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生物化学简答题必背分享1、简述α-磷酸甘油穿梭与苹果酸-天冬氨酸穿梭2、氰化物为什么能引起细胞窒息死亡?3、用生物化学知识解释甲亢病人的主要症状:吃的多、出汗多、消瘦4、呼吸连中哪些成分是递氢体,哪些是递电子体,为什么?5、NADH和NADPH的生物学功能分别是什么?哪个被用于ATP的合成?6、糖酵解途径的调节。(激素、变构效应剂)答案解析1、简述α-磷酸甘油穿梭与苹果酸-天冬氨酸穿梭【答案解析】:(1)α-磷酸甘油穿梭:线粒体外的NADH在细胞质中的磷酸甘油脱氢酶催化下,便磷酸二羟丙酮还原为α-磷酸甘油,后者进人线粒体.再经位于线数体内膜近外侧部的磷酸甘油脱氢酶催化,氧化生成磷酸二羟丙酮和FADH2。磷酸二羟丙酮可穿出线粒体至细胞质继续穿梭作用;FADH则进入FADH2氧化呼吸链生成1.5分子ATP。注:此种穿梭机制主要存在于脑及骨骼肌中,因此在这些组织的糖酵解途径中3-磷酸甘油醛脱氢产生的NADH+H"可通过a-磷酸甘油穿梭进人线粒体,故1分子葡萄糖彻底氧化可生成30分子ATP.(2)苹果酸-天冬氨酸穿梭:细胞质中的NADH在苹果酸脱氢酶的作用下,使草酰乙酸还原为苹果酸,后者可通过线粒体内膜上的载体进入线粒体,又在线粒体内苹果酸脱氢酶的作用下重新生成草酰乙酸和NADH。NADH进入NADH呼吸链,生成2.5分子ATP。线粒体内生成的草酰乙酸经天冬氨酸(AST),又称谷草转氨酶(GOT)作用生成天冬氨酸,后者才能通过线粒体内膜上的载体运出线粒体,再转为草酰乙酸以继续穿梭作用。注;此穿梭机制主要存在于肝和心肺等组织。2、氰化物为什么能引起细胞窒息死亡?【答案解析】:线粒体内膜上呼吸链中的各电子传递体,除细胞色素aa3外,其余的细胞色素如b、c1、c,所含的亚铁血红素中的铁原子有六个配位键,其中4个与叶啉环形成络合物,另外两个与蛋白质部分的组氨酸、蛋氨酸残基相连,因此不能再与O2、CO结合,细胞色素aa3分等中所含的血红素A中的铁原子只形成5个配位键,还保留一个空位可与氧气、一氧化碳或氰化物结合,当氰化物进入体内时,氰化物便可与细胞色素aa3的Fe3+结合成氰化高铁细胞色素aa3,此时细胞色素aa3便不能再传递电子,使整个呼吸链的电子传递受阻,细胞窒息而死亡。3、用生物化学知识解释甲亢病人的主要症状:吃的多、出汗多、消瘦【答案解析】:甲亢病人体内的甲状腺素分泌增多,该激素可促进Na+,K+-ATP酶的活性,促进ATP大量分解为ADP并释放出能量,这些能量超过了机体所需,多余的能量便以热能的形式放出,使机体的基础代谢率上升,机体以出汗散热,故甲亢病人不怕冷,出汗多。ATP大量分解使进入线粒体内的ADP上升即ADP/ATP比值上升,物质氧化磷酸化速度加快,机体耗氧量增加,病人体内营养物质大量分解,病人消瘦,同时食欲大增,饭量大增。4、呼吸连中哪些成分是递氢体,哪些是递电子体,为什么?【答案解析】:呼吸链中递氢体有烟酰胺脱氢酶类、黄素蛋白和.CoQ;烟酰胺脱氢酶的辅酶NAD中的尼克酰胺部分,黄素蛋白辅基FMN或FAD的异咯嗪部分,CoQ的苯酚部分都可进行可逆的加氢和脱氢反应,所以是递氢体。由于氢中含有电子,所以递氢体也是递电子体。呼吸链中铁硫蛋白和细胞色素体系是递电子体,因为它们的功能基团中含有铁离子,通过铁离子的二价和三价之间的变化来参加氧化还原反应,所以只能是递电子体。5、NADH和NADPH的生物学功能分别是什么?哪个被用于ATP的合成?【答案解析】:一、NADH的生物学功能(1)于糖酵解和细胞呼吸作用中的TCA循环;(2)NADH分子是线粒体中能量产生链中的控制标志物。NADH水平的上升表示代谢失衡的出现。监视NADH的氧化还原状态是表征活体内线粒体功能的最佳参数。紫外线可以在线粒体中激发NADH产生荧光,进而可监视出线粒体的功能。二、NADPH的功能(1)在很多生物体内的化学反应中起着递氢体的作用,具有重要的意义;(2)NADH作为供氢体可参与体内多种代谢反应A.NADH是体内许多合成代谢的供氢体,包括胆固醇、脂肪酸,类固醇激素等的生物合成;B.NADPHI+H+参与体内羟化反应,参与药物、毒素和某些激素的生物转化;(3)NADPH可用于维持谷胱甘肽(GSH)的还原状态,因为其能作为GSH还原酶的辅酶,这对于维持细胞中还原性GSH的含量起重要作用。三、NADH被用于ATP的产生。6、糖酵解途径的调节。(激素、变构效应剂)【答案解析】:正常生理条件下,调节控制主要是通过改变酶的活性来实现的。己糖激酶(葡萄糖激酶)、磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶是糖酵解的关键酶,是糖酵解途径流量的3.个调节点,分别受变构效应剂和激素的调节,,其中以磷酸果糖激酶-1最为重要。(1)6-磷酸果糖激酶Ⅰ是糖酵解途径中最重要的一个调节点,它是别构酶,由4个亚基组成,有很多激活剂和抑制剂。高浓度ATP、柠檬酸是此酶的变构抑制剂。ADP、AMP、2,6-二磷酸果糖和1,6-二磷酸果糖是此酶的变构激活剂。(2)丙酮酸激酶是糖酵解过程的第二个调节点,1,6-二磷酸果糖是此酶的别构激活剂,而ATP是该酶的别构抑制剂,ATP能降低该酶对底物磷酸烯醇式丙酮酸的亲和力;乙酰辅酶A及游离长链脂肪酸也是该酶抑制剂,它们都是产生ATP的重要物质。此外在肝内,丙氨酸也有变构抑制作用。丙酮酸激酶还受共价修饰方式调节。依赖cAMP的蛋白激酶和依赖Ca2+、钙调蛋白的蛋白激酶均可使其磷酸化而失活。胰高血糖素可通过cAMP抑制丙酮酸激酶活性。(3)己糖激酶(或葡萄糖激酶):己糖

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