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文档简介
糖酵解 1, 条件2,三个限速酶 , , , 3,从G开始净生成 分子ATP, 分子 NADH+H+ 4,唯一的一步脱氢反应蛋白质1.氨基酸共有的代谢途径有_和_。2.转氨酶的辅基是_。3.人类对氨基代谢的终产物是_。4.哺乳动物产生1分子尿素需要消耗_分子的ATP。5.脑细胞中氨的主要代谢去向是_。6.Arg可以通过_循环形成。8.-谷氨酰循环的生理功能是_。1. 对于苯丙酮尿患者来说酪氨酸也是必需氨基酸。2. 氨基酸脱羧酶通常也需要吡哆醛磷酸作为其辅基。3. 动物产生尿素的主要器官是肾脏。4. 参与尿素循环的酶都位于线粒体内。5. L-氨基酸氧化酶是参与氨基酸脱氨基作用的主要酶。6. 氨基酸经脱氨基作用以后留下的碳骨架进行氧化分解需要先形成能够进入TCA循环的中间物。生物氧化抗霉素A,CN、N3、CO,的抑制作用分别是_,_,和_。呼吸链中的电子传递体中,不是蛋白质而是脂质的组分为:ANAD+ BFMN CCoQ DFeS5简述化学渗透学说的主要内容。目前解释氧化作用和磷酸化作用如何偶联的假说有三个,即化学偶联假说、结构偶联假说与化学渗透假说。其中化学渗透假说得到较普遍的公认。该假说的主要内容是:(1)线粒体内膜是封闭的对质子不通透的完整内膜系统。(2)电子传递链中的氢传递体和电子传递体是交叉排列,氢传递体有质子(H)泵的作用,在电子传递过程中不断地将质子(H)从内膜内侧基质中泵到内膜外侧。(3)质子泵出后,不能自由通过内膜回到内膜内侧,这就形成内膜外侧质子(H)浓度高于内侧,使膜内带负电荷,膜外带正电荷,因而也就形成了两侧质子浓度梯度和跨膜电位梯度。这两种跨膜梯度是电子传递所产生的电化学电势,是质子回到膜内的动力,称质子移动力或质子动力势。(4)一对电子(2e)从NADH传递到O2的过程中共有3对H十从膜内转移到膜外。复合物、着质子泵的作用,这与氧化磷酸化的三个偶联部位一致,每次泵出2个H十。(5)质子移动力是质子返回膜内的动力,是ADP磷酸化成ATP的能量所在,在质子移动力驱使下,质子(H)通过F1F0-ATP合酶回到膜内,同时ADP磷酸化合成ATP。脂肪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,可按氧化途径进行,但还需另外两种酶即_和_。5.乙酰CoA和CO2生成_,需要消耗_高能磷酸键,并需要_辅酶参加。6.脂肪酸合成的限速酶是 _ ,其辅助因子是 _。7.酮体包括_、_和_三种化合物。8.磷脂酶A1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.胆固醇生物合成的原料是_,胆固醇在体内可转化为 _、_、_。11.乙酰CoA的去路有 _、_、_和_。12.在磷脂酰乙醇胺转变成磷脂酰胆碱的过程中,甲基供体是_。13.丙酰CoA的进一步氧化需要_和_作酶的辅助因子。14.脂酸的合成需要原料_、_、_和_等。15.脂酸合成过程中,乙酰CoA来源于_或_,NADPH来源于_途径。16.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。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. 仅仅偶数碳原子的脂酸在氧化降解时产生乙酰CoA。3. 脂酸的氧化降解是从分子的羧基端开始的。4. 低糖、高脂膳食情况下,血中酮体浓度增加。5. 从乙酰CoA合成1分子棕榈酸(软脂酸),必须消耗8分子ATP。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. 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。1、氧化学说2、CoA3、脱氢 水合 再脱氢 硫解4、烯酯酰CoA异构酶 2,4-二烯酯酰CoA 5、丙二酸单酰CoA 1个 生物素6、乙酰CoA羧化酶 7、羟丁酸 乙酰乙酸 丙酮 8、脂肪酸 溶血磷脂 9、脂酰CoA 3-P-甘油10、乙酰CoA 维生素D 类固醇激素 胆汁酸盐 11、合成脂肪酸 胆固醇 酮体 氧化功能12、S-腺苷甲硫氨酸 13、生物素 VB12 14、乙酰CoA HCO3- ATP NADPH15、糖 氨基酸 磷酸戊糖途径 16、氧化 -氧化 判断1、2、3、4、5、6、7、核苷酸 1嘧啶碱分解代谢的终产物是 。