课后思考题 第04章糖代谢

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第二单元 物质代谢和能量代谢 第四章 糖代谢

第二单元 物质代谢和能量代谢 第四章 糖代谢

第二单元物质代谢和能量代谢第四章糖代谢二、生化术语1.中间代谢:通常指消化吸收的营养物质和体内原有的物质在一切组织和细胞中进行的各种化学变化。

2.糖原(glycogen):动物细胞中葡萄糖的贮存形式。

肌糖原主要供给肌肉收缩时能量的需要,肝糖原主要维持血糖的稳定。

3.血糖:血液中的葡萄糖。

其水平的稳定对确保细胞执行正常功能具有重要意义(正常人的血糖值为每100ml血含有80~120mg葡萄糖)。

4.糖酵解(glycolysis):在无氧条件下,由葡萄糖氧化分解转化为丙酮酸的过程。

5.发酵(fermentation):指葡萄糖及其他有机物的厌氧降解过程,生成乳酸称乳酸发酵,生成乙醇称生醇发酵。

6.丙酮酸脱氢酶系(pyruvate dehydrogenase complex):一种多酶复合体,分布在线粒体内膜上,催化丙酮酸氧化脱羧,生成乙酰辅酶A。

在大肠杆菌中,这种复合体包括3种酶(丙酮酸脱氢酶E1、和6种辅因子(TPP+、硫辛酸、辅酶A、FAD、NAD 二氢硫辛酸转乙酰基酶E2、二氢硫辛酸脱氢酶E3)+、Mg2+)。

7.三羧酸循环(tricarboxylic acid cycle 简称TCA循环):以乙酰CoA和草酰乙酸缩合成柠檬酸后再经一系列反应又重新生成草酰乙酸的环状途径。

该途径的第一个代谢物是柠檬酸,所以又称柠檬酸循环;柠檬酸含有三个羧基,故称三羧酸循环;德国科学家H.Krebs发现,又称Krebs循环。

8.回补反应(anaplerotic reaction):三羧酸循环的中间代谢物也是其他物质生物合成的前体,当它们为了同化的目的而被移去时,必须进行“补充”或“填充”,才能维持TCA循环的正常进行。

如丙酮酸在丙酮酸羧化酶的催化下生成草酰乙酸反应。

9.乙醛酸循环(glyoxylate cycle):存在于植物和微生物中,是将2个乙酰CoA转变成一分子草酰乙酸的环状途径。

循环中有乙醛酸,所以称乙醛酸循环。

生物化学第四章糖代谢

生物化学第四章糖代谢

⽣物化学第四章糖代谢第四章糖代谢⼀、糖的主要⽣理功能是氧化供能1、⽣命活动中的主要作⽤是提供碳源和能源2、提供体内合成其他物质的原料3、作为机体组织细胞的组成成分⼆、汤的消化吸收主要在⼩肠进⾏三、糖的⽆氧氧化:在机体极度缺氧的条件下,葡萄糖经⼀系列酶促反应,⽣成丙酮酸,进⽽还原⽣成乳酸的过程,称为糖酵解,亦称为糖的⽆氧氧化。

糖酵解分为两个阶段:1、由葡萄糖分解为丙酮酸(2个),称之为糖酵解途径。

2、由丙酮酸转变成乳酸。

1、糖酵解总结:糖酵解的反应部位:胞浆糖酵解是⼀个不需氧的产能过程。

反应全过程中有三个不可逆反应G------(ATP)→(ADP)------G-6-P葡萄糖磷酸化为6-磷酸葡萄糖⼰糖激酶F-6-P------(ATP)→(ADP)------F-1,6-2P6-磷酸果糖转化为1,6⼆磷酸果糖磷酸果糖激酶-1PEP(磷酸烯醇式丙酮酸)------(ADP)→(ATP)-------丙酮酸丙酮酸激酶产能的⽅式和数量:⽅式:底物⽔平磷酸化净⽣成ATP数量:从G开始2*2-2=2ATP从Gn(糖原)开始2*2-1=3ATP终产物乳酸的去路:释放⼊⾎,进⼊肝脏再进⼀步代谢------分解利⽤乳酸循环(糖异⽣)调节⽅式:别构调节共价修饰调节3、糖酵解的主要⽣理意义是在机体缺氧的情况下快速供能四、糖的有氧氧化:机体氧供充⾜时,葡萄糖彻底氧化成H2O和CO2,并放出能量的过程。

是机体主要功能⽅式。

部位:胞液、线粒体1、糖有氧氧化的反应过程包括:糖酵解途径(葡萄糖循糖酵解途径分解为丙酮酸)丙酮酸氧化脱羧(丙酮酸进⼊线粒体氧化脱羧⽣成⼄酰C o A三磷酸循环(⼄酰C o A进⼊三羧酸循环以及氧化磷酸化⽣成ATP)氧化磷酸化2、三羧酸循环(TCA)是以形成柠檬酸为起始物的循环反应概念:⼄酰C o A与草酰⼄酸缩合⽣成含三个羧基的柠檬酸,反复的进⾏脱氢脱羧⼜⽣成草酰⼄酸,再重复循环反应过程部位:线粒体TCA反应由8步代谢反应组成三羧酸循环要点:经过⼀次三羧酸循环,消耗⼀个⼄酰C o A经过四次脱氢,两次脱羧,⼀次底物⽔平磷酸化⽣成1分⼦FADH,3分⼦NADH+H+ ,2分⼦CO,1分⼦GTP整个循环反应为不可逆反应三羧酸循环的中间反应起催化作⽤TCA循环受底物、产物和关键酶活性的调节TCP循环是3⼤营养物质代谢中具有重要⽣理意义:TCA循环是3⼤营养素的最终代谢通路,其作⽤在于通过四次脱氢,为氧化磷酸化反应⽣成ATP提供还原当量。

4 糖代谢

4 糖代谢

糖类代谢知识要点(一)糖酵解途径:糖酵解途径中,葡萄糖在一系列酶的催化下,经10步反应降解为2分子丙酮酸,同时产生2分子NADH+H+和2分子ATP。

主要步骤为(1)葡萄糖磷酸化形成二磷酸果糖;(2)二磷酸果糖分解成为磷酸甘油醛和磷酸二羟丙(3)磷酸甘油醛脱去2H及磷酸变成丙酮酸,脱去的2H被NAD+所接受,形成NADH+H+。

