAB. 乙酰CoAC. 乙酰乙酰CoAD. 丙酮酸E. 乳酸59. 催化血浆中胆固醇酯化的酶是:A. LCATB. LPLC. CATID. CATIIE. HSL60. 脂肪酸在血浆中的运输形式是:A. 参与CM的组成B. 参与VLDL的组成C. 参与LDL组成D. 参与HDL的组成E. 与清蛋白结合61.血浆脂蛋白中蛋白质含量最少的脂蛋白是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL62. 血浆脂蛋白中甘油三酯含量最少的脂蛋白是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL63. 具有将肝外胆固醇转运到肝脏进行代谢的血浆脂蛋白是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL64. 半寿期最短的血浆脂蛋白是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL65. 关于LDL叙述错误的是:A.在血浆中由VLDL转变而来B. 它是胆固醇含量最多的血浆脂蛋白C. 为正常人空腹血浆的主要脂蛋白D. 主要经LDL受体途径进行代谢E. 富含apoB4866. 关于HDL叙述错误的是:A. 主要由肝细胞合成B. 小肠粘膜细胞也能够合成C. 富含apoB100D. 成熟的HDL胆固醇酯含量增多E. HDL主要在肝降解67. 下列哪型高脂蛋白血症主要是总胆固醇明显增高而甘油三酯变化不大:A. I型B. IIa型C. IIb型D. III型E. IV型和V型68. 酮体生成涉及的亚细胞结构为:A. 微粒体B. 内质网C. 溶酶体D. 高尔基复合体E. 线粒体69. 下列哪种物质在体内可转变成PG、TX和LT:A.亚油酸 B. 亚麻酸 C. 油酸 D. 花生四烯酸 E. 软脂酸 70.脂肪酸的β-氧化需要下列哪种维生素:A. 叶酸B. 泛酸C. 维生素B12 D. 维生素B6E. 生物素71. 乙酰CoA不参与下列哪种物质的合成:A. 酮体B. 胆固醇C. 脂肪酸D. 脂肪E. 葡萄糖72. α-脂蛋白相应于:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL73. 关于载脂蛋白功能叙述错误的是:A. 与脂类结合,在血浆中运转脂类B. apoAI能激活LCATC. apoCII 能激活LPLD. apoB100参与LDL受体的识别E.apoB48主要参与VLDL的组成74.体内胆固醇含量最高的组织是:A.肝 B. 肾 C. 脑 D. 肺 E. 肌肉75. 脑磷脂含有的组成成分是:A. 胆碱B. 肌醇C. 丝氨酸D. 乙醇胺E. 鞘氨醇76. 密度最低的血浆脂蛋白是:A. CMB. β-LPC. preβ-LPD. α-LPE. IDL77. 关于软脂酸生物合成叙述错误的是:A.在胞液中进行B. 需生物素参与C. 需CO2参与D. 原料为乙酰CoAE. 不需ATP78. 体内合成胆固醇的主要组织是:A. 肝B. 肾C. 小肠D. 脑E. 肺79. 合成甘油磷脂所涉及的亚细胞结构为:A. 线粒体B. 胞液C. 内质网D. 溶酶体E. 高尔基复合体80. 在体内可转变生成乙醇胺的物质是:A. 胆碱B. 丝氨酸C. 苏氨酸D. 蛋氨酸E. 肉碱81. 磷脂酶A水解甘油磷脂的产物有:2A. 甘油B. 磷酸C. 胆碱D. 溶血磷脂E. 乙醇胺82. 形成脂肪肝常见的原因不包括:A. 肝细胞内甘油三酯来源过多B. 胆碱供给不足C. VLDL形成发生障碍D. 肝功能障碍E. 以上都不是83. 体内合成神经鞘磷脂最活跃的组织是:A. 肝B. 肾C. 小肠D. 脑E. 胃84. 体内不能够合成甘油磷脂的组织是:A. 肝B. 肾C. 小肠D. 脑E. 以上都不是85. 体内不能合成前列腺素的组织细胞是:A. 肝细胞B. 小肠粘膜细胞C. 红细胞D. 脑细胞E. 肾小管上皮细胞86. 体内合成白三烯的主要组织细胞是:A. 肝细胞B. 血小板C. 白细胞D. 红细胞E. 肥大细胞87. 合成脂肪酸的原料乙酰CoA主要来源:A. 葡萄糖的有氧氧化B. 脂肪酸的β-氧化C. 酮体的利用D. 某些氨基酸的分解代谢E. 甘油的代谢88. 不能够利用酮体的组织是:A. 心肌B. 骨骼肌C. 脑D. 肾E. 肝89. 1分子软脂酸彻底氧化净生成的ATP数是:A. 96B.110C. 117D. 129E. 13190. 关于血脂叙述正确的是:A. 都来自肝细胞B. 都能够与清蛋白结合C. 均不溶于水D. 主要以脂蛋白形式存在E. 都能够与载脂蛋白结合B型题:A. 线粒体B. 胞液C. 线粒线和胞液D. 内质网E. 胞液与内质网1. 合成软脂酸的酶体系存在于:2. 氧化磷酸化存在于:3. 胆固醇合成的酶体系存在于:4. 合成尿素的酶体系存在于:5. 合成甘油磷脂的酶体系存在于:A. CMB. VLDLC. LDLD. HDLE. 清蛋白6. 在血浆中转运自由脂肪酸的是:7. 转运外源性甘油三酯的是:8. 转运内源性甘油三酯的是:9. 含胆固醇及其酯最多的是:10. 只能在小肠粘膜细胞生成的是:11. 蛋白质所占比例最高的是:A. 生物素B. NAD+C. NADPH+H+D. FADE. 磷酸吡哆醛12. 脂酰CoA脱氢酶的辅助因子是:13. HMG-CoA还原酶的辅助因子是:14. β-羟丁酸脱氢酶的辅助因子是:15. 乙酰CoA羧化酶的辅助因子是:16. 脱羧酶的辅助因子是:17. β-羟脂酰CoA脱氢酶的辅助因子是:A. 乙酰CoAB. NAD+C. 肉碱D. CTPE. HSCoA18.转运活化脂肪酸通过线粒体内膜的是:19. 合成脂肪酸和胆固醇的原料是:20. 参与脂肪酸活化的物质是:21. 甘油磷脂合成需要的物质是:22. 参与β-氧化羟脂酰CoA的物质是:A. HMG-CoA合酶B. HMG-CoA裂解酶C. HMG-CoA还原酶D. 脂肪酰CoA合成酶E. 肉碱脂酰转移酶23. 胆固醇合成的限速酶是:24. 只与酮体生成有关的酶是:25. 胆固醇生物合成和酮体生成都需要的酶是:26. 与脂肪酸活化有关的酶是:27. 与脂肪酰CoA通过线粒体内膜有关的酶是:A. 肝B. 心肌C. 脑D. 白细胞E. 红细胞28. 成人合成酮体的组织是:29. 能够合成LCAT的组织是:30. 不能利用酮体的组织是:31. 不能够合成PG的组织或细胞是:32. 合成白三烯的主要组织或细胞是:A. apoAIB. apoCIIC. apoB48 D. apoB100E. apoCI33. 能够激活LPL的是:34. 能够激活LCAT的是:35. LDL主要含的载脂蛋白是:36. CM中主要的载脂蛋白是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL37. 正常人空腹血浆中主要的脂蛋白是:38. 正常人空腹血浆中几乎没有的脂蛋白是:39. 具有抗动脉粥样硬化的脂蛋白是:40. 能够转变为IDL的脂蛋白是:B. 硫解酶C. 琥珀酰CoA转硫酶A. 磷脂酶A2D. 肉碱脂酰转移酶IE. 磷酸酶41. 参与胆固醇生物合成的酶的:42. 催化磷脂水解生成溶血磷脂的酶是:43. 脂肪酸β-氧化的限速酶是:44. 肝细胞不能够利用酮体是因为缺乏:45. 参与甘油三酯合成的酶是:(三)问答题1.脂类有何重要的生理功能?2.乙酰CoA有哪些来源与去路?3.何谓酮体?肝细胞为什么不能够利用酮体?4.胆固醇在体内可转变成哪些重要物质?合成胆固醇的基本原料和关键酶是什么?5.用超速离心法和电泳法可将血浆脂蛋白分成哪几种?各种血浆脂蛋白有何重要功能?6.参与甘油磷脂降解的磷脂酶有哪些?各有何作用特点?7.HMGCoA在脂类代谢中有何作用?8.何谓载脂蛋白?有何重要的生理功能?9.磷脂有何重要生理功能?卵磷脂的生物合成需要哪些原料参加?10.给酮血症的动物适当注射葡萄糖后,为什么能够消除酮血症?参考答案(一)名词解释1. 必需脂肪酸是指体内不能合成必需由食物提供的一类脂肪酸,包括亚油酸,亚麻酸和花生四烯酸。
05 生物化学习题与解析--脂类代谢.
