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1、1酮体生成和利用的生理意义。(1)酮体是脂酸在肝正常的中间代产物,是甘输出能源的一种形式;(2)酮体是 肌肉尤其是脑的重要能源。酮体分子小,易溶于水,容易透过血脑屏障。体糖供 应不足(血糖降低)时,大脑不能氧化脂肪酸,这时酮体是脑的主要能源物质。2试述乙酰CoA在脂质代中的作用.在机体脂质代中,乙酰CoA主要来自脂肪酸的B氧化,也可来自甘油的氧化分解; 乙酰CoA在肝中可被转化为酮体向肝外运送,也可作为脂肪酸生物合成及细胞胆 固醇合成的基本原料。3试述人体胆固醇的来源与去路?来源:(1)从食物中摄取机体细胞自身合成去路:(1)在肝脏可转换成胆汁酸在 性腺肾上腺皮质可以转化为类固醇激素在欺负可以

2、转化为维生素D3用于 构成细胞膜酯化成胆固醇酯,储存在细胞液中经胆汁直接排除肠腔,随粪便 排除体外。4什么是血浆脂蛋白?试述血浆脂蛋白的分类,来源及生理功能?血浆脂蛋白是脂质与载脂蛋白结合形成球形复合体,是血浆脂蛋白的运输和代形 式。血浆脂蛋白的分类方法有两种:1电泳法:可敬脂蛋白分为乳糜微粒(CM) B-脂蛋白,前-B脂蛋白和a脂蛋白四类2超速离心法:可将脂蛋白分为乳糜 微粒(CM),极低密度脂蛋白(VLDL),低密度脂蛋白(LDL)和髙密度脂蛋白(HDL) 四类,分别相当于电泳分离的CM、前B-脂蛋白、B-脂蛋白和a-脂蛋白四类。 各种血浆脂蛋白的来源主要生理功能如下:®CM由小

3、肠黏膜细胞合成功能是转 运外源性甘油三酯和胆固醇;VLDL由肝细胞合成、分泌,功能是转运源性甘 油三酯和胆固醇;LDL由VLDL在血浆中转化而来功能是转运源性胆固醇即将 胆固醇由肝转运至肝外组织;HDL主要由肝细胞合成、分泌,功能是逆向转运 胆固醇,即将胆固醇由肝外组织转运到肝。1、酶的催化作用有何特点?具有极高的催化效率,如酶的催化效率可比一般的催化剂髙10 81020倍;具 有髙度特异性:即酶对其所催化的底物具有严格的选择性,包括:绝对特异性、 相对特异性、立体异构特异性;酶促反应的可调节性:酶促反应受多种因素的 调控,以适应机体不断变化的外环境和生命活动的需要。2、距离说明酶的三种特异性

4、(定义、分类、举例)。一种酶仅作用于一种或一种化合物,或一定化学键,催化一定的化学反应,产生一 定的产物这种现象称为酶作用的特异性或专一性。根据其选择底物严格程度不 同分为三类:绝对特异性:一种酶只能作用于一种专一的化学反应生成一种 特定结构的产物称为绝对特异性.如:腺酶仅能催化尿素水解产生C02和NH3. 对其它底物不起作用;相对特异性:一种酶作用于一类化合物或一种化学键催 化一类化学反应对底物不太严格的选择性称为相对特异性。如各种水解酶类属 于相对特异性;举例:磷酸酶对一般的磷酸酯键都有水解作用既可水解甘油与磷 酸形成的酯键也可水解酚与磷酸形成的酯键;立体异构特异性:对底物的立体 构型有要

5、求是一种严格的特异性。作用于不对称碳原子产生的立体异构体;或只 作用于某种旋光异构体(D-型或L-型其中一种),如乳酸脱氢酶仅催化L-型乳酸 脱氢,不作用于D-乳酸等。4、简述Km与Vm的意义。(l)Km等于当V=Vm/2时的S。(2)Km的意义:Km值是酶的特征性常数代表 酶对底物的催化效率。当S相同时,Km小V大;Km值可近似表示酶与底 物的亲和力:1/Km大,亲和力大;1/Km小,亲和力小;可用以判断酶的天然 底物:Km最小者为该酶的天然底物。(3)Vm的意义:Vm是酶完全被底物饱和时的 反应速率,与酶浓度成正比。5、温度对酶促反应有何影响。(1)温度升髙对V的双重影响:与一般化学反应一

