第七章 生物氧化习题
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生物氧化(一)名词解释1.生物氧化(biological oxidation)2.呼吸链(respiratory chain)3.氧化磷酸化(oxidative phosphorylation)4.磷氧比P/O(P/O)5.底物水平磷酸化(substrate level phosphorylation)6.能荷(energy charge)(二) 填空题1.生物氧化有3种方式:_________、___________和__________ 。
2.生物氧化是氧化还原过程,在此过程中有_________、_________和________ 参与。
3.原核生物的呼吸链位于_________。
4,△G0'为负值是_________反应,可以_________进行。
5.△G0'与平衡常数的关系式为_________,当Keq=1时,△G0'为_________。
'值小,则电负性_________,供出电子的倾向_________。
6.生物分子的E7.生物体内高能化合物有_________、_________、_________、_________、_________、_________等类。
8.细胞色素a的辅基是_________与蛋白质以_________键结合。
9.在无氧条件下,呼吸链各传递体都处于_________状态。
10.NADH呼吸链中氧化磷酸化的偶联部位是_________、_________、_________。
11.磷酸甘油与苹果酸经穿梭后进人呼吸链氧化,其P/O比分别为_____和_____。
12.举出三种氧化磷酸化解偶联剂_________、_________、_________。
13.举出4种生物体内的天然抗氧化剂_________、_________、_________、_________。
14.举出两例生物细胞中氧化脱羧反应_________、_________。
15.生物氧化是_________在细胞中_________,同时产生_________的过程。
生物氧化测试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 生物氧化过程中,下列哪种物质不是氧化还原反应中的主要参与者?A. 氧气B. 氢气C. 电子D. 辅酶答案:B2. 线粒体中生物氧化的主要场所是:A. 内膜B. 外膜C. 基质D. 基质和内膜答案:D3. 下列哪种酶在生物氧化过程中起到关键作用?A. 淀粉酶B. 蛋白酶C. 脂肪酶D. 细胞色素氧化酶答案:D4. 生物氧化过程中,哪种物质是最终的电子受体?A. 氧气B. 氢气C. 二氧化碳D. 水答案:A5. 以下哪种化合物不是生物氧化过程中的中间产物?A. 丙酮酸B. 柠檬酸C. 乳酸D. 葡萄糖答案:D6. 细胞呼吸过程中,哪种类型的呼吸是厌氧性呼吸?A. 有氧呼吸B. 无氧呼吸C. 光合作用D. 糖酵解答案:B7. 下列哪种物质不是线粒体电子传递链中的组分?A. 细胞色素cB. 辅酶QC. 铁硫蛋白D. 核糖体答案:D8. 糖酵解过程中,哪种酶催化的反应是不可逆的?A. 己糖激酶B. 磷酸果糖激酶-1C. 丙酮酸激酶D. 葡萄糖-6-磷酸异构酶答案:B9. 线粒体电子传递链中,哪种物质的氧化可以产生最多的ATP?A. NADHB. FADH2C. 氧气D. 辅酶Q答案:A10. 以下哪种物质不是细胞呼吸过程中产生的废物?A. 二氧化碳B. 水C. 乳酸D. 葡萄糖答案:D二、填空题(每题2分,共20分)1. 生物氧化过程中,____是细胞内能量的主要来源。
答案:ATP2. 线粒体的内膜上存在一个由多种蛋白质组成的复合体,这个复合体被称为____。
答案:电子传递链3. 在生物氧化过程中,____是细胞内能量的主要储存形式。
答案:ATP4. 糖酵解过程中,____是关键的限速酶。
答案:磷酸果糖激酶-15. 线粒体基质中进行的三羧酸循环也被称为____循环。
答案:克雷布斯(Krebs)6. 细胞呼吸的三个阶段分别是____、____和____。
生物氧化试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 以下哪种酶是细胞色素氧化酶复合体的组成部分?A. 细胞色素cB. 细胞色素aC. 细胞色素bD. 细胞色素d答案:B2. 线粒体基质中进行的氧化反应是:A. 糖酵解B. 柠檬酸循环C. 电子传递链D. 光合作用答案:B3. 呼吸链中,电子的最终受体是:A. NAD+B. FADC. O2D. CoQ答案:C4. 以下哪种物质不是柠檬酸循环中的中间产物?A. 柠檬酸B. 异柠檬酸C. 丙酮酸D. 琥珀酸5. 线粒体中电子传递链的主要功能是:A. 产生ATPB. 产生NADHC. 产生FADH2D. 产生GTP答案:A6. 以下哪种物质是NADH氧化的直接电子受体?A. 氧气B. 细胞色素cC. 细胞色素aD. CoQ答案:D7. 柠檬酸循环中,哪种酶催化的反应是不可逆的?A. 柠檬酸合酶B. 异柠檬酸脱氢酶C. α-酮戊二酸脱氢酶D. 琥珀酸脱氢酶答案:C8. 以下哪种物质不是ATP合成酶复合体的组成部分?A. F0B. F1C. NADHD. OSCP答案:C9. 线粒体的内膜比外膜更加:B. 薄C. 光滑D. 粗糙答案:A10. 以下哪种物质是电子传递链中的主要电子载体?A. NADHB. FADH2C. CoQD. 细胞色素c答案:C二、填空题(每题2分,共20分)1. 线粒体的外膜具有_________酶的活性,而内膜则含有电子传递链的酶。
答案:通透性2. 柠檬酸循环中,_________是第一个被氧化的底物。
答案:乙酰辅酶A3. 电子传递链中,_________的还原可以驱动ATP的合成。
答案:氧气4. 线粒体的内膜上,_________复合体是电子传递链的最后一个复合体。
答案:细胞色素氧化酶5. 在呼吸链中,_________是NADH的直接电子受体。
答案:CoQ6. 柠檬酸循环中,_________的生成是循环的开始。
答案:柠檬酸7. 线粒体基质中,_________是柠檬酸循环的关键酶。
生物化学习题第七章生物氧化第一作业一、名词解释1、底物水平磷酸化:物质在生物氧化过程中,常生成一些含有高能键的化合物,而这些化合物可直接偶联ATP或GTP的合成,这种产生ATP等高能分子的方式称为底物水平磷酸化。
2、生物氧化:有机物质(糖、脂肪和蛋白质)在生物细胞内进行氧化分解而生成CO2和H2O并释放出能量的过程称为生物氧化。
3、电子传递体系:代谢物上的氢原子被脱氢酶激活脱落后,经一系列传递体,最后将质子和电子传递给氧而生成水的全部体系称为呼吸链,也称电子传递体系或电子传递链4、氧化磷酸化作用:伴随着放能的氧化作用而进行的磷酸化。
二、问答题1.比较生物氧化与体外燃烧的异同点。
相同点:终产物都是二氧化碳和水;释放的总能量也完全相同。
不同点:体外燃烧是有机物的碳和氢与空气中的氧直接化合成CO2和H2O ,并骤然以光和热的形式向环境散发出大量能量。
而生物氧化反应是在体温及近中性的PH 环境中通过酶的催化下使有机物分子逐步发生一系列化学反应。
反应中逐步释放的能量有相当一部分可以使ADP 磷酸化生成ATP ,从而储存在ATP 分子中,以供机体生理生化活动之需。
一部分以热的形势散发用来维持体温。
