4脂类和生物膜(答案)

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4 脂类总复习+答案

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脂质与生物膜习题一、名词解释1、复合脂;指除了含脂肪酸和醇之外,尚有所谓非脂分子2、甘油三酯;是脂质的组成成分,是甘油和3个脂肪酸所形成的脂。

3、磷脂;也称磷酯类,磷脂质,指含有磷脂的脂类,属于复合脂,磷脂组成生物膜的主要成分分为甘油磷脂与鞘磷脂两大类4、鞘磷脂;一种由神经酰胺的C-1羟基上连接了磷酸胆碱构成的鞘脂5、碘值;表示有机化合物中不饱和程度的一种指标6、皂化值;金属加工润滑剂中所添加油性成分含量的指标7、必需脂肪酸;指机体生命活动必不可少,但机体自身不能合成必须由实物供给的不饱和脂肪酸二、填空1、单脂类是由(脂酸)和(醇)等所组成的酯类及其衍生物;2、固醇类化合物的核心结构是(环戊烷多氢菲);卵磷脂由甘油、脂肪酸、磷酸和(胆碱)组成;3、双萜含有(四)个异戊二烯单位,倍半萜含有(三)个异戊二烯单位;4、脑苷脂是由鞘氨醇、脂酸和(糖苷)组成;神经节苷脂是由鞘氨醇、脂酸、糖和()组成;5、人体类的主要磷脂有(甘油磷脂)和(鞘磷脂);6、油脂化学分析常用指标有皂化值、碘值、(酸值)和(过氧化值)。

7、膜脂一般包括磷脂、(糖脂)和(胆固醇),其中以磷脂为主。

8、细胞膜的脂双层对(离子)和大多数(极性)分子的通透性极低;9、低密度脂蛋白的主要生理功能是转运(胆固醇)和(胆固醇酯);10、膜蛋白按其与脂双层相互作用的不同可分为(内在蛋白)与(外周蛋白)两类。

三、判别正误(x)1、自然界中常见的不饱和脂酸多具有反式结构;(x)2、磷脂是中性脂;(v)3、甘油磷脂一般不溶于丙酮,根据这个特点可将磷脂和其他脂类化合物分开;(v)4、质膜上糖蛋白的糖基部位于膜的外侧;(v)5、细胞膜的内在蛋白通常比外周蛋白疏水性强;(v)6、缩短磷脂分子中脂酸的碳氢链可增加细胞膜的流动性;(x)7、所有细胞膜的主动转运,其能量来源从高能磷酸键的水解;(v)8、植物油的必需脂酸含量丰富.所以植物油比动物油营养价值高;(v)9、天然存在的磷脂是L-构型;(x)10、脂肪的皂化价高表示含低相对分子质量的脂酸少。

第09章 生物膜

第09章 生物膜

(二)脂酰甘油是甘油的脂肪酸酯
脂肪酸的羧基与甘油的羟基缩合、脱水形成 酯,即为脂酰甘油。
1. 脂酰甘油种类 单脂酰甘油 二脂酰甘油 三脂酰甘油(甘油三酯)
分子式
三脂酰甘油
Q0235301.mov
2. 脂酰甘油的物理和化学性质 (1)溶解度 不溶于水 (2)熔点
与脂肪酸组成有关。 (脂酰甘油俗称油脂)
蜡(浮游生物代谢燃料、皮毛保护) 2. 结构脂类(structural lipid) 3. 活性脂类(active lipid)
维生素A、D、E、K 类固醇:激素
脂肪酸
Q0272301.mov
第二节 生物膜的化学组成与结构
细胞的膜系统
任何细胞都以一层6-10nm的薄膜将其内含物与 环 境 分 开 , 这 层 膜 叫 细 胞 膜 ( 质 膜 plasma membrane).
3. 饱和与不饱和脂肪酸有不同构象
烃链30度刚性弯曲
4. 脂肪酸的活化反应 脂酰CoA是脂肪酸的活化形式。
5. 不饱和脂肪酸过氧化作用
自由基(radical): 具有未成对电子的原子或原子团. 如: 羟自由基( • OH )
过氧化作用对机体的损伤: 不饱和脂肪酸的减少影响膜的流动性. 引起蛋白质分子的聚合.
第九章 脂类与生物膜 (lipid and biological membrane)
脂类定义
是一类低溶于水而高 溶于非极性溶剂的生 物有机分子。
脂类种类: 1. 单纯脂(脂肪酸+醇类) 2. 复合脂(脂肪酸+醇类+非脂成分) 3. 衍生脂类
萜类、固醇类、维生素A、D、E、K
第一节 生物体内的脂类 一、脂酰甘油类(acyl glycerols )

4脂类和生物膜(答案)

4脂类和生物膜(答案)

4脂类化学和生物膜一、名词解释1、外周蛋白:在细胞膜旳细胞外侧或细胞质侧与细胞膜表面松散连接旳膜蛋白,易于用不使膜破坏旳温和措施提取。

2、内在蛋白:整合进入到细胞膜构造中旳一类蛋白,它们可部分地或完全地穿过膜旳磷脂双层,一般只有用剧烈旳条件将膜破坏才干将这些蛋白质从膜上除去。

3、同向协同:物质运送方向与离子转移方向相似4、反向协同:物质运送方向与离子转移方向相反5、内吞作用:细胞从外界摄入旳大分子或颗粒,逐渐被质膜旳小部分包围,内陷,其后从质膜上脱落下来而形成具有摄入物质旳细胞内囊泡旳过程。