脂类代谢一 . 选择题(一) A 型题1. 食物中脂类消化产物不包括A. 甘油一酯B. 甘油二酯C. 脂肪酸D. 胆固醇E. 溶血磷脂2. 小肠消化吸收的甘油三酯到脂肪组织中的储存,其运输载体是A. CMB. LDLC. VLDLD. HDLE. LP(α)3. 脂肪动员的限速酶是A. 甘油激酶B. 甘油一酯脂肪酶C. 甘油二酯脂肪酶D. HSLE. LPL4. 具有抗脂解作用的激素为A. ACTHB. 肾上腺素C. 胰岛素D. 胰高血糖素E. 去甲肾上腺素5. 有关脂肪酸活化错误的是A. 增加水溶性B. 消耗 ATPC. 增加代谢活性D. 在线粒体内进行E. 由脂酰CoA 合成酶催化6. 不能氧化利用脂酸的组织是A. 脑B. 心肌C. 肝脏D. 肾脏E. 肌肉7. 脂酰 CoA 在线粒体进行β-氧化顺序的正确是A. 加水、脱氢、硫解、再脱氢B. 脱氢、再脱氢、加水、硫解C. 脱氢、加水、再脱氢、硫解D. 脱氢、脱水、再脱氢、硫解E. 硫解、脱氢、加水、再脱氢8. β-氧化第一次脱氢的辅酶是A. 乙酰 CoAB. FADC. FMND. NADP +E. NAD +9. 1mol 软脂酸( 16 碳)彻底氧化成 H 2 O 和 CO 2 可净生成的 ATP 摩尔数是A. 38B. 22 C . 106 D. 36 E. 13110. 1mol 甘油彻底氧化成 CO 2 和 H 2 O 可净生成的 ATP 摩尔数是A. 20B. 11 C . 18.5 D. 18 E. 2411. 脂肪动员加强,脂肪酸在肝内分解产生的乙酰 CoA 最易转变生成A. 丙二酸单酰 CoAB. 胆盐C. 酮体D. 胆固醇E. 胆汁酸12. 长期饥饿后血液中下列哪种物质的含量增加A. 酮体B. 乳酸C. 丙酮酸D. 血红素E. 葡萄糖13. 不属于酮体的物质是A. 乙酰乙酸B. 甲羟戊酸C. β-羟丁酸D. 丙酮E. 以上都是14. 脂肪动员加强时,肝内乙酰 CoA 主要去向是合成A. 葡萄糖B. 酮体C. 胆固醇D. 脂肪酸E. 草酰乙酸15. 脂肪酸β- 氧化酶系存在于A. 胞液B. 微粒体溶酶体C. 溶酶体D. 线粒体内膜E. 线粒体基质16. 脂肪酸β- 氧化过程中不出现的反应是A. 加水反应B. 脱氢反应C. 脱氧反应D. 硫解反应E. 再脱氢反应17. 脂肪酸生物合成所需要的乙酰 CoA 由A. 胞液直接提供B. 线粒体合成并转化成柠檬酸转运至胞液C. 胞液的乙酰胆碱提供D. 线粒体合成,以乙酰 CoA 的形式运输到胞液E. 胞液的乙酰磷酸提供18. 脂肪酸生物合成所需的氢由下列哪一递氢体提供A. NADPB. FADH 2 C . FAD D. NADPH+H + E. NADH+H +19. 脂肪酸从头合成叙述正确的是A. 不能利用乙酰 CoAB. 仅能合成少于十碳的脂肪酸C. 需丙二酰 CoA 作为活性中间体D. 在线粒体中进行E. 以 NAD + 为辅酶20. 乙酰 CoA 羟化酶的变构抑制剂是A. 柠檬酸B. cAMPC. CoAD. ATPE. 长链脂酰 CoA21. 乙酰 CoA 羟化酶的变构激活剂是A. cAMPB. 柠檬酸C. CoAD. ATPE. 长链脂酰 CoA22. 下列哪种物质不参与由乙酰 CoA 合成脂肪酸的反应A. CO 2B. ATPC. NADPH+H +D. CH 3 COCOOHE. HOOCOH 2 CO ~ SCoA23. 由乙酰 CoA 在胞液中合成 1 分子软脂酸需要多少分子 NADPH+H +A. 16B. 7 C . 14 D. 18 E. 924. 脂肪酸合成酶系正确的是A. 催化不饱和脂肪酸合成B. 催化脂酰 CoA 延长 2 个碳原子C. 是多酶复合体,由一个核心蛋白和七种酶蛋白组成D. 催化乙酰 CoA 生成丙二酰 CoAE. 催化脂肪酸活化25. 胞质中合成脂肪酸的限速酶是A. β-酮脂酰合成酶B. 水化酶C. 乙酰 CoA 羧化酶D. 乙酰转移酶E. 硫酯酶26. 合成甘油三酯能力最强的组织是A. 脂肪组织B. 肝脏C. 小肠D. 肾脏E. 肌肉27. 下列哪种情况机体能量的提供主要来自脂肪A. 空腹B. 剧烈运动C. 进餐后D. 禁食E. 安静状态28. 饥饿时尿中含量较高的物质是A. 丙酮酸B. 乳酸C. 尿酸D. 酮体E. 葡萄糖29. 乙酰 CoA 不能参加下列哪种反应A. 氧化分解B. 合成糖原C. 合成脂肪酸D. 合成酮体E. 合成胆固醇30. 下列哪种生化反应在线粒体内进行A. 甘油三酯的生物合成B. 胆固醇的生物合成C. 脂肪酸的生物合成D. 脂肪酸β-氧化E. 脂肪酸的活化31. 脂肪细胞合成甘油三酯所需的甘油A. 主要来自葡萄糖B. 由糖异生产生C. 由脂解作用产生D. 由氨基酸转化而来E. 由磷脂分解产生32. 脂肪酸生物合成错误的是A. 存在于胞液中B. 生物素作为辅助因子参与C. 合成过程中 NADPH+H + 转变成 NADP +D. 不需 ATP 参与E. 以 COOHCH 2 CO ~ SCoA 作为碳源33. 关于酮体代谢叙述不正确的是A. 肝不能氧化利用酮体B. 生成酮体是肝特有的功能C. 饥饿时酮体生成增多D. 糖尿病患者酮体生成可减少E. 脑不能氧化脂肪酸,但能利用酮体34. 长链脂酸合成的脂肪吸收后进入血液的方式A. 脂肪酸及甘油B. 乳糜微粒C. 甘油三酯D. 甘油二酯及脂肪酸E. 甘油一酯及脂肪酸35. 下列哪种情况可导致脂肪肝的发生A. 高糖饮食B. 脑磷脂缺乏C. 胆碱缺乏D. 胰岛素分泌增加E. 肾上腺素分泌增加36. 卵磷脂合成所需要的供体是A. ADP 胆碱B. GDP 胆碱C. CDP 胆碱D. TDP 胆碱E.UDP 胆碱37. 含有胆碱的磷酸是A. 卵磷脂B. 脑磷脂C. 磷脂酸D. 心磷脂E. 脑苷脂38. 下列哪个因素与磷脂合成无关A. 胆碱B. CTPC. 甘油三酯D. 丝氨酸E. S—腺苷甲硫氨酸39. 在脑磷脂转化成卵磷脂过程中,需下列哪种氨基酸A. 蛋氨酸B. 天冬氨酸C. 谷氨酸D. 精氨酸E. 鸟氨酸40. 甘油磷脂中,通常哪一位碳原子或基团连接有不饱和脂肪酸A. 甘油的第二位碳原子B. 甘油的第一位碳原子C. 甘油的第三位碳原子D. 胆碱E. 乙醇胺41. 不具有环戊烷多氢菲骨架的化合物是A. 维生素 D 3B. 胆红素C. 类固醇D. 类固醇激素E. 胆汁酸42. 体内可直接合成胆固醇的化合物A. 丙酮酸B. 草酸C. 苹果酸D. 乙酰 CoAE. α- 酮戊二酸43. 合成胆固醇的限速酶是A. HMG CoA 合成酶B. HMG CoA 还原酶C. HMG CoA 裂解酶D. 甲羟戊酸激酶E. 鲨烯环氧酶44. 参与合成一分子胆固醇需乙酰 CoA 的分子数是A. 10B. 14 C . 16 D. 18 E. 2045. 胆固醇是下列哪一种化合物的前体A. CoAB. 泛醌C. 维生素 AD. 维生素 DE. 维生素 E46. 胆固醇在体内不能转化成A. 胆汁酸B. 肾上腺皮质激素C. 胆色素D. 性激素E. 维生素 D 347. 肝病患者血浆胆固醇降低的原因是A. LDL 活性增加B. LCAT 减少C. 胆固醇酯酶活性增加D. 胆固醇酯酶活性减少E. 胆固醇合成减少48. 细胞内催化脂酰基转移至胆固醇生成胆固醇酯的酶是A. LCATB. 脂酰转运蛋白C. 脂肪酸合成酶D. 肉碱脂酰转移酶E. ACAT49. 血浆中催化脂肪酰基转运至胆固醇生成胆固醇酯的酶是A. LCLTB. ACATC. 磷脂酶D. 肉碱脂酰转移酶E. 脂酰转运蛋白50. 内源性甘油三酯主要由下列哪一种血浆脂蛋白运输A. CMB. LDLC. VLDLD. HDLE. HDL 351. 内源性胆固醇主要有下列哪一种浆脂蛋白运输A. HDLB. LDLC. VLDLD. CME. HDL 352. 脂肪酸在血中的运输方式是A. 与球蛋白结合B. 与清蛋白结合C. 与 CM 结合D. 与 VLDL 结合E. 与 HDL 结合53. 正常人空腹时,血浆中主要的脂蛋白是A. CMB. VLDLC. LDLD. HDLE. 脂肪酸—清蛋白复合物54. 运输外源性脂肪的血浆脂蛋白是A. CMB. VLDLC. LDLD. HDLE. 清蛋白55. 生成 LDL 的部位是A. 脂肪组织B. 红细胞C. 肠粘膜D. 血浆E. 肝脏56. HDL 的生理功能是A. 运输外源性 TGB. 运输内源性 TGC. 运输胆固醇从肝外到肝内D. 运输胆固醇从肝内到肝外E. 肝脏57. 脂蛋白中含蛋白质较高的是A. CMB. VLDLC. LDLD. HDLE. IDL58. 引起家族性高胆固醇血症的原因是A. 肝内缺乏 HMG CoA 还原酶B. 肝内缺乏 HMG CoA 裂解酶C. LDL 受体缺陷D. ACAT 活性降低E. 由 VLDL 生成 LDL 增加59. 血浆脂蛋白密度由低到高的正确顺序A. LDL 、 VLDL 、 CMB. CM 、 VLDL 、 LDLC. VLDL 、 LDL 、 CMD. CM 、 VLDL 、 LDL 、 HDLE. HDL 、 VLDL 、 CM60. 高胆固醇饮食可使A. 肝细胞内硫解酶活性降低B. 小肠粘膜细胞内 HMGCoA 还原酶减少C. 肝细胞内 HMGCoA 还原酶合成减少D. 小肠粘膜内 HMGCoA 合成酶活性降低E. 肝细胞内 HMGCoA 合成酶活性降低61. 在 HDL 成熟的过程中,使胆固醇酯化的酶是A. 胆固醇酯酶B. 乙酰基转移酶C. 脂酰 CoA 转移酶D. ACATE. LCAT62. 含载脂蛋白 B 100 最多的血浆脂蛋白是A. HDLB. LDLC. VLDLD. CME. CM 残粒63. 含载脂蛋白 B 48 的血浆脂蛋白是A. HDLB. IDLC. LDLD. CME. VLDL64. 载脂蛋白CⅡ 是下列哪种酶的激活剂A. LPLB. LCATC. 肝脂肪酶D. 胰脂酶E. ACAT65. 血浆脂蛋白有抗动脉粥样硬化作用的是A.CMB.LDLC.VLDLD.HDLE.IDL66. 