第二作业2.呼吸链的组成成分有哪些?试述主要和次要的呼吸链及排列顺序。
组成成分:NAD+,黄素蛋白(辅基FMN、FAD),铁硫蛋白,辅酶Q,细胞色素b、c1、c、a、a3。
主要的呼吸链有NADH氧化呼吸链和FADH2氧化呼吸链。
呼吸链排列顺序:FAD(Fe-S)↓NADH→(FMN)→CoQ→Cytb→Cytc1→Cytc→Cytaa3→O2(Fe-S)3.试述氧化磷酸化的偶联部位;用哪些方法可以证明氧化磷酸化的偶联部位?三个偶联部位:NADH和CoQ之间;CoQ和Cytc之间;Cytaa3和O2之间证明方法:①计算P/O比值:β-羟丁酸的氧化是通过NADH呼吸链,测得P/O比值接近于3。
琥珀酸氧化时经FAD到CoQ,测得P/O比值接近于2,因此表明在NAD+与CoQ之间存在偶联部位,抗坏血酸经Cytc进入呼吸链,P/O比值接近于1,而还原型Cytc经aa3被氧化,P/O比值接近1,表明在aa3到氧之间也存在偶联部位。
生物氧化一、名词解释:1.生物氧化:2.呼吸链:3.氧化磷酸化作用:4.高能磷酸化合物:5.电子传递抑制剂:6.解偶联剂:二、填空题:1.电子传递链是由()、()和()三部分组成。
2.一对电子从DANH传递至氧,生成()个A TP,而一对电子从FADH2传递至氧,生成()个A TP。
3.2,4-二硝基苯酚可使()和()解偶联。
4.在呼吸链中,唯一的非蛋白组分是()。
5.细胞色素是一类含有()的电子传递蛋白。
6.真核细胞的生物氧化是在()上进行,原核细胞生物氧化是在()上进行。
7.一对电子从NADH传递至氧的过程中,还原力逐渐(),氧化力逐渐()。
8.根据代谢物氧化时受氢体的不同,典型的呼吸链分()和()。
三、选择题:1.2,4-二硝基苯酚属于下列哪种抑制剂类型?A、电子传递抑制剂B、氧化磷酸化抑制剂C、解偶联剂D、离子载体抑制剂2.寡霉素属于下列哪种抑制剂类型?A、电子传递抑制剂B、氧化磷酸化抑制剂C、解偶联剂D、离子载体抑制剂3.下列哪种物质可以使电子传递和A TP的合成分离?A、COB、NOC、2,4-二硝基苯酚D、抗霉素A4.下列哪种物质抑制电子从NADH到CoQ的传递?A、氰化物B、COC、鱼藤酮D、寡霉素5.下列哪种物质抑制电子从细胞色素a到氧的传递?A、COB、安密妥C、缬氨霉素D、抗霉素A6.呼吸链中唯一的脂溶性电子传递体是A、细胞色素cB、细胞色素aC、辅酶QD、铁硫蛋白电子传递抑制会引起下列哪种效应?A、电子传递停止,A TP合成停止B、电子传递停止,A TP合成停止C、氧不断消耗,A TP合成停止D、氧不断消耗,A TP正常合成7.解偶联剂会引起下列哪种效应?A、氧不断消耗,A TP合成停止B、氧不断消耗,A TP正常合成C、氧消耗停止,A TP合成停止D、氧消耗停止,A TP正常合成8.氧化磷酸化抑制剂会引起下列哪种效应?A、氧不断消耗,A TP合成停止B、氧不断消耗,A TP正常合成C、氧消耗停止,A TP合成停止D、氧消耗停止,A TP正常合成9.下列哪种情况情况下呼吸链中电子传递速度加快?A、A TP/ADP下降B、A TP/ADP上升C、氧供应充足D、缺氧10.下列哪一反应伴随有底物水平磷酸化?A、乳酸→丙酮酸B、磷酸稀醇式丙酮酸→丙酮酸C、G-6-P→GD、F-1,6-2P→F-6-P11.电子传递抑制剂不仅能抑制氧化磷酸化作用,而且能直接抑制:A、糖酵解B、柠檬酸循环C、磷酸戊糖途径D、糖异生作用四、判断题:1.生物体内的磷酸化合物都是高能化合物。
生物氧化练习题姓名学号一、填空题这是根据接受代谢物脱下的氢的NADH 不同而区别的。
2、在呼吸链中,惟一的非蛋白组分是辅酶Q ,惟一不与线粒体膜紧密结合的蛋白质是NADH-CoQ还原酶。
3、细胞色素是一类含铁钋啉辅基的电子传递体,铁硫蛋白是一类含有非含卜啉铁和对酸不稳定的硫的电子传递体。
4、解释氧化磷酸化作用机制被公认的学说是化学渗透学说,它是英国生物化学家Peter Mitchell 于1961年首先提出的。
5、一对电子从NADH传递至氧的过程中,还原力逐渐减低,氧化力逐渐增强。
6、合成1分子ATP需 3 个质子通过ATP合酶,每个ATP从线粒体基质进入胞质需消耗 1 个质子,这样每产生1分子ATP,共需消耗 4 个质子。
7、生物氧化中NADH呼吸链的P/O比值是 2.5 ,FADH2呼吸链的P/O比值 1.5 。
8、用特殊的电子传递抑制剂可将呼吸链分成许多单个反应,这是一种研究氧化磷酸化中间步骤的有效方法,常用的抑制剂及作用如下:①鱼藤酮、安密妥等抑制电子由NADH 向CoQ 的传递。
②抗霉素A抑制电子由维生素C 向Q2 的传递。
③氰化物、CO等抑制电子由细胞色素(a+a3)向分子氢的传递。
9、穿梭作用主要有磷酸甘油穿梭系统与苹果酸-天冬氨酸穿梭系统,两者进入呼吸链氧化,其P/O值分别是 1.5 和10、ATP 是各种生命活动所需能量的直接供应者。
的贮存形式。
二、单项选择题(在备选答案中只有一个是正确的)1、下列哪一叙述不是生物氧化的特点?:( D )A、逐步氧化B、必需有水参加C、生物氧化的方式为脱氢反应D、能量同时释放2、能直接将电子传递给氧的细胞色素是:(D )A、Cyt aa3B、Cyt bC、Cyt c1D、Cyt c3、真核细胞的电子传递链定位于:( C )A、胞液B、质膜C、线粒体内膜D、线粒体基质4、下列关于NADH的叙述中,不正确的是( B )A、可在胞液中生成B、可在线粒体中生成C、可在胞液中氧化生成ATPD、可在线粒体中氧化并产生ATP5、在生物氧化中FMN和FAD的作用是( D )A、转氨B、加氧C、脱羧D、递氢6、下列哪种物质不属于高能化合物?( A )A、葡萄糖-6-磷酸B、肌酸磷酸C、GTPD、1,3-二磷酸甘油酸7、电子传递抑制剂会引起下列哪种效应?( B )A、电子传递停止,ATP合成停止B、电子传递停止,ATP正常合成C、氧不断消耗,ATP合成停止D、氧不断消耗,ATP正常合成8、解偶联剂会引起下列哪种效应?( B )A、氧不断消耗,ATP正常合成B、氧不断消耗,ATP合成停止C、氧消耗停止,ATP合成停止D、氧消耗停止,ATP正常合成9、氧化磷酸化抑制剂会引起下列哪种效应?( B )A、氧不断消耗,ATP正常合成B、氧不断消耗,ATP合成停止C、氧消耗停止,ATP合成停止D、氧消耗停止,ATP正常合成10、下列哪一个不是呼吸链的成员之一?( C )A、CoQB、FADC、生物素D、细胞色素C三、是非判断题1、生物体内,所有高能化合物都含有磷酸基团。
参考答案一、单项选择题1.E2.B3.E4.A5.D6.B7.B8.D9.C 10.D11.B 12.C 13.E 14.C 15.C 16.E 17.C 18.B 19.A 20.E21.C 22.D 23.B 24.C 25.A 26.E 27.A 28.D 29.C 30.D二、填空题1. 由酶催化的氧化反应反应是在温和条件下逐步进行的能量逐步释放。
2. 进入呼吸链氧化作为递氢体3. b c1 c aa34. 2次5. NADH 36. 甘油-3-磷酸穿梭苹果酸-天冬氨酸7. Cyta3传递电子8. NAD+NADP+NADH+H+9. 氧化磷酸化解除氧化与磷酸化之间的偶联作用10. 氧化磷酸化底物水平磷酸化11. ATP 糖原磷脂蛋白质三、名词解释1. 主要是指糖、脂类和蛋白质等营养物在体内氧化分解逐步释放能量,最终生成CO2和H2O的过程。
此过程伴随着肺的呼吸作用,又称为细胞呼吸或组织呼吸。
