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文档简介

生物能学及生物氧化一、填空题1. 过氧化氢2. 线粒体内膜,细胞膜3. NAD+,辅酶Q,细胞色素C4. 复合体,复合体,复合体5. 主动运输6. 27. CuA,CuB8. NADPH二、是非题1. 错。呼吸链中,电子的自发流动方向是从标准氧化还原电位高的成分到标准氧化还原电位低的成分。2. 错。复合体的主要成分是琥珀酸脱氢酶,甘油-磷酸不能作为它的底物,因此不可能通过它进入呼吸链,而是通过内膜上的其它成分进入呼吸链。3. 对。4. 对。5. 错。某一类Fe-S蛋白不含无机硫。6. 错。复合体、和均含有Fe-S蛋白,但复合体缺乏Fe-S蛋白。7. 对。8. 错。抗霉素A的作用部位是呼吸链的细胞色素b和c1之间,因此对异柠檬酸的氧化和琥珀酸的氧化都有抑制作用。9. 错。只要有合适的电子受体,生物氧化就能进行。10. 错。NADPH通常作为生物合成的还原剂,并不能直接进入呼吸链接受氧化,只是在特殊酶的作用下,NADPH上的H被转移到NAD+,然后按NADH进入呼吸链。三、单选题1B。2E。3C(下册书P105)。4C。5B。6E。7E。糖代谢一、填空题1 磷酸解 水解 糖原磷酸化酶 去分支酶/脱支酶2 糖酵解 EMP3 甘油醛-3-磷酸脱氢酶 甘油酸-1,3-二磷酸4 线粒体内膜 CO25 异柠檬酸脱氢酶 -酮戊二酸脱氢酶复合体 C1 C46 甘油磷酸穿梭 苹果酸天冬氨酸穿梭 NADH FADH27 CO2 NADPH 戊糖磷酸8 光反应 暗反应 类囊体膜 基质二、是非题1错 2对 3错 4对 5错 6对 7对 8错 9错 10错三、选择题1B 2C 3D 4C 5C 6D 4、解析:总反应为:葡萄糖+2ATP+2ADP+2Pi+2NAD+ 2丙酮酸+4ATP+2NADH+2H+2H2O (1)葡萄糖磷酸化 消耗1个ATP (2)葡萄糖-6-磷酸重排生成果糖-6-磷酸。 (3)生成果糖-1、6-二磷酸。消耗了1个ATP分子而活化 (4)果糖-1、6-二磷酸断裂成3-磷酸甘油醛和磷酸二羟丙酮 (5)磷酸二羟丙酮很快转变为3-磷酸甘油醛注:体内糖原是磷酸解,以葡萄糖-1-磷酸形式进入糖酵解,仅消耗一个ATP。 (6)3-磷酸甘油醛氧化生成1、3-二磷酸甘油酸 生成两个NADH (7)不稳定的1、3-二磷酸甘油酸失去高能磷酸键,生成3-磷酸甘油酸 生成2ATP (8)3-磷酸甘油酸重排生成2-磷酸甘油酸。 (9)2-磷酸甘油酸脱水生成磷酸烯醇式丙酮酸PEP。 (10)PEP生成丙酮酸。2ATP 以上为糖酵解第二个阶段。一分子的甘油醛3-磷酸在酶的作用下生成一分子的丙酮酸。在此过程中,发生一次氧化反应生成一个分子的NADH,发生两次底物水平的磷酸化,生成2分子的ATP。这样,一个葡萄糖分子在糖酵解的第二阶段共生成4个ATP和2个NADH+H+,产物为2个丙酮酸。在糖酵解的第一阶段,一个葡萄糖分子活化中要消耗2个ATP,因此在糖酵解过程中一个葡萄糖生成2分子的丙酮酸的同时,净得2分子ATP,2分子NADH,和2分子水。体内糖原是磷酸解,以葡萄糖-1-磷酸形式进入糖酵解,仅消耗一个ATP。所以净得3ATP和2NADH 但是NADH在乳酸的还原时被消耗掉,所以,整个过程净得3ATP。四、问答题1人体饥饿时,血糖浓度较底,促进肾上腺髓质分泌肾上腺素。肾上腺素与靶细胞膜上的受体结合,活化了邻近的G蛋白,后者可使膜上的腺苷酸环化酶(AC)活化,活化的AC催化ATP环化生成cAMP,cAMP作为激素的细胞内信号(第二信使)活化蛋白激酶A(PKA),PKA可以催化一系列的酶或蛋白的磷酸化,改变其生物活性,引起相应的生理反应。(结合下面的图进一步回答)一方面,PKA使无活性的糖原磷酸化酶激酶磷酸化而被活化,后者再使无活性的糖原磷酸化酶磷酸化而被活化,糖原磷酸化酶可以催化糖原磷酸解生成葡萄糖,使血糖浓度升高。另一方面,PKA使活性的糖原合成酶磷酸化而失活,从而抑制糖原合成,也可以使血糖浓度升高。2果糖磷酸激酶是EMP途径中限速酶之一,EMP途径是分解代谢,总的效应是放出能量的,ATP浓度高表明细胞内能荷较高,因此抑制果糖磷酸激酶,从而抑制EMP途径。脂质代谢一、填空题1 脱氢 水化 脱氢 硫解2 3顺2反烯脂酰CoA异构酶 羟脂酰CoA立体异构酶(或填写异构酶、还原酶)3 丙二酸单酰CoA 1个 生物素4 乙酰CoA羧化酶5 乙酰乙酸 羟丁酸 丙酮6 脂酰CoA 甘油3磷酸7 磷脂 CDP甘油二酯(CDP二脂酰甘油)8 乙酰CoA9生物素 维生素B1210葡萄糖分解 脂酸氧化 戊糖磷酸二、是非题1. 