下列哪种血浆脂蛋白参与胆固醇的逆向运转A.LDLB.CMC.VLDLD.IDLE.HDL67. 下列哪一种化合物不以胆固醇为原料合成A. 胆汁酸B. 胆红素C. 雌二醇D.1 , 25-(OH) 2 -D 3E. 醛固酮68. 对胆固醇生物合成有促进作用的因素是A. 食物胆固醇摄入B. 饥饿及禁食C. 胰高血糖素D. 高淀粉、高饱和脂肪膳食E. 皮质醇69. 当丙二酰 CoA 浓度增加时,可抑制A. HMG CoA 合成酶B. 乙酰 CoA 羟化酶C. 肉碱脂酰转移酶ⅠD. 脂酰 CoA 脱氢酶E. 乙酰 CoA 合成酶70. 类脂在体内的主要功能是A. 保持体温防止散热B. 保护内脏器官C. 氧化供能D. 维持生物膜的正常结构和功能E. 空腹和禁食时体内能量的主要来源(二) B 型题A. 乙酰 CoA 羟化酶B. HMG—CoA 还原酶C. 肉碱脂酰转移酶ⅠD.LPLE.HSL1. apoCⅡ 可激活2. apoCⅢ 可抑制3. 丙二酰 CoA 可竞争抑制4. 激素可活化5. 柠檬酸可激活6. 胆固醇反馈抑制7. 长链脂酰 CoA 可抑制A. β- 脂蛋白B. 前β- 脂蛋白C. α- 脂蛋白D. 乳糜微粒E. 白蛋白8. 转运外源性甘油三酯9. 转运内源性甘油三酯10. 逆向转运胆固醇11. 转运外源性胆固醇12. 转运自由脂肪酸13. HDL14. VLDL15. CMA. 胞液及内质网B. 线粒体内C. 胞液D. 内质网及线粒体内E. 内质网16. 胆固醇合成部位17. 胆汁酸合成部位18. 脂肪酸合成部位19. 酮体合成部位20. 磷脂合成部位A. 胆固醇B. 血红素C. 油酸D. 软脂酸E. 花生四烯酸21. 前列腺素的前体22. 维生素 D 的前体23. 白三烯的前体24. 胆红素的前体A. 血浆游离脂肪酸升高B. 脂肪酸酯化作用增强C. 血浆 HDL 明显降低D. 空腹 12 小时后,血浆 CM 显著增加E. 空腹 12 小时后,血浆 Ch > 6000mg/L25. 脂蛋白脂肪酶缺乏时26. 糖尿病时27. 肥胖时28. Ⅰ 型高脂蛋白血症时29. LDL 受体缺陷时30. α- 脂蛋白缺乏时( 三 ) X 型题1 .人体的必需脂肪酸是A. 软油酸B. 亚油酸C. 亚麻酸D. 花生四烯酸E. 油酸2. 脂解激素有A. 肾上腺素B. 去甲肾上腺素C. 胰高血糖素D. 胰岛素E. 醛固酮3. 抗脂解激素有A. 胰岛素B. 胰高血糖素C. 前列腺素 E 2D. 肾上腺素E. 肾上腺素4. 脂肪酸β- 氧化在细胞内进行的部位是A. 细胞浆B. 细胞核C. 微粒体D. 线粒体E. 内质网5. 甘油激酶活性低的组织是A. 肝脏B. 肾脏C. 脂肪组织D. 骨骼肌E. 肺6. 不饱和脂肪酸之间的区别主要在于A. 碳链长度B. 双链位置C. 双链数目D. 甲基数目E. 羧基数目7. 能代谢产生乙酰 CoA 的物质有A. 胆固醇B. 脂肪酸C. 酮体D. 葡萄糖E. 氨基酸8. 乙酰 CoA 可用于合成下列那些物质A. 胆固醇B. 脂肪酸C. 酮体D. 葡萄糖E. 必需氨基酸9. 胆固醇在体内可以转变成A. 胆汁酸B. 类固醇激素C. 维生素 D 3 的前体D. CO 2 和 H 2 OE. 葡萄糖10. 肝脏特有的功能为A. 合成酮体B. 合成尿素C. 脂肪酸异生成为葡萄糖D. 合成各种脂蛋白E. 合成胆固醇11. 合成酮体和胆固醇均需要A. 乙酰 CoAB. NADPH+H +C. HMG CoA 合成酶D. HMG CoA 还原酶E. ATP12. 能将酮体氧化利用的组织细胞是A. 心肌B. 肝C. 成熟红细胞D. 脑E. 肾13. 可引起血浆酮体含量升高的因素有A. 长期饥饿B. 缺氧C. 高糖饮食D. 糖尿病E. 高脂饮食14. 关于酮体说法正确的是A. 水溶性比脂肪酸大B. 可随尿排出C. 血中过高可引起酸中毒D. 是机体各组织可利用的能源E. 分子比脂肪酸小15. 脂肪动员加强时会引起A. 血浆中甘油升高B. 血浆游离脂肪酸下降C. 血浆低密度脂蛋白升高D. 血浆游离脂肪酸升高E. 血糖升高16. 细胞中胆固醇的作用有A. 抑制细胞本身胆固醇的合成B. 抑制细胞 LDL 受体的合成C. 被细胞膜摄取,构成细胞膜D. 激活 ACATE. 激活 LPL17. 脂肪的生理功能包括A. 构成生物膜B. 氧化供能C. 储存能量D. 提供必需脂肪酸E. 保持体温18. 血浆中胆固醇酯化需要A. 脂酰 CoAB. 乙酰 CoAC. 卵磷脂D. LCATE. ACAT19. 血浆甘油三酯主要存在于哪些物质内A. CMB. VLDLC. LDLD. HDLE. IDL20. 关于低密度脂蛋白叙述正确的是A. 在血浆中由前β- 脂蛋白转变而来B. 在肝中合成C. 它将胆固醇由肝外运至肝内D. 血浆中含量持续升高可引起动脉粥样硬化E. 主要转运内源性甘油三酯21. 新生成的 HDL 可来源于A. 小肠B. 肝脏C. 外周组织D. CM 、 VLDL 代谢E. 肾脏22. 高脂蛋白血症病人哪种脂蛋白含量升高A.CMB. VLDLC. LDLD.HDLE. IDL23. 严重糖尿病人的代谢特点是A. 糖异生加强B. 脂解作用加强C. 酮体生成增加D. 胆固醇合成减少E. 尿糖增加24. 脂肪肝形成的原因有A. 营养不良B. 胆碱缺乏C. 必需脂肪酸缺乏D. 蛋白质缺乏E. 酒精或药物中毒25. 脂蛋白运输脂质过程中需要哪些酶A. LPLB. 组织脂肪酶C. ACATD.LCATE. CPS-Ⅰ26. 不贮存甘油三酯的组织是A. 肾脏B. 肝脏C. 脂肪组织D. 小肠粘膜细胞E. 脑组织27. HMG CoA 合成酶受抑制可影响A. 磷脂的合成B. 胆固醇的合成C. 酮体的合成D. 脂肪酸的合成E. 甘油28. 正常人 12 小时空腹血浆胆固醇主要分布于A. CMB. VLDLC. LDLD.HDLE. IDL29. 空腹甘油三酯显著升高的可能原因有A. LPL 缺乏B. apoCⅡ 缺乏C. HL 缺乏D. apoB 缺乏E. apoCⅢ 缺乏30. 抑制胆固醇合成的因素有A. HMG CoA 还原酶的活性下降B. 体内胆固醇含量升高C. 胰岛素D. 肾上腺皮质激素 ( 皮质醇 ) 和胰高血糖素E. 血糖升高二 . 是非题• 同样重量的脂肪、糖或蛋白质产生的能量一样多。
05 生物化学习题与解析--脂类代谢解析
脂类代谢一 . 选择题(一) A 型题1. 食物中脂类消化产物不包括A. 甘油一酯B. 甘油二酯C. 脂肪酸D. 胆固醇E. 溶血磷脂2. 小肠消化吸收的甘油三酯到脂肪组织中的储存,其运输载体是A. CMB. LDLC. VLDLD. HDLE. LP(α)3. 脂肪动员的限速酶是A. 甘油激酶B. 甘油一酯脂肪酶C. 甘油二酯脂肪酶D. HSLE. LPL4. 具有抗脂解作用的激素为A. ACTHB. 肾上腺素C. 胰岛素D. 胰高血糖素E. 去甲肾上腺素5. 有关脂肪酸活化错误的是A. 增加水溶性B. 消耗 ATPC. 增加代谢活性D. 在线粒体内进行E. 由脂酰CoA 合成酶催化6. 不能氧化利用脂酸的组织是A. 脑B. 心肌C. 肝脏D. 肾脏E. 肌肉7. 脂酰 CoA 在线粒体进行β-氧化顺序的正确是A. 加水、脱氢、硫解、再脱氢B. 脱氢、再脱氢、加水、硫解C. 脱氢、加水、再脱氢、硫解D. 脱氢、脱水、再脱氢、硫解E. 硫解、脱氢、加水、再脱氢8. β-氧化第一次脱氢的辅酶是A. 乙酰 CoAB. FADC. FMND. NADP +E. NAD +9. 1mol 软脂酸( 16 碳)彻底氧化成 H 2 O 和 CO 2 可净生成的 ATP 摩尔数是A. 38B. 22 C . 106 D. 36 E. 13110. 1mol 甘油彻底氧化成 CO 2 和 H 2 O 可净生成的 ATP 摩尔数是A. 20B. 11 C . 18.5 D. 18 E. 2411. 脂肪动员加强,脂肪酸在肝内分解产生的乙酰 CoA 最易转变生成A. 丙二酸单酰 CoAB. 胆盐C. 酮体D. 胆固醇E. 胆汁酸12. 长期饥饿后血液中下列哪种物质的含量增加A. 酮体B. 乳酸C. 丙酮酸D. 血红素E. 葡萄糖13. 不属于酮体的物质是A. 乙酰乙酸B. 甲羟戊酸C. β-羟丁酸D. 丙酮E. 以上都是14. 脂肪动员加强时,肝内乙酰 CoA 主要去向是合成A. 葡萄糖B. 酮体C. 胆固醇D. 脂肪酸E. 草酰乙酸15. 脂肪酸β- 氧化酶系存在于A. 胞液B. 微粒体溶酶体C. 溶酶体D. 线粒体内膜E. 线粒体基质16. 脂肪酸β- 氧化过程中不出现的反应是A. 加水反应B. 脱氢反应C. 脱氧反应D. 硫解反应E. 再脱氢反应17. 脂肪酸生物合成所需要的乙酰 CoA 由A. 胞液直接提供B. 线粒体合成并转化成柠檬酸转运至胞液C. 胞液的乙酰胆碱提供D. 线粒体合成,以乙酰 CoA 的形式运输到胞液E. 胞液的乙酰磷酸提供18. 脂肪酸生物合成所需的氢由下列哪一递氢体提供A. NADPB. FADH 2 C . FAD D. NADPH+H + E. NADH+H +19. 脂肪酸从头合成叙述正确的是A. 不能利用乙酰 CoAB. 仅能合成少于十碳的脂肪酸C. 需丙二酰 CoA 作为活性中间体D. 在线粒体中进行E. 以 NAD + 为辅酶20. 乙酰 CoA 羟化酶的变构抑制剂是A. 柠檬酸B. cAMPC. CoAD. ATPE. 长链脂酰 CoA21. 乙酰 CoA 羟化酶的变构激活剂是A. cAMPB. 柠檬酸C. CoAD. ATPE. 长链脂酰 CoA22. 下列哪种物质不参与由乙酰 CoA 合成脂肪酸的反应A. CO 2B. ATPC. NADPH+H +D. CH 3 COCOOHE. HOOCOH 2 CO ~ SCoA23. 由乙酰 CoA 在胞液中合成 1 分子软脂酸需要多少分子 NADPH+H +A. 16B. 7 C . 14 D. 18 E. 924. 脂肪酸合成酶系正确的是A. 催化不饱和脂肪酸合成B. 催化脂酰 CoA 延长 2 个碳原子C. 