2. 代谢物在烟酰胺脱氢酶的作用下脱氢,脱下的氢交给NAD+生成NADH+H+,继续经呼吸链FMN、Fe-S、Q和Cyt类依次传递,最后交给氧生成水的链状传递过程,在此过程还可生成2.5分子A TP。
3. 代谢物在黄素酶作用下脱氢,脱下的氢交给FAD生成FADH2,继续经呼吸链Fe-S、Q和Cyt类依次传递,最后交给氧生成水的过程,在此过程还可生成1.5分子ATP。
4. 在分解代谢过程中,底物因脱氢、脱水等作用而使能量在分子内部重新分布,形成高能磷酸化合物,然后将高能磷酸基团转移给ADP形成A TP的过程。
5. 是指每消耗1摩尔氧原子所消耗的无机磷摩尔数,即生成ATP的摩尔数。
6. 在生物氧化过程中,代谢物脱下的氢经呼吸链氧化生成水时,所释放的能量能够偶联ADP磷酸化生成A TP,此过程称为氧化磷酸化。
7. 能阻断呼吸链中某些部位氢与电子传递的物质。
8. 能使氧化与磷酸化之间的偶联过程脱离的物质。
常见的解偶联剂如2,4-二硝基苯酚。
生物化学习题 -生物氧化生物化学习题 (生物氧化 )一、名词解说 :1、生物氧化 (bioogical oxidation)2、呼吸链 (respiratory chain)3、氧化磷酸化 (oxidative phosphorylation)4、磷氧比 (P/O)5、底物水平磷酸化 (substrate level phosphorylation)6、解偶联剂 (uncoupling agent)7、高能化合物 (high energy compound)二、填空题 :1、生物氧化就是氧化复原过程,在此过程中有、与方式。
2、真核细胞生物氧化的主要场所就是,呼吸链与氧化磷酸化偶联因子都定位于。
3、鱼藤酮、 CO 克制作用分别就是与。
4、典型呼吸链包含与两种。
5、胞液中 NADH, 假如就是在脑与骨骼肌中 ,可经过穿越体制进入线粒体 ,经呼吸链完全氧化可产生ATP。
假如在则可经苹果酸 -天冬氨酸穿越体制进入线粒体 ,呼吸链完全氧化可产生ATP。
、体内CO 2的生成不就是碳与氧的直接联合 ,而就是。
67、动物体内高能磷酸化合物的生成方式有与。
三、选择题1、以下物质都就是线粒体电子传达的组分,只有不就是A、NAD +B、辅酶 AC、细胞色素 bD、辅酶 QE、铁硫蛋白2、当前公认的氧化磷酸化体制的假说就是A、直接合成假说B、化学偶联假说C、构象偶联假说D、化学浸透假说3、呼吸链氧化磷酸化就是在进行A、线粒体外膜B、线粒体内膜C、线粒体基质D、细胞质4、细胞色素氧化酶除含血红素辅基外,尚含,它也参加氧化还原。
A、镍B、铜C、铁D、锌5、2,4-二硝基苯酚就是一种氧化磷酸化的A、激活剂B、克制剂C、解偶联剂D、调理剂6、氰化物惹起缺氧就是因为A、降低肺泡空气流量B、扰乱氧载体C、毛细血管循环变慢D、克制细胞呼吸7、以下化合物除哪个外都含有高能磷酸键A、ADPB、磷酸肌酸C、6-磷酸葡萄糖D、磷酸烯醇式丙酮酸E、1,3-二磷酸甘油酸8、以下物质除哪一种外都参加电子传达链A、泛醌 (辅酶 Q)B、细胞色素 cC、NADD、FADE、肉碱9、人体活动主要的直接供能物质就是A、葡萄糖B、脂肪酸C、ATPD、磷酸肌酸10、假如质子不经过ATP 合成酶回到线粒体基质,则会发生A、氧化B、复原C、解偶联D、密切偶联11、呼吸链中的电子传达体中,不就是蛋白质而就是脂质的组分为A、NAD +B、FMNC、CoQD、Fe?S。
生物氧化与氧化磷酸化一、填空题1、合成代谢中对于能量一般是_________能量的,而分解代谢一般是_________的;2、生物氧化中,体内CO2的形成是有机物脱羧产生的,而脱羧方式有两种,即_________和_________;3、原核生物中电子传递和氧化磷酸化是在_________上进行的,真核生物的电子传递和氧化磷酸化是在_________中进行;4、呼吸链中的传氢体有_________、_________、_________、_________等,递电子体有_________、_________;5、线粒体呼吸链中,复合体Ⅰ的辅基有_________、_________;6、细胞色素是一类含有_________的蛋白质,存在于_________上,起着_________的作用;7、泛醌是一个脂溶性辅酶,它可以接受呼吸链中从_________或_________传递来的电子,然后将电子传递给_________;8、细胞色素c是唯一能溶于水的细胞色素,它接受从_________来的电子,并将电子传至_________;9、鱼藤酮抑制呼吸链中电子从_________到_________的传递;10、生物体中ATP的合成途径有三种,即_________、_________和_________;11、线粒体内电子传递的氧化作用与ATP合成的磷酸化作用之间的偶联是通过形成_________势能来实现的;12、抑制呼吸链电子传递,从而阻止ATP产生的抑制剂常见的有_________、_________、_________、_________和_________;13、如果在完整的线粒体中增加ADP的浓度,则呼吸作用中耗氧量_________,但有寡毒素存在时,则耗氧量_________,以上这种相关的变化可被_________试剂所解除;14、生物氧化是代谢物发生氧化还原的过程,在此过程中需要有参与氧化还原反应的_________、_________和_________等;15、在无氧条件下,呼吸链各H或电子传递体一般都处于_________状态;16、α-磷酸甘油与苹果酸分别经其穿梭后进入线粒体经呼吸链氧化,其P/O值分别为_________和_________;17、3种氧化磷酸化解偶联剂分别为_________、_________和_________;18、高能磷酸化合物通常指磷酸基团转移时释放_________的化合物,其中最重要的是_________,被称为能量代谢的_________;19、在有氧情况下,以NADH为辅酶的脱氢酶类主要是参与物质代谢的_________作用,即参与从_________到_________的电子传递作用;以NADPH 为辅酶的脱氢酶类则主要是将分解代谢中间产物上的_________转移到物质_________反应中需电子的中间物上;20、在呼吸链中,氢或电子从_________氧化还原电势的载体依次向_________氧化还原电势的载体传递;21、鱼藤酮,抗霉素A,CN-、N3-、CO的对呼吸链的抑制作用部位分别是_________,_________和_________;22、H2S使人中毒的机理是_________;23、线粒体呼吸链中氧化还原电位跨度最大的一步是在_________;24、典型的呼吸链有_________和_________两种,这是根据接受代谢物脱下的氢的_________不同而区别的;25、生物体内CO2的生成不是碳与氧的直接结合,而是通过_________;26、线粒体内膜外侧的α-磷酸甘油脱氢酶的辅酶是_________;而线粒体内膜内侧的α-磷酸甘油脱氢酶的辅酶是_________;27、跨膜的质子梯度除了可被用来合成ATP以外,还可以直接用来驱动ATP_________;28、在呼吸链上位于细胞色素c1的前一个成分是_________,后一个成分是_________;29、参与物质氧化的酶一般有_________、_________和_________等几类;30、细胞内代谢物上脱下来的氢如果直接与氧气结合则可形成_________