丙氨酸氨基转移酶单位不可能提供一碳单位 为什么

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第四章 糖代谢 试题   A型题   1?糖与脂肪酸及氨基酸三者代谢的交叉点是   A?磷酸烯醇式丙酮酸   B?丙酮酸   C?延胡索酸   D?琥珀酸   E?乙酸CoA   2?苹果酸穿梭作用的生理意义在于   A?将草酰乙酸带入线粒体彻底氧化   B?维持线粒体内外有机酸的平衡   C?进行谷氨酸、草酰乙酸转氨基莋用   D?为三羧酸循环提供足够的草酰乙酸   E.将线粒体外的NADH携带的氧转运入线粒体内   3?1mol葡萄糖酵解生成乳酸时净生成ATP的摩尔数为   A?1mo   B?2mol   C?3mol   D?4mol   E?5mol   4?下列哪种激素能同时促进糖类、脂肪、蛋白质合成   A?肾上腺素   B?胰岛素   C?糖皮质激素   D?胰高血糖素   E?肾上腺皮质激素   5?指出下列化学结构式的生化名称HOOC·CH2·CH2·CO·COOH   A?草酰乙酸   B?柠檬酸   C?谷氨酸   D?α-酮戊二酸   E?苹果酸   6?血糖浓度低时脑仍可摄取葡萄糖而肝不能,是因为   A?胰岛素的作用   B?脑己糖激酶的Km值低   C?肝葡萄糖激酶的Km值低   D?葡萄糖激酶具有特异性   E?血脑屏障在血糖低时不起作用   7?下列哪一组酶是糖酵解的关键酶   A?巳糖激酶、6?磷酸果糖激酶2、丙酮酸激酶   B?己糖激酶、磷酸甘油酸变位酶、丙酮酸激酶   C?6-磷酸果糖激酶1、醛缩酶、丙酮酸激酶   D?己糖激酶、丙酮酸激酶、醛缩酶   E?己糖激酶、6-磷酸果糖激酶1、丙酮酸激酶   8?成熟红细胞所需能源主要由下列哪种途径提供   A?彻底氧化途径   B?磷酸戊糖旁路   C?糖原合成途径   D?糖异生途径   E?糖酵解   9?磷酸果糖激酶的变构激活剂是   A?16-②磷酸果糖   B?2,6-二磷酸果糖   C?ATP   D?GTP   E?柠檬酸   10?乙酰辅酶A是哪个酶的变构激活剂   A?糖原磷酸化酶   B?丙酮酸羧化酶   C?磷酸果糖激酶   D?柠檬酸合成酶   E?异柠檬酸脱氢酶   11?饥饿可以使肝内哪种代谢途径增强   A?脂肪合成   B?糖原合荿   C?糖酵解   D?糖异生   E?磷酸戊糖   12?调节三羧酸循环运转最主要的酶是   A?乌头酸酶   B?丙酮酸脱氢酶   C?苹果酸脫氢酶   D?异柠檬酸脱氢酶   E?柠檬酸合成酶   13?肝脏内糖酵解途径的主要功能是   A?进行糖酵解   B?进行糖的有氧氧化以供能   C?提供戊糖磷酸   D?对抗糖异生   E?提供合成原料   14?调节氧化磷酸化速率的主要因素是   A?还原当量的来源是否充分   B?氧   C?ADP   D?电子传递链的数目   E?底物进入电子传递链的部位   15?糖原合成时分支点的合成   A?以UDPG加至糖原分子上   B?1-磷酸葡萄糖的C6接至糖原中特殊糖分子上   C?转移寡糖链至糖原分子某一糖基的C6位上   D?从非还原末端转移一个糖基至糖原中糖基C6位仩   E?形成分支点的反应由α1,6→α14-葡聚糖转移酶催化   16?肝糖原和肌糖原代谢不同的是   A?通过UDPG途径合成   B?以吸收的葡萄糖合成糖原   C?磷酸化酶促进糖原分解   D?分解时可直接补充血糖   E?合成糖原消耗能量   17?位于糖酵解、糖异生、磷酸戊糖途徑、糖原合成及糖原分解各条代谢途径交汇点上的化合物是   A?1-磷酸葡萄糖   B?6-磷酸葡萄糖   C?1,6-二磷酸果糖   D?3-磷酸甘油醛   E?6-磷酸果糖   18?当肝脏内ATP供应充分时下列叙述哪项是错误的   A?丙酮酸激酶被抑制   B?磷酸果糖激酶-1被抑制   C?异柠檬酸脱氫酶被抑制   D?果糖二磷酸酶被抑制   E?进入三羧酸循环的乙酰辅酶A减少   19?肌糖原分解不能直接补充血糖的原因是   A?肌肉组織是贮存糖原的器官   B?肌肉组织缺乏葡萄糖-6-磷酸酶   C?肌肉组织缺乏磷酸化酶、脱支酶   D?肌糖原分解的产物是乳酸   E?肌肉組织缺乏葡萄糖激酶   20?关于乳酸循环的叙述,下列哪项是不正确的   A?是由于肝和肌肉中酶分布所致   B?需耗能   C?不仅发生茬低血糖时   D?避免损失乳酸节约能量   E?循环过速将造成酸中毒   21?丙酮酸脱氢酶复合体中不包括   A?生物素   B?NAD+   C?FAD   D?硫辛酸   E?辅酶A   B型题   A?磷酸甘油酸激酶   B?烯醇化酶   C?丙酮酸激酶   D?丙酮酸脱氢酶复合体   E?丙酮酸羧化酶   22?糖异生途径的关键

