当前位置:文档之家› 第四章 糖代谢

第四章 糖代谢

第四章   糖代谢
第四章   糖代谢

第四章糖代谢

一、选择题

【单选题】

1.进食后被吸收入血的单糖最主要的去路是

A.在组织器官中氧化供能B.在体内转变为脂肪

C.在肝、肌、脑等组织中合成糖原D.在体内转变为部分氨基酸

E.转变为糖蛋白

2.下列哪个组织器官在有氧条件下从糖酵解获得能量

A.肝B.肾C.肌肉D.成熟红细胞E.脑组织

3.关于糖酵解下列叙述正确的是

A.所有反应均可逆B.终产物是丙酮酸C.不消耗A TP

D.通过氧化磷酸化生成A TP E.途径中催化各反应的酶都存在于胞液中4.无氧条件下,丙酮酸还原为乳酸的生理意义是

A.产生乳酸通过三羧酸循环彻底氧化

B.防止丙酮酸堆积

C.再生NAD+,使3-磷酸甘油醛脱氢酶催化的反应得以继续进行

D.为糖异生提供原料

E.为了更快速产能

5.休息状态下,人体血糖大部分消耗于

A.肌B.肾C.肝D.脑E.脂肪组织

6.糖原分子中的一个葡萄糖残基经糖酵解可净产生ATP数为

A.2 B.3 C.4 D.5 E.6

7.糖酵解与糖的有氧氧化共同经历了下列哪一阶段的反应

A.糖酵解途径B.丙酮酸还原为乳酸C.丙酮酸氧化脱羧为乙酰CoA D.乙酰CoA氧化为CO2和水E.乳酸脱氢氧化为丙酮酸

8.丙酮酸氧化脱羧生成乙酰辅酶A与下列哪个维生素无关

A.B1 B.B2 C.B6 D.PP E.硫辛酸

9.丙酮酸氧化脱羧反应,下列叙述错误的是

A.反应由丙酮酸脱氢酶复合体催化

B.反应在胞液中进行

C.反应中脱氢的同时有脱羧,并产生了乙酰CoA

D.反应需要的辅助因子有TPP、FAD.NAD+、HSCoA.硫辛酸

E.生成的乙酰CoA经三羧酸循环彻底氧化

10.三羧酸循环在何处进行

A.胞液B.细胞核C.内质网D.微粒体E.线粒体

11.三羧酸循环中直接产能的反应是

A.异柠檬酸→α-酮戊二酸B.α-酮戊二酸→琥珀酰CoA

C.琥珀酰CoA→琥珀酸D.琥珀酸→延胡索酸

E.苹果酸→草酰乙酸

12.三羧酸循环中为FAD提供氢的步骤是

A.异柠檬酸→α酮戊二酸 B.琥珀酸→延胡索酸

C.α-酮戊二酸→琥珀酸 D.苹果酸→草酰乙酸

E.延胡索酸→苹果酸

13.三羧酸循环中经过底物水平磷酸化直接生成的高能化合物是

A.ATP B.GTP C.UTP D.CTP E.TTP

14.1分子乙酰CoA进入三羧酸循环和氧化磷酸化彻底氧化可生成

A.2CO2 + 2H2O + 6ATP B.2CO2 +3H2O + 8ATP C.2CO2 + 2H2O + 10ATP D.2CO2 + 4H2O + 10ATP E.3CO2 + 4H2O + 12ATP

15.三羧酸循环中间产物的补充主要通过

A.谷氨酸脱氨基生成α-酮戊二酸B.天冬氨酸脱氨基生成草酰乙酸

C.丙氨酸羧化为草酰乙酸D.丙酮酸羧化为草酰乙酸

E.苹果酸脱氢生成草酰乙酸

16.调控三羧酸循环的关键酶是

A.异柠檬酸脱氢酶B.琥珀酸硫激酶C.琥珀酸脱氢酶

D.延胡索酸酶E.苹果酸脱氢酶

17.糖的有氧氧化的主要生理意义是

A.清除物质代谢产生的乙酰CoA,以防其堆积

B.为机体合成代谢提供CO2

C.是机体大多数组织细胞获能的主要方式

D.是机体少数组织细胞获能的主要方式

E.是为机体提供5-磷酸核糖的唯一途径

18.磷酸戊糖途径

A.可生成NADPH,并主要通过呼吸链传递产生ATP

B.饥饿时葡萄糖经此途径代谢增强,以提供能量

C.是机体产生CO2的主要方式

D.可生成NADH,并主要通过呼吸链传递产生ATP

E.可生成NADPH,合成代谢时供氢需要

19.6-磷酸葡萄糖脱氢酶催化的反应中,直接的受氢体是

A.FMN B.FAD C.NAD+D.NADP+E.CoQ 20.下列哪种酶缺乏引起红细胞中GSH不足导致溶血

A.葡萄糖-6-磷酸酶B.果糖二磷酸酶C.6-磷酸葡萄糖脱氢酶D.磷酸果糖激酶E.异柠檬酸脱氢酶

21.下列关于NADPH功能的叙述,哪项是错误的

A.为合成代谢提供氢原子B.参与羟化反应

C.使谷胱甘肽处于还原状态D.直接经呼吸链氧化供能

E.参与胆固醇的合成

22.下列哪个代谢过程不能补充血糖

A.肝糖原的分解B.肌糖原的分解C.糖异生作用

D.食物糖类消化吸收E.乳酸循环

23.能够释放葡萄糖的器官是

A.肌肉B.肝C.脂肪组织D.脑组织E.肺

24.除肝外,体内还能进行糖异生的脏器是

A.脑B.脾C.肾D.心E.肺

25.丙酮酸羧化酶是哪条代谢途径的关键酶

A.糖异生B.糖酵解C.糖原合成

D.糖的有氧氧化E.磷酸戊糖途径

26.运动后肌肉中产生的乳酸主要去路是

A.被心肌摄取利用B.再合成肌糖原C.由肾排出

D.由血液运到肝并异生为葡萄糖E.被红细胞摄取利用27.糖酵解与糖异生中共有的酶是

A.果糖二磷酸酶B.丙酮酸激酶C.醛缩酶

D.已糖激酶E.葡萄糖-6-磷酸酶

28.合成糖原时,葡萄糖的直接供体是

A.1-磷酸葡萄糖B.UDP C.CDP D.UDPG E.UTPG

29.糖原合成的关键酶是

A.己糖激酶B.糖原合酶C.葡萄糖-6-磷酸酶

D.UDPG焦磷酸化酶E.分支酶

30.糖原分解的关键酶是

A.己糖激酶B.磷酸葡萄糖变位酶C.葡萄糖-6-磷酸酶

D.磷酸化酶E.脱支酶

31.肌糖原不能分解为葡萄糖是因为肌肉中缺乏

A.己糖激酶B.葡萄糖激酶C.葡萄糖-6-磷酸酶

D.磷酸化酶E.脱支酶

32.不能作为糖异生原料的是

A.甘油B.乳酸C.丙酮酸D.生糖氨基酸E.乙酰CoA

33.下列何物是糖酵解、糖异生、磷酸戊糖途径、糖原合成与糖原分解各代谢途径的交汇点A.1-磷酸葡萄糖B.6-磷酸葡萄糖C.6-磷酸果糖

D.3-磷酸甘油醛E.1.6-二磷酸果糖

34.正常人空腹血糖的水平是

A.3.9~6.1mmol/L B.4.4~6.7mmol/L C.5.8~7.8mmol/L

D.3.3~4.4mmol/L E.8.8~10.0mmol/L

35.关于胰岛素对糖代谢影响,错误的叙述是

A.促进糖异生B.促进糖变脂肪C.促进细胞摄取葡萄糖

D.促进葡萄糖的氧化E.促进肝葡萄糖激酶的活性

36.关于尿糖,下列哪项正确

A.尿糖阳性血糖一定也升高

B.尿糖阳性肯定有糖代谢紊乱

C.尿糖阳性是诊断糖尿病的惟一依据

D.尿糖阳性一定是由于胰岛素分泌不足

E.尿糖阳性是由于肾小管不能将糖全部重吸收

37.剧烈运动后发生肌肉酸痛的主要原因是

A.局部乳酸堆积B.局部丙酮酸堆积C.局部CO2堆积

D.局部ATP堆积E.局部乙酰CoA堆积

38.严重肝病患者的肝糖原合成与分解、糖异生均受影响,因此其运动时易发生

A.高血糖B.糖尿C.高血脂

D.低血糖E.高血氨

39.肌糖原分解不能直接补充血糖的原因是肌肉组织缺乏

A.己糖激酶B.磷酸化酶C.葡萄糖激酶

D.脱支酶E.葡萄糖-6-磷酸酶

40.调节血红蛋白运氧功能的2,3-二磷酸甘油酸是来自于

A.白细胞的有氧氧化B.血小板的糖酵解C.白细胞的糖酵解D.红细胞的糖酵解支路E.红细胞的有氧氧化

41.当机体处于应激状态时,不会发生的代谢变化是

A.糖原分解B.血糖水平升高C.糖原合成

D.脂肪分解加速E.肌肉蛋白质分解加强

42.所有组织都能进行的是

A.糖酵解B.糖的有氧氧化C.糖原合成