;31、呼吸链中可以移动的电子载体有_________、_________和_________等几种;32、线粒体内膜上在电子传递过程中能够产生跨膜的质子梯度的复合体是_________、_________和_________;33、复合体Ⅱ的主要成分是_________;34、氧化态的细胞色素a1a3上的血红素辅基上的Fe3+除了和氧气能够以配位键结合以外,还可以与_________、_________、_________和_________等含有孤对电子的物质配位结合;35、生物体内的物质合成中主要由_________提供还原力;36、代谢物在细胞内的生物氧化与在体外燃烧的主要区别特点是_________、_________和_________;37、呼吸链中氧化磷酸化生成ATP的偶联部位是在_________、_________和_________;38、用特殊的抑制剂可将呼吸链分成许多单个反应,这是一种研究氧化磷酸化中间步骤的有效方法,常用的抑制剂及作用如下:39、①鱼藤酮抑制电子由_________向_________的传递;40、②抗毒素A抑制电子由_________向_________的传递;41、③氰化物、CO抑制电子由_________向_________的传递;42、生物氧化主要通过代谢物_________反应实现的,而氧化过程中产生的H2O主要是最终通过氢电子+H+与_________形成的;43、目前,解释氧化磷酸化作用的机理有多种假说,其中得到较多人支持的是假说,该假说认为线粒体内膜内外的是形成ATP的动力;44、在线粒体中,NADH的P/O磷氧比为,FADH2的P/O为;肌肉细胞的细胞质中NADH的P/O磷氧比为,这是因为NADH须经穿梭作用转变为,才能进入呼吸链;若在细胞中加入2,4-二硝基苯酚,则其P/O值变为;45、下图所示的电子传递过程,是在细胞内部位进行;在图中的方框内填入所缺的组分以及典型抑制剂的名称或符号;二、选择题1、反应:①乙酸乙酯+ H20 乙醇+ 乙酸△G0’=② G-6-P + H20 G + Pi△G0’=对于上述反应的下列说法中正确的是A ①的反应速度大于②的反应速度B ②的反应速度大于①的反应速度C ①和②都不能自发进行D 从反应自由能的变化,反应速度不能被测定2、下列化学物水解,哪一个释放的能量最少A ATPB ADPC AMPD PEP3、肌肉细胞中能量贮存的主要形式是A ATPB ADPC AMPD 磷酸肌酸4、下列化合物不是呼吸链组分的是A NAD+B FMNC FAD D NADP+E Cyt c5、鱼藤酮是一种A 解偶联剂B 氧化磷酸化抑制剂C NADH-泛醌还原酶抑制剂D 细胞色素还原酶抑制剂6、下列化合物中能够抑制泛醌到细胞色素c电子传递的是A 鱼藤酮B 安密妥C 抗毒素AD 一氧化碳E 氰化物7、抗毒素A抑制呼吸链中的部位是A NADH-泛醌还原酶B 琥珀酸-泛醌还原酶C 细胞色素还原酶D 细胞色素氧化酶8、被称为末端氧化酶的是A NADH-泛醌还原酶B 琥珀酸-泛醌还原酶C 细胞色素b-c1 复合体D 细胞色素氧化酶9、氧化磷酸化发生的部位是A 线粒体外膜B 线粒体内膜C 线粒体基质D 细胞质10、下列关于氧化磷酸化机理方面的叙述,错误的是A 线粒体内膜外侧的pH比线粒体基质中的高B 线粒体内膜外侧的一面带正电荷C 电子并不排至内膜外侧D 质子不能自由透过线粒体内膜11、在ATP合酶合成ATP的过程中,需要能量的一步是A 酶与Pi结合B 酶与ADP结合C ADP与Pi 在酶上合成ATPD 生成的ATP从酶上释放出来12、线粒体内的电子传递速度达到最高值时的情况是A ADP浓度高,ATP浓度低B ADP浓度低,Pi浓度高C ATP浓度高,Pi浓度高D ADP浓度高,Pi浓度高13、下列物质中可以透过线粒体内膜的是A H+B NADHC FADH2D 柠檬酸14、解偶联剂2,4-二硝基苯酚的作用是A 既抑制电子在呼吸链上的传递,又抑制ATP的生成B 不抑制电子在呼吸链上的传递,但抑制ATP的生成C 抑制电子在呼吸链上的传递,不抑制ATP的生成D 既不抑制电子在呼吸链上的传递,又不抑制ATP的生成15、下列关于底物水平磷酸化的说法正确的是A 底物分子重排后形成高能磷酸键,经磷酸基团转移使ADP磷酸化为ATPB 底物分子在激酶的催化下,由ATP提供磷酸基而被磷酸化的过程C 底物分子上的氢经呼吸链传递至氧生成水所释放能量使ADP磷酸化为ATPD 在底物存在时,ATP水解生成ADP和Pi的过程16、酵母在酒精发酵时,获得能量的方式是A 氧化磷酸化B 光合磷酸化C 底物水平磷酸化D 电子传递磷酸化17、呼吸链氧化磷酸化进行的部位是在A 线粒体外膜B 线粒体内膜C 线粒体基质D 细胞浆中18、氰化物引起生物体缺氧的机理是由于A 降低肺泡中的空气流量B 干扰氧载体C 破坏柠檬酸循环D 上述四种机理都不是19、下列化合物中不含有高能磷酸键的是A ADPB 1,3-二磷酸甘油C 6 -磷酸葡萄糖D 磷酸烯醇式丙酮酸20、下列物质中不参与电子传递链的是A 泛醌辅酶QB 细胞色素cC NAD D 肉毒碱21、脊椎动物肌肉内能量的储存者是A 磷酸烯醇式丙酮酸B ATPC 乳酸D 磷酸肌酸22、如果质子不经过F1F0-ATP合酶而回到线粒体基质,则会发生A 氧化B 还原C 解偶联D 紧密偶联23、在离体的完整线粒体中和有可氧化的底物存在下,可提高电子传递和氧气摄入量的添加物是A 更多的TCA循环的酶B ADPC FADH2D NADH24、下列氧化还原系统中标准氧化还原电位最高的是A 延胡索酸/琥珀酸B CoQ/CoQH2C 细胞色素aFe2+/ Fe3+D NAD+/NADH25、下列化合物中,不含有高能磷酸键的是A NAD+B ADPC NADPHD FMN26、下列反应中,伴随有底物水平磷酸化反应的是A 苹果酸草酰乙酸B 甘油-1,3-二磷酸甘油-3-磷酸C 柠檬酸α -酮戊二酸D 琥珀酸延胡索酸27、乙酰辅酶A彻底氧化过程中的P/O值是A B 2.5 C D28、呼吸链中的电子传递体中,不是蛋白质而是脂质的组分为A NAD+B FMNC CoQD Fe-S29、能够专一性地抑制F0因子的物质是A 鱼藤酮B 抗霉素 AC 寡酶素D 缬氨毒素30、胞浆中1分子乳酸彻底氧化后,产生ATP的分子数为A 9或10B 11或12C 15或16D 14或1531、二硝基苯酚能抑制下列细胞功能的是A 糖酵解B 肝糖异生C 氧化磷酸化D 柠檬酸循环32、胞浆中形成的NADH + H+经苹果酸穿梭后,每摩尔该化合物产生ATP的摩尔数是A 1B 2CD 433、呼吸链的各种细胞色素在电子传递中的排列顺序是A c1 b c aa3 O2B c c1 b aa3 O2C c1 c b aa3 O2D b c1 c aa3 O234、下列化合物中,不是呼吸链成员的是A 辅酶QB 细胞色素cC 肉毒碱D FAD35、可作为线粒体内膜标志酶的是A 苹果酸脱氢酶B 柠檬酸合酶C 琥珀酸脱氢酶D 顺乌头酸酶36、一氧化碳中毒是抑制了下列细胞色素中的A 细胞色素1B 细胞色素bC 细胞色素cD 细胞色素aa337、下列物质中,最不可能通过线粒体内膜的是A PiB 苹果酸C NADHD 丙酮酸38、在呼吸链中,将复合物Ⅰ和复合物Ⅱ与细胞色素间的电子传递连接起来的物质是A FMNB Fe-S蛋白C CoQD Cytb39、下列对线粒体呼吸链中的细胞色素b的描述中,正确的是A 标准氧化还原电位比细胞色素c和细胞色素a高B 