酮,二者可以互变;(二)丙酮酸的去路:(1)有氧条件下,丙酮酸进入线粒体氧化脱羧转变为乙酰辅酶A,同时产生1分子NADH+H+。

乙酰辅酶A进入三羧酸循环,最后氧化为CO2和H2O。

(2)在厌氧条件下,可生成乳酸和乙醇。

同时NAD+得到再生,使酵解过程持续进行。

(三)三羧酸循环:在线粒体基质中,丙酮酸氧化脱羧生成的乙酰辅酶A,再与草酰乙酸缩合成柠檬酸,进入三羧酸循环。

柠檬酸经脱水加水转变成异柠檬酸,异柠檬酸经连续两次脱羧和脱羧生成琥珀酰CoA;琥珀酰CoA发生底物水平磷酸化产生1分子GTP和琥珀酸;琥珀酸再脱氢,加水及再脱氢作用依次变成延胡索酸,苹果酸及循环开始的草酰乙酸。

三羧酸循环每循环一次放出2分子CO2,产生3分子NADH+H+,和一分子FADH2。

(四)磷酸戊糖途径:在胞质中,在磷酸戊糖途径中磷酸葡萄糖经氧化阶段和非氧化阶段被氧化分解为CO2,同时产生NADPH + H+。

其主要过程是G-6-P脱氧生成6-磷酸葡萄糖酸,再脱氢,脱羧生成核酮糖-5-磷酸。

6分子核酮糖-5-磷酸经转酮反应和转醛反应生成5分子6-磷酸葡萄糖。

中间产物甘油醛-3-磷酸,果糖-6-磷酸与糖酵解相衔接;核糖-5-磷酸是合成核酸的原料,4-磷酸赤藓糖参与芳香族氨基酸的合成;NADPH+H+提供各种合成代谢所需要的还原力。

(五)糖异生作用:非糖物质如丙酮酸,草酰乙酸和乳酸等在一系列酶的作用下合成糖的过程,称为糖异生作用。

糖异生作用不是糖酵解的逆反应,因为要克服糖酵解的三个不可逆反应,且反应过程是在线粒体和细胞液中进行的。

第四章 糖代谢

第四章  糖代谢

(一) 糖酵解过程 糖酵解是通过一系列酶促反应将一分子葡萄糖转变为两分子丙酮
酸并伴有ATP生成的过程,共包括11个反应步骤,全部反应位于细 胞质中。
糖酵解是动物、植物以及微生物细胞中葡萄糖分解产生能量的共
同代谢途径。事实上,在所有的细胞中都存在糖酵解途径,对于某 些细胞,糖酵解是唯一生成ATP的途径。
RE
0.8nm
6个残基
直链淀粉的螺旋结构
支链淀粉或糖原分子示意图
支链淀粉或糖原分支点的结构
纤维素一级结构
纤维素链
微纤维 细胞壁
纤维素片层结构
植物细胞中的 纤维素微纤维
植物细胞壁与纤维素的结构
糖复合物
(Complex Carbohydrates)
糖—肽链
糖—脂质
糖—核酸
肽聚糖
糖蛋白
蛋白聚糖
(peptidoglycans) (glycproteins) (proteoglycans)
糖鞘脂
糖基酰基甘油
脂多糖
(pglycosphingolipids) (glycosylacylglycerols) (lipopolysauhards)
二、 多糖的降解
(一) 胞外水解
多糖在细胞外的降解是一种加水分解的过程,催化多糖胞外水解的酶 称为糖苷酶,包括-淀粉酶、-淀粉酶、-淀粉酶及R酶(脱支酶)和纤维 素酶。消化道内水解淀粉的酶主要有-淀粉酶和-1,6-糖苷酶。
③果糖-1,6-二磷酸的形成 果糖-6-磷酸在果糖磷酸激
酶的催化下,由ATP提供能量和磷酸基,生成果糖-1, 6-二磷酸。该酶催化的反应是不可逆的,是酵解途径中 最关键的反应步骤。
由葡萄糖转变为果糖-1,6-二磷酸要消耗2分子 ATP。