是多酶复合体,由一个核心蛋白和七种酶蛋白组成D. 催化乙酰 CoA 生成丙二酰 CoAE. 催化脂肪酸活化25. 胞质中合成脂肪酸的限速酶是A. β-酮脂酰合成酶B. 水化酶C. 乙酰 CoA 羧化酶D. 乙酰转移酶E. 硫酯酶26. 合成甘油三酯能力最强的组织是A. 脂肪组织B. 肝脏C. 小肠D. 肾脏E. 肌肉27. 下列哪种情况机体能量的提供主要来自脂肪A. 空腹B. 剧烈运动C. 进餐后D. 禁食E. 安静状态28. 饥饿时尿中含量较高的物质是A. 丙酮酸B. 乳酸C. 尿酸D. 酮体E. 葡萄糖29. 乙酰 CoA 不能参加下列哪种反应A. 氧化分解B. 合成糖原C. 合成脂肪酸D. 合成酮体E. 合成胆固醇30. 下列哪种生化反应在线粒体内进行A. 甘油三酯的生物合成B. 胆固醇的生物合成C. 脂肪酸的生物合成D. 脂肪酸β-氧化E. 脂肪酸的活化31. 脂肪细胞合成甘油三酯所需的甘油A. 主要来自葡萄糖B. 由糖异生产生C. 由脂解作用产生D. 由氨基酸转化而来E. 由磷脂分解产生32. 脂肪酸生物合成错误的是A. 存在于胞液中B. 生物素作为辅助因子参与C. 合成过程中 NADPH+H + 转变成 NADP +D. 不需 ATP 参与E. 以 COOHCH 2 CO ~ SCoA 作为碳源33. 关于酮体代谢叙述不正确的是A. 肝不能氧化利用酮体B. 生成酮体是肝特有的功能C. 饥饿时酮体生成增多D. 糖尿病患者酮体生成可减少E. 脑不能氧化脂肪酸,但能利用酮体34. 长链脂酸合成的脂肪吸收后进入血液的方式A. 脂肪酸及甘油B. 乳糜微粒C. 甘油三酯D. 甘油二酯及脂肪酸E. 甘油一酯及脂肪酸35. 下列哪种情况可导致脂肪肝的发生A. 高糖饮食B. 脑磷脂缺乏C. 胆碱缺乏D. 胰岛素分泌增加E. 肾上腺素分泌增加36. 卵磷脂合成所需要的供体是A. ADP 胆碱B. GDP 胆碱C. CDP 胆碱D. TDP 胆碱E.UDP 胆碱37. 含有胆碱的磷酸是A. 卵磷脂B. 脑磷脂C. 磷脂酸D. 心磷脂E. 脑苷脂38. 下列哪个因素与磷脂合成无关A. 胆碱B. CTPC. 甘油三酯D. 丝氨酸E. S—腺苷甲硫氨酸39. 在脑磷脂转化成卵磷脂过程中,需下列哪种氨基酸A. 蛋氨酸B. 天冬氨酸C. 谷氨酸D. 精氨酸E. 鸟氨酸40. 甘油磷脂中,通常哪一位碳原子或基团连接有不饱和脂肪酸A. 甘油的第二位碳原子B. 甘油的第一位碳原子C. 甘油的第三位碳原子D. 胆碱E. 乙醇胺41. 不具有环戊烷多氢菲骨架的化合物是A. 维生素 D 3B. 胆红素C. 类固醇D. 类固醇激素E. 胆汁酸42. 体内可直接合成胆固醇的化合物A. 丙酮酸B. 草酸C. 苹果酸D. 乙酰 CoAE. α- 酮戊二酸43. 合成胆固醇的限速酶是A. HMG CoA 合成酶B. HMG CoA 还原酶C. HMG CoA 裂解酶D. 甲羟戊酸激酶E. 鲨烯环氧酶44. 参与合成一分子胆固醇需乙酰 CoA 的分子数是A. 10B. 14 C . 16 D. 18 E. 2045. 胆固醇是下列哪一种化合物的前体A. CoAB. 泛醌C. 维生素 AD. 维生素 DE. 维生素 E46. 胆固醇在体内不能转化成A. 胆汁酸B. 肾上腺皮质激素C. 胆色素D. 性激素E. 维生素 D 347. 肝病患者血浆胆固醇降低的原因是A. LDL 活性增加B. LCAT 减少C. 胆固醇酯酶活性增加D. 胆固醇酯酶活性减少E. 胆固醇合成减少48. 细胞内催化脂酰基转移至胆固醇生成胆固醇酯的酶是A. LCATB. 脂酰转运蛋白C. 脂肪酸合成酶D. 肉碱脂酰转移酶E. ACAT49. 血浆中催化脂肪酰基转运至胆固醇生成胆固醇酯的酶是A. LCLTB. ACATC. 磷脂酶D. 肉碱脂酰转移酶E. 脂酰转运蛋白50. 内源性甘油三酯主要由下列哪一种血浆脂蛋白运输A. CMB. LDLC. VLDLD. HDLE. HDL 351. 内源性胆固醇主要有下列哪一种浆脂蛋白运输A. HDLB. LDLC. VLDLD. CME. HDL 352. 脂肪酸在血中的运输方式是A. 与球蛋白结合B. 与清蛋白结合C. 与 CM 结合D. 与 VLDL 结合E. 与 HDL 结合53. 正常人空腹时,血浆中主要的脂蛋白是A. CMB. VLDLC. LDLD. HDLE. 脂肪酸—清蛋白复合物54. 运输外源性脂肪的血浆脂蛋白是A. CMB. VLDLC. LDLD. HDLE. 清蛋白55. 生成 LDL 的部位是A. 脂肪组织B. 红细胞C. 肠粘膜D. 血浆E. 肝脏56. HDL 的生理功能是A. 运输外源性 TGB. 运输内源性 TGC. 运输胆固醇从肝外到肝内D. 运输胆固醇从肝内到肝外E. 肝脏57. 脂蛋白中含蛋白质较高的是A. CMB. VLDLC. LDLD. HDLE. IDL58. 引起家族性高胆固醇血症的原因是A. 肝内缺乏 HMG CoA 还原酶B. 肝内缺乏 HMG CoA 裂解酶C. LDL 受体缺陷D. ACAT 活性降低E. 由 VLDL 生成 LDL 增加59. 血浆脂蛋白密度由低到高的正确顺序A. LDL 、 VLDL 、 CMB. CM 、 VLDL 、 LDLC. VLDL 、 LDL 、 CMD. CM 、 VLDL 、 LDL 、 HDLE. HDL 、 VLDL 、 CM60. 高胆固醇饮食可使A. 肝细胞内硫解酶活性降低B. 小肠粘膜细胞内 HMGCoA 还原酶减少C. 肝细胞内 HMGCoA 还原酶合成减少D. 小肠粘膜内 HMGCoA 合成酶活性降低E. 肝细胞内 HMGCoA 合成酶活性降低61. 在 HDL 成熟的过程中,使胆固醇酯化的酶是A. 胆固醇酯酶B. 乙酰基转移酶C. 脂酰 CoA 转移酶D. ACATE. LCAT62. 含载脂蛋白 B 100 最多的血浆脂蛋白是A. HDLB. LDLC. VLDLD. CME. CM 残粒63. 含载脂蛋白 B 48 的血浆脂蛋白是A. HDLB. IDLC. LDLD. CME. VLDL64. 载脂蛋白CⅡ 是下列哪种酶的激活剂A. LPLB. LCATC. 肝脂肪酶D. 胰脂酶E. ACAT65. 血浆脂蛋白有抗动脉粥样硬化作用的是A.CMB.LDLC.VLDLD.HDLE.IDL66. 下列哪种血浆脂蛋白参与胆固醇的逆向运转A.LDLB.CMC.VLDLD.IDLE.HDL67. 下列哪一种化合物不以胆固醇为原料合成A. 胆汁酸B. 胆红素C. 雌二醇D.1 , 25-(OH) 2 -D 3E. 醛固酮68. 对胆固醇生物合成有促进作用的因素是A. 食物胆固醇摄入B. 饥饿及禁食C. 胰高血糖素D. 高淀粉、高饱和脂肪膳食E. 皮质醇69. 当丙二酰 CoA 浓度增加时,可抑制A. HMG CoA 合成酶B. 乙酰 CoA 羟化酶C. 肉碱脂酰转移酶ⅠD. 脂酰 CoA 脱氢酶E. 乙酰 CoA 合成酶70. 类脂在体内的主要功能是A. 保持体温防止散热B. 保护内脏器官C. 氧化供能D. 维持生物膜的正常结构和功能E. 空腹和禁食时体内能量的主要来源(二) B 型题A. 乙酰 CoA 羟化酶B. HMG—CoA 还原酶C. 肉碱脂酰转移酶ⅠD.LPLE.HSL1. apoCⅡ 可激活2. apoCⅢ 可抑制3. 丙二酰 CoA 可竞争抑制4. 激素可活化5. 柠檬酸可激活6. 胆固醇反馈抑制7. 长链脂酰 CoA 可抑制A. β- 脂蛋白B. 前β- 脂蛋白C. α- 脂蛋白D. 乳糜微粒E. 白蛋白8. 转运外源性甘油三酯9. 转运内源性甘油三酯10. 逆向转运胆固醇11. 转运外源性胆固醇12. 转运自由脂肪酸13. HDL14. VLDL15. CMA. 胞液及内质网B. 线粒体内C. 胞液D. 内质网及线粒体内E. 内质网16. 胆固醇合成部位17. 胆汁酸合成部位18. 脂肪酸合成部位19. 酮体合成部位20. 磷脂合成部位A. 胆固醇B. 血红素C. 油酸D. 软脂酸E. 花生四烯酸21. 前列腺素的前体22. 维生素 D 的前体23. 白三烯的前体24. 胆红素的前体A. 血浆游离脂肪酸升高B. 脂肪酸酯化作用增强C. 血浆 HDL 明显降低D. 空腹 12 小时后,血浆 CM 显著增加E. 空腹 12 小时后,血浆 Ch > 6000mg/L25. 脂蛋白脂肪酶缺乏时26. 糖尿病时27. 肥胖时28. Ⅰ 型高脂蛋白血症时29. LDL 受体缺陷时30. α- 脂蛋白缺乏时( 三 ) X 型题1 .人体的必需脂肪酸是A. 软油酸B. 亚油酸C. 亚麻酸D. 花生四烯酸E. 油酸2. 脂解激素有A. 肾上腺素B. 去甲肾上腺素C. 胰高血糖素D. 胰岛素E. 醛固酮3. 抗脂解激素有A. 胰岛素B. 胰高血糖素C. 前列腺素 E 2D. 肾上腺素E. 肾上腺素4. 脂肪酸β- 氧化在细胞内进行的部位是A. 细胞浆B. 细胞核C. 微粒体D. 线粒体E. 内质网5. 甘油激酶活性低的组织是A. 肝脏B. 肾脏C. 脂肪组织D. 骨骼肌E. 肺6. 不饱和脂肪酸之间的区别主要在于A. 碳链长度B. 双链位置C. 双链数目D. 甲基数目E. 羧基数目7. 能代谢产生乙酰 CoA 的物质有A. 胆固醇B. 脂肪酸C. 酮体D. 葡萄糖E. 氨基酸8. 乙酰 CoA 可用于合成下列那些物质A. 胆固醇B. 脂肪酸C. 酮体D. 葡萄糖E. 必需氨基酸9. 胆固醇在体内可以转变成A. 胆汁酸B. 类固醇激素C. 维生素 D 3 的前体D. CO 2 和 H 2 OE. 葡萄糖10. 肝脏特有的功能为A. 合成酮体B. 合成尿素C. 脂肪酸异生成为葡萄糖D. 合成各种脂蛋白E. 合成胆固醇11. 合成酮体和胆固醇均需要A. 乙酰 CoAB. NADPH+H +C. HMG CoA 合成酶D. HMG CoA 还原酶E. ATP12. 能将酮体氧化利用的组织细胞是A. 心肌B. 肝C. 成熟红细胞D. 脑E. 肾13. 可引起血浆酮体含量升高的因素有A. 长期饥饿B. 缺氧C. 高糖饮食D. 糖尿病E. 