容易从线粒体内膜上分开C 低浓度的氰化物或一氧化碳对其活性无影响D 不是蛋白质40、线粒体呼吸链中关于磷酸化的部位正确的是A 辅酶Q和细胞色素b之间B 细胞色素b和细胞色素c之间C 丙酮酸和NAD+之间D FAD和黄素蛋白之间E 细胞色素c和细胞色素aa3之间41、下列关于生物合成所涉及的高能化合物的叙述中,正确的是A 只有磷酸酯才可作高能化合物B 氨基酸的磷酸酯具有和ATP类似的水解自由能C 生物合成反应中所有的能量都由高能化合物来提供D 高能化合物的水解比普通化合物水解时需要更高的能量42、关于有氧条件下NADH从胞液进入线粒体氧化的穿梭机制,下列描述中正确的是A NADH直接穿过线粒体膜而进入B 磷酸二羟丙酮被NADH还原成3-磷酸甘油进入线粒体,在内膜上又被氧化成磷酸二羟丙酮同时生成NADHC 草酰乙酸被还原成苹果酸,进入线粒体后再被氧化成草酰乙酸,停留于线粒体内D 草酰乙酸被还原成苹果酸进入线粒体,然后再被氧化成草酰乙酸,再通过转氨基作用生成天冬氨酸,最后转移到线粒体外43、在下列氧化还原体系中,标准还原电位最高的一种是44、A氧化型CoQ/还原型CoQ B Fe3+Cyta/Fe2+45、C Fe3+Cytb/Fe2+ D NAD+/NADH44、下列化合物中,不抑制FADH2呼吸链的是A 氰化物B 抗霉素AC 鱼藤酮D 一氧化碳45、下列化合物中,不含高能键的是A ADPB 6-磷酸葡萄糖C 磷酸烯醇式丙酮酸D 1,3-二磷酸甘油酸46、下列化合物中,可阻断呼吸链中细胞色素b和细胞色素c1之间的电子传递的是A 氰化物B 抗霉素AC 鱼藤酮D 一氧化碳47、下列物质分子结构中,不含有卟啉环的是A 血红蛋白B 肌红蛋白C 细胞色素D 辅酶Q48、下列物质中能够导致氧化磷酸化解偶联的是A 鱼藤酮B 抗霉素AC 2,4-二硝基酚D 寡霉素49、线粒体外NADH经磷酸甘油穿梭进入线粒体,其氧化磷酸化的P/O比是A 0B 1.5CD 350、下列酶中定位于线粒体内膜的是A H+-ATPaseB Na+,K+-ATPaseC 苹果酸脱氢酶D 细胞色素氧化酶51、下例催化底物水平氧化磷酸化的酶是A 磷酸甘油酸激酶B 磷酸果糖激酶C 丙酮酸激酶D 琥珀酸硫激酶52、正常情况下,ADP浓度是调节呼吸作用的重要因素;在剧烈运动后,ATP因消耗大而急剧减少,此时:A ADP相应地大量增加,引起ATP/ADP比值下降,呼吸作用随之增强;B ADP相应减少,以维持ATP/ADP比值在正常范围;C ADP大幅度减少,导致ATP/ADP比值增大,呼吸作用随之增强;D ADP也减少,但较ATP较少的程度低,因此ATP/ADP比值增大,刺激呼吸随之加快;三、名词解释1、生物氧化biological oxidation2、高能键high-energy bond3、能荷energy charge4、呼吸链电子传递链respiratory electron-transport chain5、氧化磷酸化oxidative phosphorylation6、底物水平磷酸化substrate level phosphorylation7、磷氧比P/O ratio8、解偶联剂uncoupling agent9、高能化合物high energy compound10、化学渗透学说Chemiosmotic theory四、简答题1、比较有机物质在生物体内氧化和体外氧化的异同;2、在生物体的电子传递过程中,电子的基本来源有哪些3、为什么抗毒素A的毒性比鱼藤酮的要大4、在鱼藤酮存在时,1mol琥珀酰CoA完全氧化将产生多少mol的ATP5、简述底物水平磷酸化和氧化磷酸化的区别;6、简述NADPH与NADH之间的区别以及其在生物学上的意义;7、2,4-二硝基苯酚的氧化磷酸化解偶联机制是什么8、常见的呼吸链电子传递抑制剂有哪些它们的作用机制分别是什么9、在体内ATP有哪些生理作用10、何为能荷能荷与代谢调节有什么关系11、某些细菌能够生存在极高的pH的环境下pH约为10,你认为这些细菌能够使用跨膜的质子梯度产生ATP吗12、将新鲜制备的线粒体与β-羟丁酸,氧化型细胞色素c, ADP, Pi和KCN保温,然后测定β-羟丁酸的氧化速率和ATP形成的速率;13、⑴写出该系统的电子流动图14、⑵预期1分子β-羟丁酸在该系统中氧化可产生多少分子ATP15、⑶能否用NADH代替β-羟丁酸16、⑷KCN的功能是什么17、⑸写出该系统电子传递的总平衡反应式;18、⑹如在这个系统中加入鱼藤酮,结果会有什么不同19、以前有人曾经考虑过使用解偶联剂如2,4-二硝基苯酚DNP作为减肥药,但不久即放弃使用,为什么20、使用亚硝酸盐并结合硫代硫酸钠可用来抢救氰化钾中毒者,为什么21、在测定α-酮戊二酸的P/O值的时候,为什么通常需要在反应系统之中加入一些丙二酸在这种条件下,预期测定出的P/O值是多少22、有人发现一种新的好氧细菌,在它的细胞膜上含有5种以前并不知晓的电子传递体,分别以m,n,o,p,q来表示;23、⑴分离出此传递链,并以NADH作为电子供体,使用不同的呼吸链抑制剂处理,并应用分光光度法分析各个成分是以还原形式+ 表示存在,还是以氧化形式存在- 表示,结果见下表:抑制剂m n o p q抑制剂m n o p q + + + - + 鱼藤酮- - + - - 抗毒素A氰化物+ + + + + 安密妥+ - + - - 根据上面的图表结果,指出各传递体在传递链上的排列次序、电子传递方向和抑制剂的作用部位;⑵如果以琥珀酸作为电子供体,则得到的结果见下表:抑制剂m n o p q抑制剂m n o p q 抗毒素A + + - - + 鱼藤酮- - - - - 氰化物+ + - + + 安密妥+ - - - - 根据上表的结果,进一步指出各传递体在传递链上的排列次序;24、在一线粒体制剂中,并在CoA,氧气,ADP和无机磷酸存在的情况下进行脂肪酸的氧化;25、请回答:26、⑴每一个二碳单位转变成2分子CO2时,将产生多少分子ATP27、⑵如在体系中加入安密妥,则又能产生多少分子ATP28、⑶假如加入DNP2,4-二硝基苯酚,情况又将如何变化29、何谓高能化合物举例说明生物体内有哪些高能化合物;30、在磷酸戊糖途径中生成的NADPH,如果不去参加合成代谢,那么它将如何进一步氧化31、腺苷酸和无机磷酸是如何进出线粒体的32、有效的电子传递系统可以用纯化的电子传递呼吸链复合物和线粒体内膜小泡构建,对于以下各组复合物,请确定最终的电子受体假设有氧气存在:33、aNADH、Q以及复合体Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ;34、bNADH、Q、细胞色素c以及复合体Ⅱ和Ⅲ;35、c琥珀酸、Q、细胞色素c以及复合体Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ;36、d琥珀酸、Q、细胞色素c以及复合体Ⅱ和Ⅲ;37、e琥珀酸、Q以及复合体Ⅰ和Ⅲ38、亚硝酸盐可将铁卟啉中的Fe2+氧化成Fe3+,对机体有一定的毒性;然而,氰化物中毒时立即注射亚硝酸盐却是一种有效地解毒方法,为什么参考答案一、填空题1、消耗;释放2、直接脱羧;氧化脱羧3、细胞膜;线粒体4、NAD+;FAD;FMN;泛醌;铁硫蛋白类;细胞色素类5、FMN;Fe-S6、血红素;线粒体内膜;传递电子7、复合体Ⅰ;复合体Ⅱ;复合体Ⅲ8、复合体Ⅲ;复合体Ⅳ9、NADH;泛醌10、底物水平磷酸化;氧化磷酸化;光合磷酸化11、质子跨膜梯度12、鱼藤酮;安密妥;抗毒素A;氰化物;一氧化碳13、增加;下降;2,4-二硝基苯酚14、酶;辅酶;电子传递体15、还原16、;17、2,4-二硝基苯酚;缬氨毒素;解偶联蛋白18、释放的自由能大于mol;ATP;即时供体19、呼吸;底物;氧;电子;生物合成20、低;高21、NADH和辅酶Q之间;细胞色素b和细胞色素c1之间;细胞色素aa3和O2之间22、与氧化态的细胞色素aa3结合,阻断呼吸链23、细胞色素aa3O224、NADH;FADH2;初始受体25、有机酸脱羧生成的26、NAD+;FAD27、主动运输28、细胞色素b;细胞色素c29、氧化酶;脱氢酶;加氧酶30、过氧化氢31、NAD+;CoQ;细胞色素c32、复合体Ⅰ;复合体Ⅲ;复合体Ⅳ33、琥珀酸脱氢酶34、CO;CN-;H2S;叠氮化合物35、NADPH36、在细胞体内进行;温和条件;酶催化37、FMN