糖代谢

糖代谢

第四章糖代谢一、选择题A选题1.酵解过程中的脱H反应是A.F-6-P→F-1,6-BPB.3-P-甘油醛→磷酸二羟丙酮C.3-磷酸甘油醛→1,3-DP-甘油酸D.3-P甘油酸→磷酸烯醇或丙酮酸E.烯醇式丙酮酸→丙酮酸2.指出何者是酵解过程中可被变构调节的限速酶?A.磷酸已糖异构酶B.6-磷酸果糖-1-激酶C.醛缩酶D.3-磷酸甘油酸脱氢酶E.乳酸脱氢酶3.糖原中一个葡萄糖残基转变成两分子乳酸净生成的ATP数是A.1个B.2个C.3个D.4个E.5个4.糖在下列哪种脱氢反应中,脱下的氢是通过FAD传递的A.异柠檬酸→草酰琥珀酸B.α酮戊二酸→琥珀酸CoAC.琥珀酸→延胡索酸D.苹果酸→草酰乙酸E.丙酮酸→乙酰CoA5.哪个化合物与ATP的生成有直接关系?A.3-磷酸甘油酸B.2-磷酸甘油酸C.磷酸烯醇式丙酮酸D.3-磷酸甘油醛E.丙酮酸6.联系糖代谢各分支途径的重要枢纽产物是A.葡萄糖B.F-1,6-BPC.G-6-PD.丙酮酸E.乙酰CoA7.丙酮酸脱氢酶系中不含哪一种辅酶A.硫胺素焦磷酸酯B.硫辛酸C.FADD.NADE.磷酸吡哆醛8.下列糖代谢中间产物中含有高能磷酸键的是A.6-磷酸葡萄糖B. 6-磷酸果糖C.1,6-二磷酸果糖D.3-磷酸甘油醛E.1,3-二磷酸甘油酸9.为合成糖原运输葡萄糖是下列哪种物质?A.TTPB.ATPC.GTPD.CTPE.UTP10.糖原合成的限速酶是A.UDPG焦磷酸化酶B.磷酸葡萄糖变位酶C.糖原合酶D.分枝酶E.葡萄糖激酶11.糖原分解的关键酶是A.糖原磷酸化酶B.寡糖基转移酶C.α-1,6-糖苷酶D.磷酸葡萄糖变位酶E.G-6-P酶12.由己糖激酶催化的反应的逆反应所需要的酶是A.果糖二磷酸酶B.葡萄糖-6-磷酸酶C.磷酸果糖激酶D.磷酸化酶E.丙酮酸羧化酶13.肌糖原分解不能..直接补充血糖的原因是A.肌肉中缺乏糖原磷酸化酶B.缺乏脱枝酶C.缺乏G-1-P变位酶D.缺乏葡萄糖-6-磷酸酶E.肌糖原含量远低于肝糖原含量14.下列哪一过程属糖异生?A.糖→脂B.乳酸→糖C.糖→氨基酸D.糖→糖原E.糖→胆固醇15.从量上说,餐后肝内葡萄糖去路最多的代谢途径是A.糖原合成B.糖酵解C.糖有氧氧化D.磷酸戊糖途径E.转变为其他单糖16.糖的有氧氧化的最终产物是A.CO2+H2O+ATPB.乳酸C.丙酮酸D.乙酰CoAE.ATP17.葡萄糖经磷酸戊糖旁路代谢一次可生成A.1分子NADHB.2分子NADHC.1分子NADH和1分子NADPHD.2分子NADPHE.2分子CO218.PPP途径的主要生理意义是A.产生大量的NADHB.产生NADPH和五碳糖C.产生七碳糖D.氧化供能E.产生四碳糖19.决定G-6-P进入PPP途径流量的关键酶是A.6-P-G酸脱氢酶B.6-P-G脱氢酶C.5-磷酸核糖异构酶D.转酮醇酶E.转醛醇酶20.氧供不足时,3-磷酸甘油醛脱氢产生的NADH+H+的主要去路是A.参加脂肪酸的合成B.使丙酮酸还原生成乳酸C.维持GSH处于还原状态D.经α-磷酸甘油穿梭进入线粒体氧化E.经苹果酸-天冬氨酸穿梭进入线粒体氧化21.下列哪种激素为降糖激素A.胰岛素B.胰高血糖素C.肾上腺素D.糖皮质激素E.甲状腺素22.临床所称的血糖是指血液中的A.葡萄糖B.果糖C.半乳糖D.蔗糖E.所有糖类23.磷酸果糖激酶Ⅰ的别构抑制剂是A.6-磷酸果糖B.1,6-二磷酸果糖C.柠檬酸D.乙酰CoAE.AMP24.葡萄糖在体内代谢时,通常不会转变生成的化合物是:A.乙酰乙酸B.胆固醇C.脂肪酸D.丙氨酸E.核糖25.糖酵解途径中生成的丙酮酸之所以要进入线粒体内氧化,关键在于A.LDH在线粒体内B.线粒体能提供继续氧化的最适条件C.丙酮酸脱氢酶系在线粒体内D.线粒体膜上有转运丙酮酸的载体E.除此去路别无他途26.酵解途径中不可逆...的反应是A.3-磷酸甘油醛脱氢酶反应B.甘油磷酸激酶反应C.醛缩酶反应D.烯醇化酶反应E.丙酮酸激酶反应27.下列参与糖代谢的酶中,哪种酶催化的反应是可逆的?A.糖原磷酸化酶B.己糖激酶C.果糖二磷酸酶D.丙酮酸激酶E.磷酸甘油酸激酶28.有关糖异生作用的下列叙述错误..的是A.原料主要是三碳非糖化合物B.肝是异生的主要器官,饱食、饥饿都有异生作用,主要用于维持血糖浓度恒定C.肌肉也可利用三碳化合物异生糖,主要用于酵解供能D.异生需绕过酵解途径中的能障E.异生在线粒体和胞液中进行29.除哪一个酶以外,其余均为糖酵解和糖异生所共有A.磷酸已糖异构酶B.磷酸丙糖异构酶C.醛缩酶D.3-磷酸甘油醛脱氢酶E.磷酸果糖激酶30.当肝细胞内ATP供应充分时,下列叙述中哪项是错误的?A.丙酮酸激酶被抑制B.磷酸果糖激酶I被抑制C.异柠檬酸脱氢酶被抑制D.果糖二磷酸酶被抑制E.进入三羧酸循环的乙酰辅酶A减少31.有关乳酸循环的描述,不正确的是:A.肌肉产生的乳酸经血液循环至肝后异生为糖B.乳酸循环的生理意义是避免乳酸损失和因乳酸过多引起的酸中毒C.乳酸循环是一个耗能过程D.乳酸在肝脏形成,在肌肉内异生为糖E.乳酸糖异生为葡萄糖后可补充血糖并在肌肉中酵解为乳酸32.血糖浓度低时,脑仍可摄取葡萄糖而肝不能,是因为:A.胰岛素的作用B.脑已糖激酶的Km值低C.肝葡萄糖酶的Km值低D.葡萄糖激酶具有特异性E.血-脑屏障在血糖低时不起作用33.下列各中间产物中,那一个是磷酸戊糖途径所特有的A.丙酮酸B.3-磷酸甘油醛c.6-磷酸果糖 D.1,3-二磷酸甘油酸E.6-磷酸葡萄糖酸34.调节三羧酸循环运转最主要的酶是:A.丙酮酸脱氢酶B.柠檬酸合成酶C.苹果酸脱氢酶D.α-酮戊二酸脱氢酶E.异柠檬酸脱氢酶35.三羧酸循环中不产生氢的步骤是:A.柠檬酸→异柠檬酸B.异柠檬酸→α-酮戊二酸C.α-酮戊二酸→琥珀酸D.琥珀酸→延胡索酸E.苹果酸→草酰乙酸36.TAC中产生FADH2的步骤是A.异柠檬酸→α-酮戍二酸B.草酰乙酸→柠檬酸C.延胡索酸→苹果酸D.琥珀酸→延胡索酸E.苹果酸→草酰乙酸37.三羧酸循环本身循环一次可直接生成ATP或GTPA.1个B.12个C.9个D.11个E.15个38.三羧酸循环中哪一个化合物前后各放出一个分子 CO2A.柠檬酸B.乙酰CoAC.琥珀酸D.α-酮戊二酸E.草酰乙酸39.回补三羧酸循环的主要物质和途径是A.乙酰CoA→柠檬酸B.丙酮酸→草酰乙酸C.谷氨酸→α-酮戊二酸D.丙酰CoA→琥珀酰CoAE.天门冬氨酸→草酰乙酸40.三羧酸循环的下列酶中除哪个之外都在线粒体基质中A.柠檬酸合成酶B.异柠檬酸脱氢酶C.α-酮戊二酸氧化脱羧酶复合体D.琥珀酸脱氢酶E.苹果酸脱氢酶B选题A.ATPB.AMPC.G-6-PD.F-2,6-BPE.F-1,6-BP41.FPK-1的别构抑制剂42.FPK-1的反馈激活剂A.生物素B.TPPC.FADD.NADP+E.NAD+43.丙酮酸羧化酶辅酶44.6-P-G酸脱氢酶辅酶A.ATPB.AMPC.6-P-GD.乙酰CoAE.F-1,6-BP45.丙酮酸羧化酶的激活剂46.HK的主要反馈抑制剂47.丙酮酸脱氢酶系的反馈抑制剂A.NAD+B.NADP+C.TPPD.HSCoAE.生物素48.PPP途径中脱氢酶的辅酶49.糖酵解中脱氢酶的辅酶50.糖代谢中的转酮醇基辅酶A.甘油B.甘油磷酸C.1,3-DPGD.2,3-DPGE.3-P-甘油醛51.是磷酸二羟丙酮的异构物52.是血红蛋白结合氧的调节物二、名词解释1.糖酵解途径2.三羧酸循环3. 糖异生4.磷酸戊糖途径5.乳酸循环三、问答题1.肝中6-磷酸葡萄糖的代谢去路有哪些?2.举例说明激素对血糖浓度的调节。