6、样,温度升髙可增加反应分 子的碰撞机会,使V增大;温度升高可加速酶变性失活,使酶促反应V变小(2) 温度对V影响的表现:温度较低时,V随温度升髙而增大(低温时由于活化分子 数目减少,反应速度降低,但温度升髙时,酶活性又可恢复)达到某一温度时, V最大。使酶促反应V达到最大时的反应温度称为酶的最适反应温度(酶的最适 温度不是酶的特征性常数)反应温度达到或超过最适温度后,随着反应温度的 升高,酶蛋白变性,V下降。6、竞争性抑制作用的特点是什么?(1)竞争性抑制剂与酶的底物结构相似(2)抑制剂与底物相互竞争与酶的活性中 心结合(3)抑制剂浓度越大,则抑制作用越大,但增加底物浓度可使抑制程度减小 甚至

7、消除(4)动力学参数:Km值增大,Vm值不变。7、说明酶原与酶原激活的意义。(1)有些酶(绝大多数蛋白酶)在细胞合成或初分泌时没有活性,这些无活性 的酶的前身物称为酶原。酶原激活是指酶原在一定条件下转化为有活性的酶的过 程。酶原激活的机制:酶原分子肽链一处或多处断裂,弃去多余的肽段,构象变 化,活性中心形成,从而使酶原激活。(2)酶原激活的意义:消化道蛋白酶以 酶原形式分泌,保护消化器官自身不受酶的水解(如胰蛋白酶),保证酶在特定 部位或环境发挥催化作用;酶原可以视为酶的贮存形式(如凝血酶和纤维蛋白 溶解酶),一旦需要转化为有活性的酶,发挥其对机体的保护作用。什么叫同工酶?有何临床意义?(1)

8、同工酶是指催化的化学反应相同,而酶蛋白的分子结构、理化性质及免疫 学性质不同的一组酶下称为同工酶。(2)其临床意义:属同工酶的几种酶由 于催化活性有差异及体分布不同,有利于体代的协调。同工酶的检测有助于对 某些疾病的诊断及鉴别诊断.当某组织病变时,可能有特殊的同工酶释放出来,使 该同工酶活性升高。如:冠心病等引起的心肌受损患者血清中LDH1和LDH2增高, LDH1大于LDH2;肝细胞受损患者血清中LDH5含量增髙。1、简述糖酵解的生理意义(1)在无氧和缺氧条件下,作为糖分解功能的补充途径(2)在有氧条件下,作为某 些组织细胞主要的供能途径:成熟红细胞(没有线粒体,不能进行有氧氧化 神经、白细

9、胞、骨髓、视网膜、皮肤等在氧供应充足时仍主要靠糖酵解供能。2、简述糖异生的生理意义(1)在饥饿情况下维持血糖浓度的相对恒定。(2)补充和恢复肝糖原。(3)维 持酸緘平衡:肾的糖异生有利于酸性物质的排泄。(4)回收乳酸分子中的能量 (乳酸循环)。3、简述血糖的来源和去路血糖的来源:(1)食物糖类物质的消化吸收;(2)肝糖原的分解;(3)非糖 物质异生而成。血糖的去路:(1)氧化分解功能;(2)合成糖原;(3)合成 其它糖类物质;(4)合成脂肪或氨基酸等。4、糖酵解与有氧氧化的比较糖酵解:反应条件:供氧不足或不需氧;进行部位:胞液;关键酶:己糖激酶(或 葡萄糖激酶)、磷酸果糖T、丙酮酸激酶;产物:

10、乳酸、ATP;能量:lmol葡萄 糖净得2molATP;生理意义:迅速供能,某些组织依赖糖酵解供能。有氧氧化: 反应条件:有氧情况;进行部位:胞液和线粒体;关键酶:己糖激酶等三个酶及 丙酮酸脱氢酶系、异柠檬酸脱氢酶、柠檬酸合酶、a-酮戊二酸脱氢酶系;产物: H20、C02、ATP;能量:lmol葡萄糖净得36mol或38molATP;生理意义:是机体获 取能量主要方式5、在糖代过程中生成的丙酮酸可进入哪些代途径(1)在供氧不足时,丙酮酸在LDH催化下,接受NADH+H的氢还原生成乳酸。(2) 在供氧充足时,丙酮酸进入线粒体,在丙酮酸脱氢酶系的催化下,氧化脱浚生成 乙酰CoA,再经三竣酸循环和氧