CoQ;Cytb Cytc;Cytaa3O38、①NADH;CoQ②Cytb;Cytc1③Cytaa3;O239、脱氢;代谢物脱下的氢经呼吸链传递,氧气结合40、化学渗透,质子动力势质子电化学梯度41、,;,磷酸甘油,FADH2,042、线粒体二、选择题1-5:DCDDC 6-10:CCDBA 11-15:DDDBA16-20:CBDCD 21-25:DCBCD 26-30:BBCCD31-35:CCDCC 36-40:DCCCB 41-45:BDBCB46-50:BDCBD 51-52:DA三、名词解释1.生物氧化biological oxidation:有机物质糖、脂、蛋白质等在生物细胞内的氧化分解为CO2和H2O且释放出能量的过程称为生物氧化;该过程也是生物体通过吸入外界氧气,从而氧化体内有机物并放出二氧化碳的过程,故又称呼吸作用;2.高能键high-energy bond:在高能化合物中,一基团被转移时能够释放出高于5kcal/mol即mol以上自由能的连接该基团的共价键,如ATP中磷酸酐键;3.能荷energy charge:细胞中高能磷酸化合物状态的一种数量上的衡量,能荷大小表示为:ATP+/ATP+ADP+AMP;4.呼吸链电子传递链respiratory electron-transport chain指代谢物上的氢通过脱氢酶脱下后,再经过一系列与膜结合的氧化还原传递体,最后交给被氧化还原酶激活的氧而生成水的全部成员体系;5.氧化磷酸化oxidative phosphorylation:指通过电子传递体系的磷酸化,指代谢物脱氢而释放出的电子通过呼吸链的传递过程中,释放出来的能量使ADP被磷酸化而形成ATP,这种代谢物氧化释能和ADP被磷酸化相偶联的过程称为氧化磷酸化;是需氧生物体获取ATP能量的主要方式; 6.底物水平磷酸化substrate level phosphorylation:指在底物代谢物被氧化的过程中,形成的高能磷酸化合物在其高势能基团转移过程中释放出来的能量通过酶促反应将Pi与ADP化合ADP磷酸化形成ATP的过程;生物体获取能量的这种方式,可与氧的存在与否无关;7.磷氧比P/O ratio:指在以某一物质作为呼吸底物的生物氧化中,伴随ADP的磷酸化所消耗的无机磷酸磷原子摩尔数与消耗分子氧的氧原子摩尔数的比值,也是消耗氧原子摩尔数所产生的ATP摩尔数之比;8.解偶联剂uncoupling agent:一种不阻止呼吸链中的电子传递,也不作用于ATP合酶复合体,但能够消除其跨膜的质子浓度梯度,从而使ATP不能合成;这种只解除电子传递与ADP磷酸化之间紧密偶联关系的化合物称为解偶联剂;例如2,4-二硝基苯酚;9.高能化合物high energy compound:在标准条件pH7,25℃,1mol/L下,,该化合物中某基团被转移时可释放出高于5kcal/mol即mol以上自由能的化合物;一般也是指某基团被转移时释放的能量能够驱动ADP磷酸化合成ATP的化合物;10.化学渗透学说chemiosmotic theory:由英国的米切尔Mitchell1961经过大量实验后提出;该学说假设线粒体内膜上H或电子定向传递与能量转换偶联的机制具有以下特点:①线粒体内膜对离子和质子的通透具有选择性②电子传递体,包括传氢体在线粒体内膜中交替排列,呈现不匀称的嵌合分布③ H或电子在通过内膜上电子传递体的传递过程中将H+从衬质泵向内膜外侧④内膜上还有质子驱动的ATP合酶;该学说强调:当H或电子在通过这些电子传递体最后向O2的传递过程中,质子被泵出到内膜之外侧,形成了膜内外两侧间跨膜的电化学势差,该电化学势推动膜外侧质子流过ATP合酶返回衬质时,催化ADP与Pi合成了ATP;四、简答题1、答:相同点:两者氧化的本质相同,即都是进行电子的转移,都消耗氧气,释放的终产物和能量相同;2、不同点:两者氧化的方式不同;3、①生物体内的氧化是在细胞内进行的,条件温和,有水的环境和一系列酶的参与;体外氧化则在干燥环境,一般需高温甚至高压才能进行;4、②生物体内氧化是逐级进行的,并且逐级释放能量,且一些能量被贮存在特殊的高能化合物如ATP中;体外氧化则能量一次以光或热的形式释放;5、答:有机物质上的电子氢原子可以两种方式被脱去,一种是被以NAD+为辅酶的脱氢酶脱下,沿NADH呼吸链进行电子的传递;另一种则是被以FAD为辅基的脱氢酶脱下,以FADH2沿琥珀酸呼吸链进行电子的传递;6、答:抗毒素A抑制了复合体Ⅲ,使得从复合体Ⅰ和Ⅱ来的电子均不能传至复合体Ⅳ,整个呼吸链电子传递中断;鱼藤酮抑制复合体Ⅰ,虽然阻断了复合体Ⅰ来的电子传递,但不影响从复合体Ⅱ来的电子到氧的传递,电子传递过程中仍能有少量的ATP产生;7、答:1mol琥珀酰CoA完全氧化所走的路径为:琥珀酰CoA 琥珀酸底物水平磷酸化,生成1molGTP 延胡索酸1molFADH2放出苹果酸草酰乙酸释放1molNADH PEP消耗1molGTP 丙酮酸底物水平磷酸化,生成1molATP 乙酰CoA释放1molNADH TCA循环完全氧化共生成3molNADH, 1molFADH2,1molGTP鱼藤酮抑制复合体Ⅰ,生成的NADH不能进入呼吸链进行氧化;整个反应共生成2molFADH2,进入呼吸链生成ATP的数量:×2 = 3mol底物水平磷酸化生成:2molGTP、1molATP消耗:1molGTP净生成:4molATP、1molGTP 相当于5 molATP8、答:底物水平磷酸化是有机物质在分解代谢过程中形成的高能中间产物在其高势能基团转移过程中释放出来的能量通过酶促反应促使ADP生成ATP的过程;它也是厌氧生物获取能量的唯一方法;氧化磷酸化是氢H或电子经呼吸链电子传递链传递到达氧而生成水的过程中,所释放的能量偶联ADP磷酸化生成ATP的过程,是需氧生物体生成ATP 的主要方式;9、答:NADPH与NADH的区别在于:前者的腺苷部分分子结构中的2’-羟基为磷酸所酯化;NADPH几乎仅用于生物分子还原性合成,而NADH主要用于它的氧化过程中去产生ATP;NADPH的2’-羟基上额外的磷酸基可作为标记,以使有关的酶能区别这两类辅酶;10、答:解离状态的2,4-二硝基苯酚不能透过膜可以接受质子而成为易透过膜的脂溶状态,将质子带到质子浓度低的一方,这样破坏了质子跨膜梯度,解除了电子传递过程中的氧化作用与生成ATP的磷酸化之间的偶联作用;8、答:常见的呼吸链电子传递抑制剂有:⑴鱼藤酮、安密妥以及杀粉蝶菌素A,它们的作用是阻断电子由NADH向辅酶Q的传递;鱼藤酮是能和NADH脱氢酶牢固结合,因而能阻断NADH呼吸链的电子传递;鱼藤酮对黄素蛋白不起作用,所以鱼藤酮可以用来鉴别NADH 