中国医科大学-生物化学试题-04章 糖代谢

中国医科大学-生物化学试题-04章 糖代谢

第4章糖代谢1.思考题1.简述磷酸戊糖途径的生理意义。

2.比较糖的有氧氧化与无氧酵解的特点。

3.简述6-磷酸葡萄糖的代谢途径及其在糖代谢中的作用。

2.名词解释1.糖酵解2.糖异生3.三羧酸循环4.乳酸循环3.英汉互译1.糖酵解2.糖异生3.磷酸戊糖途径4.血糖5.糖原磷酸化酶6.糖原合酶7.三羧酸循环8.底物水平磷酸化9.胰岛素10.胰高血糖素11.pyravate dehydrogenase complex12.substrate cycle13.Glucose-6-phosphate14.citrate synthase15.branching enzyme4.选择题1.哺乳动物肝中,2分子乳酸转变成葡萄糖需要多少分子ATP? A.2B.3C.4D.5E.62.目前一般认为哪种酶是三羧酸循环速度的主要调节点? A.柠檬酸合酶B.顺乌头酸酶C.异柠檬酸脱氢酶D.苹果酸脱氢酶E.琥珀酸脱氢酶3.丙酮酸氧化分解时,净生成ATP分子数是:A.12ATPB.15ATPC.18ATPD.21ATPE.24ATP4.下述哪个产能过程不在线粒体?A.三羧酸循环B.脂肪酸β-氧化C.电子传递D.糖酵解E.氧化磷酸化5.下述有关糖原代谢叙述中,哪个是错误的?A.cAMP激活的蛋白激酶促进糖原合成B.磷酸化酶激酶由磷酸化作用被活化C.磷酸化酶b由磷酸化作用被活化D.肾上腺素和胰高血糖素活化腺苷环化酶从而使cAMP水平升高E.磷蛋白磷酸酶抑制剂的活性受蛋白激酶A调控6.下述哪步反应通过底物水平磷酸化方式生成一分子高能磷酸化合物? A.柠檬酸→α-酮戊二酸B.α-酮戊二酸→琥珀酸C.琥珀酸→延胡索酸D.延胡索酸→苹果酸E.苹果酸→草酰乙酸反应中,NTP代表: 7.在草酰乙酸+NTP→NDP+磷酸烯醇式丙酮酸+CO2A.ATPB.CTPC.GTPD.TTPE.UTP8.磷酸戊糖途径的限速酶是:A.6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶B.内酯酶C.6-磷酸葡萄糖脱氢酶D.己糖激酶E.转酮醇酶9.糖原的1个葡萄糖基经糖酵解可生成几个ATP? A.1B.2C.3D.4E.510.6-磷酸果糖激酶-1的最强变构激活剂是A.AMPB.ADPC.2,6-双磷酸果糖D.ATPE.1,6-双磷酸果糖。

第4章糖代谢2012-有答案

第4章糖代谢2012-有答案
第 四 章
糖 代 谢
Metabolism of Carbohydrates
糖的化学
(一)糖的概念
糖(carbohydrates)即碳水化合物,
其化学本质为多羟醛或多羟酮类及其衍
生物或多聚物。
2
(二)糖的分类及其结构
根据其水解产物的情况,糖主要可分为 以下四大类。
单糖 (monosacchride):葡萄糖(glucose) 寡糖 (oligosacchride):乳糖,蔗糖
磷酸二 羟丙酮
磷酸丙糖异构酶
甘油醛3-磷酸
1,3-二磷酸甘油酸
ADP
ATP
3-磷酸甘油酸 2-磷酸甘油酸
同分异构体
磷酸烯醇式丙酮酸
ADP
前5步 消耗2分子ATP,耗能阶段
丙酮酸
ATP
Glu
ATP ADP
G-6-P F-6-P
ATP ADP
(6) 甘油醛-3-磷酸氧化为1,3-二磷酸甘 油酸
Pi、NAD+ NADH+H+
E1
G-6-P
F-6-P
ATP ADP E1:己糖激酶
E2 F-1, 6-2P ATP ADP
磷酸二羟丙酮
3-磷酸甘油醛
糖 酵 解 的 代 谢 途 径
E2: 磷酸果糖激酶-1
E3: 丙酮酸激酶
NAD+ NADH+H+
1,3-二磷酸甘油酸
ADP ATP
乳酸
NAD+
NADH+H+ ATP ADP E3
3-磷酸甘油酸
也是维持健康所必需。
(二)糖的吸收
1. 吸收部位
小肠上段
2. 吸收形式

第4章-糖代谢

第4章-糖代谢

第4章糖代谢学习要求1.掌握糖有氧氧化、无氧氧化、磷酸戊糖途径、三羧酸循环、糖原合成与分解、糖异生的概念、定位、基本过程、特点、生理意义;掌握血糖的概念、来源与去路。

2.熟悉糖的生理功能、糖代谢的调节及血糖的调节。

3.了解糖的消化吸收、代谢概况、葡萄糖以外的其他单糖的代谢和糖代谢失常的疾病。

基本知识点糖类是自然界一类重要的含碳化合物。

其主要生物学功能是为机体提供能源和碳源,也是组织和细胞的重要组成成分。

食物中可被消化的糖主要是淀粉,主要在小肠被一系列酶消化后生成葡萄糖,葡萄糖通过依赖特定转运载体主动耗能被小肠黏膜细胞吸收。

糖代谢主要包括分解代谢与合成代谢。

其糖的分解代谢途径主要有糖酵解、糖的有氧氧化及磷酸戊糖途径等。

糖酵解是指在机体缺氧情况下,葡萄糖经一系列酶促反应生成丙酮酸进而还原成乳酸的过程。

反应过程分为两个阶段:第一阶段是由葡萄糖分解为丙酮酸的反应过程,又称为糖酵解途径。

在此过程中,共发生两次底物水平磷酸化。

第二阶段为丙酮酸加氢还原为乳酸。

糖酵解全部反应在胞质中进行。

调节糖酵解途径的关键酶是己糖激酶、6-磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶。

糖酵解的生理意义在于迅速提供能量和为一些特殊组织细胞供能,1分子葡萄糖经糖酵解可净生成2分子ATP。

糖的有氧氧化是指葡萄糖在有氧条件下彻底氧化生成水和二氧化碳的反应过程,是糖氧化供能的主要方式。

其反应过程分为三个阶段:第一阶段为葡萄糖循糖酵解途径分解为丙酮酸;第二阶段为丙酮酸进入线粒体在丙酮酸脱氢酶复合体催化下氧化脱羧生成乙酰CO A、NADH+H+和CO2;第三阶段为三羧酸循环和氧化磷酸化。