6、外排作用:细胞内物质先被囊泡裹入形成分泌泡,然后与细胞质膜接触、融合并向外释放被裹入旳物质旳过程。

7、细胞辨认:细胞通过其表面旳受体与胞外信号物质分子选择性地互相作用,从而导致胞内一系列生理生化变化,最后体现为细胞整体地生物学效应旳过程。

二、填空1、膜蛋白按其与脂双层互相作用旳不同可分为内在蛋白与外周蛋白两类。

2、根据磷脂分子中所含旳醇类,磷脂可分为甘油磷脂和鞘磷脂两种。

3、磷脂分子构造旳特点是含一种极性旳头部和两个非极性尾部。

4、神经酰胺是构成鞘磷脂旳基本构造,它是由鞘氨醇以酰胺键与脂肪酸相连而成。

5、磷脂酰胆碱(卵磷脂)分子中磷酰胆碱为亲水端,脂肪酸旳碳氢链为疏水端。

6、磷脂酰胆碱(卵磷脂)是由甘油、脂肪酸、磷酸和胆碱构成。

7、脑苷脂是由鞘氨醇、脂肪酸和单糖(葡萄糖/半乳糖)构成。

8、神经节苷脂是由鞘氨醇、脂肪酸、糖和唾液酸构成。

9、生物膜内旳蛋白质疏水氨基酸朝向分子外侧,而亲水氨基酸朝向分子内侧。

10、生物膜重要由膜脂和膜蛋白构成。

11、膜脂一般涉及磷脂、糖脂和固醇,其中以磷脂为主。

三、单选题鞘1、神经节苷脂是( )A、糖脂B、糖蛋白C、脂蛋白D、脂多糖2、下列有关生物膜旳论述对旳旳是( )A、磷脂和蛋白质分子按夹心饼干旳方式排列。

B、磷脂包裹着蛋白质,因此可限制水和极性分子跨膜转运。

C、磷脂双层构造中蛋白质镶嵌其中或与磷脂外层结合。

21脂与生物膜习题参考答案

21脂与生物膜习题参考答案

脂类与生物膜1.卵磷脂中含有的含氮化合物是( C)A.磷酸吡哆醛 B.胆胺(脑磷脂) C.胆碱 D.谷氨酰胺2.胆汁酸来源于( D )A.胆色素 B.胆红素 C.胆内脂肪酸 D.胆固醇3.下列叙述正确的是( C )A.所有的磷脂分子中都含有甘油基(鞘磷脂)B.脂肪和胆固醇分子中都含有脂酰基(胆固醇是环戊烷多氢菲的衍生物)C.中性脂肪水解后变成脂肪酸和甘油D.碳链越长,脂肪酸越易溶解于水(碳链越长疏水性越强)4.脂肪的碱水解称为( C )A.酯化B.还原C.皂化D.水解5.下面脂蛋白密度最高的是( C )A.β-脂蛋白低密度B.前β-脂蛋白极低密度C.α-脂蛋白高密度D.乳糜微粒6.卵磷脂水解后不包括的产物是(D )A.胆碱 B.磷酸 C.脂酸 D.乙酰乙酸7.人体中不能合成的脂肪酸为(A )A.亚麻酸或亚油酸 B.硬脂酸 C.油酸 D.软脂酸8.下列脂质中,在生物膜中含量最高的是(C )A.糖脂 B.胆固醇 C.磷脂 D.甘油三酯储能9.下列有关甘油三酯的叙述,不正确的是(B )A.甘油三酯是由一分子甘油与三分子脂肪酸所组成的酯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10.糖蛋白中蛋白质与糖分子结合的键称(A )A.糖肽键 B.肽键 C.二硫键 D.3,5-磷酸二酯键11.人体中不能合成的脂肪酸为(B )A.月桂酸 B.亚油酸 C.硬脂酸 D.软脂酸12.可以反应油脂不饱和程度的一项是( C )A.皂化值相对分子量 B.酸值酸败 C.碘值 D.酸值和碘值二、填空题1、哺乳动物所需的必需脂肪酸为亚油酸、α-亚麻酸和γ-亚麻酸。

2、膜脂的主要成分是磷脂。

3、胆固醇是环戊烷多氢菲的衍生物。

4、脂类与蛋白质、糖类共价结合分别形成脂蛋白、糖脂。

5、萜类是异戊二烯的衍生物。

6、天然脂肪酸的碳原子数一般为偶数,双键构型为顺式。

7、脂肪是动物和植物主要的能源贮存形式,是由甘油与3分子脂肪酸酯化而成的。

第4章生物膜

第4章生物膜

22
神经鞘磷脂的立体结构:
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(3) 鞘糖脂(glycosphingolipids)
神经酰胺是构成鞘脂类的母体结构。若鞘 氨醇C1上的羟基与一个单糖(葡萄糖或半乳糖) 相连时,则形成鞘糖脂。 因这些鞘糖脂存在于脑和神经组织中,故 统称为脑苷脂和神经节苷脂。
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鞘糖脂:
神经酰胺
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1.3 胆固醇和萜类 (1) 胆固醇(cholestero1): 胆固醇是甾醇族(stero1s)中最主要的一类固醇 类化合物,存在于动物细胞膜及少数微生物中。 胆固醇在神经组织、血液、胆汁、肝、肾及皮肤 组织中含量较多。 胆固醇以游离或与脂肪酸结合而以胆固醇酯 的形式存在。胆固醇与长链脂肪酸形成的胆固醇 酯是血浆蛋白及细胞外膜的重要组分。
蛋白与膜的结合方式 ①、②整合蛋白;③、④脂锚定蛋白;⑤、⑥外周蛋白
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外周蛋白:靠离子键或其它较弱的键与膜表面的蛋白质分 子或脂分子的亲水部分结合,因此只要改变溶液的离子强度, 提高温度或 pH 就可以从膜上分离下来,而且膜的结构不被 破坏 。 脂锚定蛋白:可以分为两类,一类是糖磷脂酰肌醇 (glycophosphatidylinositol,GPI) 连接的蛋白。另一类脂锚 定蛋白与插入质膜内的长碳氢链结合。 以上两种膜蛋白占膜蛋白总量的 20%~30%。 内在蛋白:占膜蛋白总量的 70%~80%。多为跨膜蛋白 (tansmembrane proteins),为两性分子,疏水部分位于脂 双层内部,与膜脂的疏水部分结合得十分牢固;亲水部分位 于脂双层外部。由于存在疏水结构域,整合蛋白与膜的结合 非常紧密,只有用较剧烈的条件如去垢剂(detergent)、有 机溶剂、超声波等处理才能将其从膜上溶解下来。
鞘磷脂或神经鞘磷脂是鞘脂类的一种典型 复合脂类,它是高等动物组织中含量最丰富的 鞘脂类。 鞘磷脂是神经酰胺与磷脂酰胆碱或磷脂酰乙醇 胺形成磷酸二酯。 鞘磷脂可水解为磷酸、胆碱、 (神经)鞘氨醇、二氢(神经)鞘氨醇及脂肪酸。