D.糖原分解E.磷酸戊糖途径

43.必须有氧时才能进行的是

A.糖原合成B.糖的有氧氧化C.糖酵解

D.糖原分解E.磷酸戊糖途径

44.能生成5-磷酸核糖的是

A.糖原分解B.糖的有氧氧化C.糖原合成

D.糖酵解E.磷酸戊糖途径

45.含有高能磷酸键的化合物是

A.磷酸二羟丙酮B.2-磷酸甘油酸C.1,3-二磷酸甘油酸

D.磷酸烯醇式丙酮酸E.6-磷酸葡萄糖

46.决定糖酵解速度的最重要的酶是

A.葡萄糖激酶B.磷酸果糖激酶C.琥珀酸脱氢酶

D.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶E.乳酸脱氢酶

【多选题】

47.糖的无氧氧化与有氧氧化共同点有

A.均能产能B.都经历了酵解途经C.都有氧化反应

D.都是体内的产能途径E.产能方式都为氧化磷酸化

48.糖的有氧氧化叙述正确的是

A.有氧才能进行B.反应部位在胞液和线粒体C.无氧也能进行

D.是体内糖氧化供能的主要方式E.产生ATP的方式主要为氧化磷酸化49.磷酸戊糖途径在下列哪些组织活跃进行

A.心B.脂肪组织C.肾D.肝E.肺

50.磷酸戊糖途径的生理意义是生成

A.6-磷酸葡萄糖B.NADH+H+

C.5-磷酸核糖D.NADPH+H+E.5-磷酸核酮糖

51.以NADP+为辅酶的酶有

A.苹果酸脱氢酶B.6-磷酸葡萄糖脱氢酶C.琥珀酸脱氢酶

D.异柠檬酸脱氢酶E.6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶

52.饥饿可使肝脏哪些代谢途径加强

A.糖原合成B.糖酵解C.糖异生D.糖原分解E.脂肪合成53.糖原合成时

A.不需要引物即可合成糖原B.不消耗能量C.需要A TP和UTP参与D.葡萄糖的供体是UDPG E.是一个释放能量的过程

54.糖原分解时

A.限速酶为磷酸化酶B.消耗能量C.需要无机磷酸

D.需要脱支酶帮助E.有1-磷酸葡萄糖产生

55.有关乳酸循环的正确叙述是

A.肌肉产生的乳酸经血液循环到肝后经糖异生途径转变为糖

B.乳酸在肝产生经血液运送到肌肉中糖异生为葡萄糖

C.乳酸循环能避免乳酸损失

D.乳酸循环能防止乳酸酸中毒

E.乳酸经糖异生转变为葡萄糖后可补充血糖

56.糖异生的原料有

A.丙酮酸 B.部分氨基酸 C.乙酰CoA D.甘油 E.乳酸57.引起糖尿的原因有

A.胰高血糖素分泌过多 B.胰岛素分泌不足 C.糖皮质激素分泌不足D.一次进食大量葡萄糖 E.交感神经兴奋

58.肝对血糖浓度的调节是通过

A.糖酵解 B.糖异生 C.糖的有氧氧化

D.糖原分解 E.糖原合成

59.糖尿病患者血液中通常有

A.尿酸增高 B.酮体升高 C.血糖升高

D.尿素氮增高 E.游离脂酸升高

60.升高血糖的激素有

A.胰高血糖素 B.胰岛素 C.睾丸酮

D.糖皮质激素 E.肾上腺素

61.引起低血糖的原因有

A.胰岛素分泌过多 B.肾上腺素分泌不足 C.胰高血糖素分泌过多D.严重饥饿 E.肝中生成葡萄糖的相关酶缺乏

62.糖代谢中间产物有高能键的是

A.6-磷酸葡萄糖B.1,3二磷酸甘油酸C.磷酸烯醇式丙酮酸

D.6-磷酸果糖E.1,6-二磷酸果糖

63.糖酵解过程中催化ATP生成的酶是

A.己糖激酶B.6-磷酸果糖激酶C.磷酸甘油酸激酶

D.丙酮酸激酶E.3-磷酸甘油醛脱氢酶

64.三羧酸循环的特点是

A.循环一次使一分子乙酰基彻底氧化B.CO2经氧化脱羧生成

C.循环中草酰乙酸也能被彻底氧化D.循环中有四次脱氢

E.脱下的氢经氧化磷酸化作用可释放大量的能量

65.催化三羧酸循环不可逆反应的酶是

A.柠檬酸合酶B.异柠檬酸脱氢酶C.α-酮戊二酸脱氢酶系

D.苹果酸脱氢酶E.琥珀酸硫激酶

二、名词解释

1.糖酵解2.糖的有氧氧化3.三羧酸循环4.糖原合成

5.糖原分解6.糖异生7.乳酸循环8.血糖

三、填空题

1.糖酵解在细胞的中进行,反应条件为,终产物是。

2.糖酵解的关键酶是、、,均存在细胞的中。

3.糖的有氧氧化在细胞的和进行,反应条件为,终产物是。

4.糖的有氧氧化大致可分为、、三个阶段。

5.丙酮酸脱氢酶复合体的辅助因子有、、、、,分别含有、、、、五种维生素。

6.三羧酸循环在内进行,每循环一次消耗一分子基,反应中有脱氢反应,脱羧反应,关键酶为、、。

7.一分子葡萄糖经糖酵解可净得分子ATP,糖原中的一个葡萄糖残基经糖酵解可净得分子ATP,一分子葡萄糖经有氧氧化可净得分子ATP。

8.磷酸戊糖途径在进行,关键酶是。

9.糖原合成的关键酶是;糖原分解的关键酶是。

10.肝糖原可以补充血糖,是因为肝脏有酶;肌糖原不能直接为分解成葡萄糖的原因是。

11.糖异生主要在进行,其次在进行;糖异生途径中,克服三个“能障”的酶是、、和。

12.正常空腹血糖水平为;若高于称高血糖;若低于称低血糖。

13.降低血糖的激素是,升高血糖的激素最重要的是。

14.肝脏通过、和维持血糖浓度。

15.肌肉中因缺乏葡萄糖-6-磷酸酶,故不能进行和两种糖代谢途径。

16.糖的运输形式是;糖的贮存形式是。

17.6-磷酸葡萄糖在磷酸葡萄糖变位酶催化下进入途径;在葡萄糖-6-磷酸酶作用下进入途径;在6-磷酸葡萄糖脱氢酶催化下进入途径;经磷酸葡萄糖异构

酶催化下进入途径。

18.糖的主要生理功能是;主要通过途径来实现这一功能。四、是非题

()1.糖在体内的贮存形式为糖原,葡萄糖、果糖、半乳糖等都可转变为糖原。

()2.糖在生命活动中主要作用是提供能量和碳源。

()3.糖酵解比糖有氧氧化产生的ATP少得多,故糖酵解是一种可有可无的代谢途径。()4.体内所有细胞都能通过糖的有氧氧化获得能量。

()5.磷酸戊糖途径的重要性在于产生了5-磷酸核糖和NADPH。

()6.肌肉内生成的乳酸一部分在肌肉内异生成糖,一部分经血液转运至肝后异生成糖。()7.丙酮酸脱氢酶系不仅通过变构效应进行快速调节,还可经化学修饰调节。

()8.糖异生的生理意义主要是维持血糖水平恒定。

()9.脑组织的重量虽比肌肉组织要少得多,但利用葡萄糖的量却比肌肉组织要多得多。()10.肝是糖原合成和糖异生的重要器官。

()11.调节血糖水平恒定的最重要激素是胰岛素和胰高血糖素。

()12.红细胞、白细胞、视网膜、肿瘤细胞等在无氧和有氧时都可进行糖酵解。

()13.2,3-二磷酸甘油酸在调节红细胞带氧功能方面主要通过降低血红蛋白与氧的亲和力,促进氧合血红蛋白释放氧。

()14.三羧酸循环在线粒体和胞液中都能进行。

()15.三羧酸循环能将草酰乙酸彻底氧化。

()16.三羧酸循环是体内营养物质彻底氧化分解的共同通路。

五、简答题

1. 糖酵解有何生理意义?请用所学生化知识说明剧烈运动时肌肉酸痛的原因。

2.三羧酸循环有何生理意义?

3. 磷酸戊糖途径有何生理意义,

4. 乳酸如何彻底氧化的?如何异生为葡萄糖的?

5.糖异生有何生理意义。

6. 为什么肌糖原不能直接补充血糖,但能间接补充血糖?

7. 乳酸循环的生理意义是什么?

8.6-磷酸葡萄糖在体内可参与哪些代谢途径?

9. 血糖有哪些来源与去路?为什么说肝是维持血糖浓度恒定的重要器官?

六、论述题

1. 比较糖酵解与糖的有氧氧化。

2.为什么缺乏6-磷酸葡萄糖脱氢酶会引起蚕豆病?

3.血糖浓度恒定对机体有何意义,机体如何调节血糖浓度恒定?