高脂饮食14. 关于酮体说法正确的是A. 水溶性比脂肪酸大B. 可随尿排出C. 血中过高可引起酸中毒D. 是机体各组织可利用的能源E. 分子比脂肪酸小15. 脂肪动员加强时会引起A. 血浆中甘油升高B. 血浆游离脂肪酸下降C. 血浆低密度脂蛋白升高D. 血浆游离脂肪酸升高E. 血糖升高16. 细胞中胆固醇的作用有A. 抑制细胞本身胆固醇的合成B. 抑制细胞 LDL 受体的合成C. 被细胞膜摄取,构成细胞膜D. 激活 ACATE. 激活 LPL17. 脂肪的生理功能包括A. 构成生物膜B. 氧化供能C. 储存能量D. 提供必需脂肪酸E. 保持体温18. 血浆中胆固醇酯化需要A. 脂酰 CoAB. 乙酰 CoAC. 卵磷脂D. LCATE. ACAT19. 血浆甘油三酯主要存在于哪些物质内A. CMB. VLDLC. LDLD. HDLE. IDL20. 关于低密度脂蛋白叙述正确的是A. 在血浆中由前β- 脂蛋白转变而来B. 在肝中合成C. 它将胆固醇由肝外运至肝内D. 血浆中含量持续升高可引起动脉粥样硬化E. 主要转运内源性甘油三酯21. 新生成的 HDL 可来源于A. 小肠B. 肝脏C. 外周组织D. CM 、 VLDL 代谢E. 肾脏22. 高脂蛋白血症病人哪种脂蛋白含量升高A.CMB. VLDLC. LDLD.HDLE. IDL23. 严重糖尿病人的代谢特点是A. 糖异生加强B. 脂解作用加强C. 酮体生成增加D. 胆固醇合成减少E. 尿糖增加24. 脂肪肝形成的原因有A. 营养不良B. 胆碱缺乏C. 必需脂肪酸缺乏D. 蛋白质缺乏E. 酒精或药物中毒25. 脂蛋白运输脂质过程中需要哪些酶A. LPLB. 组织脂肪酶C. ACATD.LCATE. CPS-Ⅰ26. 不贮存甘油三酯的组织是A. 肾脏B. 肝脏C. 脂肪组织D. 小肠粘膜细胞E. 脑组织27. HMG CoA 合成酶受抑制可影响A. 磷脂的合成B. 胆固醇的合成C. 酮体的合成D. 脂肪酸的合成E. 甘油28. 正常人 12 小时空腹血浆胆固醇主要分布于A. CMB. VLDLC. LDLD.HDLE. IDL29. 空腹甘油三酯显著升高的可能原因有A. LPL 缺乏B. apoCⅡ 缺乏C. HL 缺乏D. apoB 缺乏E. apoCⅢ 缺乏30. 抑制胆固醇合成的因素有A. HMG CoA 还原酶的活性下降B. 体内胆固醇含量升高C. 胰岛素D. 肾上腺皮质激素 ( 皮质醇 ) 和胰高血糖素E. 血糖升高二 . 是非题• 同样重量的脂肪、糖或蛋白质产生的能量一样多。
脂类代谢考试试题及答案
脂类代谢考试试题及答案脂类代谢考试试题及答案一、选择题1、下列哪个器官对脂类的消化作用最强烈?() A. 胃 B. 胰 C. 小肠 D. 大肠2、下列哪一种物质对脂类的吸收起重要作用?() A. 胆汁酸 B. 胆固醇 C. 脂肪酶 D. 载脂蛋白3、在脂类代谢中,下列哪个器官的调节作用最为重要?() A. 肝B. 心C. 肾D. 肺二、填空题1、脂类消化和吸收的过程中,____________是必不可少的。
2、在脂类代谢中,____________是氧化供能的主要形式。
3、____________是脂类运输的主要形式。
三、简答题1、请简述脂类在人体内的代谢过程。
2、脂类在人体内有哪些主要功能?四、论述题1、论述载脂蛋白在脂类代谢中的作用。
2、简述肥胖产生的原因,并给出相应的防治措施。
五、分析题1、比较不同膳食对脂类代谢的影响。
比如,高脂肪、高糖、高蛋白、低纤维的膳食与低脂肪、高纤维、均衡营养的膳食。
2、运动对脂类代谢有何影响?如何通过运动防治肥胖?答案:一、选择题1、C. 小肠2、A. 胆汁酸3、A. 肝二、填空题1、胆汁酸2、β-氧化3、脂蛋白三、简答题1、脂类在人体内的代谢过程主要包括消化、吸收、分布、合成和排泄五个阶段。
在消化阶段,脂类被分解为较小的脂肪酸和甘油一酯;在吸收阶段,脂肪酸和甘油一酯通过淋巴系统进入血液,甘油一酯在肠细胞内转变为甘油三酯,并与胆固醇等一起形成乳糜微粒,最终被吸收;在分布阶段,脂类物质通过血液运输到各个组织器官;在合成阶段,体内脂类物质的来源包括内源性和外源性,其中内源性是通过糖和氨基酸的转化,而外源性是通过食物摄入;在排泄阶段,脂类物质被氧化为二氧化碳和水,部分通过粪便排出体外。
2、脂类在人体内主要有以下功能:提供能量、储存能量、保护内脏和保温、提供必需脂肪酸以及构成细胞膜和神经组织的重要成分。
其中,提供能量是脂类最主要的功能之一,而必需脂肪酸则是人体无法合成的营养物质,必须通过食物摄入。
生物化学习题脂代谢
脂代谢一、填空题1.在所有细胞中乙酰基的主要载体是,ACP 是,它在体内的作用是。
2.脂肪酸在线粒体内降解的第一步反应是脱氢,该反应的载氢体是。
3.发芽油料种子中,脂肪酸要转化为葡萄糖,这个过程要涉与到三羧酸循环,乙醛酸循环,糖降解逆反应,也涉与到细胞质,线粒体,乙醛酸循环体,将反应途径与细胞部位配套并按反应顺序排序为。
4.脂肪酸—氧化中有三种中间产物:甲、羟脂酰-CoA; 乙、烯脂酰-CoA 丙、酮脂酰- CoA,按反应顺序排序为。
5.是动物和许多植物的主要能量贮存形式,是由与3分子脂化而成的。
6.三脂酰甘油是由和在磷酸甘油转酰酶作用下,先生成磷脂酸再由磷酸酶转变成,最后在催化下生成三脂酰甘油。
7.每分子脂肪酸被活化为脂酰-CoA需消耗个高能磷酸键。
8.一分子脂酰-CoA经一次-氧化可生成和比原来少两个碳原子的脂酰-CoA。
9.一分子14碳长链脂酰-CoA可经次-氧化生成个乙酰-CoA, 个NADH+H+,个FADH。
210.真核细胞中,不饱和脂肪酸都是通过途径合成的。
11.脂肪酸的合成,需原料、、和等。
12.脂肪酸合成过程中,乙酰-CoA来源于或,NADPH 主要来源于。
13.乙醛酸循环中的两个关键酶是和,使异柠檬酸避免了在循环中的两次反应,实现了以乙酰-CoA合成循环的中间物。
14.脂肪酸合成酶复合体I一般只合成,碳链延长由或酶系统催化,植物Ⅱ型脂肪酸碳链延长的酶系定位于。
15.脂肪酸-氧化是在中进行的,氧化时第一次脱氢的受氢体是,第二次脱氢的受氢体。
二、选择题1.脂肪酸合成酶复合物I释放的终产物通常是:A、油酸B、亚麻油酸C、硬脂酸D、软脂酸2.下列关于脂肪酸从头合成的叙述错误的一项是:A、利用乙酰-CoA作为起始复合物B、仅生成短于或等于16碳原子的脂肪酸C、需要中间产物丙二酸单酰CoAD、主要在线粒体内进行3.脂酰-CoA的-氧化过程顺序是:A、脱氢,加水,再脱氢,加水B、脱氢,脱水,再脱氢,硫解C、脱氢,加水,再脱氢,硫解D、水合,脱氢,再加水,硫解4.缺乏维生素B时,-氧化过程中哪一个中间产物合成受到障碍2A、脂酰-CoAB、-酮脂酰-CoAC、, –烯脂酰-CoAD、L-羟脂酰- CoA5.下列关于脂肪酸-氧化的理论哪个是不正确的?A、-氧化的底物是游离脂肪酸,并需要氧的间接参与,生成D--羟脂肪酸或少一个碳原子的脂肪酸。
脂类代谢习题
脂类代谢习题脂类代谢【习题】一、填空题.水解脂肪的酶叫_脂肪酶__,它将脂肪分子逐步分解产生_甘油__和_脂肪酸__,最后的产物是_H2O和CO2__。
.卵磷脂水解后的最终产物是_磷酸甘油胆碱__。
.甘油在_甘油激酶__催化下被_A TP__磷酸化生成_3—磷酸甘油__,___在___磷酸甘油脱氢酶__作用下脱氢成为_磷酸二羟丙酮__,一分子甘油被彻底氧化成CO2和H2O净生成A TP的数目是_20个__。
.脂肪酸的β—氧化学说最早是_1904__年由德国的_knoop __提出,他用___标记的脂肪酸喂狗,然后检查尿中的最终产物,发现含奇数碳的脂肪酸饲喂后尿中排出的是___的衍生物___;饲喂偶数碳原子脂肪酸后尿中排出的是___的衍生物___,因此,___推断脂肪酸的氧化是从___端的___位碳原子开始,每次分解出一个___片段..β-氧化在细胞的_线粒体__进行,但脂肪酸的激活是在_胞液__进行,_脂酰CoA __不能透过_线粒体内膜__,必须与一种载体_肉毒碱__结合生成_脂酰肉毒碱__,才能透过_线粒体内膜___进入_线粒体基质__,然后再分解成___和___反应由____催化。
补充:脂肪酸β-氧化之前必须活化,即与1分子A TP、1分子CoA-SH,在脂酰CoA合成酶的作用下,合成脂酰CoA,它不能自由透过线粒体内膜,需要在载体肉毒碱的转运下进入线粒体基质。
.每次β-氧化包括_脱氢__、_水化__、_再脱氢__和_硫解__4步,生成1分子的_乙酰CoA__和1分子的_比原来短了两个碳原子的脂酰CoA__。
两次脱氢的受氢体分别是FAD和NAD+。
需要如下四种酶参与:脂酰CoA脱氢酶、烯脂酰CoA水合酶、β-羟脂酰CoA脱氢酶、β-酮脂酰CoA硫解酶。
.不饱和脂肪酸的氧化可按β-氧化途径进行,但还需要另外两种辅助酶即_烯脂酰异构酶__和_烯脂酰水合酶__的参与。
.肝脏内由_乙酰CoA___合成的_乙酰乙酸__、_β-羟丁酸__、_丙酮__叫做酮体,但由于肝内缺少利用酮体的酶,如_琥珀酰CoA转硫酶、乙酰乙酰CoA硫解酶__和_乙酰乙酸硫激酶__,因此必须转移到肝外器官例如_心__、_肾__、_脑、_骨骼肌_内进行氧化..正常情况下,酮体在血液内的浓度0.03—0.5mmol/L,但对糖尿病患者,血液内的酮体浓度_升高_,成为_正常情况的数十倍__,随尿排出大量酮体,即为_酮尿__。
主管药师-基础知识-脂类代谢练习题及答案详解(8页)