《生物化学》 第4章 脂类和生物膜

《生物化学》 第4章 脂类和生物膜

4.2.2 膜的化学组成
化学分析结构表明生物膜几乎都是由脂类和蛋 白质两大类物质组成。此外尚含有少量糖( 白质两大类物质组成。此外尚含有少量糖(糖 蛋白和糖脂) 以及金属离子等, 蛋白和糖脂 ) 以及金属离子等 , 水分一般占 15.20包括磷脂、固醇及其他脂类, 生物膜的脂类主要包括磷脂、固醇及其他脂类, 其中包括磷脂酰胆碱( PC) 其中包括磷脂酰胆碱 ( PC ) , 磷脂酰乙醇胺 PE) 磷脂酰丝氨酸( PS) ( PE ) , 磷脂酰丝氨酸 ( PS ) , 磷脂酰肌醇 PI ) 鞘磷脂( SM ) ( PI) , 鞘磷脂 ( SM) 等 。 膜脂对膜的结构 和膜功能均有重大影响。 和膜功能均有重大影响。
4.2 生物膜
4.2.1 细胞中的膜系统
生物的基本结构和功能单位是细胞。任何细胞都 生物的基本结构和功能单位是细胞。 是以一层薄膜将其内容物与环境分开, 是以一层薄膜将其内容物与环境分开,这层薄膜 称为细胞的质膜。 称为细胞的质膜。此外大多数细胞中还有许多内 膜系统, 膜系统,他们组成具有各种特定功能的亚细胞结 构和细胞器如细胞核、线粒体、内质网、溶酶体、 构和细胞器如细胞核、线粒体、内质网、溶酶体、 高尔基体、过氧化酶体等。 高尔基体、过氧化酶体等。
②膜蛋白
膜中蛋白质根据其在膜结构中的分步大体可分为两大类, 膜中蛋白质根据其在膜结构中的分步大体可分为两大类, 外周蛋白与内嵌蛋白。 外周蛋白与内嵌蛋白。 外周蛋白的主要特点是分布于膜的外表, 外周蛋白的主要特点是分布于膜的外表,通过静电作用 及离子键作用等较弱的非共价键与膜的外表相结合。 及离子键作用等较弱的非共价键与膜的外表相结合。 内嵌蛋白的主要特征为水不溶性, 内嵌蛋白的主要特征为水不溶性,他们分布在磷脂的脂 双分子层中, 双分子层中,有时横跨全膜或者以多酶复合物形式由内 嵌蛋白和外周蛋白结合, 嵌蛋白和外周蛋白结合,或者以疏水和亲水两部分分别 与磷脂的疏水和亲水部分两结合。 与磷脂的疏水和亲水部分两结合。 膜蛋白对物质代谢(酶蛋白) 物质传送、细胞运动、 膜蛋白对物质代谢(酶蛋白)、物质传送、细胞运动、 信息的接受与传递、支持与保护均有重要意义。 信息的接受与传递、支持与保护均有重要意义。

5生物化学习题(答案)

5生物化学习题(答案)

4脂类化学和生物膜一、名词解释1、外周蛋白:在细胞膜的细胞外侧或细胞质侧与细胞膜表面松散连接的膜蛋白,易于用不使膜破坏的温和方法提取。

2、内在蛋白:整合进入到细胞膜结构中的一类蛋白,它们可部分地或完全地穿过膜的磷脂双层,通常只有用剧烈的条件将膜破坏才能将这些蛋白质从膜上除去。

3、同向协同:物质运输方向与离子转移方向相同4、反向协同:物质运输方向与离子转移方向相反5、内吞作用:细胞从外界摄入的大分子或颗粒,逐渐被质膜的小部分包围,内陷,其后从质膜上脱落下来而形成含有摄入物质的细胞内囊泡的过程。

6、外排作用:细胞内物质先被囊泡裹入形成分泌泡,然后与细胞质膜接触、融合并向外释放被裹入的物质的过程。

7、细胞识别:细胞通过其表面的受体与胞外信号物质分子选择性地相互作用,从而导致胞内一系列生理生化变化,最终表现为细胞整体地生物学效应的过程。

二、填空1、膜蛋白按其与脂双层相互作用的不同可分为内在蛋白与外周蛋白两类。

2、根据磷脂分子中所含的醇类,磷脂可分为甘油磷脂和鞘磷脂两种。

3、磷脂分子结构的特点是含一个极性的头部和两个非极性尾部。

4、神经酰胺是构成鞘磷脂的基本结构,它是由鞘氨醇以酰胺键与脂肪酸相连而成。

5、磷脂酰胆碱(卵磷脂)分子中磷酰胆碱为亲水端,脂肪酸的碳氢链为疏水端。

6、磷脂酰胆碱(卵磷脂)是由甘油、脂肪酸、磷酸和胆碱组成。

7、脑苷脂是由鞘氨醇、脂肪酸和单糖(葡萄糖/半乳糖)组成。

8、神经节苷脂是由鞘氨醇、脂肪酸、糖和唾液酸组成。

9、生物膜内的蛋白质疏水氨基酸朝向分子外侧,而亲水氨基酸朝向分子内侧。

10、生物膜主要由膜脂和膜蛋白组成。

11、膜脂一般包括磷脂、糖脂和固醇,其中以磷脂为主。

三、单项选择题鞘1、神经节苷脂是()A、糖脂 B、糖蛋白 C、脂蛋白 D、脂多糖2、下列关于生物膜的叙述正确的是()A、磷脂和蛋白质分子按夹心饼干的方式排列。

B、磷脂包裹着蛋白质,所以可限制水和极性分子跨膜转运。

C、磷脂双层结构中蛋白质镶嵌其中或与磷脂外层结合。

生化课后题目及答案

生化课后题目及答案

生化课后题目及答案2 蛋白质化学2.测得一种血红蛋白含铁0.426%,计算其最低相对分子质量。

一种纯酶按质量计算含亮氨酸1.65%和异亮氨酸2.48%,问其最低相对分子质量是多少?解答:(1)血红蛋白:最低相对分子质量=铁的相对原子质量55.8?100=?100?13100铁的百分含量0.426(2)酶:因为亮氨酸和异亮氨酸的相对分子质量相等,所以亮氨酸和异亮氨酸的残基数之比为:1.65%:2.48%=2:3,因此,该酶分子中至少含有2个亮氨酸,3个异亮氨酸。

Mr?最低??2?131.11?100?159001.65Mr?最低??3?131.11?100?159002.483.指出下面pH条件下,各蛋白质在电场中向哪个方向移动,即正极,负极,还是保持原点?(1)胃蛋白酶(pI 1.0),在pH 5.0;(2)血清清蛋白(pI 4.9),在pH 6.0;(3)α-脂蛋白(pI 5.8),在pH 5.0和pH 9.0;解答:(1)胃蛋白酶pI 1.0<环境pH 5.0,带负电荷,向正极移动;(2)血清清蛋白pI 4.9<环境pH 6.0,带负电荷,向正极移动;(3)α-脂蛋白pI 5.8>环境pH 5.0,带正电荷,向负极移动;α-脂蛋白pI 5.8<环境pH 9.0,带负电荷,向正极移动。

