糖代谢习题
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糖代谢习题
填空题
1、α–酮戊二酸脱氢酶系包括3种酶,它们是(α-酮戊二酸脱氢酶),(琥珀酰转移酶),(二氢硫辛酸脱氢酶)。
2、糖原合成的关键酶是(糖原合酶),糖原分解的关键酶是(糖原磷酸化酶)。
3、合成糖原的前体分子是(UDP-葡萄糖),糖原分解的产物是(G-1-P)。
4、EMP途径中第二次底物水平磷酸化是(烯醇化)酶催化甘油酸-2-磷酸的分子内脱水反应,造成分子内能量重新排布,产生高能磷酸键,后者通过酶的作用将能量传给ADP生成ATP。
5、TCA循环中大多数酶位于(线粒体基质上),只有(琥珀酸脱氢酶)位于线粒体内膜。
6、糖酵解抑制剂碘乙酸主要作用于(磷酸甘油醛脱氢酶)酶。
7、磷酸戊糖途径可分为(两个)阶段,分别称为(氧化阶段)和(非氧化阶段),其中两种脱氢酶是(6-磷酸葡萄糖脱氢酶)和(6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶),它们的辅酶是(NADP)。
8、(3-磷酸甘油酸脱氢)酶催化的反应是EMP途径中的第一个氧化反应。(1,3-二磷酸甘油酸)分子中的磷酸基团转移给ADP生成ATP,是EMP途径中的第一个产生ATP的反应。
9、糖酵解过程中有3个不可逆的酶促反应,这些酶是(己糖激酶)、(果糖磷酸激酶)和(丙酮酸激酶)。
10、将糖原磷酸解为G-1-P,需(淀粉磷酸化酶),(转移酶),(脱支
酶)三种酶协同作用。
11、糖酵解途径是在(细胞质)中进行,其过程是将葡萄糖转变成(丙酮酸)的一系列反应。三羧酸循环在(线粒体基质)中进行,其过程是将(乙酰-CoA)彻底氧化成二氧化碳和水。
12、1分子葡萄糖转化为2分子乳酸净生成(2)分子ATP。
13、酵母在厌氧条件下,由葡萄糖生成的丙酮酸,经脱羧反应生成(乙醛),后者被还原为(乙醇);在有氧条件下,脱羧产物氧化为(乙酸)。
14、植物体内的葡萄糖分解途径有五条,即(无氧酵解)、(生醇发酵)、(乙醛酸循环)、(有氧氧化)、(磷酸戊糖途径)。15、糖类除了作为能源之外,它还与生物大分子间(识别)有关,也是合成(脂肪),(蛋白质),(核酸)等的碳骨架的共体。
16、无氧条件下葡萄糖酵解过程中,有如下三步反应不可逆:葡萄糖→(葡萄糖-6-磷酸),(果糖-6-磷酸)→1,6-二磷酸果糖;磷酸烯醇式丙酮酸→(丙酮酸)。17、(柠檬酸合酶),(异柠檬酸脱氢酶),(α-酮戊二酸脱氢酶系)所催化的反应是三羧酸循环的主要限速反应。
18、参与糖原在细胞内降解的酶是(磷酸化酶)、(寡聚(1,41,4)葡聚糖转移酶)、(脱支酶),其水解产物是(1-磷酸葡萄糖)。
19、生物体在氧化分解反应中,脱去的氢原子经NAD+或NADP+传递至氧时,可生成(3)个ATP;经FAD或FMN传递至氧时可生成(2)个ATP。
20、丙酮酸还原为乳酸,反应中的NADH来自于(甘油醛-3-磷酸)的氧化
21、延胡索酸在(延胡索酸酶)酶作用下,可生成苹果酸,该酶属于EC分类中的(氧化还原酶)酶类。
22、在生物体内,1摩尔的乙酰CoA经三羧酸循环生成水和二氧化碳的过程,能产生(12)摩尔的ATP。
23、肝脏对血糖浓度的调节是通过(肝糖原分解与合成)、(糖异生作用)进行的。24、体内糖原降解选用(磷酸解)方式切断 -1,4-糖苷键,选用(水解)方式切断 -1,6-糖苷键,对应的酶分别是(糖原磷酸化酶)和(脱支酶)。25、人体血糖浓度的调节方式有(肝脏对血糖浓度的调节)、(激素的调节)、(神经系统的调节)。