2体内的脱氧核糖核苷酸是由各自相应的核糖核苷酸在 水平上还原而成的, 酶催化此反应。3嘌呤核苷酸从头合成的原料是 及 等简单物质。4体内嘌呤核苷酸首先生成 ,然后再转变成 和 。5痛风症是 生成过多而引起的。6核苷酸抗代谢物中,常用嘌呤类似物是 ;常用嘧啶类似物是 。7嘌呤核苷酸从头合成的调节酶是 和 。8在嘌呤核苷酸补救合成中HGPRT催化合成的核苷酸是 和 。9核苷酸抗代谢物中,叶酸类似物竞争性抑制 酶,从而抑制了 的生成。10别嘌呤醇是 的类似物,通过抑制 酶,减少尿酸的生成。11体内常见的两种环核苷酸是 和 。12核苷酸合成代谢调节的主要方式是 ,其生理意义是 。13氨基蝶呤(MTX)干扰核苷酸合成是因为其结构与 _相似,并抑制_ 酶,进而影响一碳单位代谢。1.NH3CO2-丙氨酸-氨基异丁酸 2二磷酸核苷核糖核苷酸还原酶 3.磷酸核糖 氨基酸 一碳单位 CO2 4.IMP AMP GMP 5.尿酸 6.6-巯基嘌呤 5氟尿嘧啶 7PRPP合成酶 PRPP酰胺转移酶8.IMP GMP 9二氢叶酸还原酶 四氢叶酸 10黄嘌呤 黄嘌呤氧化酶11cAMP cGMP12反馈调节 既满足对核苷酸的需要,又避免营养物质及能量的浪费13叶酸 二氢叶酸还原酶 DNA的复制1.参与原核生物DNA复制的主要酶和蛋白质 _、_、_、_、_、_。 2.DNA复制的方向是从_端到_端展开。 3.大肠杆菌在DNA复制过程中切除RNA引物的酶是_,而真核细胞DNA复制过程中切除RNA引物的酶是_。 4.大肠杆菌染色体DNA复制的起始区被称为_,富含_碱基对,这将有利于_过程。 5.大肠杆菌DNA连接酶使用_能源物质,T4噬菌体DNA连接酶使用_作为能源物质。 6._和_酶的缺乏可导致大肠杆菌体内冈崎片段的堆积。 7.体内DNA复制主要使用_作为引物,而在体外进行PCR扩增时使用_作为引物。 8.使用_酶可将大肠杆菌DNA聚合酶水解成大小两个片段,其中大片段被称为_酶,它保留_和_酶的活性,小片段则保留了_酶的活性。 9.参与大肠杆菌DNA复制的主要聚合酶是_,该酶在复制体上组装成二聚体,分别负责_链和_链的合成,已有证据表明后随链的模板在复制中不断形成_结构。10.DNA拓扑异构酶能够切开DNA的_条链,而DNA拓扑异构酶能同时切开DNA的_链。 11.DNA损伤可分为_和_两种类型,造成DNA损伤的因素有_和_。14.完成碱基切除修复至少需要_、_、_和_等几种酶。15.维持DNA复制的高度忠实性的机制主要有_、_和_。20.端粒酶由_和_两个部分组成,它的生理功能是_。22.原核细胞DNA复制时形成的冈崎片段比真核细胞DNA复制形成的冈崎片段_。 1. DNA分子是由两条链组成的,其中一条链始终作为前导链的模板,另一条链始终作为后随链的模板。2. DNA复制的总实性主要是由DNA聚合酶的35外切酶的校对来维持。3. 端聚酶是一种Ribozyme。4. DNA连接酶和拓扑异构酶的催化都属于共价催化。5. 大肠杆菌DNA连接酶使用作为氧化剂。6. 滚环复制不需要RNA作为引物。7. D环复制不形成冈崎片段。8. SSB能够降低DNA的Tm。9. 大肠杆菌DNA复制的延伸速度取决于培养基的营养状况10. 大肠杆菌参与DNA错配修复的DNA聚合酶是DNA聚合酶。11. 人细胞缺乏DNA直接修复的机制。12. 癌细胞的端聚酶活性较高,而正常的分化细胞的端聚酶活性则很低。13. 原核细胞和真核细胞都是以甲基化作为DNA错配修复过程中识别新链和老链的标志。14. 如果以3-NTP作为DNA复制的原料,DNA复制的方向有可能是从35。15. DNA的后随链的复制是先合成许多冈崎片段,最后再将它们一起连接起来形成一条连续的链。16. Taq DNA聚合酶无校对的功能,因此它所催化的PCR反应,错误机会较大。17. DNA聚合酶不是参与大肠杆菌染色体DNA复制的主要聚合酶,因此它的任何突变不可能是致死型突变。1、dnaA dnaB dnaC dnaG SSB 拓扑异构酶 2、5 3 3、DNA Pol RnaseH4、Oric A-T 解链 5、NAD+ ATP 6、DNA Pol DNA连接酶 7、RNA
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