4.为什么说三羧酸循环是糖、脂肪、蛋白质在体内彻底氧化的共同途径和相互联系的枢纽?

5.糖尿病患者出现高血糖、糖尿的生化机制是什么?

6.试述乳酸彻底氧化的过程。

7.乳酸是如何异生为葡萄糖的?

参考答案

一、选择题

【单选题】

1.A 2.D 3.E 4.C 5.D 6.B 7.A 8.C 9.B 10.E 11.C 12.B 13.B 14.D 15.D 16.A 17.C 18.E 19.D 20.C 21.D 22.B 23.B 24.C 25.A 26.D 27.C 28.D 29.B 30.D 31.C 32.E 33.B 34.A 35.A 36.E 37.A 38.D 39.E 40.D 41.C 42.A 43.B 44.E 45.D 46.B

【多选题】

47.ABCD 48.ABDE 49.BD 50.CD 51.BE 52.CD 53.CD 54.ACDE 55.ACDE 56.ABDE 57.BDE 58.BCE 59.BCD 60.ADE 61.ABDE 62.BC 63.CD 64.ABDE 65.ABC

二、名词解释

1.糖酵解是指葡萄糖或糖原在无氧条件下分解为乳酸的过程。

2.糖的有氧氧化是指在有氧条件下,葡萄糖或糖原彻底氧化分解为CO2和H2O并释放大量能量的过程。

3.三羧酸循环是指乙酰CoA和草酰乙酸缩合成柠檬酸开始,经过一系列脱氢、脱羧反应,再生成草酰乙酸的循环过程。

4.糖原合成是指由单糖(主要是葡萄糖)合成糖原的过程

5.糖原分解习惯上是指肝糖原分解为葡萄糖的过程。

6.糖异生是指由非糖物质转变为葡萄糖或糖原的过程

7.乳酸循环是指肌肉收缩时(尤其是剧烈运动或氧供应不足时),肌糖原通过糖酵解产生的乳酸通过细胞膜弥散进入血液,随血液循环入肝,在肝内异生为葡萄糖,葡萄糖又释入血液被肌摄取利用的循环过程,也叫做Cori循环

8.血糖是指血液中的葡萄糖。

三、填空题

1.胞液、无氧、乳酸。

2.已糖激酶、 6-磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶、胞液。

3.胞液、线粒体、有氧、CO2和H2O 。

4.酵解途径、丙酮酸氧化脱羧、三羧酸循环及氧化磷酸化。

5.TPP、硫辛酸、 FAD、 NAD、 HSCoA、维生素B1 、硫辛酸、B2 、 PP、泛酸。

6.线粒体、乙酰基、4次、2次、柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶复合体。

7.2、3、36或38 。

8.胞液、6-磷酸葡萄糖脱氢酶。

9.糖原合酶、磷酸化酶。

10.葡萄糖-6-磷酸氢酶、缺乏葡萄糖-6-磷酸氢酶。

11.肝、肾、葡萄糖-6-磷酸酶、果糖1,6-二磷酸酶、丙酮酸羧化酶、磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶。

12.3.9~6.1mmol/L、 6.1mmol/L、 3.9mmol/L。

13.胰岛素、胰高血糖素。

14.肝糖原的合成与分解、肝糖异生。

15.肌糖原分解为葡萄糖、糖异生。

16.葡萄糖、糖原。

17.糖原合成、葡萄糖、磷酸戊糖、糖酵解或有氧氧化。

18.氧化供能、糖的有氧氧化。

四、是非题

1.√ 2.√ 3.× 4.× 5.√ 6.× 7.√ 8.√

9.√ 10.√ 11.√ 12.√ 13.√ 14.× 15.× 16.√

五、简答题

1.答:糖酵解最主要的生理意义是迅速提供能量,这对肌肉收缩尤为重要;还是某些组织细胞的主要供能途径,如神经组织、白细胞、骨髓、视网膜,成熟红细胞没有线粒体,完全依赖糖酵解提供能量。

剧烈运动时,肌肉收缩需要消耗大量的能量,能量主要由糖酵解产生,而糖酵解的终产物是乳酸,乳酸堆积局部肌肉组织,刺激神经末梢产生肌肉酸痛。

2.答:三羧酸循环的生理意义为①三羧酸循环是三大营养素的最终代谢通路。②三羧酸循环是糖、脂肪、氨基酸等物质代谢联系的枢纽。③三羧酸循环为体内的生物合成提供前体物质。

3.答:磷酸戊糖途径的生理意义在于①为核苷酸、核酸的生物合成提供原料——5-磷酸核糖;②提供了体内重要供氢体——NADPH。作为供氢体NADPH为体内多种合成代谢提供氢,如脂酸,胆固醇的合成;参与体内的羟化反应,如胆固醇转变为胆汁酸、类固醇类激素

等生物合成过程中的羟化反应;激素的灭活、药物、毒物等的生物转化过程中的羟化反应;还维持了还原型谷胱甘肽(GSH)的正常含量。

4.答:乳酸彻底氧化过程:①在乳酸脱氢酶催化下乳酸脱氢氧化为丙酮酸;②丙酮酸氧化脱氢并脱羧生成乙酰CoA;③乙酰CoA进入三羧酸循环彻底氧化。

乳酸糖异生过程:①乳酸在乳酸脱氢酶催化下脱氢氧化为丙酮酸;②丙酮酸羧化为草酰乙酸,后者再脱羧并磷酸化转变为磷酸烯醇式丙酮酸;③磷酸烯醇式丙酮酸沿糖酵解途径逆行转变为1、6-二磷酸果糖时则在果糖二磷酸酶的催化下脱去磷酸生成6-磷酸果糖,再异构成6-磷酸葡萄糖,后者经葡萄糖-6-磷酸酶催化下生成葡萄糖。

5.答:糖异生生理意义为维持血糖浓度的相对恒定;补充糖原储备;调节酸碱平衡,尤其是长期饥饿时,肾糖异生增强,有利于维持酸碱平衡。

6.答:①肌肉缺乏葡萄糖-6-磷酸酶,所以不能直接补充血糖。

②肌糖原分解出6-磷酸葡萄糖,后者经糖酵解途径产生乳酸进入血液,随血液循环入肝,在肝通过糖异生途径转变为葡萄糖并释入血液,从而间接补充了血糖7.答:乳酸循环的生理意义为①利于乳酸再利用,避免乳酸损失;②防止了乳酸堆积引起的酸中毒。

8.答:6-磷酸葡萄糖在一般组织细胞中可参与糖的有氧氧化、糖酵解、磷酸戊糖途径、糖原合成;在肝脏还能在葡萄糖-6-磷酸酶的作用下直接水解为葡萄糖。

9.答:血糖的来源:①食物中的糖消化吸收入血;②肝糖原分解;③糖异生血糖的去路:①进入各组织细胞氧化供能;②合成肝糖原和肌糖原;③转变为脂肪、氨基酸等非糖物质;④转变为其它的糖类物质;⑤血糖浓度超过肾糖阈(8.89~10.00mmol/L)时,可随尿排出

肝能活跃地进行肝糖原的合成与分解,肝糖异生作用,因此肝是维持血糖浓度恒定的主要器官。

五、论述题

1.答:

特点糖酵解糖的有氧氧化

代谢部位胞液胞液和线粒体

反应条件无氧有氧

关键酶已糖激酶

磷酸果糖激酶-1

丙酸激酶

同左三酶,再加丙酮酸脱氢酶复合体、柠

檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二

酸脱氢酶复合体

终产物乳酸CO2和H2O

ATP生成数每分子葡萄糖净得2分子ATP 36或38分子ATP

生成ATP的方式底物水平磷酸化底物水平磷酸化、氧化磷酸化

主要生理意义

迅速供能,是某些组织细胞的主要

供能途径

是机体获得能量的主要方式

2.答:GSH是体内重要的抗氧化剂。当有氧化剂存在时,其自身被氧化成GSSG,防止了红细胞膜上的脂类和蛋白质被氧化,使红细胞膜完整,从而有效地防止了溶血。机体内GSSG在谷胱甘肽还原酶催化下由NADPH供氢转变为GSH,维持了GSH的正常含量,使这一对红细胞的保护作用持续不断。若红细胞内先天性缺乏6-磷酸葡萄糖脱氢酶,磷酸戊糖途径不能进行,NADPH的生成减少,GSH的含量难以维持,导致红细胞尤其是较老的红细胞易于破裂,发生溶血性黄疸,特别是在服用某些氧化性药物时,如抗疟药伯氨喹宁、阿司匹林、磺胺等,或进食大量蚕豆时,可诱发此病,故又称为蚕豆病。因此缺乏葡萄糖-6-磷酸酶会引起蚕豆病。

3.答:血糖浓度恒定的主要意义在于维持了重要组织细胞的功能活动。正常成人的脑组织不能利用脂肪酸,主要依赖葡萄糖供给能量;红细胞没有线粒体,完全通过糖酵解获得能量;骨髓、神经等组织由于代谢活跃,经常进行糖酵解。因此即使在饥饿情况下,机体也需要消耗一定量的葡萄糖,以维持生命活动。因此血糖浓度的恒定对这些组织细胞非常重要。