生物化学第五节脂类代谢一、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、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3、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4、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5、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6、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7、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8、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、HDL9、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10、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LPL11、运输内源性甘油三酯的主要形式A、VLDLB、LDLC、CED、PTPE、CM12、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13、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D14、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15、人体合成胆固醇能力最强的部位是A、骨髓B、肠道C、心脏D、肝脏E、血管壁16、运输内源性甘油三酯的主要形式是A、CMB、VLDLC、LDLD、HDLE、蛋白质17、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18、脂肪酸β氧化不需要的物质是A、NAD+B、肉碱C、FADD、CoA~SHE、NADP+19、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CoAE、CO220、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。
生物化学脂类代谢习题答案
生物化学脂类代谢习题答案脂类代谢一、问答题1、为什么摄取糖量过多难发胖?答:因为脂肪酸合成的起始原料乙酰coa主要来自糖酵解产物丙酮酸,摄入糖量过多则糖酵解产生的丙酮酸也多,进而导致合成脂肪酸的起始原料乙酰coa也多,原料多合成的脂肪酸自然就多了,所以摄入糖量过多容易长胖。
2、比较脂肪酸β―水解和脂肪酸的制备存有哪些不同点?答:①细胞中发生部位不同:合成发生在细胞质,氧化发生在线粒体;②酰基载体不同:合成所需载体为acp―sh,氧化所需载体为乙酰coa;③二碳片段的加入与裂解方式:合成是以丙二酰acp加入二碳片段,氧化的裂解方式是乙酰coa;④电子供体或受体:合成的供体是nadph,氧化的受体是fad、fad+;⑤酶系不同:合成需7种酶,氧化需4种酶;⑥原料转运方式:合成是柠檬酸转运系统,氧化是肉碱穿梭系统;⑦能量变化:合成耗能,氧化产能。
3、先行排序1mol甘油全盘水解成co2和h2o可净分解成多少molatp。
请问:甘油水解产生的乙酰coa步入三羧酸循环全盘水解。
经过4次过氧化氢反应分解成3molnadh+h+、1molfadh2、以及2molco2,并出现一次底物水平磷酸化,分解成1molgtp。
依据生物水解时每1molnadh+h+和1molfadh2分别分解成2.5mol、1.5mol的atp,因此,1mol甘油彻底氧化成co2和h2o生成atp摩尔数为6×2.5+1×1.5+3-1=18.5。
4、1mol硬脂酸(即18碳饱和脂肪酸)全盘水解成co2和h2o时净分解成的atp的摩尔数。
答:1mol硬脂酸彻底氧化需经8次循环,产生9个乙酰coa,每摩尔乙酰coa进入三羧酸循环产生10molatp,这样共产生90molatp。
8molfadh2进入电子传递链产生12molatp,8molnadh进入电子传递链共产生20molatp。
脂肪酸的活化需消耗2个高能磷酸键,这样彻底氧化1mol硬脂酸净得120molatp。
生化习题_第五章__脂类代谢[1]
第五章脂类代谢一、单项选择题1、关于脂类的叙述,错误的是:A、脂类是脂肪与类脂的总称。
B、脂肪的主要生理功能是储能及氧化供能。
C、体内脂肪酸只能由机体自身合成。
D、类脂的主要生理功能是维持生物膜的正常结构与功能。
E、类脂主要包括胆固醇及其脂、磷脂、糖脂。
2、哪些组织不能摄取及氧化脂肪酸?A、肝组织B、骨骼肌组织C、肾组织D、脑组织及成熟红细胞E、心肌组织3、软脂酸β-氧化的叙述中错误的是:A、先在胞液中活化为脂酰CoA。
B、主要在线粒体基质中进行。
C、每次β-氧化过程有二次脱氢反应,生成2分子NADH+H+。
D、经过7次β-氧化过程才能完全分解为乙酰CoA。
E、可生成8分子乙酰CoA。
4、脂肪酸进行β-氧化过程,不需要下列哪一种酶参与?A、脂酰CoA合成酶B、脂酰CoA脱氢酶C、β-酮脂酰CoA硫解酶D、β-羟脂酰CoA脱氢酶E、硫激酶5、含2n个碳原子的饱和脂酰基经过β-氧化完全分解,可以生成多少个乙酰CoA?A、2n个B、n个C、n-1个D、2n-1个E、8个6、酮体不能在哪些部位氧化利用?A、骨骼肌B、心肌C、脑组织D、肝脏E、肾脏7、下列物质在体内氧化生成CO2和H2O时产生ATP最多的是:A、甘油B、丙酮C、丙酮酸D、乳酸E、乙酰乙酸8、脂肪酸合成的限速酶是:A、HMGCoA合成酶B、HMGCoA还原酶C、α-磷酸甘油脂酰基转移酶D、乙酰CoA羧化酶E、脂酰CoA脱氢酶9、关于脂肪酸合成的叙述,不正确的是:A、脂肪酸合成酶体系存在于胞液。
B、合成原料乙酰CoA主要来自糖分解氧化。
C、肝脏合成脂肪酸的能力极强。
D、限速酶是乙酰CoA羧化酶。
E、合成过程是β-氧化的逆过程。
10、关于酮症酸中毒的叙述,不正确的是:A、酮体是脂肪酸在肝脏中不完全氧化的产物。
B、由于酮体生成过多,超过肝外利用能力而引起。
C、胰岛素促进酮体的生成,故严重糖尿病者可发生酮症酸中毒。
D、酮体中的β-羟丁酸及乙酰乙酸是酸性物质,可引起血PH下降。
(完整word版)脂代谢习题
脂类代谢习题一、单选题1. 线粒体基质中脂酰CoA脱氢酶的辅酶是:(A )A、FADB、NADP+C、NAD+D、GSSG2. 在脂肪酸的合成中,每次碳链的延长都需要什么直接参加?( C )A、乙酰CoAB、草酰乙酸C、丙二酸单酰CoAD、甲硫氨酸3. 合成脂肪酸所需的氢由下列哪一种递氢体提供?(B )A、NADP+B、NADPH+H+C、FADH2D、NADH+H+4. 脂肪酸活化后,β-氧化反复进行,不需要下列哪一种酶参与?(D )A、脂酰CoA脱氢酶B、β-羟脂酰CoA脱氢酶C、烯脂酰CoA水合酶D、硫激酶5. 在脂肪酸合成中,将乙酰CoA•从线粒体内转移到细胞质中的化合物是(C )A、乙酰CoAB、草酰乙酸C、柠檬酸D、琥珀酸6. β-氧化的酶促反应顺序为:( B )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7. 脂肪酸合成需要的NADPH+H+主要来源于( C )A、TCAB、EMPC、磷酸戊糖途径D、以上都不是8. 生成甘油的前体是( C )A、丙酮酸B、乙醛C、磷酸二羟丙酮D、乙酰CoA9. 脂肪酸在细胞中氧化降解(A )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10. 下列哪些辅因子参与脂肪酸的β氧化:( D )A ACPB FMNC 生物素D NAD+11. 脂肪酸从头合成的酰基载体是:(A )A.ACP B.CoA C.生物素D.TPP12. 脂肪酸从头合成的限速酶是:(A )A.乙酰CoA羧化酶B.缩合酶C.β-酮脂酰-ACP还原酶D.α,β-烯脂酰-ACP还原酶13. 软脂酰CoA在β-氧化第一次循环中及生成的二碳代谢物彻底氧化,生成的ATP总量是:( D )A.3ATP B.13ATP C.14 A TP D.17A TP E.18A TP14. 下述酶中哪个是多酶复合体?( E )A.ACP-转酰基酶B.丙二酰单酰CoA- ACP-转酰基酶C.β-酮脂酰-ACP还原酶D.β-羟脂酰-ACP脱水酶E.脂肪酸合成酶15. 由3-磷酸甘油和酰基CoA合成甘油三酯过程中,生成的第一个中间产物是下列那种?( D )A.2-甘油单酯B.1,2-甘油二酯C.溶血磷脂酸D.磷脂酸E.酰基肉毒碱16. 下述哪种说法最准确地描述了肉毒碱的功能?( C )A.转运中链脂肪酸进入肠上皮细胞B.转运中链脂肪酸越过线粒体内膜C.参与转移酶催化的酰基反应D.是脂肪酸合成代谢中需要的一种辅酶17. 脂肪酸在血中与下列哪种物质结合运输? BA.载脂蛋白B.清蛋白C.球蛋白D.脂蛋白E.磷脂18. 正常血浆脂蛋白按密度低→高顺序的排列为: BA.CM→VLDL→IDL→LDL B.CM→VLDL→LDL→HDLC.VLDL→CM→LDL→HDL D.VLDL→LDL→IDL→HDLE.VLDL→LDL→HDL→CM19. 脂肪酸彻底氧化的产物是:EA.乙酰CoA B.脂酰CoA C.丙酰CoAD.乙酰CoA及FADH2、NAD+ + H+ E.H2O、CO2及释出的能量20. 关于酮体的叙述,哪项是正确的? CA.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.酮体只能在肝内生成,肝外氧化D.合成酮体的关键酶是HMG CoA还原酶E.酮体氧化的关键是乙酰乙酸转硫酶21. 关于脂肪酸合成的叙述,不正确的是: EA.在胞液中进行B.基本原料是乙酰CoA和NADPH+H+ C.关键酶是乙酰CoA羧化酶D.脂肪酸合成酶为多酶复合体或多功能酶E.脂肪酸合成过程中碳链延长需乙酰CoA提供乙酰基22. 甘油氧化分解及其异生成糖的共同中间产物是: DA.丙酮酸B.2-磷酸甘油酸C.3-磷酸甘油酸D.磷酸二羟丙酮E.磷酸烯醇式丙酮酸23. 合成胆固醇的限速酶是: DA.HMG CoA合成酶B.HMG合成酶与裂解酶C.HMG还原酶D.HMG CoA还原酶E.HMG合成酶与还原酶24. 胆固醇在体内不能转化生成: CA.胆汁酸B.肾上腺素皮质素C.胆色素D.性激素E.维生素D3二、多选题1. 能产生乙酰CoA的物质有:ABCDA.葡萄糖B.脂肪C.酮体D.氨基酸2. 合成酮体和胆固醇均需:ACA.乙酰CoA B.NADPH+H+ C.HMG CoA合成酶D.HMG CoA裂解酶3. 出现酮症的病因可有:ACDA.糖尿病B.缺氧C.糖供给不足或利用障碍D.持续高烧不能进食4. 合成脑磷脂、卵磷脂的共同原料是:ABCA.α-磷酸甘油B.脂肪酸C.丝氨酸D.S-腺苷蛋氨酸5. 下列哪些是关于脂类的真实叙述(多选)?(ABC )A.它们是细胞内能源物质;B.它们很难溶于水C.是细胞膜的结构成分;D.它们仅由碳、氢、氧三种元素组成。