6.由下列信息求八肽的序列。

(1)酸水解得 Ala,Arg,Leu,Met,Phe,Thr,2Val。

(2)Sanger试剂处理得DNP-Ala。

(3)胰蛋白酶处理得Ala,Arg,Thr 和 Leu,Met,Phe,2Val。

当以Sanger试剂处理时分别得到DNP-Ala和DNP-Val。

(4)溴化氰处理得 Ala,Arg,高丝氨酸内酯,Thr,2Val,和 Leu,Phe,当用Sanger试剂处理时,分别得DNP-Ala和DNP-Leu。

解答:由(2)推出N末端为Ala;由(3)推出Val位于N端第四,Arg为第三,而Thr为第二;溴化氰裂解,得出N端第六位是Met,由于第七位是Leu,所以Phe为第八;由(4),第五为Val。

脂类习题参考答案

脂类习题参考答案

姓名:学号:班级:《第四章脂类和生物膜化学》习题一、单选题:1.脂肪的碱水解称为( B )(A)酯化(B)皂化(C)氢化(D)乳化2.下列营养物中具有最高能量密度的物质是(A )(A)脂肪酸(B)甘油(C)蔗糖(D)氨基酸3.脂肪酸在水中形成的微团应该是( C )(A)烃链朝向溶剂,羧基朝向内部(B)烃链伸入溶剂中,羧基伸出溶剂液面(C)亲水头朝向溶剂,疏水尾朝向内部(D)亲水头朝向内部,疏水尾朝向溶剂4.胆固醇的核心结构是( B )(A)环戊烷(B)环戊烷多氢菲(C)环戊烷多氢萘(D)环戊烷多氢蒽5.卵磷脂分子结构中磷酸基上连接的醇基为( A )(A)胆碱(B)乙醇胺(C)丝氨酸(D)肌醇6.维生素D3原是指( B )(A)胆固醇(B)7-脱氢胆固醇(C)植物固醇(D)麦角固醇7.下列分子中不存在于膜中的是( A )(A)核酸(B)糖脂(C)糖蛋白(D)胆固醇(E)磷脂8.一般而言,细胞膜的最丰富的脂质是( B )(A)胆固醇(B)磷脂(C)糖脂(D)心磷脂9.保持生物膜流动性的因素不包括( C )(A)磷脂(B)胆固醇(C)糖(D)蛋白质10.根据质膜流动镶嵌学说,哪种分子能从膜内侧跨膜到外侧( D )(A)糖(B)胆固醇(C)磷脂(D)蛋白质11.跨膜蛋白质的功能是( D )(A)携带营养物跨膜进细胞和携带废物跨膜出细胞(B)是细胞外信号分子高度特异的结合位置(C)离子通道(D)以上都是12.以下指标或参数的测定可用于衡量油脂的哪些方面?(A)双键数(B)羟基数(C)相对分子质量大小(D)酸败程度,测量参数:碘值( A )乙酰化值( B )酸值( D )皂化值( C )二、判断题:1.磷脂的极性头基团在电荷与极性上表现出变化。

(√)2.高等动植物中的脂肪酸的碳原子数都是偶数。

(×)3.乳糜微粒主要由磷脂和蛋白质构成。

(×)4.磷脂脂肪酸酰基的烃链位于质膜的中间。

(√)5.鞘糖脂的极性头部分是鞘氨醇。

(完整版)脂与生物膜习题参考答案

(完整版)脂与生物膜习题参考答案

脂类与生物膜1.卵磷脂中含有的含氮化合物是( C)A.磷酸吡哆醛 B.胆胺(脑磷脂) C.胆碱 D.谷氨酰胺2.胆汁酸来源于( D )A.胆色素 B.胆红素 C.胆内脂肪酸 D.胆固醇3.下列叙述正确的是( C )A.所有的磷脂分子中都含有甘油基(鞘磷脂)B.脂肪和胆固醇分子中都含有脂酰基(胆固醇是环戊烷多氢菲的衍生物)C.中性脂肪水解后变成脂肪酸和甘油D.碳链越长,脂肪酸越易溶解于水(碳链越长疏水性越强)4.脂肪的碱水解称为( C )A.酯化B.还原C.皂化D.水解5.下面脂蛋白密度最高的是( C )A.β-脂蛋白低密度B.前β-脂蛋白极低密度C.α-脂蛋白高密度D.乳糜微粒6.卵磷脂水解后不包括的产物是(D )A.胆碱 B.磷酸 C.脂酸 D.乙酰乙酸7.人体中不能合成的脂肪酸为(A )A.亚麻酸或亚油酸 B.硬脂酸 C.油酸 D.软脂酸8.下列脂质中,在生物膜中含量最高的是(C )A.糖脂 B.胆固醇 C.磷脂 D.甘油三酯储能9.下列有关甘油三酯的叙述,不正确的是(B )A.甘油三酯是由一分子甘油与三分子脂肪酸所组成的酯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10.糖蛋白中蛋白质与糖分子结合的键称(A )A.糖肽键 B.肽键 C.二硫键 D.3,5-磷酸二酯键11.人体中不能合成的脂肪酸为(B )A.月桂酸 B.亚油酸 C.硬脂酸 D.软脂酸12.可以反应油脂不饱和程度的一项是( C )A.皂化值相对分子量 B.酸值酸败 C.碘值 D.酸值和碘值二、填空题1、哺乳动物所需的必需脂肪酸为亚油酸、α-亚麻酸和γ-亚麻酸。