三羧酸循环是以乙酰COA和草酰乙酸缩合生成柠檬酸开始,经脱氢脱羧等一系列反应又生成草酰乙酸的循环过程。

三羧酸循环的关键酶有柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶和α-酮戊二酸脱氢酶复合体。

三羧酸循环的生理意义在于它是三大营养物质的共同代谢通路;也是三大营养物质相互转变的联系枢纽;还为其它合成代谢提供原料。

糖代谢习题参考答案

糖代谢习题参考答案

【参考答案】一、名词解释1.【见课本】2.【见课本】3.6-磷酸葡萄糖经氧化反应和一系列基团转移反应,生成CO2、NADPH、磷酸核糖、6-磷酸果糖和3-磷酸甘油醛而进入糖酵解途径称为磷酸戊糖途径(或称磷酸戊糖旁路)。

4.【见课本】5.【见课本】6.【见课本】7.【见课本】8.【见课本】9.【见课本】10.【见课本】11.【见课本】12.【见课本】13.血液中的葡萄糖称为血糖,其正常值为3.89~6.11mmol / L(70~110mg / dL)。

14.空腹状态下血糖浓度持续高于7.22mmol /L(130mg / d L )为高血糖。

15.空腹血糖浓度低于3.89mmol / L(70mg / dL ) 为低血糖。

16.当血糖浓度高于8.89~10.00mmol / L,超过了肾小管重吸收能力时糖即随尿排出,这一血糖水平称为肾糖阈。

17.由于胰岛素的绝对或相对不足引起血糖升高伴有糖尿的一种代谢性疾病,称为糖尿病。

18.当血糖水平过低时,就会影响脑细胞功能,从而出现头晕、倦怠无力、心悸等,严重时出现昏迷称为低血糖休克。

19.在葡萄糖合成糖原过程中,UTPG称为活性葡萄糖,在体内作为葡萄糖的供体。

20.在体内代谢过程中由催化单方向反应的酶,催化两个底物互变的循环称底物循环。

二、填空题21.糖酵解有氧氧化磷酸戊糖途径22.胞浆乳酸23.3-磷酸甘油醛脱氢NAD+ 磷酸甘油酸激丙酮酸激24.磷酸化酶6-磷酸果糖激酶-125.2、6-双磷酸果糖磷酸果糖激酶-2 果糖双磷酸酶-226.4 2 迅速提供能量27.线粒体糖酵解28.B1 硫辛酸泛酸B2 PP29.草酰乙酸乙酰CoA 4 2 1 1230.异柠檬酸脱氢酶α-酮戊二酸脱氢酶复合体31.胞浆线粒体36 3832.活性中心内的催化部位活性中心外的与变构效应剂结合的部位33.磷酸戊糖核糖34.糖原合酶磷酸化酶胰高血糖素肾上腺素35.葡萄糖-6-磷酸乳酸36.肝脏肾脏37.乳酸甘油氨基酸38.丙酮酸羧化酶磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶果糖双磷酸酶-1 葡萄糖-6-磷酸酶39.胰岛素胰高血糖素40.糖异生三、选择题A型题41.A 42.D 43.A 44.E 45.B 46.A 47.C 48.D 49.B50.E 51.D 52.B 53.C 54.A 55.D 56.D 57.C 58.B59.E 60.D 61.D 62.E 63.C 64.E 65.C 66.C 67.D68.B 69.A 70.D 71.C 72.B 73.B 74.A 75.C 76.B77.D 78.A 79.C 80.C 81.B 82.D 83.A 84.A 85.E86.D 87.A 88.C 89.B 90.C 91.B 92.D 93.C 94.D95.C 96.B 97.B 98.E 99.C 100.E 101.C 102.E 103.D104.B 105.D 106.B 107.C 108.E 109.D 110.C 111.A 112.B113.E 114.E 115.E 116.E 117.C 118.D 119.A 120.B 121.A122.E 123.B 124.B 125.C 126.C 127.E 128.E129.C 130.BB型题131.B 132.A 133.C 134.E 135.D 136.E 137.B 138.C 139.A140.D 141.D 142.B 143.E 144.A 145.C 146.E 147.B 148.A149.C 150.D 151.C 152.B 153.A 154.E 155.D 156.E 157.C158.A 159.B 160.D 161.C.162.E 163.D 164.A 165.B 166.D167.A 168.C 169.E 170.BX型题171.A C E 172.BDE 173.ABCDE 174.CDE 175.ABCD 176.BE177.ABCE 178.ABC 179.AB 180.CD 181.ABCDE 182.BD183.AC 184.ACD 185.BCE 186.CD 187.BCD 188.ABC 189.ABCDE 190.ABE 四、问答题191.糖酵解的生理意义是:(1)迅速提供能量。

生化第4章第4节课糖代谢

生化第4章第4节课糖代谢
④ 抑制肝内糖异生;
⑤ 减少脂肪动员。
目录
(二)胰高血糖素
—— 体内升高血糖水平的主要激素
胰高血糖素的作用机制: ① 促进肝糖原分解,抑制糖原合成; ② 抑制糖酵解,促进糖异生; ③ 促进脂肪动员。
* 此外,糖皮质激素和肾上腺素也可升高血糖, 肾上腺素主要在应急状态下发挥作用。
目录
(三)糖皮质激素
c. 糖尿病可分为二型: Ⅰ型(胰岛素依赖型)和Ⅱ型(非胰岛素依赖型)
d. 临床表现:多饮、多食、多尿、消瘦等表现,即“三 多一少”症状。
目录
小结
1、糖异生的概念、器官、原料、关键酶、 调节及意义;
2、乳酸循环的概念及生理意义; 3、血糖的基本概念、来源和去路; 4、 胰岛素、胰高血糖素调节血糖的机制; 5、名词解释:糖异生、底物循环、三碳途径、
ADP
G-6-P
二、丙酮酸异生为葡萄糖
F-6-P
ATP ADP
F-1,6-2P
1.定义
指从丙酮酸生成葡萄糖的具体
磷酸二 羟丙酮
3-磷酸 甘油醛
NAD+
NADH+H+
1,3-二磷酸甘油酸
ADP ATP
3-磷酸甘油酸
2-磷酸甘油酸
磷酸烯醇式丙酮酸
ADP
ATP
丙酮酸
反应过程。
2. 过程
糖酵解中有3个由关键酶催化的不 可逆反应。在糖异生时,须由另 外的反应和酶代替。
PEP
1,6-二磷酸果糖
ADP 丙酮酸激酶 P
丙氨酸 丙酮酸羧化酶
ATP
丙酮酸
丙酮酸脱氢酶复合体
乙 酰 CoA
饥饿
目录
三、糖异生的生理意义
(一)饥饿时维持血糖水平稳定(最主要)