血糖水平的恒定是机体主要通过激素对各组织器官的糖、脂肪、氨基酸代谢协调,使血糖的来源与去路保持动态平衡的结果。参与调节血糖浓度的组织主要有肝、肌肉、脂肪组织等,其中肝脏是最重要的器官。调节血糖的激素有两大类:降低血糖的激素只有胰岛素,升高血糖的激素主要有胰高血糖素,还有肾上腺素、糖皮质激素等。它们通过调节各种酶的活性,使各代谢途径协调,共同维持血糖浓度的恒定。

4.答:因为三羧酸循环的起始物乙酰CoA不仅来自于糖氧化分解,还可由脂肪水解产生的甘油、脂肪酸和蛋白质水解产生的氨基酸氧化分解产生,因此该循环实际上是糖、脂肪及蛋白质在体内彻底氧化的最终共同途径。

糖和甘油代谢生成的α-酮戊二酸及草酰乙酸等中间产物可转变成某些氨基酸;而许多

氨基酸分解的产物又是循环的中间产物,可经糖异生变成糖或甘油;可见三羧酸循环是三在营养素相互联系的枢纽。

5.答:糖尿病是由于胰岛素绝对不足或相对不足引起的。胰岛素不足导致①肌肉、脂肪细胞摄取葡萄糖减少;②肝分解利用葡萄糖减少;③肌肉和肝糖原合成减弱;④糖异生增强;⑤糖变脂肪减弱。这些代谢方面的改变使机体葡萄糖的来源增多,去路减少,最终使血糖增高。当血糖浓度高于肾糖阈时,葡萄糖即从尿中排出,导致糖尿发生。

6. 答:乳酸彻底氧化过程:

⑴乳酸在乳酸脱氢酶催化下生成丙酮酸。

⑵丙酮酸进入线粒体,经丙酮酸脱氢酶复合体催化生成乙酰辅酶A和NADH+H+和CO2。

⑶乙酰CoA进入三羧酸循环脱氢、脱羧,生成3分子NADH+H+、1分子FADH2和2分子CO2。

⑷上述生成的NADH+H+和FADH2经呼吸链进行氧化磷酸化生成ATP和水。

7. 答:乳酸的糖异生过程:

⑴乳酸在乳酸脱氢酶催化下生成丙酮酸。

⑵丙酮酸经丙酮酸羧化酶催化生成草酰乙酸,后者在磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶作用下转变为磷酸烯醇式丙酮酸。

⑶磷酸烯醇式丙酮酸沿糖酵解途径逆行至1,6-二磷酸果糖。

⑷1,6-二磷酸果糖在果糖二磷酸酶的催化下脱去磷酸生成6-磷酸果糖,再异构成6-磷酸葡萄糖。

⑸6-磷酸葡萄糖经葡萄糖-6-磷酸酶催化下生成葡萄糖。

第四章 糖代谢

第四章糖代谢 一.单项选择题 1. 由己糖激酶催化的反应的逆反应所需要的酶是 A.果糖二磷酸酶B.葡萄糖-6-磷酸酶C.磷酸果糖激酶 D.磷酸化酶E. 葡萄糖激酶 2. 正常情况下,肝获得能量的主要途径 A.葡萄糖进行糖酵解氧化B.脂肪酸氧化C.葡萄糖的有氧氧化D.磷酸戊糖途径E.以上都是。 3.糖的有氧氧化的最终产物是 A.CO2+H2O+ATP B.乳酸C.丙酮酸D.乙酰CoA E.ATP 4.需要引物分子参与生物合成反应的有 A.酮体生成B.脂肪合成 C.糖异生合成葡萄糖D.糖原合成E.以上都是 5.不能经糖异生合成葡萄糖的物质是 A.α-磷酸甘油B.丙酮酸C.乳酸D.乙酰CoA E.生糖氨基酸6.丙酮酸脱氢酶存在于下列那种途径中 A.磷酸戊糖途径B.糖异生C.糖的有氧氧化 D.糖原合成与分解E.糖酵解 7.丙酮酸羧化酶是那一个途径的关键酶 A.糖异生B.磷酸戊糖途径C.胆固醇合成 D.血红素合成E.脂肪酸合成 8.糖代谢中间产物中含有高能磷酸键的是

A.6-磷酸葡萄糖B.6-磷酸果糖C.1,6-二磷酸果糖 D.3-磷酸甘油醛E.1.3-二磷酸甘油酸 9. 丙酮酸氧化脱羧生成乙酰辅酶A与许多维生素有关,但除外 A.B 1 B.B2 C.B6 D.PP E.泛酸 10.在糖原合成中作为葡萄糖载体的是 A.ADP B.GDP C.CDP D.TDP E.UDP 11.下列哪个激素可使血糖浓度下降 A.肾上腺素B.胰高血糖素C.生长素 D.糖皮质激素E.胰岛素 12.下列哪一个酶与丙酮酸生成糖无关 A.果糖二磷酸酶B.丙酮酸激酶C.丙酮酸羧化酶 D.醛缩酶E.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶 13.肌糖原分解不能直接补充血糖的原因是 A.肌肉组织是贮存葡萄糖的器官B.肌肉组织缺乏葡萄糖酶 C.肌肉组织缺乏葡萄糖-6-磷酸酶D.肌肉组织缺乏磷酸酶E.肌糖原分解的产物是乳酸 14.葡萄糖与甘油之间的代谢中间产物是 A.丙酮酸B.3-磷酸甘油酸C.磷酸二羟丙酮 D.磷酸烯醇式丙酮酸E.乳酸 15.三羧酸循环和有关的呼吸链反应中能产生ATP最多的步骤是A.柠檬酸→异柠檬酸B.异柠檬酸→α-酮戊二酸 C.α-酮戊二酸→琥珀酸D.琥珀酸→苹果酸

第四章 糖类代谢

第四章糖类代谢 一、选择题 1、在厌氧条件下,下列( )会在哺乳动物肌肉组织中积累。 A、丙酮酸 B、乙醇 C、乳酸 D、CO2 2、磷酸戊糖途径的真正意义在于产生( )的同时产生许多中间物如核糖等。 A、NADPH+H+ B、NAD+ C、ADP D、CoASH 3、磷酸戊糖途径中需要的酶有( )。 A、异柠檬酸脱氢酶 B、6-磷酸果糖激酶 C、6-磷酸葡萄糖脱氢酶 D、转氨酶 4、下面( )酶既在糖酵解又在葡萄糖异生作用中起作用。 A、丙酮酸激酶 B、3-磷酸甘油醛脱氢酶 C、1,6-二磷酸果糖激酶 D、已糖激酶 5、生物体内ATP最主要的来源是( )。 A、糖酵解 B、TCA循环 C、磷酸戊糖途径 D、氧化磷酸化作用 6、TCA循环中发生底物水平磷酸化的化合物是( )。 A.α-酮戊二酸 B.琥珀酰 C.琥珀酰CoA D.苹果酸 7、丙酮酸脱氢酶系催化的反应不涉及下述( )物质。

A.乙酰CoA B.硫辛酸 C.TPP D.生物素 8、下列化合物中( )是琥珀酸脱氢酶的辅酶。 A、生物素 B、FAD C、NADP+ D、NAD+ 9、在三羧酸循环中,由α-酮戊二酸脱氢酶系所催化的反应需要( )。 A、NAD+ B、NADP+ C、CoASH D、ATP 10、丙二酸能阻断糖的有氧氧化,因为它( )。 A、抑制柠檬酸合成酶 B、抑制琥珀酸脱氢酶 C、阻断电子传递 D、抑制丙酮酸脱氢酶 11、糖酵解是在细胞的( )部位进行的。 A、线粒体基质 B、胞液中 C、内质网膜上 D、细胞核内 12、由己糖激酶催化的反应的逆反应所需要的酶是( )。 A、果糖二磷酸酶 B、葡萄糖-6-磷酸脂酶 C、磷酸果糖激酶 D、磷酸化酶 13、糖原分解过程中磷酸化酶催化磷酸解的键是( )。 A、a-1,6-糖苷键 B、b-1,6-糖苷键 C、a-1,4-糖苷键 D、b-1,4-糖苷键 14、丙酮酸脱氢酶复合体中最终接受底物脱下的2H的辅助因子是( )。

