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文档简介

1、细胞代谢综合性习题细胞代谢综合性习题1 1、试述磷酸二羟丙酮是如何联系糖代谢与脂肪代谢途径的?、试述磷酸二羟丙酮是如何联系糖代谢与脂肪代谢途径的?2 2、试述乙酰辅酶、试述乙酰辅酶A A在含碳化合物代谢中的作用。在含碳化合物代谢中的作用。3 3、试述草酰乙酸在代谢中的作用。、试述草酰乙酸在代谢中的作用。3 3、为什么说三羧酸循环是联系糖、脂、蛋白质三大物质代谢的共同途径、为什么说三羧酸循环是联系糖、脂、蛋白质三大物质代谢的共同途径5 5、试述油料作物种子萌发时脂肪转化成糖的机理。、试述油料作物种子萌发时脂肪转化成糖的机理。6 6、在人体中葡萄糖能变成脂肪吗?脂肪能变成葡萄糖吗?若能,写出简要、

2、在人体中葡萄糖能变成脂肪吗?脂肪能变成葡萄糖吗?若能,写出简要反应过程;若不能,则简要说明理由。反应过程;若不能,则简要说明理由。7 7、分别写出、分别写出1 1摩尔摩尔GluGlu、AspAsp和和AlaAla在体内生成葡萄糖和氧化分解成在体内生成葡萄糖和氧化分解成COCO2 2、H H2 2O O的的代谢途径,写出催化各反应的酶和辅助因子,并计算氧化分解时可产生代谢途径,写出催化各反应的酶和辅助因子,并计算氧化分解时可产生的的ATPATP摩尔数。摩尔数。8 8、写出、写出1摩尔亚麻酸(摩尔亚麻酸(1818:3 39,12,15)经)经 - -氧化、氧化、TCATCA循环和氧化呼吸链完循环和

3、氧化呼吸链完全氧化,生成全氧化,生成CO2和和H2O的过程的过程,写出催化各反应的酶和辅助因子,并计写出催化各反应的酶和辅助因子,并计算所得算所得ATPATP的摩尔数。的摩尔数。(续前页)(续前页)9 9、试述解释氧化磷酸化偶联机理和细胞窒息死亡的生化机制。、试述解释氧化磷酸化偶联机理和细胞窒息死亡的生化机制。1010、试述糖酵解和糖异生作用的关系,二者之间是通过什么样的方式来协同调、试述糖酵解和糖异生作用的关系,二者之间是通过什么样的方式来协同调节的?这种调节方式有什么生理意义?节的?这种调节方式有什么生理意义?1111、试述糖原合成和糖糖原分解的关系,二者之间是通过什么样的方式来协同、试述

4、糖原合成和糖糖原分解的关系,二者之间是通过什么样的方式来协同调节的?这种调节方式有什么生理意义?调节的?这种调节方式有什么生理意义?1212、试比较脂肪酸、试比较脂肪酸 - -氧化和从头合成途径,两条途径是怎样协同调控的?氧化和从头合成途径,两条途径是怎样协同调控的?1313、叙述、叙述TCATCA循环中,各个主要限速步骤及相应的调控酶以及它们分别受哪些循环中,各个主要限速步骤及相应的调控酶以及它们分别受哪些因素的控制?因素的控制?1414、已知饮用甲醇可以致命、已知饮用甲醇可以致命, ,甲醇本身无害甲醇本身无害, ,但它在体内经乙醇脱氢酶作用生成但它在体内经乙醇脱氢酶作用生成甲醛甲醛, ,后

5、者是有毒的后者是有毒的, ,令人奇怪的是甲醇中毒的一种处理方法是让患者饮酒令人奇怪的是甲醇中毒的一种处理方法是让患者饮酒, ,试问这种处理是否有效试问这种处理是否有效? ?为什么为什么? ?1515、试述氨中毒可能的机制。、试述氨中毒可能的机制。1616、叶酸类似物和、叶酸类似物和5-5-氟尿嘧啶为什么可以作为抗癌药物?氟尿嘧啶为什么可以作为抗癌药物?试述磷酸二羟丙酮是如何联系糖代谢与磷酸二羟丙酮是如何联系糖代谢与脂肪代谢途径的?脂肪代谢途径的? (1 1)磷酸二羟丙酮是糖代谢的中间产物,)磷酸二羟丙酮是糖代谢的中间产物,-磷酸甘油是脂磷酸甘油是脂肪代谢的中间产物;因此,磷酸二羟丙酮与肪代谢的