糖代谢复习思考题

糖代谢复习思考题

糖代谢复习思考题一、单项选择题(在备选答案中只有一个是正确的)1.动物细胞中葡萄糖无氧代谢的终产物是:a、 6-磷酸-葡萄糖B.丙酮酸C.乳酸D.乳糖E.果糖2.糖代谢中间产物中含有高能磷酸键的是:a、葡萄糖6-磷酸B.果糖6-磷酸C.果糖1,6-二磷酸D.甘油醛3-磷酸E.甘油酸1,3-二磷酸3.丙酮酸氧化脱羧生成乙酰辅酶a与许多维生素有关,但除外:a.b1b.b2c.b6d.b5e.泛酸4.在糖原合成中,a.adpb。

gdpc。

cdpd。

tdpe。

udp被用作葡萄糖载体5.一摩尔葡萄糖经糖的有氧氧化过程可生成的乙酰coa是?a.1摩尔b.2摩尔c.3摩尔d.4摩尔e.5摩尔6.以下哪种酶与产生丙酮酸的糖无关?a.果糖二磷酸酶b.丙酮酸激酶c.丙酮酸羧化酶d.醛缩酶e.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶7.肌糖原分解不能直接补充血糖的原因如下:a.肌肉组织是贮存葡萄糖的器官b.肌肉组织缺乏葡萄糖激酶c.肌肉组织缺乏葡萄糖-6-磷酸酶d.肌肉组织缺乏磷酸酶e.肌糖原分解的产物是乳酸8.葡萄糖和甘油之间的代谢中间产物为:a.丙酮酸b.3-磷酸甘油酸c.磷酸二羟丙酮d.磷酸烯醇式丙酮酸e.乳酸9.1分子葡萄糖发酵过程中产生多少ATP?a.1b.2c.3d.4e.510.糖酵解中最重要的限速酶是:a.己糖激酶b.丙酮酸激酶c.果糖磷酸激酶d.果糖二磷酸酶e.以上都是11.在三羧酸循环和相关呼吸链反应中,最能产生ATP的步骤是:A.柠檬酸→ 异柠檬酸B.异柠檬酸→ α-酮戊二酸c.α-酮戊二酸→琥珀酸d.琥珀酸→苹果酸e.苹果酸→草酰乙酸12.丙酮酸羧化酶是哪个代谢途径的关键酶?a.糖异生b.磷酸戊糖途径c.脂肪酸合成d.胆固醇合成e.以上都是13.三羧酸循环的第一反应产物为:a.草酰乙酸b.柠檬酸c.乙酰coad.co2e.nadh+h+14.位于糖酵解、糖异生、戊糖磷酸途径、糖原合成和糖原分解交叉点的化合物为:a.1-磷酸葡萄糖b.6-磷酸葡萄糖c.1,6-二磷酸果糖d.3-磷酸甘油酸e.6-磷酸果糖15.葡萄糖有氧氧化产生的ATP摩尔数为a.2b。

第4章糖代谢

第4章糖代谢
(2)蛋白多糖 蛋白多糖是糖胺聚糖与核 心蛋白结合而形成的复合物。主要成分是糖胺多 糖,占80%~95%。蛋白多糖主要作为结构成分。
(3)糖脂 糖脂是由单糖或寡糖与脂类结 合而成,包括鞘糖脂和甘油糖脂两类。
二、糖的生理功能
(一)氧化供能 正常情况下机体所需能量 的50%~70%由糖氧化供给。1g糖在体内完全氧化 可释放16.7kJ(4.1kcal)的能量。
三、三羧酸循环的特点
1. 必需在有氧条件下进行,因脱下的 H要与O2结合生成H2O。
2. 反应不可逆,属于单向循环,朝一 个方向周而复始地进行,每循环一次相当 于消耗1分子乙酰CoA,其中柠檬酸合成酶、 异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶系是限 速酶。
3. 有四次脱氢,二次脱羧, 产生2CO2 以NAD+为受氢体的三次, 3NADH 9ATP 以FAD为受氢体的一次, FADH2 2ATP
1,6-二磷酸果糖
醛缩酶
磷酸二羟丙酮
3-磷酸甘油醛
特点:
反应可逆,且生成的磷酸二羟丙 酮和3-磷酸甘油醛可相互转化。
2
3-磷酸甘油醛
3-磷酸×甘油醛脱氢酶
NAD+ NADH+H+
丙 酮 酸
1,3-二磷酸甘油酸
ADP 磷酸甘油酸激酶
ATP
3-磷酸甘油酸
特点:
1. 是糖酵解的产能阶 段,产生2×2ATP。
4. 产能 1分子乙酰CoA经三羧酸循环产生 12ATP,其中11分子经氧化磷酸化产生,1分子 经底物水平磷酸化产生。
5. 中间产物的补充 由于三羧酸循环的中间 产物还可进行其他代谢,因此必需补充消耗的 中间产物,保证三羧酸循环的速度。
四、ATP生成的计算
38(36)ATP

动物生化四章糖类代谢

动物生化四章糖类代谢

异柠檬酸被氧化、脱羧生成α-酮戊二酸 (第一个氧化脱羧反应)
在异柠檬酸脱氢酶作用下,异柠檬酸的仲醇氧化成羰基,生成不稳定的草酰琥珀酸,后者快速脱羧生成α-酮戊二酸、NADH和CO2 此反应是不可逆的,是三羧酸循环中的限速步骤