11、化磷酸化,彻底氧化生成C02、H20和ATP。(3) 丙酮酸进入线粒体在丙酮酸竣化酶催化下生成草酰乙酸,后者经璘酸烯醇式丙酮 酸竣激酶催化生成确酸烯醇式丙酮酸,再异生成糖。(4)丙酮酸进入线粒体在 丙酮酸竣化酶催化下生成草酰乙酸,后者与乙酰CoA缩合生成柠檬酸,可促进乙 酰CoA进入三竣酸循环彻底氧化。(5)丙酮酸进入线粒体在丙酮酸竣化酶催化 下生成草酰乙酸,后者与乙酰CoA缩合生成柠檬酸,柠檬酸出线粒体在细胞液中 经柠檬酸裂解催化生成乙酰CoA,后者可作为脂肪酸、胆固醇等的合成原料。(6) 丙酮酸可经还原性氨基化生成丙氨酸等非必需氨基酸。决定丙酮酸代的方向是各 条代途径中关键酶的活性,这些酶

12、受到别构效应剂与激素的调节。简述三竣酸循环的要点及生理意义要点:(1) TAC中有4次脱氢,2次脱竣,1次底物水平磷酸化(2) TAC中有3个 不可逆反应,3个关键酶;(3)TAC的中间产物包括草酰乙酸在起着催化剂作用, 草酰乙酸的回补反应释丙酮酸的直接竣化或者经苹果酸生成;(4)三竣酸循环 一周共产生12ATP。生理意义:(l)TAC是三大营养素彻底氧化的最终代通路;(2)是三大营养素代联系的枢纽;(3)可为其他合成代提供小分子前体(4) 可为氧化磷酸化提供还原能量。蛋白质21、重组DNA技术常包括以下几个步骤:分离制备目的基因一“分”,切割目的 基因和载体一“切”,目的基因与载体的连接一“

13、接”,将重组DNA导入宿主细 胞一“转”,筛选并鉴定含重组DNA分子的受体细胞克隆一“筛”,克隆基因在 受体细胞进行复制或表达一“表” oK蛋白质的元素组成特点是什么?怎样计算生物样品中蛋白质的含量?蛋白质的元素组成特点是含N,平均含量为16%,可用于推算未知样品中蛋白质 的含量:100克样品中的蛋白质含量二每克样品含氮克数X6. 25X100.2、何谓蛋白质的二级结构?二级结构主要有哪些形式?各有何特征?蛋白质的二级结构是指蛋白质分子中某一段肽键的局部结构,也就是该段肽链主 链骨架原子的相对空间位置,并不涉及氨基酸残基侧链的构象。二级结构的主要 形式有:Q-螺旋,B-折叠、B-转角、无规则卷

14、曲。特征:(1) Q-螺旋: 主链骨架围绕中心轴盘绕形成右手螺旋;螺旋每上升一圈是3. 6个氨基酸残基, 螺距为0. 54nm;相邻螺旋圈之间形成许多氢键;侧链基团位于螺旋的外侧。(2) B-折叠:若干条肽链或肽段平行或反平行排列成片;所有肽键的C=O 和N-H形成链间氢键;侧链基团分别交替位于片层的上、下方。(3) B-转角: 多肽链180。回折部分,通常由四个氨基酸残基构成,借1、4残基之间形成氢键 维系。(4)无规则卷曲:主链骨架无规律盘绕的部分。3、何谓蛋白质的变性作用?引起蛋白质变性的因素有哪些?蛋白质变性的本质是 什么?变性后有何特性?(1)蛋白质的变性作用是指蛋白质分子在某些理化

15、因素作用下,其特定的空间结 构被破坏而导致理化性质改变及生物学活性丧失的现象。(2)引起蛋白质变性的 因素:物理因素有加热、紫外线、X射线、高压、超声波等;化学因素有极端pH 值(强酸、强緘)、重金属盐、丙酮等有机溶剂。(3)蛋白质变性的本质是:次级键 断链空间结构破坏一级结构不受影响。(4)变性后的特性:活性丧失:空间结 构破坏使Pr的活性部位解体易发生沉淀:疏水基团外露亲水性下降;易被 蛋白酶水解:肽键暴露出来扩散常数降低,溶液的粘度增加。4.比较DNA和RNA分子组成的异同?组成成分DNARNA磷酸磷酸卩磷酸P戊糖2-脱氧核糖(dR)核糖(R)碱基腺嚟吟A、鸟嗦吟G、 胞喘呢C、胸腺囉唳

16、T腺嚟吟A、鸟嚟吟G、 胞喘唳C、尿喘唳U5.细胞有哪几类主要的RNA?其主要功能是什么?RNA功能核糖体RNA (rRNA)核糖体组成成分信使 RNA (mRNA)蛋白质合成模板转运 RNA(tRNA)转运氨基酸不均一核 RNA(hnRNA)成熟mRNA的前提小核 RNA (SnRNA)参与hnRNA的剪接、转运核仁小 RNA (SnoRNA)Rrnade加工和修饰胞质小RNA(scRNA/7SL-RNA)蛋白质质网定位合成的信号识别体的组成 成分6、简述DNA双螺旋结构模型的要点.反向平行,右双螺旋;碱基在螺旋侧,磷酸核糖的骨架在外侧;緘基配对 A=T,G=C;螺旋的稳定因素为氢键和裁基堆