生物化学第九版习题集 附答案(第五-八章)
第五章脂类代谢一、单项选择题1.胰脂酶特异催化。
A.甘油三酯B.甘油磷脂C.胆固醇酯D.鞘糖脂E.鞘磷脂2.激素敏感性脂肪酶指。
A.甘油三酯脂肪酶B.甘油二酯脂肪酶C.甘油一酯脂肪酶D.脂蛋白脂肪酶E.胰脂肪酶3.脂酸β氧化的过程是。
A.加水、脱氢、硫解、再脱氢B.脱氢、加水、再脱氢、硫解C.硫解、脱氢、加水、再脱氢D.脱氢、再脱氢、硫解、加水E.加水、硫解、脱氢、再脱氢4.关于酮体的叙述不正确的是。
A.酮体以酸性物质为主B.酮体具水溶性C.酮体以乙酰CoA为原料合成D.酮体在肝细胞液合成E.酮体在肝外利用5.酮体生成和胆固醇合成的共同中间产物是。
A.乙酰CoAB.乙酰乙酰CoAC.琥珀酰CoAD.丙二酰CoAE.甲羟戊酸6.能水解甘油磷脂中甘油3位羟基与磷酸之间形成的酯键的磷脂酶是。
A.A1B.A2C.B1D.CE.D7.LDL主要含。
A.apoAⅠB.apoAⅡC.apoB100D.apoCE.apoE8.下列有关脂酸叙述不正确的是。
A.人体内脂酸多为不分支的偶数碳原子的脂酸B.不饱和脂酸可有”△”编码表示C.天然不饱和脂酸的双键均为顺式D.除线粒体外,过氧化酶体亦存在脂酸β氧化酶体系E.脂酸β氧化终产物仅为乙酰CoA9.下列不适用脂酸β氧化的是。
A.氧化在线粒体内进行B.游离脂酸必须用辅酶A酯化C.在β氧化中脂酰CoA需NADH+H+还原D.氧化产生的碳原子可进一步代谢E.持续的β氧化与脂酸、NAD+、FAD和CoA供应有关10.胰岛素可抑制其活性的酶为。
A.胰脂酶B.甘油三酯脂肪酶C.肝脂酶D.脂蛋白脂酶E.辅脂酶11.脂酸在肝脏进行脂酸β氧化不生成。
A.乙酰CoAB.H2OC.脂酰CoAD.NADH+H+E.FADH212.脂酸β氧化的限速酶是。
A.脂酸CoA合成酶B.肉碱脂酰转移酶ⅠC.肉碱脂酰转移酶ⅡD.肉碱脂酰肉碱转位酶E.脂酰CoA脱氢酶13.1分子软脂酸(C12)彻底氧化净生成ATP分子数为。
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第五章脂类代谢复习测试(一)名词解释1.必需脂肪酸 2.脂肪动员 3.激素敏感脂肪酶 4.载脂蛋白5.酮体 6.酮血症(二)选择题A型题:1. 血脂不包括:A. 甘油三酯B. 磷脂C. 胆固醇及其酯D. 游离脂肪酸E. 胆汁酸2. 血浆脂蛋白中蛋白质含量最多的是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL3. 血浆脂蛋白中甘油三酯含量最多的是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE.HDL4. 血浆脂蛋白中胆固醇含量最多的是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE.HDL5. 下列关于脂类的叙述哪项是错误的:A. 易溶于有机溶剂B. 脂肪和类脂化学组成差异很大C. 脂肪和类脂都含有C、H、O、N、P元素D. 脂肪是体内能量最有效的储存形式E. 类脂是构成生物膜的主要组成成分6. 转运外源性甘油三酯的脂蛋白是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE.HDL7. 转运内源性甘油三酯的脂蛋白是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE.HDL8. 能够激活LPL的载脂蛋白是:A. apoAIB. apoB48 C. apoB100D.apoCIE. apo CII9. 能够激活LCAT的载脂蛋白是:A. apoAIB. apoB48 C. apoB100D.apoCIE. apo CII10. 体内合成CM的主要细胞是:A.肝细胞 B. 血管内皮细胞 C. 小肠粘膜细胞D. 成纤维细胞E. 平滑肌细胞11. 体内合成VLDL的主要细胞是:A. 肝细胞B. 血管内皮细胞C. 小肠粘膜细胞D. 成纤维细胞E. 平滑肌细胞12. 下列哪种脂肪酸为非必需脂肪酸:A. 油酸B. 亚油酸C. 亚麻酸D. 花生四烯酸E. 以上都不是13. 关于CM的叙述错误的是:A. 正常人空腹血浆中基本上不存在B. 运输外源性甘油三酯到肝脏和其它组织C. 其所含的载脂蛋白主要是apoB100D. 主要由小肠粘膜细胞合成E. 蛋白质含量最少的血浆脂蛋白14. 关于LPL的叙述错误的是:A. 主要存在于毛细血管内皮细胞表面B. 能被apo CII所激活C. 催化脂蛋白中的甘油三酯水解D. 心肌、骨骼肌及脂肪等组织中活性较高E.以上都不对15. 正常人空腹血浆脂蛋白主要是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL16. 转运胆固醇到肝外组织的血浆脂蛋白主要是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL17. 下列哪型高脂蛋白血症血浆甘油三酯升高总胆固醇正常:A. IIa 型B. IIb 型C. III 型D.IV 型E. V型18. 脂肪动员的关键酶是:A. 脂蛋白脂肪酶B. 甘油一脂脂肪酶C. 甘油二酯脂肪酶D. 甘油三酯脂肪酶E. 胰脂酶19. 能够降低激素敏感性甘油三酯脂肪酶活性的激素是:A. 肾上腺素B. 去甲肾上腺素C. 胰高血糖素D. 胰岛素E. ACTH20. 脂肪酸的活化由下列哪种酶催化完成:A. 乙酰CoA羧化酶B. 激素敏感脂肪酶C. 脂酰CoA合成酶D. 脂酰CoA脱氢酶E. 硫激酶21. 能促进脂肪动员的激素是:A. 肾上腺素B. 去甲肾上腺素C. 胰高血糖素D. ACTHE. 以上都是22. 类脂的主要功用是:A. 氧化供能B. 防止体温散失C. 保护体内各种脏器D. 储存能量E. 维持正常生物膜的结构和功能23. 通常不存在于生物膜中的脂类是:A. 卵磷脂B. 脑磷脂C. 甘油三酯D. 胆固醇E. 糖脂24. 下列化合物不属于脂类物质的是:A. 胆固醇B. 甘油C. 甘油三酯D. 卵磷脂E. 糖脂25. 下列化合物中不参与脂肪酸β-氧化的物质是:A. 肉碱B. NAD+C. FADD. NADP+E. Mg2+26. 下列哪种酶不参与脂肪酸的β-氧化:A. 脂肪酰CoA合成酶B. 脂肪酰CoA脱氢酶C. 肉碱脂酰转移酶D. 琥珀酰CoA转硫酶E. Δ2烯酰水化酶27. 合成脂肪酸不需要的物质是:A. 乙酰CoAB. 丙二酸单酰CoAC.CO2 D. H2O E. NADPH+H+28. 脂肪酸生物合成的限速酶是:A. 脂酰CoA脱氢酶B. 脂酰CoA合成酶C. 乙酰乙酸硫激酶D. 乙酰CoA羧化酶E. 以上都不是29. 脂肪酸生物合成时所需的氢来自:A. FADH2 B. NADH+H+ C. NADPH+H+ D. FMNH2E.以上都是30. 有关脂肪酸活化的叙述正确的是:A. 需要ATPB. 需要NAD+C. 需要维生素B2D. 在线粒体进行E. 由硫解酶催化31. 脂酰CoA可借助下列哪种物质通过线粒体内膜:A. 草酰乙酸B. 苹果酸C. α-磷酸甘油D. 肉碱E. 胆碱32. 在酮体和胆固醇的生物合成过程中,下列哪种物质是共同的中间产物:A. 乙酰乙酸B. β-羟丁酸C. HMGCoAD. 甲羟戊酸E.β-酮脂酰CoA33. 在脂肪酸的β-氧化与酮体利用的过程中,下列哪种物质是共同的中间产物:A. 乙酰乙酰CoAB. 甲羟戊酸C. HMGCoAD. 丙二酸单酰CoAE. 以上都是34. 脂酰CoA合成酶的辅酶是:A. NAD+B. FADC. NADP+D. HSCoAE. 生物素35. 下列哪种脂肪酸可由体内合成:A. 软脂酸B. 亚油酸C. 亚麻酸D. 花生四烯酸E. 以上都不是36. 1摩尔已酸彻底氧化成CO2和H2O,可净生成多少摩尔ATP:A. 45B. 44C. 36D. 41E. 4637. 合成前列腺素的直接前体是:A. 花生四烯酸B. 亚油酸C. 油酸D. 亚麻酸E. 软脂酸38. 乙酰CoA 羧化酶的辅基是:A. 叶酸B. 硫胺素C. 生物素D. 泛酸E. 油酸39. 胞液中合成的碳链最长的脂肪酸是:A. 油酸B. 亚油酸C. 亚麻酸D. 软脂酸E. 硬脂酸40. 乙酰CoA由线粒体转运至胞液的主要途径是:A. 三羧酸循环B. 葡萄糖-丙氨酸循环C. 柠檬酸-丙酮酸循环D. 鸟氨酸循环E. γ-谷氨酰循环41. 关于脂肪酸生物合成的叙述错误的是:A. 需要乙酰CoA参与B. 需要NADPH+H+参与C. 乙酰CoA 羧化酶为限速酶D. 在胞液中可合成硬脂酸E. 需ATP供能42. 以FAD为辅因子的脱氢酶是:A. 乳酸脱氢酶B. 苹果酸脱氢酶C. β-羟脂酰CoA脱氢酶D. 脂酰CoA脱氢酶E. 异柠檬酸脱氢酶43. 不能转变成乙酰CoA的物质是:A. β-羟丁酸B. 脂肪酸C. 乙酰乙酸D. 胆固醇E. 甘油44. 胆固醇生物合成所涉及的亚细胞结构是:A. 线粒体与胞液B. 线粒体与内质网C. 胞液与内质网D. 胞液与溶酶体E. 胞液与高尔基复合体45. 有关载脂蛋白叙述错误的是:A. 参与脂类物质的转运B. 稳定脂蛋白的结构C. 参与受体的识别D. 某些酶的激活因子E. 各种血浆脂蛋白所含的载脂蛋白基本相同46. 