6、中间产物;因此,磷酸二羟丙酮与-磷酸甘油之间的磷酸甘油之间的转化是联系糖代谢与脂代谢的关键反应。转化是联系糖代谢与脂代谢的关键反应。 (2 2)磷酸二羟丙酮有氧氧化产生的乙酰)磷酸二羟丙酮有氧氧化产生的乙酰CoACoA可作为脂肪酸从头可作为脂肪酸从头合成的原料,同时磷酸二羟丙酮可转化形成合成的原料,同时磷酸二羟丙酮可转化形成-磷酸甘油,脂肪磷酸甘油,脂肪酸和酸和-磷酸甘油是合成脂肪的原料。磷酸甘油是合成脂肪的原料。 (3 3)磷酸二羟丙酮经糖异生途径转化为)磷酸二羟丙酮经糖异生途径转化为6-6-磷酸葡萄糖,再经磷酸葡萄糖,再经磷酸戊糖途径产生磷酸戊糖途径产生NADPHNADPH,该物质是从头合

7、成脂肪酸的还原剂。,该物质是从头合成脂肪酸的还原剂。 (4 4)脂肪分解产生的甘油可转化为磷酸二羟丙酮,可进入糖)脂肪分解产生的甘油可转化为磷酸二羟丙酮,可进入糖异生途径产生葡萄糖,也可以进入三羧酸循环彻底氧化分解。异生途径产生葡萄糖,也可以进入三羧酸循环彻底氧化分解。乙酰辅酶乙酰辅酶A A在含碳化合物代谢中的作用在含碳化合物代谢中的作用(1 1)乙酰)乙酰CoACoA是糖、脂、蛋白质三大物质氧化分解的共同中间是糖、脂、蛋白质三大物质氧化分解的共同中间产物,通过它进入三羧酸循环产物,通过它进入三羧酸循环, ,氧化脱下的氢由电子传递链传氧化脱下的氢由电子传递链传递生成递生成H H2 2O O,释

8、放出大量能量,使含碳化合物得以彻底氧化分,释放出大量能量,使含碳化合物得以彻底氧化分解。解。 (2 2)乙酰)乙酰CoACoA是糖、脂、蛋白质三大物质相互转化的重要纽是糖、脂、蛋白质三大物质相互转化的重要纽带,糖和大部分氨基酸的碳骨架经有氧氧化可转化乙酰带,糖和大部分氨基酸的碳骨架经有氧氧化可转化乙酰CoACoA,乙酰乙酰CoACoA又是合成脂肪酸的前体;脂肪酸通过又是合成脂肪酸的前体;脂肪酸通过 - -氧化生成的乙氧化生成的乙酰酰CoACoA经乙醛酸循环,再经糖异生途径可生成糖;乙酰经乙醛酸循环,再经糖异生途径可生成糖;乙酰CoACoA还可还可以参与合成部分氨基酸的碳骨架。以参与合成部分氨基

9、酸的碳骨架。为什么说三羧酸循环是联系糖、脂、蛋白质三大物质为什么说三羧酸循环是联系糖、脂、蛋白质三大物质代谢的共同途径?代谢的共同途径? (1 1)三羧酸循环是糖、脂、蛋白质三大物质分解的共同终)三羧酸循环是糖、脂、蛋白质三大物质分解的共同终端途径。糖、脂、蛋白质等大分子在体内降解时先转变成其基端途径。糖、脂、蛋白质等大分子在体内降解时先转变成其基本结构单位,再分解成共同的中间产物乙酰本结构单位,再分解成共同的中间产物乙酰CoACoA,乙酰,乙酰CoACoA进入进入三羧酸循环三羧酸循环, ,氧化脱下的氢由电子传递链传递生成氧化脱下的氢由电子传递链传递生成H H2 2O O,释放出,释放出大量能