第四章糖代谢紊乱

第四章糖代谢紊乱 糖是人体的主要能量来源,也是构成机体结构物质的重要组成成分。人体内的糖是在有关激素等因素的调节下,维持与机体适应的代谢平衡,血糖是反映体内糖代谢状况的常用指标。 第一节血糖及血糖浓度的调节 血糖一般即指血液中的葡萄糖。正常人血糖浓度相对恒定在3.89 ~6.11mmol/L范围内。这是体内激素等因素对血糖的调节作用,使血糖的来源及去路保持动态平衡的结果。 一、血糖的来源及去路 (一)血糖的来源 1. 碳水化合物的消化和单糖的吸收是机体血糖主要来源 2. 糖原的分解是空腹时血糖的直接来源,也是维持血糖恒定的重要机制。 3.糖异生空腹时,糖异生也参与维持血糖的恒定。 (二)血糖的代谢去路 葡萄糖等已糖的代谢过程根据机体的需要而定,主要代谢途径有: 1. 有氧氧化是血糖去路的主要途径。 2. 合成糖原指餐后葡萄糖在肝脏、肌肉等组织转换为糖原贮存。 3. 转换成甘油三酯、蛋白质或氨基酸等其他非糖物质和转换为其他糖类衍生物。 4. 当血糖浓度高于肾糖阈时,从尿排出。 二、血糖浓度的调节 在多种激素的精细调节下,血糖波动保持在较窄的范围。 (一)降低血糖的激素 1. 胰岛素胰岛素(insulin)是由胰腺的胰岛β细胞所产生并且第一个被测序的蛋白质激素,也是首次通过重组DNA技术生产的蛋白质。胰岛素作用的主要靶器官是肝、骨骼肌和脂肪组织, 促进这些组织细胞摄取葡萄糖,促进葡萄糖转换成糖原或脂肪贮存,抑制肝脏的糖异生,刺激蛋白质合成并抑制蛋白质分解,总效应是降低血糖。 (1)化学:人胰岛素含51个氨基酸残基,分子量为6000,由A、B两条链通过两条二硫键连接而成,在A链中还有一个链内二硫键。人胰岛素与其他生物种系略有差异,但是B链的C末端区域(B23~B26)是胰岛素生物学活性的关键区域,具有高度保守性。 (2)合成:首先在胰岛β细胞粗面内质网的核糖核蛋白体形成100个氨基酸残基的前胰岛素原。

生化习题_第四章_糖代谢[1]教学文案

生化习题_第四章_糖 代谢[1]

第四章糖代谢 一、单项选择题: 1.下列有关葡萄糖吸收机理的叙述中,哪一项是正确的? A.消耗能量的主动吸收 B.简单的扩散吸收 C. 由小肠细胞刷状缘上的非特异性载体蛋白转运 D.小肠粘膜细胞的胞饮作用 E. 逆浓度梯度的被动吸收 2.进食后被吸收入血的单糖,最主要的去路是: A.在组织器宫中氧化供能 B.在肝、肌、肾等组织中被合成为糖原 c.在体内转变为脂肪 D.在体内转变为部分氨基酸 E.经肾由尿排出 3.调节血糖浓度的最主要器官是: A.脑 B.肝 C.肾 D.肾上腺 E.胰 4.在NDP-葡萄糖+糖原(Gn) NDP+糖原(G n+1)反应中NDP代表: A.ADP B.CDP C.UDP D.TDP E.GDF

5.乳酸(Cori Cycle)循环是指: A.糖原和G-1-P相互转变 B.骨骼肌由丙酮酸合成丙氨酸和肝中丙氨酸合成丙酮酸 C.肝中合成尿素和在肠中由细菌将尿素降解为CO2 D.周围组织由葡萄糖生成乳酸,肝中由乳酸再生成葡萄搪 E.以上都不对 6.糖原合成时,加到原有糖原分子非还原端上的是如下哪种形式? A.游离葡萄糖分子 B.G-6-P C.G-1-P D. UDPG E.以上都不是 7.磷酸化酶b转变成磷酸化酶a是通过下列哪种作用实现的? A.脱磷酸 B.磷酸化 C.亚基聚合 D.酶蛋白变构 E.SH基转变为二硫键 8.为什么成熟红细胞以糖无氧酵解为供能途径: A.无氧可利用 B.无TPP C.无辅酶A D.无线粒体 E.无微粒体 9.糖的无氧酵解是: A.其终产物是丙酮酸 B. 其酶系存在于胞液中 C.通过氧化磷酸化生成ATP

生物化学精彩试题及问题详解(2)

生物化学试题及答案(4) 第四章糖代谢 【测试题】 一、名词解释 1.糖酵解(glycolysis) 11.糖原累积症 2.糖的有氧氧化12.糖酵解途径 3.磷酸戊糖途径13.血糖(blood sugar) 4.糖异生(glyconoegenesis) 14.高血糖(hyperglycemin) 5.糖原的合成与分解15.低血糖(hypoglycemin) 6.三羧酸循环(krebs 循环) 16.肾糖阈 7.巴斯德效应(Pastuer 效应) 17.糖尿病 8.丙酮酸羧化支路18.低血糖休克 9.乳酸循环(coris 循环) 19.活性葡萄糖 10.三碳途径20.底物循环 二、填空题 21.葡萄糖在体主要分解代谢途径有、和。 22.糖酵解反应的进行亚细胞定位是在,最终产物为。 23.糖酵解途径中仅有的脱氢反应是在酶催化下完成的,受氢体是。两个 底物水平磷酸化反应分别由酶和酶催化。 24.肝糖原酵解的关键酶分别是、和丙酮酸激酶。 25.6—磷酸果糖激酶—1 最强的变构激活剂是,是由6—磷酸果糖激酶—2 催化生成,该酶是一双功能酶同时具有和两种活性。 26.1 分子葡萄糖经糖酵解生成分子ATP,净生成分子ATP,其主要生理意义在于。 27.由于成熟红细胞没有,完全依赖供给能量。 28.丙酮酸脱氢酶复合体含有维生素、、、和。 29.三羧酸循环是由与缩合成柠檬酸开始,每循环一次有次脱氢、 - 次脱羧和次底物水平磷酸化,共生成分子ATP。 30.在三羧酸循环中催化氧化脱羧的酶分别是和。 31.糖有氧氧化反应的进行亚细胞定位是和。1 分子葡萄糖氧化成CO2 和H2O 净生 成或分子ATP。 32.6—磷酸果糖激酶—1 有两个ATP 结合位点,一是ATP 作为底物结合,另一是与ATP 亲和能 力较低,需较高浓度ATP 才能与之结合。 33.人体主要通过途径,为核酸的生物合成提供。

第四章 糖代谢

第四章糖代谢 一、选择题 【单选题】 1.进食后被吸收入血的单糖最主要的去路是 A.在组织器官中氧化供能B.在体内转变为脂肪 C.在肝、肌、脑等组织中合成糖原D.在体内转变为部分氨基酸 E.转变为糖蛋白 2.下列哪个组织器官在有氧条件下从糖酵解获得能量 A.肝B.肾C.肌肉D.成熟红细胞E.脑组织 3.关于糖酵解下列叙述正确的是 A.所有反应均可逆B.终产物是丙酮酸C.不消耗A TP D.通过氧化磷酸化生成A TP E.途径中催化各反应的酶都存在于胞液中4.无氧条件下,丙酮酸还原为乳酸的生理意义是 A.产生乳酸通过三羧酸循环彻底氧化 B.防止丙酮酸堆积 C.再生NAD+,使3-磷酸甘油醛脱氢酶催化的反应得以继续进行 D.为糖异生提供原料 E.为了更快速产能 5.休息状态下,人体血糖大部分消耗于 A.肌B.肾C.肝D.脑E.脂肪组织 6.糖原分子中的一个葡萄糖残基经糖酵解可净产生ATP数为 A.2 B.3 C.4 D.5 E.6 7.糖酵解与糖的有氧氧化共同经历了下列哪一阶段的反应 A.糖酵解途径B.丙酮酸还原为乳酸C.丙酮酸氧化脱羧为乙酰CoA D.乙酰CoA氧化为CO2和水E.乳酸脱氢氧化为丙酮酸 8.丙酮酸氧化脱羧生成乙酰辅酶A与下列哪个维生素无关 A.B1 B.B2 C.B6 D.PP E.硫辛酸 9.丙酮酸氧化脱羧反应,下列叙述错误的是 A.反应由丙酮酸脱氢酶复合体催化 B.反应在胞液中进行

C.反应中脱氢的同时有脱羧,并产生了乙酰CoA D.反应需要的辅助因子有TPP、FAD.NAD+、HSCoA.硫辛酸 E.生成的乙酰CoA经三羧酸循环彻底氧化 10.三羧酸循环在何处进行 A.胞液B.细胞核C.内质网D.微粒体E.线粒体 11.三羧酸循环中直接产能的反应是 A.异柠檬酸→α-酮戊二酸B.α-酮戊二酸→琥珀酰CoA C.琥珀酰CoA→琥珀酸D.琥珀酸→延胡索酸 E.苹果酸→草酰乙酸 12.三羧酸循环中为FAD提供氢的步骤是 A.异柠檬酸→α酮戊二酸 B.琥珀酸→延胡索酸 C.α-酮戊二酸→琥珀酸 D.苹果酸→草酰乙酸 E.延胡索酸→苹果酸 13.三羧酸循环中经过底物水平磷酸化直接生成的高能化合物是 A.ATP B.GTP C.UTP D.CTP E.TTP 14.1分子乙酰CoA进入三羧酸循环和氧化磷酸化彻底氧化可生成 A.2CO2 + 2H2O + 6ATP B.2CO2 +3H2O + 8ATP C.2CO2 + 2H2O + 10ATP D.2CO2 + 4H2O + 10ATP E.3CO2 + 4H2O + 12ATP 15.三羧酸循环中间产物的补充主要通过 A.谷氨酸脱氨基生成α-酮戊二酸B.天冬氨酸脱氨基生成草酰乙酸 C.丙氨酸羧化为草酰乙酸D.丙酮酸羧化为草酰乙酸 E.苹果酸脱氢生成草酰乙酸 16.调控三羧酸循环的关键酶是 A.异柠檬酸脱氢酶B.琥珀酸硫激酶C.琥珀酸脱氢酶 D.延胡索酸酶E.苹果酸脱氢酶 17.糖的有氧氧化的主要生理意义是 A.清除物质代谢产生的乙酰CoA,以防其堆积 B.为机体合成代谢提供CO2 C.是机体大多数组织细胞获能的主要方式 D.是机体少数组织细胞获能的主要方式