26、乙醛酸循环中不同于TCA循环的两个关键酶是(异柠檬酸裂解酶)和(苹果酸合成酶)。
27、在外周组织中,葡萄糖转变为乳酸,乳酸经血液循环到肝脏,经糖原异生再变为葡萄糖,这个过程称为(科里氏(Cori氏))循环,该循环净效应是(消耗)能量的。28、磷酸果糖激酶是一类(调节酶),当ATP和柠檬酸浓度高时,其活性受到(抑制),而ADP和AMP浓度高时,该酶的活性受到(激活)。
29、丙酮酸脱氢酶系位于(线粒体内膜)上,它所催化的丙酮酸氧化脱羧是葡萄糖代谢中第一个产生(CO2)的反应。
30、人体血糖的来源是(食物中糖类的分解)、(肝糖原的分解)、(糖异生作用)等三种。
二、名词解释
1、葡萄糖异生:指非糖物质(如丙酮酸、乳酸、甘油、生糖氨基酸、
TCA循环中的中间产物等)转变成葡萄糖的过程。在植物体中,作为贮存物的脂肪和蛋白质水解物均可通过糖异生作用转化成葡萄糖,以供植物生长需要
2、回补反应:代谢中间产物被补充的反应叫回补反应。如PEP在PEP 羧激酶的作用下生成草酰乙酸,就是保证供给三羧酸循环有适量草酰乙酸的一种回补反应。
3、激酶:激酶是能够在ATP和任何一种底物之间起催化作用,转移磷酸基团的一类酶。
4、磷酸戊糖途径:磷酸戊糖途径以葡萄糖-6-磷酸为起始物在6-磷酸葡萄糖脱氢酶催化下形成6-磷酸葡萄糖酸进而代谢生成磷酸戊糖为中间代谢物的过程,又称为磷酸己糖支路。
5、糖酵解:一个由10步酶促反应组成的糖分解代谢途径,通过该途径,1分子葡萄糖转换为2分子丙酮酸,同时净生成2分子ATP和2分子NADH。三、问答题
1、为什么说三羧酸循环是糖、脂代谢的共通路?
答:(1)三羧酸循环是乙酰CoA最终氧化生成CO2和H2O的途径。(2)糖代谢产生的碳骨架最终进入三羧酸循环氧化。
(3)脂肪分解产生的甘油可通过有氧氧化进入三羧酸循环氧化,脂肪酸经β-氧化产生乙酰CoA可进入三羧酸循环氧化。
(4)蛋白质分解产生的氨基酸经脱氨后碳骨架可进入三羧酸循环,同时,三羧酸循环的中间产物可作为氨基酸的碳骨架接受氨后合成必需氨基酸。所以,三羧酸循环
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是三大物质代谢共同通路。
2、酮酸羧化酶催化丙酮酸转变为草酰乙酸。但是,只有在乙酰CoA 存在时,它才表现出较高的活性。乙酰CoA的这种活化作用,其生理意义何在?
答:当乙酰CoA的生成速度大于它进入三羧酸循环的速度时,乙酰CoA就会积累。积累的乙酰CoA可以激活丙酮酸羧化酶,使丙酮酸直接转化为草酰乙酸。新合成的草酰乙酸既可以进入三羧酸循环,也可以进入糖异生途径。当细胞内能荷较高时,草酰乙酸主要进入糖异生途径,这样不断消耗丙酮酸,控制了乙酰CoA的来源。当细胞内能荷较低时,草酰乙酸进入三羧酸循环,草酰乙酸增多加快了乙酰CoA 进入三羧酸循环的速度。所以不管草酰乙酸的去向如何,最终效应都是使体内的乙酰CoA趋于平衡。3、何谓Cori循环?它有何生理意义?肌肉剧烈运动经糖酵解途径产生大量的乳酸,乳酸迅速穿过质膜经血液运送至肝脏,在肝脏氧化为丙酮酸,经糖异生途径变成葡萄糖,在进入血液运送到肌肉中,这一过程称为Cori循环。Cori循环时,每分子葡萄糖在肌肉中酵解产生2分子ATP,而两分子乳酸在肝脏中异生为糖需消耗4分子ATP和2分子GTP,所以是以花费能量为代价来换取肌