10、量,其中一部分通过磷酸化储存在大量能量,其中一部分通过磷酸化储存在ATPATP中。中。 (2 2)三羧酸循环的很多共同中间产物是糖、脂、蛋白质代)三羧酸循环的很多共同中间产物是糖、脂、蛋白质代谢的共同中间产物,为糖、脂、蛋白质三类物质的相互转化提谢的共同中间产物,为糖、脂、蛋白质三类物质的相互转化提供了桥梁。供了桥梁。乙醛酸乙醛酸循环循环脂脂肪肪酸酸转转化化成成糖糖类类物物质质通通路路A AB BC CA A G-6-PG-6-P磷酸酯酶磷酸酯酶B B F-1.6-PF-1.6-P磷酸酯酶磷酸酯酶C C PEPPEP羧激酶羧激酶(胞液)(胞液)(线粒体)(线粒体)葡萄糖葡萄糖丙酮酸丙酮酸草酰乙

11、酸草酰乙酸天冬氨酸天冬氨酸磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮3-P-3-P-甘油醛甘油醛 -酮戊二酸酮戊二酸乳酸乳酸谷氨酸谷氨酸丙氨酸丙氨酸TCATCA循环循环乙酰乙酰CoACoAPEPPEPG-6-PG-6-PF-6-PF-6-PF-1.6-PF-1.6-P丙酮酸丙酮酸草酰乙酸草酰乙酸谷氨酸谷氨酸 -酮戊二酸酮戊二酸天冬氨酸天冬氨酸3-P-甘油甘油甘油甘油脂肪酸脂肪酸琥珀酸琥珀酸 -氧化氧化(胞液)(胞液)(线粒体)(线粒体)葡萄糖葡萄糖6-P6-P- -葡萄糖葡萄糖1-P-1-P-葡萄糖葡萄糖糖原糖原6-P6-P- -果糖果糖ATPATPADPADP1,6-1,6-二二P-P-果糖果糖PEP(磷酸烯

12、醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸)丙酮酸丙酮酸乳酸乳酸丙酮酸丙酮酸柠檬酸柠檬酸异柠檬酸异柠檬酸 -酮戊二酮戊二酸酸琥珀酸琥珀酸COCO2 2苹果酸苹果酸草酰乙酸草酰乙酸ADPADPATPATPHCOHCO3 3 - -苹果酸苹果酸草酰乙酸草酰乙酸GTPGTPGDPGDPCOCO2 2HH2 2OOPiPiPiPi谷氨酸谷氨酸(转氨基作用)(转氨基作用)天冬氨酸天冬氨酸丙氨酸丙氨酸H2OPi葡萄糖分解和糖葡萄糖分解和糖异生以及氨基酸异生以及氨基酸代谢的关系代谢的关系乙酰乙酰CoACoACOCO2 2(胞液)(胞液)(线粒体)(线粒体)PEPPEP( (磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸) )丙酮酸丙酮酸

13、柠檬酸柠檬酸异柠檬酸异柠檬酸 -酮戊二酮戊二酸酸琥珀酸琥珀酸COCO2 2苹果酸苹果酸GTPGTP苹果酸苹果酸草酰乙酸草酰乙酸GTPGTP GDPGDPCOCO2 2谷氨酸谷氨酸丙氨酸丙氨酸NADHNADH三种三种AAAA氧化氧化分解途径分解途径葡萄糖葡萄糖乙酰乙酰CoACoACOCO2 2草酰乙酸草酰乙酸丙酮酸丙酮酸NADHNADHFADHFADH2 2NADHNADHATPATPNADHNADH+ +COCO2 2NADHNADH糖异生作用糖异生作用天冬氨酸天冬氨酸Ala/Asp/Glu氧化分解生成ATP计算氨基酸氨基酸 产生产生NADH 产生产生FANH2 产生产生A(G)TP * *兑