生化习题_第四章_糖代谢[1]

第四章糖代谢 一、单项选择题: 1.下列有关葡萄糖吸收机理的叙述中,哪一项是正确的? A.消耗能量的主动吸收 B.简单的扩散吸收 C. 由小肠细胞刷状缘上的非特异性载体蛋白转运 D.小肠粘膜细胞的胞饮作用 E. 逆浓度梯度的被动吸收 2.进食后被吸收入血的单糖,最主要的去路是: A.在组织器宫中氧化供能 B.在肝、肌、肾等组织中被合成为糖原 c.在体内转变为脂肪 D.在体内转变为部分氨基酸 E.经肾由尿排出 3.调节血糖浓度的最主要器官是: A.脑 B.肝 C.肾 D.肾上腺 E.胰 4.在NDP-葡萄糖+糖原(Gn) NDP+糖原(G n+1)反应中NDP代表: A.ADP B.CDP C.UDP D.TDP E.GDF 5.乳酸(Cori Cycle)循环是指: A.糖原和G-1-P相互转变 B.骨骼肌由丙酮酸合成丙氨酸和肝中丙氨酸合成丙酮酸 C.肝中合成尿素和在肠中由细菌将尿素降解为CO2 D.周围组织由葡萄糖生成乳酸,肝中由乳酸再生成葡萄搪 E.以上都不对 6.糖原合成时,加到原有糖原分子非还原端上的是如下哪种形式?

A.游离葡萄糖分子 B.G-6-P C.G-1-P D. UDPG E.以上都不是 7.磷酸化酶b转变成磷酸化酶a是通过下列哪种作用实现的? A.脱磷酸 B.磷酸化 C.亚基聚合 D.酶蛋白变构 E.SH基转变为二硫键 8.为什么成熟红细胞以糖无氧酵解为供能途径: A.无氧可利用 B.无TPP C.无辅酶A D.无线粒体 E.无微粒体 9.糖的无氧酵解是: A.其终产物是丙酮酸 B. 其酶系存在于胞液中 C.通过氧化磷酸化生成ATP D.不消耗ATP E.所有的反应都是可逆的 10.在下列酶促反应中,通过底物水平磷酸化,产生ATP的反应是: A.已糖激酶和烯醇化酶催化的反应 B.磷酸果糖激酶和醛缩酶催化的反应 C. 3-磷酸甘油醛脱氢酶和乳酸脱氢酶催化的反应 D. 3-磷酸甘油酸激酶和丙酮酸激酶催化的反应 E. 烯醇化酶和磷酸甘油酸变位酶催化的反应 11.在无氧条件下,乳酸脱氢酶催化的反应之所以重要,其原因是: A. 产生的NADH+H+经过呼吸链生成水释放能量 B. 产生的乳酸通过三羧酸循环彻底氧化 C. 乳酸氧化成丙酮酸 D. 生成NAD+以利于3-磷酸甘油醛脱氢酶所催化反应的进行 E. 以上均不对

生物化学习题 糖代谢

第四章糖类代谢 一、填空题 1. 糖类是含有多羟基的醛类和酮类的化合物,根据其分子大小可分为,和。 2. 生物体内常见的磷酸丙糖有,磷酸丁糖有,磷酸戊糖、、。 3. 蔗糖的生物合成中,葡萄糖的供体形式为,是在酶作用下进行合成。 4. 支链淀粉是在和共同作用下形成的。要使支链淀粉完全水解需 要,,,和的共同作用。 5. α-淀粉酶的作用方式,β-淀粉酶的作用方式是,R酶的作用方式是。 6. 糖原合成的关键酶是,糖原分解的关键酶是。 7. 糖酵解中催化不可逆反应的酶是,和。 8. 磷酸果糖激酶是一类,当ATP和柠檬酸浓度高时,其活性受到,而ADP和AMP浓度高时, 该酶的活性受到。 9. 糖酵解中唯一一个被氧化的中间产物是,氧化后形成的产物是。 10. 无氧条件下葡萄糖酵解过程中,有如下三步反应不可逆:葡萄糖→,→1,6-二磷酸果糖; 磷酸烯醇式丙酮酸→。 11. 丙酮酸脱氢酶系包括,,三种酶,,,,,, 六种辅助因子。 12. ,,所催化的反应是三羧酸循环的主要限速反应。 13. 1mol葡萄糖经无氧氧化产生乳酸或乙醇净合成 molATP,如在有氧条件下生成丙酮酸可净合成 molATP。 14. 一次TCA循环可以有次脱氢过程和次底物水平磷酸化。 15. 磷酸戊糖途径中的6-磷酸葡萄糖酸被氧化和脱羧产生,和。 16. 磷酸戊糖途径的氧化阶段,两种脱氢酶是和,它们的辅酶都是。 17. 糖酵解途径是在中进行,其过程是将葡萄糖转变成的一系列反应。三羧酸循环在中 进行,其过程是将彻底氧化成二氧化碳和水。 18. 酵母在厌氧条件下,由葡萄糖生成的丙酮酸,经脱羧反应生成,后者被还原为;在有氧条 件下,脱羧产物氧化为。 19. 中的磷酸基转到ADP上,形成ATP。这是糖酵解途径中第一个产生ATP的反应。 20. 糖酵解途径中的3-磷酸甘油醛脱氢酶受到的抑制。 二、选择题 1.在葡萄糖的有氧分解中,在下列哪些中间产物上既脱氢又脱羧:() a.丙酮酸 b. 柠檬酸 c. 琥珀酸 d. 草酰乙酸 e. 苹果酸 2.淀粉磷酸化酶催化支链淀粉降解产生的产物:() a.G b. G-1-P c. G-1-P和极限糊精 d. G-6-P e. G-6-P和极限糊精 3.关于三羧酸循环,下列的叙述哪条不正确:() a. 产生NADH+H+和FADH2 b. 有GTP生成 c. 氧化乙酰COA

第四章糖代谢

第四章糖代谢 重点内容:1.糖代谢的途径 2.糖代谢的生理意义 3.要注意的几个知识点 糖的代谢开始于口腔,结束于小肠。 糖的代谢途径主要有:糖酵解,有氧氧化,磷酸戊糖途径 1.糖代谢的途径 1)糖的无氧酵解途径(糖酵解途径):是在无氧情况下,葡萄糖分解生成乳酸 的过程。它是体内糖代谢最主要的途径。 糖酵解途径包括三个阶段:第一阶段:引发阶段。葡萄糖的磷酸化、异构化:①葡萄糖磷酸化成为葡萄糖-6-磷酸,由己糖激酶催化。为不可逆的磷酸化反应,酵解过程关键步骤之一,是葡萄糖进入任何代谢途径的起始反应,消耗1分子ATP.②葡萄糖-6-磷酸转化为果糖-6-磷酸,磷酸己糖异构酶催化;③果糖-6-磷酸磷酸化,转变为1,6-果糖二磷酸,由6磷酸果糖激酶催化,消耗1分子ATP,是第二个不可逆的磷酸化反应,酵解过程关键步骤之二,是葡萄糖氧化过程中最 重要的调节点。 第二阶段:裂解阶段。1,6-果糖二磷酸折半分解成2分子磷酸丙糖(磷酸二羟丙酮和3-磷酸甘油醛),醛缩酶催化,二者可互变,最终1分子葡萄糖转 变为2分子3-磷酸甘油醛。 第三阶段:氧化还原阶段。能量的释放和保留:①3-磷酸甘油醛的氧化和NAD+的还原,由3-磷酸甘油醛脱氢酶催化,生成1,3-二磷酸甘油酸,产生一个高能磷酸键,同时生成NADH用于第七步丙酮酸的还原。②1,3-二磷酸甘油酸的氧化和ADP的磷酸化,生成3-磷酸甘油酸和ATP.磷酸甘油酸激酶催化。③3-磷酸甘油酸转变为2-磷酸甘油酸。④2-磷酸甘油酸经烯醇化酶催化脱水,通过分子重排,生成具有一个高能磷酸键的磷酸烯醇式丙酮酸。⑤磷酸烯醇式丙酮酸经丙酮酸激酶催化将高能磷酸键转移给ADP,生成烯醇式丙酮酸和ATP,为不可逆反应,酵解过程关键步骤之三。⑥烯醇式丙酮酸与酮式丙酮酸互变。⑦丙酮酸 还原生成乳酸。 ] 一分子的葡萄糖通过无氧酵解可净生成2个分子三磷酸腺苷(ATP),这过 程全部在胞浆中完成。