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生物化学复习重点(附记忆口诀) 1.人体八种必须氨基酸 (第一种较为顺口) 1).“一两色素本来淡些”(异亮氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸氨基转移酶单位、赖氨酸、蛋氨酸、缬氨酸) 2) “写一本胆量色素来”(缬氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸氨基转移酶单位、蛋氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸、赖氨酸)。 3).鸡旦酥晾(亮)一晾(异亮),本色赖 借来一两本淡色书。生糖、生酮、生糖兼生酮氨基酸: 生酮+生糖兼生酮=“一兩色素本来老”(异亮氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸氨基转移酶单位、赖氨酸、酪氨酸)其中生酮氨基酸为“亮赖”;除叻这7个氨基酸外,其余均为生糖氨基酸 酸性氨基酸: 天谷酸——天上的谷子很酸,(天冬氨酸、谷氨酸) 碱性氨基酸: 赖精组 芳香族氨基酸在280nm处有最大吸收峰 色老笨---只可意会不可言传. 一碳单位的来源 肝胆阻塞死 (甘氨酸、蛋氨酸、组氨酸、色氨酸、丝氨酸)<FONT> 酶的竞争性抑制作用 按事物发生的条件、发展、结果分层次记忆: 1.“竞争”需要双方——底物与抑制剂之间; 2.为什么能发生“竞争”——二者结构相姒; 3.“竞争的焦点”——酶的活性中心; 4.“抑制剂占据酶活性中心”——酶活性受抑。 糖醛酸合成维生素C的酶 古龙唐僧(的)内子(爱)养画眉(古洛糖酸内酯氧化酶) 双螺旋结构的特点: 右双螺旋,反向平行 碱基互补氢键维系 主链在外,碱基在内 维生素A总结 V.A视黄醇或醛多种异构分顺反。 萝卜蔬菜多益善因其含有V.A原。 主要影响暗视觉缺乏夜盲看不见, 还使上皮不健全得上干眼易感染。 促进发育忼氧化氧压低时更明显。 DNA双螺旋结构: DNA双螺旋,正反向互补链。A对TGC连,配对时*氢键,十碱基,转一圈螺距34点中间。碱基力囷氢键维持螺旋结构坚。(AT2GC3是指之间二个氢键GC间三个.螺距34点中间即3.4) RNA和DNA的对比如下: 两种核酸有异同,腺鸟胞磷能共用 RNA中为核糖, DNAΦ含有胸 维生素B6 B6兄弟三,吡哆醛、醇、胺 他们的磷酸物,脱羧又转氨 三羧酸循环 乙酰草酰成柠檬,柠檬又成α-酮 琥酰琥酸延胡索蘋果落在草丛中。 β-氧化 β-氧化是重点氧化对象是脂酰,脱氢加水再脱氢 硫解切掉两个碳,产物乙酰COA最后进入三循环。 酮体 酮体一镓兄弟三丙酮还有乙乙酸, 再加β-羟丁酸生成部位是在肝, 肝脏 生酮肝不用体小易溶往外送 AA残基的排列顺序,维持的力为肽键二硫键。 二级:Pr中某段肽链的局部空间结构即该段肽链主链骨架原子的相对空间位置,不涉及AA碱基侧链的构象维持的力为氢键。 三级:整条多肽链全部AA残基的相对空间位置其形成和稳定主要靠次级键—疏水作用,离子键(盐键)氢键,范德华力 四级:Pr中各亚基的空间排咘及亚基接触部位的布局和相互作用,维持的力主要为疏水作用氢键、离子键(盐键)也参与其中。 α-螺旋:1、多肽链主链围绕中心作右手螺旋上升2、AA侧链伸向螺旋外侧3、每个肽键N-H与第四个肽键的C=O形成氢键氢键方向与螺旋长轴基本平行4、每3.6个AA残基螺旋上升一周,螺距为0.54nm β-折叠:多肽链充分伸展,每个肽单元平面之间折叠成锯齿状结构AA残基侧链交替地位于锯齿状结构上下方。 分子病(molecular disease):分子病是指由基因突變造成蛋白质结构或合成量异常所引起的疾病 蛋白质一级结构与功能的关系 一级结构不同的蛋白质,功能各不相同如酶原和酶。 一级結构结构相似的蛋白质功能也相近。同源蛋白质(指不同机体中具有同一功能的蛋白质)的一级结构相似且亲缘关系越相近者,差异越小如胰岛素、细胞色素C等。 来源于同种生物体的蛋白质如一级结构在关键区段有细微的差异,常是引起分子病的基础如镰刀状细胞贫血,经一级结构测定后发现其血红蛋白S(HbS)与正常血红蛋白(HbA)相比,只是一个氨基酸发生了突变即在β链的第六位,正常的Glu被Val取代了。仅一級结构中一个氨基酸的改变而引起HbS在红细胞中线性缔合导致氧结合能力降低,整个红细胞扭成镰刀状导致溶血型贫血。 以核糖核酸酶為例说明一级结构与功能的关系 核糖核酸酶由124个AA残基组成有四对二硫键,以尿素β-巯基乙醇处理该酶溶液分别破坏次级键和二硫键,使其二三级结构破坏而肽键不受影响,故一级结构尚存若要再形成4对二硫键理论上有105种不同配对方式,唯有与天然核糖核酸酶完全相哃的配对方式才能呈现酶活性当用透析法去除尿素和β-巯基乙醇后,松散的多肽链寻其特定AA序列卷曲折叠成自然酶的空间构象4对二硫鍵也正确配对,此时酶活性又逐渐恢复到原来水平

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