14、换兑换ATP总数总数Ala Ala * * * 4 1 1 12.5 4 1 1 12.5 Asp Asp * * * 4 1 1 12.5 4 1 1 12.5 GluGlu * * *6 2 2 20.06 2 2 20.0 * * * *( (或或7 7) ) (或或22.522.5)* *兑换率以一分子兑换率以一分子NADHNADH氧化生成氧化生成2.5ATP2.5ATP,一分子,一分子FADHFADH2 2氧化生成氧化生成1.5ATP1.5ATP计算;计算;* * * Ala/Asp/Glu在转氨酶催化下脱氨基;在转氨酶催化下脱氨基;* * * *GluGlu在谷氨酸脱氢酶催化下氧化

15、脱氨基。在谷氨酸脱氢酶催化下氧化脱氨基。 氧氧化化的的生生化化历历程程 乙酰乙酰CoACoAFAD FAD FADHFADH2 2 NAD NAD + +NADHNADHR RC CHH2 2CHCH2 2CO-SCoACO-SCoA脂酰脂酰CoACoA 脱氢脱氢酶酶脂酰脂酰CoACoA -烯脂酰烯脂酰CoACoA 水化酶水化酶 -羟脂酰羟脂酰CoACoA 脱氢酶脱氢酶 -酮酯酰酮酯酰CoACoA 硫解酶硫解酶R RC CHOHCHHOHCH2 2COScoACOScoAR RC COOCHCH2 2CO-SCoA CO-SCoA R RC CH=CH-CO-SCoAH=CH-CO-SCoA

16、+CHCH3 3COSCoACOSCoAR-COScoAR-COScoAHH2 2OO CoASHCoASHTCATCA 乙酰CoAATPATPHH2 20 0呼吸链呼吸链 乙酰CoA 乙酰CoA 乙酰CoA 乙酰CoA乙酰CoAHH2 20 0呼吸链呼吸链糖酵解和糖异生作用的关系糖酵解和糖异生作用的关系 (1 1)糖酵解与糖异生作用是两条相反的途径,糖酵解途径大部)糖酵解与糖异生作用是两条相反的途径,糖酵解途径大部分酶催化的反应都是可逆的,仅三步反应不可逆,即丙酮酸激酶、分酶催化的反应都是可逆的,仅三步反应不可逆,即丙酮酸激酶、磷酸果糖激酶、己糖激酶催化的反应。糖异生作用分别利用丙酮磷酸果糖

17、激酶、己糖激酶催化的反应。糖异生作用分别利用丙酮酸羧化酶和磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶、果糖酸羧化酶和磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶、果糖1 1,6-6-二磷酸酶、葡二磷酸酶、葡萄糖萄糖-6-6-磷酸酶催化绕过上述三步不可逆反应,利用糖酵解途径磷酸酶催化绕过上述三步不可逆反应,利用糖酵解途径其它酶实现非糖物质转化成葡萄糖。其它酶实现非糖物质转化成葡萄糖。(2 2)由于三步不可逆反应的存在,糖异生作用和糖酵解途径是)由于三步不可逆反应的存在,糖异生作用和糖酵解途径是两个相反的不可逆过程,两条途径通过糖酵解反应历程中三个不两个相反的不可逆过程,两条途径通过糖酵解反应历程中三个不可逆反应而实现协同调控,特别是通过

18、共价修饰对磷酸果糖激酶可逆反应而实现协同调控,特别是通过共价修饰对磷酸果糖激酶和果糖和果糖1 1,6-6-二磷酸酶活性的协同调控,总是一条途径开放而另二磷酸酶活性的协同调控,总是一条途径开放而另外一条途径关闭,避免能量的浪费和途径之间的相互干扰。外一条途径关闭,避免能量的浪费和途径之间的相互干扰。糖原合成和糖原分解关系糖原合成和糖原分解关系 (1 1)糖原是葡萄糖在动物体内的储存形式,当机体细胞中能)糖原是葡萄糖在动物体内的储存形式,当机体细胞中能量充足时,糖原合成酶催化葡萄糖合成糖原储存在肝脏和肌肉量充足时,糖原合成酶催化葡萄糖合成糖原储存在肝脏和肌肉中,当能量供应不足时,糖原磷酸化酶催化糖