17、砌力10bp/螺旋,螺旋的螺距为 3. 4nm,直径为2nm;有大沟,小沟。7、tRNA二级结构的基本特点。答:为三叶草结构,具有:四环:DHU环、反密码环、T屮环、可变环;四 臂:DHU臂、反密码臂、T屮臂、氨基酸臂;一末端:3' -CCA-OH末端8、符号的中文名称:ATP三磷酸腺昔ADP二磷酸腺昔AMP 一磷酸腺昔UTP三磷酸尿# CTP三磷酸胞昔 GTP三磷酸鸟昔cAMP环化腺昔酸cGMP环化鸟昔酸P高能磷酸键9、何谓目的基因,写出其主要来源或途径。答:分离,获取某一段感兴趣的基因或DNA序列,就是目的基因.来源或途径主要 有:化学合成构基因组文库cDNA文库;PCR10、试述

18、乙酰COA在物质代中的作用.乙酰COA是糖脂蛋白质代共有的重要中间代产物,也是三大营养物质代联系的枢 纽.乙酰CO.A的生成:糖有氧氧化;脂肪酸B氧化;酮体氧化分解;氨基酸分解代;甘油 及乳酸分解.乙酰COA的代去路:进入三竣酸循环彻底氧化分解,在肝细胞线粒 体生成酮体,为缺糖时的重要能源之一;合成胆固醇;合成神经地质乙酰胆碱.11. 饥饿48小时后体糖脂蛋白质代的特点.饥饿48小时属短期饥饿,此时血糖趋于降低,引起胰岛素分泌减少,胰高血糖素分 泌增加.糖代:糖原已基本耗竭,糖异生作用加强,组织对葡萄糖的氧化利用降低,大脑仍 以葡萄糖为主要能源.脂代:脂肪动员加强,酮体生成增加,肌肉以脂酸分解

19、方式供能.蛋白质代:肌肉蛋白分解加强.12、何谓质粒,为什么质粒可作为基因克隆的载体答:质粒是存在于细胞染色体外的小型环状双链DNA。质粒作为最常用的基因克 隆载体是因为:自身有复制能力,能在宿主细胞独立自主的复制;在细胞分 裂时保持恒定的传代;携带某些遗传信息,赋予宿主细胞某些遗传性状。1. 说明高氨血症导致昏迷的生化基础。高氨血症时,氨进入脑组织,可与脑中的a 酮戊二酸结合生成谷氨酸,氨也 可与脑中的谷氨酸进一步结合生成谷氨酰胺。脑中氨的增加可使脑细胞中的a 酮戊二酸减少,导致TAC减弱,从而使脑组织中ATP生成减少,引起大脑功能 障碍,严重时可发生昏迷。2. 血氨的来源和去路。血氨的来源

20、:氨基酸脱氨基及其他含氮物的分解由肠道吸收肾脏谷氨酰胺 的水解。(2)血氨的去路:在肝中转变为尿素合成氨基酸合成其他含氮物 以NH4+直接排出。3. 核昔酸的功能dNTP和NTP分别作为合成核甘酸的原料ATP作为生物体的直接供能物质UDP-葡萄糖、CDP-胆碱分别为糖原、甘油磷脂合成的活性中间体AMP是某 些辅酶NAD+. NADP+、HSCoA和FAD的组成部分cAMP、cGMP作为激素的第二 信使,参与细胞信息传递等.4概述体氨基酸的来源和主要代去路。氨基酸的来源:食物蛋白质的消化吸收组织蛋白质的分解体合成的非必需 氨基酸。氨基酸的去路:脱氨基作用产生氨和a-酮酸脱竣基作用生成胺类 和C02合成其他含氮物合成组织蛋白质。5为什么测定血清中转氨酶活性可以作肝、心组织损伤的参考指标?正常时体多种转氨酶主要存在相应组织细胞,血清含量极低,如谷丙转氨酶在肝 细中活性最高,而谷草转氨酶在心肌细胞中活性最高,当肝细胞或心肌细胞损伤 时上述转氨酶分别释放入血.8.草酰乙酸在物质代中的作用.草酰乙酸在三竣酸循环中起着催化剂一样的作用,其量决定细胞三竣酸循环的速 度,草酰乙酸主要来源于糖代丙酮酸竣化,故糖代障碍时,三竣酸循环及脂的 分解代将不能顺利进行;草酰乙酸是糖异生的重要代产

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