呼吸链与FADH2呼吸链;安密妥的作用与鱼藤酮相似,但作用较弱,可用作麻醉药;杀粉蝶毒素A是辅酶Q的结构类似物,由此可以与辅酶Q竞争,从而抑制电子在呼吸链中的传递;⑵抗毒素A是从链霉菌分离出的抗菌素,它抑制电子从细胞色素b到细胞色素c1的传递作用;⑶氰化物、一氧化碳、叠氮化合物及硫化氢可以阻断电子由细胞色素aa3向氧的传递作用,这也就是氰化物及一氧化碳中毒的原因;9、答:ATP在体内有许多重要的生理作用:⑴是机体能量的暂时储存形式:在生物氧化中,能将呼吸链上电子传递过程中所释放的电化学能以ADP磷酸化生成ATP的方式储存起来,因此ATP是生物氧化中能量暂时储存形式;⑵是机体其他能量形式的来源:ATP分子内所含有的高能键可转化成其他能量形式,以维持机体的正常生理机能,例如可转化成机械能、生物电能、热能、渗透能、生物分子化学合成能等;体内某些生物分子合成反应不一定都直接利用ATP供能,而以其他三磷酸核苷作为能量的直接来源;如糖原合成需UTP供能;磷脂合成需CTP供能;蛋白质合成需要GTP供能;而这些三磷酸核苷分子中的高能磷酸键并不是在生物氧化过程中直接生成的,而是来源于ATP;⑶可生成cAMP参与激素的调节作用:ATP在细胞膜上的腺苷酸环化酶催化下,可生成cAMP,作为许多肽类激素在细胞内体现生理调节效应的第二信使;10、答:细胞内存在着三种经常参与能量代谢的腺苷酸,即ATP、ADP和AMP;这三种腺苷酸的总量虽然很少,但与细胞的分解代谢和合成代谢紧密相连;三种腺苷酸在细胞中各自的含量也随时变动;生物体中ATP-ADP-AMP系统的能量状态即细胞中高能磷酸状态在数量上的衡量称为能荷;能荷的大小与细胞中ATP、ADP和AMP的相对含量有关;当细胞中全部腺苷酸均以ATP形式存在时,则能荷最大,为100%,即能荷为满载;如果全部以。
第七单元生物氧化(一)名词解释1.呼吸链;代谢物分子中的氢原子在脱氢酶作用下激活脱落后,经过一系列传递体的传递,最终将电子交给被氧化酶激活的氧而生成水的全部体系,称为呼吸链或电子传递链。
2.氧化磷酸化作用;伴随着呼吸链电子传递过程发生的ATP的合成称为氧化磷酸化。
氧化磷酸化是生物体内的糖、脂肪、蛋白质氧化分解,并合成ATP的主要方式。
3.磷氧比值(P/O);在氧化磷酸化过程中,每消耗1摩尔氧原子与所消耗的无机磷酸的摩尔数之比称磷氧比值(P/O)。
4. 底物水平磷酸化;在底物被氧化的过程中,底物分子内部能量重新分布产生高能磷酸键(或高能硫酯键),由此高能键提供能量使ADP(或GDP)磷酸化生成ATP(或GTP)的过程称为底物水平磷酸化。
(二)填空1.生物分子的E0'值小,则电负性弱,供出电子的倾向强。
2. NADH的P/O值是_2.5_,在DNP(2,4-二硝基苯酚)存在的情况下,氧化分解琥珀酸的P/O值是_0_。
3.在呼吸链中,氢或电子从低氧还电势的载体依次向高氧还电势的载体传递。
4.化学渗透学说认为:呼吸链组分定位于线粒体内膜上,其递氢体有质子泵作用,因而造成内膜两侧的质子浓度差,同时被膜上 ATP 合成酶所利用,促使ADP + Pi → ATP。
(三)选择题(在备选答案中选出1个或多个正确答案)1.生物氧化的反应类型不包括下列哪种反应?DA.脱氢反应B.失电子反应C.羟化反应D.脱羧反应E.加水脱氢反应2.如果质子不经过F1/F0-ATP合成酶回到线粒体基质,则会发生CA.氧化B.还原C.解偶联D.紧密偶联E.主动运输3.有关呼吸链的正确叙述是CA.两类呼吸链都由四种酶的复合体组成B. 电子传递体同时兼有传氢体的功能C.传氢体同时兼有传递电子的功能D.抑制细胞色素aa3,则呼吸链各组分都呈氧化态E.呼吸链组分通常按E0从大到小的顺序排列4.下述哪种物质专一性地抑制F0因子:EA.鱼藤酮B.抗霉素AC.2,4-二硝基酚D.缬氨霉素E.寡霉素5.下列关于化学渗透学说的叙述哪一条是不对的AA.各递氢体和递电子体都有质子泵的作用B.呼吸链各组分按特定的位置排列在线粒体内膜上C.H+返回膜内时可以推动ATP酶合成ATPD.线粒体内膜外侧H+不能自由返回膜内E.ATP酶可以使膜外侧H+返回膜内侧6.呼吸链的各细胞色素在电子传递中的排列顺序是(福建师范大学1999年考研题)DA.c1→b→c→aa3→O2B.c→c1→b→aa3→O2;C.c1→c→b→aa3→O2;D.b→c1→c→aa3→O2;E.b→c→c1→aa3→O2(四)是非题1.生物氧化只有在氧气存在的条件下才能进行。
第七章生物氧化一、名词解释1. 生物氧化(biological oxidation):生物细胞将糖、脂、蛋白质等燃料分子氧化分解,最终生成CO2和H2O并释放出能量的作用。
生物氧化包括:有机碳氧化变成CO2;底物氧化脱氢、氢及电子通过呼吸链传递、分子氧与传递的氢结成水;在有机物被氧化成CO2和H2O的同时,释放的能量使ADP转变成ATP;2.呼吸链(respiratory chain):有机物在生物体内氧化过程中所脱下的氢原子,经过一系列有严格排列顺序的传递体组成的传递体系进行传递,最终与氧结合生成水,这样的电子或氢原子的传递体系称为呼吸链或电子传递链。
电子在逐步的传递过程中释放出能量被用于合成ATP,以作为生物体的能量来源;3.氧化磷酸化(oxidative phosphorylation):在底物脱氢被氧化时,电子或氢原子在呼吸链上的传递过程中伴随ADP磷酸化生成ATP的作用,称为氧化磷酸化。
氧化磷酸化是生物体内的糖、脂肪、蛋白质氧化分解合成ATP的主要方式;4.磷氧比(P/O):电子经过呼吸链的传递作用最终与氧结合生成水,在此过程中所释放的能量用于ADP磷酸化生成ATP。
经此过程消耗一个原子的氧所要消耗的无机磷酸的分子数(也是生成ATP的分子数)称为磷氧比值(P/O)。
如NADH的磷氧比值是3,FADH2的磷氧比值是2;5.底物水平磷酸化(substrate level phosphorylation):在底物被氧化的过程中,底物分子内部能量重新分布产生高能磷酸键(或高能硫酯键),由此高能键提供能量使ADP(或GDP)磷酸化生成ATP(或GTP)的过程称为底物水平磷酸化。
此过程与呼吸链的作用无关,以底物水平磷酸化方式只产生少量ATP;6.铁硫蛋白(iron-sulfur protein, Fe-S):又称铁硫中心,其特点是含铁原子和硫原子,或与蛋白质肽链上半胱氨酸残基相结合;7. 细胞色素(cytochrome, Cyt):位于线粒体内膜的含铁电子传递体,其辅基为铁卟啉;二、填空题1. 生物氧化有3种方式:脱氢、脱质子和与氧结合。
2. 生物氧化是氧化还原过程,在此过程中有酶、辅酶和电子传递体参与。
3.真核生物的呼吸链位于线粒内体,原核生物的呼吸链位于细胞质膜。
4.生物体内高能化合物有焦磷酸化合物、酰基磷酸化合物、烯醇磷酸化合物、胍基磷酸化合物等。
5.细胞色素a的辅基是血红素A ,与蛋白质以非共价键结合。
6.在无氧条件下,呼吸链各传递体都处于氧化状态。
7.NADH呼吸链中氧化磷酸化的偶联部位是FMN CoQ (复合物Ⅰ)、Cyt b Cyt c(复合物Ⅲ)、Cyt aa3 [0] (复合物Ⅳ)。
8.磷酸甘油与苹果酸经穿梭后进人呼吸链氧化,其P/O比分别为2 和3 。
9.举出三种氧化磷酸化解偶联剂2,4﹣二硝基苯酚、缬氨霉素、解耦连蛋白。
10.举出4种生物体内的天然抗氧化剂维生素C 、维生素E 、GSH 、β﹣胡萝卜素。
11.举出两例生物细胞中氧化脱羧反应丙酮酸脱氢酶、异柠檬酸脱氢酶。