人民卫生出版社生物化学第七版第四章《糖代谢》巩固练习题[1]

第四章复习题 1、糖酵解的底物,终产物,关键酶反应(及反应条件),产能与耗能反应,生成还原辅酶I 的反应,简述反应过程。糖酵解的意义,解释糖酵解途径,底物水平磷酸化。 答: (1)、底物:葡萄糖。终产物:乳酸。 (2)、关键酶反应(及反应条件): ①、葡萄糖磷酸化为6-磷酸葡萄糖: ②、6-磷酸果糖转变为1,6-双磷酸果糖: ③、磷酸烯醇式丙酮酸转变成丙酮酸,并通过底物水平磷酸化生成ATP:

(3)、产能反应:1,3-二磷酸甘油酸 ATP ADP →磷酸甘油酸激酶3-磷酸甘油酸。 磷酸烯醇式丙酮酸(PEP ) ATP ADP →丙酮酸激酶成丙酮酸。 耗能反应:葡萄糖 ADP ATP →己糖激酶6-磷酸葡萄糖(G-6-P ); (F-P-6)6-磷酸果糖 ADP ATP →-1 -6磷酸果糖激酶 1,6-双磷酸果糖(F-1,6-BP); (4)、生成还原辅酶I 的反应: (5)、糖酵解的意义: ①、迅速提供能量; ②、是机体在缺氧情况下获取能量的有效方式; ③、是某些细胞在氧供应正常情况下的重要供能途径:a 、无线粒体的细胞,如:红细 胞;b 、代谢活跃的细胞,如:白细胞、骨髓细胞。 (6)、糖酵解途径:在缺氧条件下,葡萄糖生成乳酸的过程。 (7)、底物水平磷酸化:将底物高能磷酸键直接转给ADP 形成ATP ,这种ADP 或核苷二磷酸酸化与底物脱氢作用直接相偶联称底物水平磷酸化。 2、糖酵解反应中哪些酶受调控,说明对6磷酸果糖激酶1的调控。 答: (1)、受调控的酶:6-磷酸果糖激酶-1(PFK-1)、丙酮酸激酶、己糖激酶。 (2)、对6磷酸果糖激酶1的调控: ①、ATP 对6-磷酸果糖激酶-1的调节: ATP 结合位点 调节效应 活性中心底物结合部位(低浓度时) 激活 活性中心外别构调节部位(高浓度时) 抑制 ②、别构激活剂1,6-双磷酸果糖:前馈刺激作用(正反馈)。 ③、别构激活剂2,6-双磷酸果糖:与AMP 一起取消对ATP 、柠檬酸对PFK-1的

第四章糖类代谢

第四章糖类代谢 第一节糖类及其功能 一、糖的概念 从元素分析,所有糖分子中都含有C、H、O三种元素。最早研究糖的元素组成时,发现C、H、O组成中,H与O的比例都是2:1,因此糖称为碳水化合物。后来发现有些糖如脱氧核糖、葡萄糖胺等,H 与O的比例不是2:1,又有些化合物如乳酸(C3H3O3)等,虽然H与O的比例是2:1,却不是糖。通过对糖分子结构和性质的分析,发现糖分子的功能基团,除含有多个羟基外,还含有醛基或酮基。因此,对糖的定义是多羟基醛或多羟基酮及其衍生物的总称。通常含醛基的糖称醛糖(如葡萄糖)、把含酮基的糖称酮糖(如果糖)。 二、糖的分类 根据糖分子的构成特点,糖大体可分为单糖、寡糖、多糖和结合糖四类。 (一)单糖 不能用水解方法再进行降解的糖。包括单糖及其衍生物。葡萄糖、果糖、核糖等是单糖;葡萄糖胺、葡萄糖醛酸等是单糖衍生物。根据单糖所含的碳的数目,可分为丙糖(三碳糖)、丁糖(四碳糖)、戊糖(五碳糖)、己糖(六碳糖)、庚糖(七碳糖)。人体最重要的单糖是葡萄糖,在体内以游离态和结合态方式存在,游离态葡萄糖存在于体液中,是糖在体内的运输形式。 (二)寡糖

是由少数单糖(2-10多个)缩合成的低聚糖,根据其单糖数目可分为二糖、三糖、四糖等。自然界中最重要的寡糖是二糖,如蔗糖、麦芽糖等。 (三)多糖 由许多单糖分子(至少个20以上)缩合而成的聚多糖。根据来源不同可分为动物多糖、植物多糖、微生物多糖。根据其组分又可分为均一多糖和不均一多糖。 1、均一多糖或同聚多糖 由相同单糖缩合而成的多糖。最常见的同聚多糖是由葡萄糖缩合而成的葡聚糖,如植物淀粉、糖原等。糖原(动物淀粉)是由许多葡萄糖分子通过α-1-4和β-1-6糖苷键连结而成的多糖。 2、不均一多糖或杂聚多糖 由两种以上单糖或单糖衍生物缩合而成聚多糖,如葡萄糖胺。(四)结合糖 由糖和非糖物质如蛋白质或脂类共价结合形成的复合糖类。常见的结合糖有糖蛋白、蛋白聚糖、脂糖等。 三、糖的生理功能 糖类广泛分布与动植物中,其中植物含量最多,约占其干重的80%,微生物含糖占干重的10%—30%,人体含糖量占干重的2%。人体内主要的糖是糖原和葡萄糖,糖原是糖的贮存形式,葡萄糖是糖的运输形式。主要的生理功能为: 1、氧化供能。估计人体生命活动所需的能量50%-70%是糖氧化

生物化学试题及答案(4)教学文稿

生物化学试题及答案 (4)

生物化学试题及答案(4) 第四章糖代谢 【测试题】 一、名词解释 1.糖酵解(glycolysis) 11.糖原累积症 2.糖的有氧氧化 12.糖酵解途径 3.磷酸戊糖途径 13.血糖 (blood sugar) 4.糖异生(glyconoegenesis) 14.高血糖(hyperglycemin) 5.糖原的合成与分解 15.低血糖(hypoglycemin) 6.三羧酸循环(krebs循环) 16.肾糖阈 7.巴斯德效应 (Pastuer效应) 17.糖尿病 8.丙酮酸羧化支路 18.低血糖休克 9.乳酸循环(coris循环) 19.活性葡萄糖 10.三碳途径 20.底物循环 二、填空题 21.葡萄糖在体内主要分解代谢途径有、和。 22.糖酵解反应的进行亚细胞定位是在,最终产物为。 23.糖酵解途径中仅有的脱氢反应是在酶催化下完成的,受氢体是。两个 底物水平磷酸化反应分别由酶和酶催化。 24.肝糖原酵解的关键酶分别是、和丙酮酸激酶。

25.6—磷酸果糖激酶—1最强的变构激活剂是,是由6—磷酸果糖激酶—2催化生成,该酶是一双功能酶同时具有和两种活性。 26.1分子葡萄糖经糖酵解生成分子ATP,净生成分子ATP,其主要生理意义在于。 27.由于成熟红细胞没有,完全依赖供给能量。 28.丙酮酸脱氢酶复合体含有维生素、、、和。 29.三羧酸循环是由与缩合成柠檬酸开始,每循环一次有次脱氢、- 次脱羧和次底物水平磷酸化,共生成分子ATP。 30.在三羧酸循环中催化氧化脱羧的酶分别是和。 31.糖有氧氧化反应的进行亚细胞定位是和。1分子葡萄糖氧化成CO2和H2O净生成或分子ATP。 32.6—磷酸果糖激酶—1有两个ATP结合位点,一是 ATP作为底物结合,另一是与ATP亲和能力较低,需较高浓度ATP才能与之结合。 33.人体主要通过途径,为核酸的生物合成提供。 34.糖原合成与分解的关键酶分别是和。在糖原分解代谢时肝主要 受的调控,而肌肉主要受的调控。 35.因肝脏含有酶,故能使糖原分解成葡萄糖,而肌肉中缺乏此酶,故肌糖原分解增强时,生成增多。 36.糖异生主要器官是,其次是。 37.糖异生的主要原料为、和。 38.糖异生过程中的关键酶分别是、、和。 39.调节血糖最主要的激素分别是和。