α-酮戊二酸氧化脱羧生成琥珀酰-CoA (第二个氧化脱羧反应)
催化此反应的酶是己糖激酶,它能催化葡萄糖、甘露糖、氨基葡萄糖、果糖进行不可逆的磷酸化反应
此酶是糖氧化反应过程的限速酶,或称关键酶
磷酸化的葡萄糖被限制在细胞内,这是细胞的一种保糖机制。
3
2
1
4
2.6-磷酸葡萄糖的异构反应
由磷酸己糖异构酶催化6-磷酸葡萄糖(醛糖)转变为6-磷酸果糖(酮糖)的过程 此反应是可逆的
乙酰CoA+3NADH++FAD+GDP+Pi+2H2O
→2CO2+3NADH+FADH2+GTP+3H++CoA
三羧酸循环的特点
两次脱羧基反应 反应位于线粒体间质中,乙酰CoA进入循环,以CO2方式失去的碳来自草酰乙酸。 消耗了两分子水 形成12个ATP分子 4对氢经线粒体内递氢体系传递 NADH+H+氧化成3分子ATP(3×3=9) FADH2则生成2分子ATP 三羧酸循环本身只产生一个ATP(GTP)分子 循环是糖、脂肪、氨基酸最终氧化分解产生能量的共同途径 循环中许多成分可以转变成其他物质
2 5-磷酸木酮糖
2 3-磷酸甘油醛
2 7-磷酸景天庚酮糖
2 4-磷酸赤藓丁糖
2 6-磷酸果糖
2 5-磷酸木酮糖
2 3-磷酸甘油醛
2 6-磷酸果糖
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草酰乙酸,消耗2×1分子ATP草酰乙酸转变为磷酸
烯醇式丙酮酸,消耗2×1分子ATP。3-磷酸甘油酸
激酶反应生成1,3-二磷酸甘油酸时又消耗2×1个
ATP。一共消耗6分子ATP。
D.α-酮戊二酸脱氢酶反应
E.柠檬酸合成酶反应
15.下列化合物异生成葡萄糖时消耗ATP最多 的是 A.乳酸 B.甘油 C.谷氨酸 D.琥珀酸 E.草酰乙酸
16.有关戊糖磷酸途径的正确概念是 A.可生成NADH+H+,供机体能量需要 B.可生成NADPH+H+ ,通过电子传递链可产生 ATP C.可生成NADPH+H+ ,供合成代谢需要 D.蚕豆病是病人体内缺乏葡糖–6–磷酸脱氢酶 E.饥饿时葡萄糖经此途径代谢增加
3、每分子葡萄糖彻底氧化时转变为丙酮酸可 净生成ATP的分子数是 A.2 B.7 C.12 D.24 E.32
4、下列哪一个代谢过程不是在线粒体中进行的 A.脂肪酸氧化 B.电子转移 C.柠檬酸循环 D.氧化磷酸化 E.糖酵解
5.下列不含高能磷酸键的化合物是 A.磷酸肌酸 B.二磷酸腺苷 C.磷酸烯醇式丙酮酸 D.葡糖-6-磷酸 E.1,3-二磷酸甘油酸
17.血糖浓度低时脑组织仍可摄取葡萄糖而肝 脏摄取减少,因为 A.己糖激酶的Km高,亲和力小, B.己糖激酶的Km低,亲和力大, C.葡萄糖激酶的Km低,亲和力小, D.葡萄糖激酶的Km高,亲和力大 E.胰岛素分泌增多
18.1分子丙酮酸在线粒体内氧化成CO2及H2O 可生成多少分子ATP A.4 B.8 C.12.5 D.16 E.20.5
肪酸氧化,电子转移,氧化磷酸化和柠檬
酸循环均在线粒体中反应。
5.D.高能磷酸化合物是指水解时产能大于7千
焦/克分子(更负)。 而葡糖-6-磷酸
(△G0′=-3.3千焦/克分子)外,其他化
合物水解时的自由能都比-0.7千焦/克分子
更负。
6.D. 果糖–1,6–二磷酸酶是葡糖异生作用
中的关键酶之一,催化果糖–1,6–二磷酸
பைடு நூலகம்
23.E.糖异生的主要器官是肝脏,肾在正常情况下糖 异生能力只有肝的1/10,长期饥饿时肾糖异生能力 则可大为增强。糖异生的亚细胞定位在胞液和线粒 体。A错误,糖酵解过程中的三个不可逆反应在糖异 生必须经另外的不可逆反应“绕行”。B错误,糖异 生途径中的丙酮酸羧化酶存在于线粒体内,胞液中 的丙酮酸必须克服膜障进入线粒体内,才能被羧化 成草酰乙酸。C错误,糖异生过程消耗ATP。D错误, 肌细胞中糖异生活性很低,且缺乏葡萄糖-6-磷酸酶, 故不能经糖异生途径补充血糖。
24.E.肝脏主要由脂酸提供能量,即使在糖类供
应充分时,也仅氧化少量葡萄糖。这种情况下肝
脏通过糖酵解途径分解葡萄糖主要为了提供合成
脂酸,非必需氨基酸等所需原料。胰高血糖素分
泌减少,果糖-2,6-双磷酸合成增加则为肝脏内
葡萄糖转向糖酵解途径的信号。
25.E. 丙氨酸先转变为丙酮酸。2分子丙酮酸羧化成
选择题
1、有关葡萄糖经小肠粘膜吸收的正确叙述是 A、葡萄糖转入肠粘膜不需要载体,同时需要Na+转 入 B、葡萄糖转入肠粘膜需要载体,同时需要Na+转入 C、葡萄糖转入肠粘膜为逆浓度差的被动吸收过程 D、葡萄糖转入肠粘膜为顺浓度差的主动转运过程 E、葡萄糖吸收不消耗能量
2.每分子葡萄糖在糖酵解和有氧氧化时彻底 氧化净生成的ATP分子数最近的比值是 A、 1: 5 B、1:10 C、1: 15 D、1:20 E、1:25
10.下列哪一个酶直接参与底物水平磷酸化? A.α-酮戊二酸脱氢酶 B.甘油醛-3-磷酸脱氢酶 C.琥珀酸脱氢酶 D.葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 E.磷酸甘油酸激酶
11. 糖原的1个葡萄糖残基酵解净生成几分子 ATP?
A.1
B.2 C.3 D.4 E.5
12.糖酵解时丙酮酸不会堆积是因为 A.丙酮酸可氧化脱羧成乙酰CoA B.乳酸脱氢酶活性很强 C.NADH+H+/NAD+比例太低 D.乳酸脱氢酶对丙酮酸的Km值很高 + E.3-磷酸-甘油醛脱氢反应中生成的NADH+H 使丙酮酸还原为乳酸
13.关于糖原合成的概念,不正确的是 A.葡萄糖供体是UDPG B.糖原合成为耗能反应 C. α-1,6-葡萄糖苷酶催化形成分支 D.糖原合成过程中有焦磷酸生成 E.ATP/AMP增高时糖原合成增强