12.生物氧化是燃料分子在细胞中分解氧化,同时产生可供利用的化学能的过程。
13.真核细胞生物氧化的主要场所是线粒体内膜,呼吸链和氧化磷酸化偶联因子都定位于线粒体内膜上。
14.以NADH为辅酶的脱氢酶类主要是参与呼吸作用,即参与从底物到氧电子传递作用;以NADPH为辅酶的脱氢酶类主要是将分解代谢中间产物上的电子转移到生物合成反应中需电子的中间物上。
15.在呼吸链中,氢或电子从低氧还电势载体依次向高氧还电势的载体传递。
16.鱼藤酮,抗霉素A,CNˉ、N3ˉ、CO,的抑制作用分别是NADPH与CoQ 之间,Cyt b与Cyt c1之间,和Cyt aa3和O2之间。
17.H2S使人中毒机理是与氧化态的细胞色素aa3结合,阻断呼吸链。
18.典型的呼吸链包括NADH 和FADH2两种,这是根据接受代谢物脱下的氢的初始受体不同而区别的。
19.解释氧化磷酸化作用机制被公认的学说是化学渗透学说,它是英国生物化学家米切尔(Mitchell)于1961年首先提出的。
20.化学渗透学说主要论点认为:呼吸链组分定位于线粒体内膜上。
其递氢体有质子泵作用,因而造成内膜两侧的氧化还原电位差,同时被膜上ATP 合成酶所利用、促使ADP + Pi →ATP。
21.每对电子从FADH2转移到CoQ 必然释放出2个H+ 进入线粒体基质中。
22.体内CO2的生成不是碳与氧的直接结合,而是有机酸脱羧形成的。
23.线粒体内膜外侧的α-磷酸甘油脱氢酶的辅酶是 NAD ;而线粒体内膜内侧的α-磷酸甘油脱氢酶的辅酶是 FAD 。
24.动物体内高能磷酸化合物的生成方式有 氧化磷酸化 和 底物水平磷酸化 两种。
25.在离体的线粒体实验中测得β-羟丁酸的磷氧比值(P/O )为2.4~2.8,说明β-羟丁酸氧化时脱下来的2H 是通过 NADH 呼吸链传递给O 2的;能生成 3 分子ATP 。
三、选择题1. 下列哪一种物质最不可能通过线粒体内膜?( E )A. PiB. 苹果酸C. 柠檬酸D. 丙酮酸E. NADH2. 将离体的线粒体放在无氧的环境中,经过—段时间以后,其内膜上的呼吸链的成分将会完全以还原形式存在,这时如果忽然通入氧气,试问最先被氧化的将是内膜上的哪一种复合体?( E )A. 复合体ⅠB. 复合体ⅠC. 复合体ⅠD. 复合体ⅠE. 复合体Ⅰ3. 如果质子不经过01F F -ATP 合成酶回到线粒体基质,则会发生( C )A. 氧化B. 还原C. 解偶联D. 紧密偶联E. 主动运输4. 在离体的完整的线粒体中,在有可氧化的底物的存在下,加入哪一种物质可提高电子传递和氧气摄入量?( B )A. 更多的TCA 循环的酶B. ADPC. 2FADHD. NADHE. 氰化物5. 下列氧化还原系统中标准氧化还原电位最高的是( C )A. 延胡索酸/琥珀酸B. CoQ /CoQH 2C. 细胞色素a(++32Fe Fe )D. 细胞色素b(++32Fe Fe )E. +NAD /NADH6. 下列化合物中,除了哪一种以外都含有高能磷酸键?( D )A. +NADB. ADPC. NADPHD. FMNE. 磷酸烯醇式丙酮酸7. 下列反应中哪一步伴随着底物水平的磷酸化反应?( C )A. 葡萄糖→葡萄糖-6-磷酸B. 甘油酸-1,3-二磷酸→甘油酸-3-磷酸C. 柠檬酸→α-酮戊二酸D. 琥珀酸→延胡索酸E. 苹果酸→草酰乙酸8. 乙酰CoA 彻底氧化过程中的O P 值是( D )A. 2.0B. 2.5C. 3.0D. 3.5E. 4.09. 肌肉组织中肌肉收缩所需要的大部分能量以哪种形式贮存?( E )A. ADPB. 磷酸烯醇式丙酮酸C. ATPD. cAMPE. 磷酸肌酸10. 下列化合物中除了哪种以外都含有高能磷酸键?( D )A. +NAD B. +NADP C. ADP D. FAD E. 磷酸烯醇式丙酮酸11. 下列化合物中哪一个不是呼吸链的成员?( E )A. CoQB. 细胞色素cC. 辅酶ID. FADE. 肉毒碱◇12.胞浆中1分子乳酸彻底氧化后,产生ATP的分子数是( E )A.10或11 B.11或12 C.12或13 D.13或14 E. 17或18 13.下列不是催化底物水平磷酸化反应的酶是( B )A.磷酸甘油酸激酶B.磷酸果糖激酶C.丙酮酸激酶D.琥珀酸硫激酶 E. 葡萄糖-6=磷酸酶14. 活细胞不能利用下列哪些能源来维持它们的代谢( D )A.ATP B.糖C.脂肪D.周围的热能 E. GTP 15.呼吸链的各细胞色素在电子传递中的排列顺序是( D )A.c1→b→c→aa3→O2;B.c→c1→b→aa3→O2;C.c1→c→b→aa3→O2;D.b→c1→c→aa3→O2; E.b→c→c1→aa3→O2四、简答题1. 生物氧化的特点有哪些?答:①在细胞内进行,是在体温、中性pH和有水的温和环境中,在一系列酶、辅酶和传递体的作用下进行的;②生物氧化过程中产生的能量是逐步释放出来的,能量部分以热能的形式散失,大部分储存在ATP中;③二氧化碳的生成方式为有机酸脱羧,而体外氧化时为碳在氧中燃烧;④水的生成是由底物脱氢,经一系列氢或电子传递反应,最终与氧结合生成水;⑤生物氧化的速率受体内多种因素的影响和调节。
2.在体内ATP有哪些生理作用?答:ATP在体内由许多重要作用:①是机体能量的暂时贮存形式:在生物氧化中,ADP能在呼吸链上电子传递过程中所释放的电化学能以磷酸化生成ATP的方式贮存起来;②是机体其它能量形式的来源:ATP分子内所含的高能键可转化成其它能量形式,以维持机体的正常生理机能,例如转化为机械能、生物电能、热能、渗透能等。
体内某些化学合成反应不一定都直接利用ATP供能,而以其它三磷酸核苷作为能量的直接来源,如糖原合成需UTP供能;③可生成cAMP参与激素作用:ATP在细胞膜上的腺苷酸环化酸环化酶催化下,可生成cAMP,作为许多肽类激素在细胞内体现生理效应的第二信使。
3.常见的呼吸链电子传递抑制剂有哪些?它们的作用机制是什么?答:常见的呼吸链电子传递体抑制剂有:①鱼藤酮(rotenone)、阿米妥(amytal)以及杀粉蝶菌素(piericidin-A),它们的作用是阻断电子由NADH向辅酶Q的传递。
鱼藤酮能与NADP脱氢酶牢固结合,因而阻断呼吸链的电子传递。
鱼藤酮对黄素蛋白不起作用,所以鱼藤酮可以用于鉴别NADH呼吸链与FADH2呼吸链。
阿米妥作用于鱼藤酮相似,但作用较弱,可用作麻醉药。
杀粉蝶菌素A是辅酶Q的结构类似物,因此可以与辅酶Q相竞争,从而抑制电子传递。
②抗霉素A(antimycin A)是从链菌霉分离出的抗菌素,它抑制电子从细胞色素b到细胞色素c1的传递作用;③氰化物、一氧化碳、叠氮化合物及硫化氢可以阻断电子从细胞色素aa3,向氧的传递作用,这也是氰化物及一氧化碳中毒的原因。
4.氰化物为什么能引起细胞窒息死亡?其解救机理是什么?答:氰化钾的毒性是因为它进入人体内时,CN-的N原子含有谷堆电子能够与细胞色素aa3的氧化形式——高价铁Fe3+以配位建结合成氰化高铁细胞色素aa3,使其失去传递电子的能力,阻断了电子传递给O2,结果呼吸链中断,细胞因窒息而死亡。
而亚硝酸在体内可以将血红蛋白的血红素辅基上的Fe2+氧化为Fe3+ ——高铁血红蛋白,且含量达到20%~30%时,高铁血红蛋白(Fe3+)也可以与氰化物结合,竞争性印制了氰化钾与细胞色素aa3的结合,从而使细胞色素aa3的活力恢复,但生成的氰化高铁蛋白在数分钟后又能逐渐解离成无毒的SCN-, 此硫氰化物再经肾脏随尿排出体外。