生化第四章-糖代谢

生化第四章糖代谢 一、名词解释 1.Glycolysis(糖酵解): Aanaerobic degradation is universal and ancient central pathway of glucose catabolism. In glycolysis a molecule of glucose is degraded in a series of enzymatic reactions to yield two molecules of pyruvate or lactate. The basic process of glycolysis can be divided into two phase: reactions from glucose to pyruvate and from pyruvate to lactate. 2.物质代谢:机体在生命活动过程中不断摄入O2及营养物质,在细胞内进行中间代谢,同 时不断排出CO2及代谢废物,这种机体和环境之间不断进行的物质交换即物质代谢。 3. Gluconeogenesis(糖原异生):The process of transformation of non-carbohydrates to glucose or glycogen is termed as gluconeogenesis. Non-carbohydrates are some compounds, such as glucogenic amino acids, lactate, glycerol, and other organic acids. 4.Oxidative Phosphorylation(氧化磷酸化):The precess by which NADH and FADH2are oxidized and the coupled formation of A TP from ADP, is called oxidative phosphorylation. 5.糖原(glycogen):动物体内糖的储存形式,是可以迅速动用的葡萄糖储备。 6. Cori cycle(乳酸循环): Cori cycle may be termed as lactate cycle by which lactate is formed in muscle and is transported into liver through blood stream, in liver lactate is converted to glucose, and glucose then is transported to muscle for produce lactate again. The significance of Cori cycle is to avoid the loss of lactate and the accumulation of lactate in blood to lower the blood Ph and acidosis. Cori cycle is an energy consuming pathway, 6 A TPs are consumed for converting 2 molecules of lactate to glucose. 8.Pentose phosphate pathway(磷酸戊糖途径):It is one of two major pathways for the catabolism of glucose. This pathway can be divided into two pahses: an oxidative nonreversible phase and a nonoxidative reversible phase. In the first phase, glucose 6-phosphate undergoes dehydrogenation and decarboxylation to give a pentose phosphate, ribulose 5-phosphate. In the second phase, ribulose 5-phosphate is converted back to glucose 6-phosphate by a series of reactions involving mainly two enzymes: transketolase and transaldolase.。 9. T ricarboxylic acid cycle; Krebs cycle; citrate cycle(三羧酸循环): Acetyl CoA is the fuel further reacts with oxaloacetate to form citrate and is completely oxidized to CO2and water, including 8 reactions. Tricarboxylic acid cycle not only oxidizes glucose to CO2and water completely, but also oxidized other compounds such as fatty acids and amino acids to CO2and water with the formation of reduced coenzymes and the synthesis of A TP. The tricarboxylic acid cycle serves as the crossroad for the interconversion among carbohydrates、lipids、and non-essential amino acids, and as a source of biosynthetic intermediates. 10. 物质代谢:机体在生命活动过程中不断摄入O2及营养物质(1'),在细胞内进行中间代谢, 同时不断排出CO2及代谢废物,这种机体和环境之间不断进行的物质交换即物质代谢(2')。 补充: 1.脂溶性维生素:维生素A,D,E及K均为非极性疏水的异戊二烯衍生物,可溶于脂类或 脂肪溶剂而不溶于水,称为脂溶性维生素。 2.水溶性维生素:B族维生素及维生素C在结构上与脂溶性维生素不同,可溶于水,不溶于 脂类溶剂,称为水溶性维生素。 3.Vitamin(维生素):存在于食物中的一类低分子有机化合物,是维持机体正常生活或细胞 正常代谢所必需的一类营养素

生物化学(本科)第四章 糖代谢 随堂练习与参考答案

生物化学(本科)第四章糖代谢 随堂练习与参考答案 第一节糖的消化吸收与代谢概况第二节糖酵解第三节糖的有氧氧化第四节磷酸戊糖途径第五节糖原的合成与分解第六节糖异生第七节血糖及其调节 1. (单选题)糖类最主要的生理功能是: A.提供能量 B.细胞膜组分 C.软骨的基质 D.信息传递作用 E.免疫作用 参考答案:A 2. (单选题)调节糖酵解途径流量最重要的酶是: A.己糖激酶 B.6-磷酸果糖激酶-1 C.磷酸甘油酸激酶 D.丙酮酸激酶 E.葡萄糖激酶 参考答案:B 3. (单选题)巴斯德效应是: A.有氧氧化抑制糖酵解

B.糖酵解抑制有氧氧化 C.糖酵解抑制糖异生 D.有氧氧化与糖酵解无关 E.有氧氧化与耗氧量成正比 参考答案:A 4. (单选题)1分子乙酰CoA经三羧酸循环氧化后的产物是:A.柠檬酸 B.草酰乙酸 C.2CO2+4分子还原当量 D.CO2+H2O E.草酰乙酸+CO2 参考答案:C 5. (单选题)以下哪些反应可在三羧酸循环中发生底物水平磷酸化产生GTP: A.琥珀酰CoA→琥珀酸 B.异柠檬酸→α-酮戊二酸 C.柠檬酸→异柠檬酸 D.琥珀酸→苹果酸 E.苹果酸→草酰乙酸 参考答案:A 6. (单选题)1分子葡萄糖通过有氧氧化和糖酵解净生成的ATP分子数之比为:

A.2 B.4 C.6 D.16 E.32 参考答案:D 7. (单选题)调节三羧酸循环代谢速率最主要的酶是:A.柠檬酸合成酶 B.异柠檬酸脱氢酶 C.琥珀酰CoA合成酶 D.琥珀酸脱氢酶 E.苹果酸脱氢酶 参考答案:B 8. (单选题)糖原合成中能提供葡萄糖基的供体是: A.1-磷酸葡萄糖 B.GDPG C.6-磷酸葡萄糖 D.UDPG E.CDPG 参考答案:D 9. (单选题)肝糖原分解能直接补充血糖是因为肝脏含有:A.磷酸化酶

第四章 糖类代谢

第四章糖类代谢 一、名词解释 1.糖酵解 2.血糖 3.三羧酸循环 4.磷酸戊糖途径 5.糖异生作用 6.糖原 7.底物磷酸化 8.丙酮酸脱氢酶复合体 9.α-酮戊二酸脱氢酶复合体 10.底物循环 11.肌醇 12.果聚糖 13.发酵 14.Cori循环 15.巴斯德效应 16.Q酶 17.R酶 二、填空 1.糖在动物体内主要作为()和()。 2.糖酵解的最终产物是()。 3.糖酵解途径的反应全部都在细胞()进行。 4.()是糖酵解途径中唯一的脱氢反应,反应脱下的氢由递氢体()接受。5.糖酵解途径的关键酶有()()和()。 6.各个糖的氧化代谢途径的共同中间产物()也可以称为各代谢途径的交叉点。 7.1mol葡萄糖经糖酵解途径可产生()molATP 。 8.己糖激酶、磷酸果糖激酶和丙酮酸激酶反应时都需要的金属离子是()。9.糖酵解途径中最重要的关键酶是()。 10.丙酮酸脱氢酶复合体的第一个酶是()、功能是()。 11.丙酮酸脱氢酶包括()()()三种酶和()种辅助因子。12.1mol葡萄糖经糖的有氧氧化可生成()mol丙酮酸,再转变为()mol乙酰辅酶A进入三羧酸循环。 13.1mol乙酰辅酶A和1mol草酰乙酸经三羧酸循环后最终可产生()molATP 和()mol草酰乙酸。 14.一次三羧酸循环可有()次脱氢过程和()次底物水平磷酸化过程。

15.Krebs循环的关键酶包括()()()。 16.柠檬酸循环是()()()及其它有机物互变联系枢纽。 17.磷酸戊糖途径的生理意义是生成()和() 18.磷酸戊糖途径从()开始,反应可分为()和()两个分支。19.磷酸戊糖途径在()中进行。 20.转酮醇酶的辅基是()与丙酮酸脱氢酶复合体及α-酮戊二酸脱氢酶复合体一样依赖于()。 21.5-磷酸戊糖是生物体合成()和()的重要成分。 22.()将磷酸戊糖途径与糖酵解途径联系起来。 23.磷酸戊糖途径通过()将()和核苷酸代谢联系起来。 24.体内的非糖前体物质主要是()()()。 25.糖异生的主要场所是()。 26.葡萄糖异生途径的“能障”实际上是糖酵解中三个酶催化的()反应,三种酶是()()()。 27.生物素的作用是()。 28.丙酮酸羧化酶位于()内,它的辅基是()。 29.糖异生途径绕过“能障”的反应由()()()和()催化。30.三碳糖、六碳糖和九碳糖之间可以相互转变的糖代谢途径称为()。31.糖原中的葡萄糖残基以()相连形成直链、以()相连形成分支。32.糖原储量最多的器官是(),糖原浓度最高的器官是()。 33.糖原合成的关键酶是(),糖原分解的关键酶是()。 34.合成反应中需要引物的代谢有()()。 35.糖原合成主要在()中进行。 36.()酶是肝脏保证血糖稳定的重要酶、也是葡萄糖异生途径所必不可少的酶。 37.糖原分解需要()()和()三种酶共同发挥作用。 38.()酶是糖原分解的第一个酶,这个酶在骨骼肌中以两种可以互变的形式存在,一种是()、另一种是()。 39.调节糖原代谢的激素主要有()()()。 40.浓度为()的钙离子恰可以引起肌肉的收缩。 41.糖在动物体内的主要代谢途径有()()()()()等。42.糖代谢的第一个交汇点是(),第二个交汇点是(),第三个交汇点是()。 43.体内糖原降解选用()方式切断α-1,4-糖苷键,用()方式切断α-1,6-糖苷键。对应的酶分别是()和()。 44.水解淀粉的酶类包括()和()。前者主要存在于动物消化道中,后者主要存在于植物中。其中()可以越过支链作用,催化活力较高。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档