2、膜脂的主要成分是磷脂。

3、胆固醇是环戊烷多氢菲的衍生物。

4、脂类与蛋白质、糖类共价结合分别形成脂蛋白、糖脂。

5、萜类是异戊二烯的衍生物。

6、天然脂肪酸的碳原子数一般为偶数,双键构型为顺式。

7、脂肪是动物和植物主要的能源贮存形式,是由甘油与3分子脂肪酸酯化而成的。

4、脂类和生物膜

4、脂类和生物膜

不饱和脂肪酸
羟酸
主要
环酸
一、脂类
1、 三酰甘油(脂肪)
脂肪酸
一、脂类
1、 三酰甘油(脂肪)
不饱和脂肪酸的顺反式构型 含两个或两个以上双键的脂肪酸称为不饱和脂 肪酸。
CH3(CH2)7CH HOOC(CH2)7CH CH3(CH2)7CH
HC(CH2)7COOH
顺油酸
反油酸
一、脂类
2、甘油磷酸脂
二、生物膜
1、细胞中的膜系统
膜的化学组成 生物膜几乎都是脂 类和蛋白质两大类物质 组成。此外尚含有少量 糖(糖蛋白和糖脂)以 及金属离子等,水分一 般占15.20%。
糖蛋白
磷脂双分子 蛋白质分子
二、生物膜
2、膜的化学组成
膜脂 磷脂(最丰富、50% )、胆固醇和糖脂为主, 膜脂是兼性分子,能自动形成双分子层(自我组 装)。 磷脂甘油酯(PC、PE、PS、PI) 磷脂 鞘氨醇磷脂(SM) 胆固醇 中性糖鞘脂 糖脂 酸性糖鞘脂 神经酰胺的衍生物 甘油糖脂
CHOH R= CHOH
CH2OH
GM1神经节苷脂
唾液酸(NANA )分子结构
一、脂类
4、固醇类
固醇类都是环戊烷多氢菲的衍生物,由于含有醇 基故命名为固醇。
环戊烷

环戊烷多氢菲
一、脂类
4、固醇类
胆固醇(cholesterol) 一端有极性头部基团羟基因而亲水,分子的另 一端具有烃链及固醇的环状结构而疏水。
CH3 (CH2)12CH=CH—CHOH R—C—NH —CH O
鞘氨醇
脂肪酸
O
CH2O ——P—O—CH2CH2N+(CH3)3 OH
磷酸胆碱

第二章脂类和生物膜(石河子大学生物化学试题库)

第二章脂类和生物膜(石河子大学生物化学试题库)

第二章脂类和生物膜一、填空题1.生物膜主要是由和构成的薄层系统。

2.生物细胞的生物膜分为处于细胞表面的和位于细胞内部的系统。

3.生物膜功能的主要担负者是。

4.载体蛋白可以实现物质的运输和运输,前者需要消耗,后者只是物质通过载体蛋白的扩散。

5.细胞的识别功能是通过生物膜上的来实现的。

6.构成生物膜的三类膜脂是、和。

7.耐寒植物的膜脂中脂肪酸含量较高,从而使膜脂流动性 ,相变温度。

8.1972年提出生物膜的“流动镶嵌模型”,该模型突出了膜的和膜蛋白分布的。

二、选择题(只有一个最佳答案):1.典型的生物膜中蛋白质与脂类及其他物质的组成比例一般是( )①蛋白质:50%~75%脂类:25%~50%其它:1%~10%②蛋白质:25%~50%脂类:50%~75%其它:1%~10%③蛋白质:75%以上脂类:25%其它:1%~3%2.生物膜上钠泵(Na+/K+—ATP)酶工作时伴随ATP水解,每水解1分子ATP,可有( )①二个钠离子外运和二个K+内运②二个钠离子外运和三个K+内运③三个钠离子外运和二个K+内运④三个钠离子外运和三个K+内运3.由生物膜组成的合成蛋白质的细胞器是( )①粗糙内质网②高尔基体③细胞核④光滑内质网4.生物膜的流动镶嵌模型是哪些科学家提出的( )① Robertson ② Singer和Nicolson ③ Jain 和White ④ Watson和Crick5.下列各项中,哪一项不属于生物膜的功能: ( )①主动运输②被动运输③能量转化④生物遗传6.当生物膜中不饱和脂肪酸增加时,生物膜的相变温度: ( )①增加②降低③不变④范围增大7.生物膜的功能主要决定于: ( )①膜蛋白②膜脂③糖类④膜的结合水三、是非题(在题后括号内打√或×)1.生物膜其实质就是处于细胞表面的质膜。

()2.生物膜可以有选择地控制细胞间和细胞内不同区域间的运输与传递,包括物质传递、通过生物膜的能量传递与转换和刺激信号的传递。

脂类与生物膜

脂类与生物膜

由磷脂形成的双层脂膜的示意图
在水溶液中两性的磷脂分子为避免疏水部分接触 水分子而定向排列,形成脂双层结构。脂双层中, 磷脂分子的疏水基团在内部而亲水的头部在表面。
2.1.2膜蛋白 膜蛋白是膜功能的主要承担者,依据膜蛋白与脂双层相互
作用方式不同,分为外周蛋白和内在蛋白。
分布于膜的脂双层外表面,通过极性氨基酸残基以离子 键、氢键、范德华力等次级键与膜脂极性头部或与内嵌蛋 白的亲水部分结合。
传导作用是一种化学能转化为电能的过程,肌肉收缩是化 学能转化为机械能,光合作用是光能转化为化学能,呼吸 作用是将营养物质在氧化分解过程中释放的化学能转变成 另一种高能键化学能的结果。
1. 脂类
1.1 脂类也称脂质,是一类性质微溶或不溶于水,但能溶 于非极性有机溶剂的有机化合物,绝大多数脂类是由脂肪 酸和醇所形成的酯及其衍生物。
1.2 根据其分子组成和化学结构特点:
单纯脂类
脂类 复合脂类
甘油三酯 蜡
磷脂
糖脂
衍生脂类
1.3脂类的生物学功能
贮存脂类——重要的贮能供能物质,每克脂肪氧化时可释放 出38.9 kJ 的能量,每克糖和蛋白质氧化时释放的能量仅分别 为17.2 kJ和23.4 kJ。蜡是海洋浮游生物体内能量物质的主要 储存形式。
1.维生素A(视黄醇)
理化性质: Vit A和胡萝卜素均耐热、酸、碱; 溶于脂肪,不溶于水,一般烹调加工不易破坏 易被氧化和被紫外线破坏; 食物中含有磷脂、Vit E、Vit C和其它抗氧化物质 时,Vit A和胡萝卜素均较稳定。
作用:
(1). 构成视觉细胞内的感光物质——视紫红质: 白天感到光刺眼,必须带墨镜;眼睛外突,
我是不是你最疼 爱的人!
2.维生素D(阳光维生素) 理化性质:

4-脂类和生物膜

4-脂类和生物膜

• 是变化最多、最复杂的糖脂, 其头部包含一个或几个唾液酸 和糖的残基。 • 存在:是中枢神经系统神经元 质膜中具有特征性的成分,存 在于大脑灰质中;非神经组织 也有少量存在
• 功能:可能与神经传导、组织 免疫、细胞识别等有关
GM1神经节苷脂
唾液酸:N-乙酰基神 经酸
(四)固醇(甾醇)类
固醇类都是环戊烷多氢菲的衍生物。
生物的基本结构和功能单位是细胞,任何细胞外 的薄膜称为细胞的质膜。大多数细胞还有内膜。 细胞膜组成具有各种特定功能的亚细胞结构和细 胞器(细胞核、线粒体、内质网、溶酶体、高尔 基体等)。
细胞膜在电镜下表现出大体相同的形态、厚度 6~9nm左右的3片层结构。
膜的化学组成
脂类(磷脂)、蛋白质(包括酶)和糖类 水、金属离子等。 1. 膜脂:主要是磷脂、固醇和鞘脂——两性分 子。当磷脂分散于水相时,可形成脂质体。 脂质体:当磷脂分散于水相时,分子的疏水尾部倾 向于聚集在一起,避开水相而亲水头部暴露在水相, 形成具有双分子层结构的封闭囊泡。
膜的结构
• 双层脂分子构成(E. Gorter, F.Grendel, 1925) • 三明治式结构模型(H.Davson, J.F.Danielli, 1935) • 单位膜模型(J.D.Robertson, 1959) • 流动镶嵌模型(S.J.Singer, G.Nicolson, 1972)
锚定膜蛋白
内嵌蛋白
糖脂
胆固醇
卵磷脂
膜的流动镶嵌模型结构要点
1.膜结构的连续主体是极性的脂质双分子层。 2.脂质双分子层具有流动性。 4.外周蛋白与脂质双分子层的极性头部连接。 5.双分子层中的脂质分子之间或蛋白质组分与脂 质之间无共价结合。 6.膜蛋白可作横向运动。

生物化学习题答案

生物化学习题答案

第一章糖一.填空1.糖类是具有多羟基醛或多羟基醇结构的一大类化合物。

根据其分子大小可分为单糖、寡糖和多糖三大类。

2.判断一个糖的D-型和L-型是以离羰基碳最远的手性碳原子上羟基的位臵作依据。

3.蔗糖是由一分子D-葡萄糖和一分子D-果糖组成,他们之间通过α,β-1,2糖苷键相连。

4.麦芽糖是由两分子D-葡萄糖组成,他们之间通过α-1,4糖苷键相连。

5.乳糖是由一分子D-半乳糖和一分子D-葡萄糖组成,他们之间通过β-1,4糖苷键相连。

6.肽聚糖的基本结构是以N-乙酰D-葡糖胺与N-乙酰胞壁酸组成的多糖链为骨干,并与四肽连接而成的杂多糖。

7.糖肽的主要连接键有N-糖肽键和O-糖肽键。

8.由于糖和苯肼生成糖脎,其晶体形状不同,熔点也不同,可以定性鉴定唐。

二.简答1.纤维素和糖原的什么结构特性使得他们的物理特性有那么大的差别?纤维素和糖原的结构特性确定了他们什么生物学作用?答:天然纤维素是由通过β(1→4)糖苷键连接的葡萄糖单位组成的,这种糖苷键迫使聚合物链成伸展的结构。

这种一系列的平行的聚合物链形成分子间的氢键,他们聚集成长的、坚韧的不溶于水的纤维。

糖原主要是由通过α(1→4)糖苷键连接的葡萄糖单位组成的,这种糖苷键能引起链弯曲,防止形成长的纤维。

另外体验版是个具有高分支的聚合物。

他的许多羟基暴露于水,可被高度水合,因此可分散在水中。

纤维素由于他的坚韧特性,所以他是植物中的结构材料。

糖原是动物中的贮存燃料。

2.葡萄糖溶液为什么有变旋现象?答:主要原因是由于葡萄糖具有不同的环状结构,当葡萄糖由开链结构变为环状结构时,C1原子同时变成不对称碳原子,同时产生了两个新的旋光异构体。

一个叫α-D-吡喃葡萄糖,另外一个叫β-D-吡喃葡萄糖,这两种物质互为异头物,在溶液中可以开链式结构发生相互转化,达到最后平衡,其比旋光度为+52°。

三.补充概念1.凝集素:一类非抗体的糖蛋白或蛋白质,它能与糖专一的非共价结合,并具有凝结细胞和沉淀聚糖和复合糖的作用。

生物化学简明教程第五版课后习题答案5 脂类化合物和生物膜

生物化学简明教程第五版课后习题答案5 脂类化合物和生物膜

生物化学简明教程第五版课后习题答案5 脂类化合物和生物膜1.简述脂质的结构特点和生物学作用。

解答:(1)脂质的结构特点:脂质是生物体内一大类不溶于水而易溶于非极性有机溶剂的有机化合物,大多数脂质的化学本质是脂肪酸和醇形成的酯及其衍生物。

脂肪酸多为4碳以上的长链一元羧酸,醇成分包括甘油、鞘氨醇、高级一元醇和固醇。

脂质的元素组成主要为碳、氢、氧,此外还有氮、磷、硫等。

(2)脂质的生物学作用:脂质具有许多重要的生物功能。

脂肪是生物体贮存能量的主要形式,脂肪酸是生物体的重要代谢燃料,生物体表面的脂质有防止机械损伤和防止热量散发的作用。

磷脂、糖脂、固醇等是构成生物膜的重要物质,它们作为细胞表面的组成成分与细胞的识别、物种的特异性以及组织免疫性等有密切的关系。

有些脂质(如萜类化合物和固醇等)还具有重要生物活性,具有维生素、激素等生物功能。

脂质在生物体中还常以共价键或通过次级键与其他生物分子结合形成各种复合物,如糖脂、脂蛋白等重要的生物大分子物质。

2.概述脂肪酸的结构和性质。

解答:(1)脂肪酸的结构:脂肪酸分子为一条长的烃链(“尾”)和一个末端羧基(“头”)组成的羧酸。

烃链以线性为主,分枝或环状的为数甚少。

根据烃链是否饱和,可将脂肪酸分为饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸。

(2)脂肪酸的性质:①脂肪酸的物理性质取决于脂肪酸烃链的长度和不饱和程度。

烃链越长,非极性越强,溶解度也就越低。

②脂肪酸的熔点也受脂肪酸烃链的长度和不饱和程度的影响。

③脂肪酸中的双键极易被强氧化剂,如H 2O 2、超氧阴离子自由基()、羟自由基(·OH )等所氧化,因此含不饱和脂肪酸丰富的生物膜容易发生脂质过氧化作用,从而继发引起膜蛋白氧化,严重影响膜的结构和功能。