错 所有羧化酶需要生物素,而TPP是催化-酮酸脱羧反应的酶所需要的。2. 错 FAD能接受2个电子和2个质子,经过两步反应形成FADH2,中间经过半醌形式,半醌形式也是稳定的,所以FAD能参与1个或2个电子的转移反应。3. 对4. 错 所有的脂酸主要被降解成乙酰CoA。奇数碳原子的脂酰并不完全转变为乙酰CoA,其末端的三碳片段(丙酰CoA)通过羧化和分子重排变成琥珀酰CoA。5. 错 因为合成1分子软脂酸,需要8个乙酰CoA单位。其中1个以乙酰CoA的形式参与合成,其余7个皆以丙二酸单酰CoA形式参与合成。每分子乙酰CoA转变成丙二酸单酰CoA时消耗1分子ATP,所以共消耗7分子ATP。6. 错 线粒体酶系、微粒体酶系与内质网酶系都能使短链饱和脂酸的碳链延长,每次延长两个碳原子。线粒体酶系延长碳链的碳原是乙酰CoA,微粒体内质网酶系延长碳链的碳源是丙二酸单酰CoA,它们都不用ACP作为酰基载体。7. 对8. 错 动物长期饥饿,就要动用体内脂肪,脂肪分解水平就很高,产生大量的乙酰CoA,但由于糖代谢水平低,乙酰CoA无法进行三羧酸循环而被氧化,乙酰CoA就缩合成乙酰乙酰CoA,产生酮体,酮体生成速度大于酮体分解速度,酮体浓度增高,常有酸中毒的危险。9. 对10. 错三、单选题1B 2A 3A 4C 5C 6D 7E 8D 9A 10B 11E四问答题:1脂酸的重头合成与脂酸氧化之间的主要差别脂酸生物合成脂酸氧化细胞内定位胞浆线粒体运载系统柠檬酸肉碱酰基载体ACPCoA二碳单位参加的形式丙二酸单酰CoA乙酰CoA中间产物羟脂酰基构型DL电子供体或受体NADPHFAD,NADCO2作为参加者是不是多酶复合物有两个多酶复合物无2脂肪酸b-氧化氧化的产能计算:软脂酸(16C),7次 b-氧化,8乙酰CoAC15H31COSCoA + 7 CoA-SH + 7 FAD +7 NAD+ +7 H2O 8CH3COSCoA + 7 FADH2 + 7 NADH + 7 H+7FADH2X1.5ATP7NADH+H+X2.5ATP 8乙酰CoAX10ATP 108ATP-2ATP(活化)=106ATP蛋白质代谢一、填空题1. 磷酸吡哆醛2. 尿素 尿酸 天冬酰胺3. Cys4. mRNA tRNA 核糖体5. N端 C端 5端 3端6. P A 7. 嘌呤 嘧啶8. AUG9. 23SrRNA二、是非题1错2错3错4错5错6错7错8错三选择题1D 2B 3A 4A 5D 6C 7C(我们没讲,下册书301页)8E四问答与计算1、 13分子(详细见课堂讲解)2、(1) 无意义链:5GAAACCCGGGTTTGTTATTTGCGCCCGGGATAATGAACTACCATACATTGT3mRNA序列:5ACAAUGUAUGGUAGUUCAUUAUCCCGGGCGCAAAUAACAAACCCGGGUUUC3(2)9肽核酸代谢一填空题1DNA聚合酶I 2Ori C ARS AT 解链3胰蛋白酶 枯草杆菌蛋白酶 Klenow 35核酸外切酶 DNA聚合酶 53核酸外切酶41 ,2, Tyr5. 核心酶 , , , ,6 嘌呤核苷酸7 Pribonow box TATAT8 TRNA 依赖于RNA的DNA聚合酶 依赖于DNA的DNA聚合酶 Rnase H QligodT9 尿酸10 尿酸 别嘌呤醇11 ATP GTP二是非题1 错。对于一个双向复制的DNA分子来说,相对于一个复制叉为前导链模板的那条链相对于另外一个复制叉来说则是后随链的模板。2 错。DNA复制的忠实性主要是由DNA聚合酶的高度选择性决定的,DNA聚合酶所具有的35核酸外切酶只是进一步提高复制的忠实性。3 对4 错。DNA在合成的时候,不断发生连接反应,将先形成的冈崎片段连接起来,并不是在反应的最后阶段才将各冈崎片段连接起来。5 错。真核细胞DNA复制过程中复制叉前进的速度实际上小于原核细胞DNA复制叉前进的速度,但是,真核细胞DNA具有多个复制起始区,这就弥补了复制叉前进速度低的不足。6 错。原核细胞的RNA聚合酶能够直接识别启动子,并与启动子结合,但真核细胞的三种RNA聚合酶并不能识别启动子,它们与启动子的结合需要特殊的转录因子的帮助。7 错。原核基因的转录一般是形成56个磷酸二酯键以后因子才与核心酶解离。8 对。9 错。真核细胞mRNA加尾反应中的PolyA聚合酶不需要模板。10 错。某些SnRNA的5端也有帽子

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