脂肪大量动员时肝内生成的乙酰CoA主要转变为:A. 胆固醇B. 脂肪酸C. 葡萄糖D. 氨基酸E. 酮体47. 脂肪酸β-氧化的限速酶是:A. 脂酰CoA合成酶B. 脂酰CoA脱氢酶C. 肉碱脂酰转移酶ID. 肉碱脂酰转移酶IIE. 以上都不是48. 乙酰CoA羧化酶的别构抑制物是:A. cAMPB. 柠檬酸C. 异柠檬酸D. 长链脂酰CoAE. 以上都不是49. 下面有关酮体的叙述错误的是:A. 糖尿病时可引起酮症酸中毒B. 酮体是糖代谢障碍时体内才能够生成的一种产物C. 酮体是肝输出脂类能源的一种形式D. 酮体可通过血脑屏障进入脑组织E. 酮体包括β-羟丁酸、乙酰乙酸和丙酮50.酮体不能在肝中利用是因为缺乏:A. 琥珀酰CoA转硫酶B. 硫解酶C. HMGCoA还原酶D. HMGCoA合酶E. HMGCoA裂解酶51. 长期饥饿时脑组织的能量主要来自:A. 脂肪酸的氧化B. 氨基酸的氧化C. 葡萄糖的氧化D. 酮体的氧化E. 甘油的氧化52. 胆固醇生物合成的限速酶是:A. 硫解酶B. HMGCoA合成酶C. HMGCoA还原酶D. HMGCoA裂解酶E. 以上都不是53. 卵磷脂含有的组成成分有:A. 胆碱B. 乙醇胺C. 丝氨酸D.肌醇E. 鞘氨醇54. 含甘油的磷脂不包括:A. 磷脂酰胆碱B. 磷脂酰丝氨酸C. 磷脂酰乙醇胺D. 磷脂酰肌醇E. 以上都不是55. 关于HMGCoA的叙述正确的是:A.都在线粒体生成B.都在胞液生成C.合成酮体和胆固醇的重要中间产物D. 由丙二酸单酰CoA缩合生成E. 以上都不对56. 下列化合物中以胆固醇为前体的是:D. 维生素AE. 维生素EA. 乙酰CoAB. 胆红素C. 维生素D357. 胆固醇在体内的代谢去路最主要是转变成:C. 胆固醇酯A. 胆汁酸B. 维生素D3D. 类固醇激素E. 7-脱氢胆固醇58. 生物合成胆固醇和脂肪酸的原料是:A. 丙二酸单酰CoAB. 乙酰CoAC. 乙酰乙酰CoAD. 丙酮酸E. 乳酸59. 催化血浆中胆固醇酯化的酶是:A. LCATB. LPLC. CATID. CATIIE. HSL60. 脂肪酸在血浆中的运输形式是:A. 参与CM的组成B. 参与VLDL的组成C. 参与LDL组成D. 参与HDL的组成E. 与清蛋白结合61.血浆脂蛋白中蛋白质含量最少的脂蛋白是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL62. 血浆脂蛋白中甘油三酯含量最少的脂蛋白是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL63. 具有将肝外胆固醇转运到肝脏进行代谢的血浆脂蛋白是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL64. 半寿期最短的血浆脂蛋白是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL65. 关于LDL叙述错误的是:A.在血浆中由VLDL转变而来B. 它是胆固醇含量最多的血浆脂蛋白C. 为正常人空腹血浆的主要脂蛋白D. 主要经LDL受体途径进行代谢E. 富含apoB4866. 关于HDL叙述错误的是:A. 主要由肝细胞合成B. 小肠粘膜细胞也能够合成C. 富含apoB100D. 成熟的HDL胆固醇酯含量增多E. HDL主要在肝降解67. 下列哪型高脂蛋白血症主要是总胆固醇明显增高而甘油三酯变化不大:A. I型B. IIa型C. IIb型D. III型E. IV型和V型68. 酮体生成涉及的亚细胞结构为:A. 微粒体B. 内质网C. 溶酶体D. 高尔基复合体E. 线粒体69. 下列哪种物质在体内可转变成PG、TX和LT:A.亚油酸 B. 亚麻酸 C. 油酸 D. 花生四烯酸 E. 软脂酸 70.脂肪酸的β-氧化需要下列哪种维生素:A. 叶酸B. 泛酸C. 维生素B12 D. 维生素B6E. 生物素71. 乙酰CoA不参与下列哪种物质的合成:A. 酮体B. 胆固醇C. 脂肪酸D. 脂肪E. 葡萄糖72. α-脂蛋白相应于:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL73. 关于载脂蛋白功能叙述错误的是:A. 与脂类结合,在血浆中运转脂类B. apoAI能激活LCATC. apoCII 能激活LPLD. apoB100参与LDL受体的识别E.apoB48主要参与VLDL的组成74.体内胆固醇含量最高的组织是:A.肝 B. 肾 C. 脑 D. 肺 E. 肌肉75. 脑磷脂含有的组成成分是:A. 胆碱B. 肌醇C. 丝氨酸D. 乙醇胺E. 鞘氨醇76. 密度最低的血浆脂蛋白是:A. CMB. β-LPC. preβ-LPD. α-LPE. IDL77. 关于软脂酸生物合成叙述错误的是:A.在胞液中进行B. 需生物素参与C. 需CO2参与D. 原料为乙酰CoAE. 不需ATP78. 体内合成胆固醇的主要组织是:A. 肝B. 肾C. 小肠D. 脑E. 肺79. 合成甘油磷脂所涉及的亚细胞结构为:A. 线粒体B. 胞液C. 内质网D. 溶酶体E. 高尔基复合体80. 在体内可转变生成乙醇胺的物质是:A. 胆碱B. 丝氨酸C. 苏氨酸D. 蛋氨酸E. 肉碱81. 磷脂酶A水解甘油磷脂的产物有:2A. 甘油B. 磷酸C. 胆碱D. 溶血磷脂E. 乙醇胺82. 形成脂肪肝常见的原因不包括:A. 肝细胞内甘油三酯来源过多B. 胆碱供给不足C. VLDL形成发生障碍D. 肝功能障碍E. 以上都不是83. 体内合成神经鞘磷脂最活跃的组织是:A. 肝B. 肾C. 小肠D. 脑E. 胃84. 体内不能够合成甘油磷脂的组织是:A. 肝B. 肾C. 小肠D. 脑E. 以上都不是85. 体内不能合成前列腺素的组织细胞是:A. 肝细胞B. 小肠粘膜细胞C. 红细胞D. 脑细胞E. 肾小管上皮细胞86. 体内合成白三烯的主要组织细胞是:A. 肝细胞B. 血小板C. 白细胞D. 红细胞E. 肥大细胞87. 合成脂肪酸的原料乙酰CoA主要来源:A. 葡萄糖的有氧氧化B. 脂肪酸的β-氧化C. 酮体的利用D. 某些氨基酸的分解代谢E. 甘油的代谢88. 不能够利用酮体的组织是:A. 心肌B. 骨骼肌C. 脑D. 肾E. 肝89. 1分子软脂酸彻底氧化净生成的ATP数是:A. 96B.110C. 117D. 129E. 13190. 关于血脂叙述正确的是:A. 都来自肝细胞B. 都能够与清蛋白结合C. 均不溶于水D. 主要以脂蛋白形式存在E. 都能够与载脂蛋白结合B型题:A. 线粒体B. 胞液C. 线粒线和胞液D. 内质网E. 胞液与内质网1. 合成软脂酸的酶体系存在于:2. 氧化磷酸化存在于:3. 胆固醇合成的酶体系存在于:4. 合成尿素的酶体系存在于:5. 合成甘油磷脂的酶体系存在于:A. CMB. VLDLC. LDLD. HDLE. 清蛋白6. 在血浆中转运自由脂肪酸的是:7. 转运外源性甘油三酯的是:8. 转运内源性甘油三酯的是:9. 含胆固醇及其酯最多的是:10. 只能在小肠粘膜细胞生成的是:11. 蛋白质所占比例最高的是:A. 生物素B. NAD+C. NADPH+H+D. FADE. 磷酸吡哆醛12. 脂酰CoA脱氢酶的辅助因子是:13. HMG-CoA还原酶的辅助因子是:14. β-羟丁酸脱氢酶的辅助因子是:15. 乙酰CoA羧化酶的辅助因子是:16. 脱羧酶的辅助因子是:17. β-羟脂酰CoA脱氢酶的辅助因子是:A. 乙酰CoAB. NAD+C. 肉碱D. CTPE. HSCoA18.转运活化脂肪酸通过线粒体内膜的是:19. 合成脂肪酸和胆固醇的原料是:20. 参与脂肪酸活化的物质是:21. 甘油磷脂合成需要的物质是:22. 参与β-氧化羟脂酰CoA的物质是:A. HMG-CoA合酶B. HMG-CoA裂解酶C. HMG-CoA还原酶D. 脂肪酰CoA合成酶E. 肉碱脂酰转移酶23. 胆固醇合成的限速酶是:24. 只与酮体生成有关的酶是:25. 胆固醇生物合成和酮体生成都需要的酶是:26. 与脂肪酸活化有关的酶是:27. 与脂肪酰CoA通过线粒体内膜有关的酶是:A. 肝B. 心肌C. 脑D. 白细胞E. 红细胞28. 成人合成酮体的组织是:29. 能够合成LCAT的组织是:30. 不能利用酮体的组织是:31. 不能够合成PG的组织或细胞是:32. 合成白三烯的主要组织或细胞是:A. apoAIB. apoCIIC. apoB48 D. apoB100E. apoCI33. 能够激活LPL的是:34. 能够激活LCAT的是:35. LDL主要含的载脂蛋白是:36. CM中主要的载脂蛋白是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL37. 正常人空腹血浆中主要的脂蛋白是:38. 正常人空腹血浆中几乎没有的脂蛋白是:39. 具有抗动脉粥样硬化的脂蛋白是:40. 能够转变为IDL的脂蛋白是:B. 硫解酶C. 琥珀酰CoA转硫酶A. 磷脂酶A2D. 肉碱脂酰转移酶IE. 磷酸酶41. 参与胆固醇生物合成的酶的:42. 催化磷脂水解生成溶血磷脂的酶是:43. 脂肪酸β-氧化的限速酶是:44. 肝细胞不能够利用酮体是因为缺乏:45. 参与甘油三酯合成的酶是:(三)问答题1.脂类有何重要的生理功能?2.乙酰CoA有哪些来源与去路?3.何谓酮体?肝细胞为什么不能够利用酮体?4.胆固醇在体内可转变成哪些重要物质?合成胆固醇的基本原料和关键酶是什么?5.用超速离心法和电泳法可将血浆脂蛋白分成哪几种?各种血浆脂蛋白有何重要功能?6.参与甘油磷脂降解的磷脂酶有哪些?各有何作用特点?7.HMGCoA在脂类代谢中有何作用?8.何谓载脂蛋白?有何重要的生理功能?9.磷脂有何重要生理功能?卵磷脂的生物合成需要哪些原料参加?10.给酮血症的动物适当注射葡萄糖后,为什么能够消除酮血症?参考答案(一)名词解释1. 必需脂肪酸是指体内不能合成必需由食物提供的一类脂肪酸,包括亚油酸,亚麻酸和花生四烯酸。