④脂肪酸盐属于极性脂质,具有亲水基(电离的羧基)和疏水基(长的烃链),是典型的两亲性化合物,属于离子型去污剂。

⑤必需脂肪酸中的亚油酸和亚麻酸可直接从植物食物中获得,花生四烯酸则可由亚油酸在体内转变而来。

脂类与生物膜

脂类与生物膜
与过去模型的主要差别 突出了膜的流动性 显示了膜蛋白分布的不对称性
脂类与生物膜
㈠ 膜分子结构的不对称性
1、膜脂的分布不对称,即膜脂双分子层内外两 侧的脂种类、含量不同,如人红细胞质膜: 内
❖ 膜的外层卵磷脂、鞘磷脂较多
❖ 膜的内层脑磷脂、磷脂酰丝氨酸较多
2、膜蛋白的分布不对称
如线粒体内膜中的NADH电子传递链各组分: ❖ Cyt氧化酶 、琥珀酸脱氢酶在线粒体内膜内侧 ❖ Cytc在线粒体内膜外侧
糖蛋白
3. 糖类 生物膜中的糖类大多与膜蛋白结合
糖蛋白(信息识别) 少数与膜脂结合 糖脂
脂类与生物膜
糖类在膜上的分布
非对称的,全部分布在膜的非细胞质 一侧。
质膜上的糖
脂类与生物膜
细胞内膜的糖
脂类与生物膜
三、 生物膜的分子结构模型
流体镶嵌模型 1972年美国Singer和Nicolson提出
膜脂的流动性是不均匀的,在一定温度下,有的膜 脂处于凝胶态,有的则呈液晶态,处于液晶态的各 膜脂的流动性也不完全相同.
第四章 脂类与生物膜
脂类与生物膜
脂的分类与功能
甘油三酯 单纯脂 (脂肪酸+醇) 蜡(长链脂肪酸+长链醇或固醇)
磷脂
复合脂
(含有非脂成分)
糖脂 鞘脂
脂类与生物膜
提问:脂类有哪些功能?
皮下脂肪细胞 (黄、白色)
1.能量物质
三酰甘油脂又称油脂,每克的发热值比同质量的糖、蛋白脂质肪高滴2.3 脂肪倍滴,并且不溶于水,在细胞内易于聚集,储存,故而被普遍作为
HH
H3C-(CH2)12-C C- C- C- CH2-O-半乳糖
鞘氨醇
H OH N-H
OC R1
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---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------4脂类和生物膜(答案)4 脂类化学和生物膜一、名词解释 1、外周蛋白:在细胞膜的细胞外侧或细胞质侧与细胞膜表面松散连接的膜蛋白,易于用不使膜破坏的温和方法提取。

2、内在蛋白:整合进入到细胞膜结构中的一类蛋白,它们可部分地或完全地穿过膜的磷脂双层,通常只有用剧烈的条件将膜破坏才能将这些蛋白质从膜上除去。

3、同向协同:物质运输方向与离子转移方向相同4、反向协同:物质运输方向与离子转移方向相反5、内吞作用:细胞从外界摄入的大分子或颗粒,逐渐被质膜的小部分包围,内陷,其后从质膜上脱落下来而形成含有摄入物质的细胞内囊泡的过程。

6、外排作用:细胞内物质先被囊泡裹入形成分泌泡,然后与细胞质膜接触、融合并向外释放被裹入的物质的过程。

7、细胞识别:细胞通过其表面的受体与胞外信号物质分子选择性地相互作用,从而导致胞内一系列生理生化变化,最终表现为细胞整体地生物学效应的过程。

二、填空 1、膜蛋白按其与脂双层相互作用的不同可分为内在蛋白与外周蛋白两类。

2、根据磷脂分子中所含的醇类,磷脂可分为甘油磷脂和鞘磷脂两种。

3、磷脂分子结构的特点是含一个极性的头部和两个非极性尾部。

1/ 84、神经酰胺是构成鞘磷脂的基本结构,它是由鞘氨醇以酰胺键与脂肪酸相连而成。

5、磷脂酰胆碱(卵磷脂)分子中磷酰胆碱为亲水端,脂肪酸的碳氢链为疏水端。

6、磷脂酰胆碱(卵磷脂)是由甘油、脂肪酸、磷酸和胆碱组成。

7、脑苷脂是由鞘氨醇、脂肪酸和单糖(葡萄糖/半乳糖)组成。

8、神经节苷脂是由鞘氨醇、脂肪酸、糖和唾液酸组成。

9、生物膜内的蛋白质疏水氨基酸朝向分子外侧,而亲水氨基酸朝向分子内侧。

10、生物膜主要由膜脂和膜蛋白组成。

11、膜脂一般包括磷脂、糖脂和固醇,其中以磷脂为主。

三、单项选择题鞘 1、神经节苷脂是() A、糖脂 B、糖蛋白 C、脂蛋白 D、脂多糖 2、下列关于生物膜的叙述正确的是() A、磷脂和蛋白质分子按夹心饼干的方式排列。

B、磷脂包裹着蛋白质,所以可限制水和极性分子跨膜转运。

C、磷脂双层结构中蛋白质镶嵌其中或与磷脂外层结合。

D、磷脂和蛋白质均匀混合形成膜结构。

3、跨膜蛋白与膜脂在膜内结合部分的氨基酸残基() A、大部分是酸性 B、大部分是碱性 C、大部分是疏水性 D、大部分是糖基化4、下列关于哺乳动物生物膜的叙述除哪个外都是正确的() A、蛋白质和膜脂跨膜不对称排列 B、某些蛋白质可以沿膜脂平行移动 C、蛋白质含量大于糖含量 D、低温下生长的细胞,膜脂中饱和脂肪酸含---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 量高 5、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 6、脂肪的碱水解称为() A、酯化 B、还原 C、皂化 D、氧化 E、水解 7、下列哪种叙述是正确的? () A、所有的磷脂分子中都含有甘油基 B、脂肪和胆固醇分子中都含有脂酰基 C、中性脂肪水解后变成脂酸和甘油 D、胆固醇酯水解后变成胆固醇和氨基糖 E、碳链越长,脂酸越易溶解于水 8、一些抗菌素可作为离子载体,这意味着它们() A、直接干扰细菌细胞壁的合成 B、对细胞膜有一个类似于去垢剂的作用 C、增加了细胞膜对特殊离子的通透性 D、抑制转录和翻译 E、仅仅抑制翻译 9、钠钾泵的作用是什么? ()+++ A、Na 输入细胞和将 K 由细胞内输出 B、将 Na 输出细胞+ C、将 K 输出细胞 D、将 K+输入细胞和将 Na+由细胞内输出 E、以上说法都不对 10、生物膜主要成分是脂与蛋白质,它们主要通过什么键相连?()A、共价键 B、二硫键 C、氢键 D、离子键 E、疏水作用 11、细胞膜的主动转运() A、不消耗能量 B、需要 ATP C、消耗能量(不单指 ATP) D、需要 GTP 四、是非题 1、自然界中常见的不饱和脂酸多具有反式结构。