19、原快速降解为葡中,当能量供应不足时,糖原磷酸化酶催化糖原快速降解为葡萄糖,从而提供萄糖,从而提供ATP. ATP. 糖原的分解和合成对于维持血糖稳定,糖原的分解和合成对于维持血糖稳定,保证正常的生理功能具有重要的意义。保证正常的生理功能具有重要的意义。 (2 2)糖原的分解和合成都是根据肌体的需要由一系列的调控)糖原的分解和合成都是根据肌体的需要由一系列的调控机制进行调控,其限速酶分别为糖原磷酸化酶和糖原合成酶。机制进行调控,其限速酶分别为糖原磷酸化酶和糖原合成酶。它们的活性是受磷酸化或去磷酸化的共价修饰的调节及变构效它们的活性是受磷酸化或去磷酸化的共价修饰的调节及变构效应的调节。二种酶的磷酸

20、化及去磷酸化由相同的酶催化,但糖应的调节。二种酶的磷酸化及去磷酸化由相同的酶催化,但糖原磷酸化酶磷酸化状态有活性,脱磷酸化状态无活性,糖原合原磷酸化酶磷酸化状态有活性,脱磷酸化状态无活性,糖原合成酶则刚好相反,当受到外界刺激时,总是一条途径开放而另成酶则刚好相反,当受到外界刺激时,总是一条途径开放而另外一条途径关闭,避免能量的浪费和途径之间的相互干扰。外一条途径关闭,避免能量的浪费和途径之间的相互干扰。脂肪酸脂肪酸 - -氧化和从头合成途径比较氧化和从头合成途径比较柠檬酸循环柠檬酸循环的调节的调节CoASHCoASH柠檬酸柠檬酸顺乌头酸顺乌头酸 酮戊二酸酮戊二酸琥珀酸琥珀酸琥珀酰琥珀酰CoA延

21、胡索酸延胡索酸苹果酸苹果酸草酰乙酸草酰乙酸1 1、底物的可用性调节、底物的可用性调节 乙酰乙酰CoACoA 草酰乙酸草酰乙酸 、关键酶活性调节、关键酶活性调节 柠檬酸合成酶柠檬酸合成酶 异柠檬酸脱氢酶异柠檬酸脱氢酶 酮戊二酸脱氢酶酮戊二酸脱氢酶ADPADP+ +NADHNADHATPATP- -琥珀酰琥珀酰CoACoANADHNADH- -柠檬酸柠檬酸NADHNADH ATPATP- -异柠异柠檬酸檬酸油油酰酰基基的的氧氧化化作作用用油酰基油酰基CoACoA( 9 9 18 18:1 1) CHCH3 3(CH(CH2 2) )7 7CH=CHCH=CH-CH-CH2 2(CH(CH2 2)

22、)6 6CO-CoACO-CoA OHOHCHCH3 3(CH(CH2 2) )7 7CHCH2 2-C-C-CH-CH2 2-CO-CoA-CO-CoA HH6CH6CH3 3-CO-CoA-CO-CoACHCH3 3(CH(CH2 2) )7 7CHCH2 2 - C = - C = CH-CO-CoACH-CO-CoAHHHH 2 2- -反反- - 十二碳烯酰十二碳烯酰CoACoA -氧化氧化, ,三次循环三次循环烯酯酰烯酯酰CoACoA异构酶异构酶烯酯酰烯酯酰CoACoA水化酶水化酶再开始再开始-氧化氧化CHCH3 3(CH(CH2 2) )7 7- -C=CC=C-CH-CH2 2 - - CO-CoACO-CoA 3 3- -顺顺- - 十二碳烯酯酰十二碳烯酯酰CoACoA HH HH脱氧胸腺嘧啶核苷酸的合成脱氧胸腺嘧啶核苷酸的合成 胸腺嘧啶核苷酸合成酶胸腺嘧啶核苷酸合成酶NADPH+HNADPH+H+

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