14.没有CO2参与的酶反应是
A.丙酮酸羧化酶反应
B.葡萄糖-6-磷酸脱氢酶反应
C.异柠檬酸脱氢酶反应
22.D.糖酵解时乙酰CoA对丙酮酸脱氢酶有反馈抑制作 用,但在糖异生过程中,丙酮酸羧化酶必须有乙酰 CoA存在时才具有活性。两方面的作用互相协调,从 而保证机体代谢的平衡稳定。例如:饥饿时,大量
脂酰CoA在线粒体内β-氧化,生成大量的乙酰CoA,
这一方面抑制丙酮酸脱氢酶,阻止丙酮酸继续氧化; 另一方面又激活丙酮酸羧化酶,使其转变为草酰乙 酸,从而加速糖异生。
16.C 戊糖磷酸途径是体内生成NADPH+H+的主要
途径。NADPH+H+可提供机体合成代谢的需要的氢
原子。如从乙酰CoA合成胆固醇、非必需氨基酸合
成等。饥饿时经此途径代谢的葡萄糖减少。
17.B.
脑组织存在己糖激酶。己糖激酶对葡萄糖的
Km为0.1mmol,亲和力大。所以在血糖低时(正常为
4.5mmol)脑仍可摄取葡萄糖。肝中主要是葡萄糖激酶。
8.有关己糖激酶和葡萄糖激酶的叙述,正确的是 A.己糖激酶对葡萄糖的米氏常数较葡萄糖激酶的大 B.葡萄激酶对葡萄糖的米氏常数较己糖糖激酶的大 C.葡萄激酶能被葡糖-6-磷酸抑制 D.己糖激酶不能被葡糖-6-磷酸抑制 E.肝脏中有己糖激酶和葡萄糖激酶
9.肝脏中2分子乳酸异生成葡萄糖需要消耗多 少ATP分子 A.2 B.3 C.4 D.5 E.6
6.果糖–1,6–二磷酸酶催化生成的产物是
A.果糖-1-磷酸 B.甘油醛和磷酸二羟丙酮 C.果糖-1,6-二磷酸 D.果糖-6-磷酸 E.3-磷酸甘油醛和磷酸二羟丙酮
7.下列不参与柠檬酸循环的酶是 A.延胡索酸酶 B.乌头酸酶 C.丙酮酸脱氢酶复合体系 D.异柠檬酸脱氢酶 E.–酮戊二酸脱氢酶复合体
葡萄糖激酶对葡萄糖的Km为10mmol,亲和力小。与己
糖激酶比较相差近100倍,故血糖低时肝脏葡萄糖激酶 活性低,葡萄糖进入肝细胞利用减少,此时,己糖激 酶活性仍较高,利于肝外组织利用葡萄糖供能。
18.C. 丙酮酸氧化脱羧生成乙酰CoA及
NADH+H+。NADH+H+经氧化磷酸化生成2.5分
子ATP;乙酰CoA进入三羧酸循环及氧化磷 酸化生成10分子ATP,共生成12.5分子ATP。
2、C.有氧情况下,丙酮酸脱氢酶复合体催化生成的
NADH+H+和柠檬酸循环的氧化作用可与呼吸链氧
化磷酸化作用相连接生成12.5分子ATP。3-磷酸甘 油醛脱氢酶催化生成的NADH+H+经线粒体呼吸链 生成2.5(或1.5)分子ATP 。每分子葡萄糖经此 反应可生成28或是30分子ATP。加之丙酮酸生成阶 段生成2分子ATP。故每克分子葡萄糖在有氧氧化 为CO2和H2O时,可净生成30(32)分子ATP。而每
19.在下列酶促反应中,哪个酶催化的反应 是可逆的 A.磷酸甘油激酶 B.葡萄糖激酶 C.己糖激酶 D.丙酮酸激酶 E.磷酸果糖激酶-1
20.下列哪种物质缺乏可引起血液丙酮酸含
量升高
A.维生素B12
B.叶酸
C.吡哆醛
D.硫胺素 E.NADP+
21.下列哪种酶缺乏可引起蚕豆病 A.内酯酶 B.磷酸戊糖异构酶
24.肝脏内糖酵解途径的主要功能是
A.提供NADPH+H+
B.进行糖的有氧氧化以供能
C.提供磷酸戊糖
D.提供合成脂肪酸等原料
E.抑制糖异生
25. 2分子丙氨酸异生为葡萄糖需消耗几分子ATP A.2 B.3 C.4 D.5 E.6
答案
1、B.葡萄糖可经小肠粘膜细胞载体系统逆浓 度梯度转运进入肠粘膜细胞。这个载体系统 需有Na+同方向移动。葡萄糖逆浓度差转运 间接消耗的能量是通过ATP酶的作用把Na+运 出细胞建立Na+梯度,与Na+顺浓度差移动相 偶联。
9.E.每分子乳酸异生成糖时,丙酮酸羧化
酶、磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶、磷酸甘油
酸激酶催化的反应各消耗1分子ATP。所以2
分子乳酸合成1分子葡萄糖时需要6分子ATP。
10.E.甘油磷酸激酶催化甘油酸-1,3-二磷 酸的 P 转移给ADP生成ATP,直接进行了底 物水平磷酸化反应。甘油醛-3-磷酸脱氢酶 反应生成甘油酸-1,3-二磷酸,后者含有 P 。这样为底物水平磷酸化作了准备。α酮戊二酸脱氢酶反应生成含高能键的琥珀酰 CoA。
19.A.磷酸甘油酸激酶催化的反应是可逆的.
丙酮酸激酶是糖异生的关键酶。葡萄糖激
酶、己糖激酶和磷酸果糖激酶-1是糖解酵
的关键酶
20.D.硫胺素焦磷酸(TPP)是硫胺素的辅
酶形式,TPP是丙酮酸脱氢酶复合体的辅酶
之一。当硫胺素缺乏时,丙酮酸脱氢酶复
合体活性可降低,故引起血液丙酮酸含量
升高。
21.E.由于蚕豆病患者的红细胞内缺乏葡糖 -6-磷酸脱氢酶,不能经磷酸戊糖途径得到 充足的NADPH+H+。NADPH+H+可使氧化型谷胱 甘肽保持于还原状态。还原状态谷胱甘肽 减少,常在进食蚕豆后诱发溶血性黄疸。
转变为果糖–6–磷酸。
7.C.丙酮酸脱氢酶复合体,催化丙酮酸氧
化脱羧生成乙酰CoA。而延胡索酸酶,顺乌
头酸酶,异柠檬酸脱氢酶,–酮戊二酸脱
氢酶复合体都参与柠檬酸循环。
8. B. 己糖激酶对葡萄糖的米氏常数较葡萄糖激 酶的小亲和力大,能被葡糖-6-磷酸抑制,有利肝 外组织对葡萄糖的利用。葡萄激酶对葡萄糖的米氏 常数较己糖激酶的大,亲和力小,不能被6-磷酸葡 萄糖抑制,有利于肝脏对葡萄糖的摄取,维持血糖 浓度。
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