? (顺式) 2、天然脂肪酸的碳链骨架碳原子数目几乎都是偶数。

? 3、质膜上糖蛋白的糖基都位于膜的外侧。

3/ 8? 4、细胞膜的内在蛋白通常比外周蛋白疏水性强。

? ①胆固醇:胆固醇的含量增加会降低膜的流动性。

②脂肪酸链的饱和度:脂肪酸链所含双键越多越不饱和,使膜流动性增加。

③脂肪酸链的链长:长链脂肪酸相变温度高,膜流动性降低。

④卵磷脂/鞘磷脂:该比例高则膜流动性增加,是因为鞘磷脂粘度高于卵磷脂。

⑤其他因素:膜蛋白和膜脂的结合方式、温度、酸碱度、离子强度等。

5、缩短磷脂分子中脂酸的碳氢链可增加细胞膜的流动性。

? 6、某细菌生长的最适温度是25℃,若把此细菌从25℃移到37℃的环境中,细菌细胞膜的流动性将增加。

? 7、细胞膜的两个表面(外表面、内表面)有不同的蛋白质和不同的酶。

? 8、所有细胞膜的主动转运,其能量来源是高能磷酸键的水解。

?---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 还有依靠呼吸链的氧化还原作用,有的则依靠代谢物(底物)分子中的高能键 9、三脂酰甘油分子中不饱和脂肪酸含量愈高,其熔点愈高。

? 10、胆固醇为环状一元醇,不能皂化。

? 11、脂肪和胆固醇都属脂类化合物,它们的分子中都含有脂肪酸。

? 胆固醇的化学本质是醇,分子中无脂肪酸 12、磷脂和糖脂都属于两亲化合物。

? 13、生物膜的脂双层基本结构在生物进化过程中一代一代传下去,但这与遗传信息无关。

? 14、生物膜中的糖都与脂或蛋白质共价连接。

? 15、神经酰胺也是一种第二信使。

? 16、脂类物质是醇和高级一元酸形成的化合物。

? 17、自然界中的单不饱和脂肪酸的双键的位置一般在第 9~10 碳原子之间。

? 18、生物膜的结构与球蛋白类似,疏水基团在内,极性基团在外。

? 五、问答题(1、流动镶嵌模型的要点。

问题:①细胞膜的组成成分?②细胞膜的基本支架③蛋白质分子在磷脂双分子层上如何排布的?④细胞膜的结构特点和功能特点?一:1、细胞膜主要由流动的磷脂双分子层和嵌在其中的蛋白质组成。

还有少量的多糖。

5/ 82、磷脂分子以疏水性尾部相对朝向膜的内侧,亲水性头部朝向膜的外侧,组成生物膜的基本骨架;3、蛋白质或镶嵌在脂双层的表面,或嵌插在其内部,或横跨整个磷脂双分子层,表现出分布的不对称性。

4、在细胞膜的外表,有一层由细胞膜上的蛋白质与多糖结合形成的糖蛋白,叫做糖被。

有些多糖与磷脂分子结合形成糖脂。

糖蛋白的作用:1 有保护和润滑作用,2 还与细胞膜表面的识别有密切关系 5、磷脂分子和大多数蛋白质是可以运动的,体现了膜的流动性(结构特点)(1)磷脂分子的运动性(2)膜蛋白的运动性二:1、膜是由蛋白质和脂质组成的。

(还有少量多糖) 2、膜的基本支架:磷脂双分子层(亲水头部朝外,疏水尾部朝内) 3、蛋白质分子有的镶嵌在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层4、膜的结构特点:具有流动性(磷脂和大部分的蛋白质分子都是可以运动的) 5、膜的功能特点:选择透过性 6、细胞膜外表,有一层由细胞膜上的蛋白质与糖类结合形成的糖蛋白,叫做糖被。

(糖被与细胞识别、胞间信息交流等有密切联系(2、生物膜物质运输的方式。

:物质跨膜运输的方式包括被动运输和主动运输。

被动运输又包括自由扩散和协助扩散。

物质进出细胞,顺浓度梯度的扩散,称为被动运输。

自由扩散:物质通过简单的扩散作用进出细胞;协助扩散:进出---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 细胞的物质借助载体蛋白的扩散。

主动运输:从低浓度一侧运输到高浓度一侧,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种方式叫做主动运输。

方向载体能量举例自由扩散高→低不需要不需要水、CO2、O2、N2、乙醇、甘油、苯、脂肪酸、维生素等协助扩散高→低需要不需要葡萄糖进入红细胞主动运输低→高需要需要氨基酸、K+、Na+、Ca+等离子、葡萄糖进入小肠上皮细胞((3、试述物质的被动运输和主动运输的基本特点。

被动运输:物质从高浓度的一侧,通过膜运输到低浓度的一侧,即顺浓度梯度的方向跨膜运输的过程。

特点:物质的运输速率既依赖于膜两侧运输物质的浓度差,又与被运输物质的分子大小,电荷和在脂双层中的溶解性有关。

主动运输:主动运输是物质逆浓度梯度或电化学梯度运输的跨膜运送方式,是一个耗能的过程。

专一性,“饱和”状态,方向性,选择性抑制,需要提供能量+ + (4、Na -K 泵的作用机理Na+-K+泵——实际上就是 Na+-K+ATP 酶,存在于动,植物细胞质膜上,它有大小两个亚基,大亚基催化 ATP 水解,小亚基是一个糖蛋白.Na+-K+ATP 酶通过磷酸化和去磷酸化过程发生构象的变化,导致与 Na+,K+的亲和力发生变化。

大亚基以亲 Na+态结合 Na+后,触发水解 ATP。

7/ 8每水解一个 ATP 释放的能量输送 3 个 Na+到胞外,同时摄取 2 个K+入胞,造成跨膜梯度和电位差,这对神经冲动传导尤其重要,Na+-K+泵造成的膜电位差约占整个神经膜电压的 80%.若将纯化的 Na+-K+泵装配在红细胞膜囊泡(血影) 上,人为地增大膜两边的Na+,K+梯度到一定程度,当梯度所持有的能量大于 ATP 水解的化学能时,Na+,K+会反向顺浓差流过 Na+-K+泵,同时合成 ATP。

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