5.新陈代谢
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考点5 新陈代谢的概念和类型(含酶和ATP) (2011·四川高考) 如图表示油菜种子在成熟过程中种子质量和有机物相对含量的变化趋势,下列相关叙述不正确的是
( )
A.大量糖类输入并参与代谢,导致种子质量不断增加
B.细胞代谢利用大量糖类,导致淀粉含量降低
C.糖类不断转化为脂质,导致脂质含量持续增加
D.糖类不转化为蛋白质,导致含氮物质含量不变
【解析】选D 。
A 项,在种子成熟过程中大量吸收外界糖类并合成其他物质而使种子质量不断增加;B 项,在成熟过程中要不断进行细胞代谢,将淀粉分解成葡萄糖等小分子的糖类来进行能量的释放或转化为其他物质;C 项,得到可溶性糖可以被转化为脂质而使脂质含量增加;D 项,糖类也可以转化为蛋白质,但由于氮元素的量没有变化,因而含氮物质含量不变。
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生物中新陈代谢的名词解释生物体是由无数个微观的化学反应组成的,这些反应共同构成了生物体内的一系列生命过程,其中最重要的就是新陈代谢。
新陈代谢是指生物体内一系列化学反应和能量转化过程,包括物质的合成和分解,以维持生物体的生命活动所必需的能量和物质供给。
本文将对新陈代谢的各个方面进行解释和说明。
1. 新陈代谢的基本概念新陈代谢是生物体内基本的营养与能量转化过程。
它包括两个方面:分解代谢(catabolism)和合成代谢(anabolism)。
分解代谢是指有机物质分解为小分子物质的过程,释放出能量。
而合成代谢是指通过化学反应将小分子物质合成为大分子有机物质的过程,消耗能量。
这两个过程相互作用,形成了一个动态平衡,维持生物体内稳定的能量和物质供给。
2. 营养的转化和代谢新陈代谢与营养物质的摄入和转化密切相关。
营养物质主要包括碳水化合物、脂肪和蛋白质。
碳水化合物是生物体内最主要的能量来源,通过分解代谢产生能量。
脂肪则是储存能量的主要形式,通过合成代谢将多余的碳水化合物转化为脂肪。
而蛋白质不仅提供能量,还参与体内的结构和功能构建。
3. ATP的角色与能量转化新陈代谢中最重要的物质之一是ATP(三磷酸腺苷)。
ATP是生物体内细胞能量的主要储存和传递形式。
通过分解代谢产生的能量最终转化为ATP,而ATP又能够被细胞利用,供给其他能量消耗的过程。
这种能量的传递与转化是生命活动的基础。
4. 细胞呼吸与氧气的作用细胞呼吸是一种重要的新陈代谢过程,将有机物质分解为小分子化合物,并产生大量的能量。
这一过程需要氧气的参与,因此被称为有氧呼吸。
在有氧呼吸中,葡萄糖是主要的能量来源,通过一系列反应逐步分解为二氧化碳和水,并生成ATP。
氧气在这个过程中充当着最终电子受体的角色,保证有机物质完全被氧化,释放出最大量的能量。
5. 无氧呼吸与乳酸发酵当细胞无法获取足够的氧气时,会发生无氧呼吸。
无氧呼吸是一种能量供给途径,但相较于有氧呼吸,产生的能量较少。
新陈代谢的解释
新陈代谢是生物体内有机物生成、分解、重组的代谢过程,有机物包括蛋白质、糖类、脂
肪等。
新陈代谢是涉及到很多细胞、组织和器官,它们之间共同参与形成整个生物体的系统。
新陈代谢的主要构成部分包括吸收代谢、生物化学代谢、能量代谢和结构代谢。
首先,吸收代谢是指从饮食中摄取的营养物质从消化道依靠消化酶生物分解,并经血液分发作用被细胞所吸收的流程。
其次,生物化学代谢是指细胞内生物化学反应,它包括运转代谢中所需要的化学反应,以及细胞内细胞管分枝等生物化学过程。
然后是能量代谢,它
是指细胞内的化学反应,通过氧化-还原反应,将有机物分解成无机物,能量被释放出来,形成生物体可利用的形式。
最后,结构代谢是指细胞内结构物质的合成,以及细胞信号传导系统的运转。
新陈代谢是生物体存活必须,也是一个生物系统的重要组成部分,需要有机物的产生、分解、转化、重组等。
各种有机物经过新陈代谢的过程,为生物体提供能量支持和生物物质
建造,保持生物系统正常运转,促进组织器官发育,在表观遗传学中发挥重要作用。
只有
当新陈代谢顺利进行时,才能够让生物体正常地保持健康,不出现疾病。
新陈代谢功能的五个方面
1. 能量代谢:新陈代谢功能的一大方面是能量代谢,即身体对摄入的食物进行消化、吸收和利用,产生能量供身体各个组织和器官使用。
2. 蛋白质代谢:新陈代谢还包括蛋白质代谢,即身体对蛋白质的消化、吸收、合成和降解。
蛋白质是身体建立生命基础的重要营养物质,参与调节身体的生长、修复和免疫功能等。
3. 脂肪代谢:脂肪代谢是新陈代谢功能的另一个方面,包括脂肪的分解、合成、氧化等过程。
身体通过脂肪代谢来调节能量储存、维持体温、分泌激素等多个方面的功能。
4. 糖代谢:糖代谢是指身体对碳水化合物的消化、吸收、利用和储存过程。
糖代谢主要通过胰岛素调节,对血糖水平的维持至关重要,影响能量供给和一系列生理功能。
5. 生物化学代谢:生物化学代谢是指身体通过一系列的化学反应,将营养物质转化为身体所需的生化物质,以维持细胞和组织的正常功能。
这包括氨基酸代谢、核酸代谢、维生素代谢等多个方面。
人体的新陈代谢1、新陈代谢的概念:生物体与外界环境之间的物质和能量的交换,以及生物体内物质和能量的转变过程,称为新陈代谢。
简称代谢。
2、新陈代谢的过程:3、新陈代谢的分类:同化作用:人体从外界摄取各种营养物质,经过一系列的化学变化转变成自己身体的一部分,并且储存了能量的变化称为同化作用或合成代谢。
异化作用:构成身体的一部分物质不断分解,同时释放能量,并且把分解所产生的废物排出体外的变化称为异化作用或分解代谢。
物质代谢:外界摄取的营养物质,在细胞中经过一系列的变化,转变成自身的物质,建造了我们的身体,更新衰老的组织,同时将部分有机物氧化分解,产生并排出代谢产物。
能量代谢:人体从外界摄取营养物质,合成自身新的组成物质,贮存能量,同时体内原有的一些有机物氧化分解,释放出能量,供生命活动需要,这种能量的贮存、释放、转移和利用过程。
4、人在不同时期新陈代谢的特点不同①儿童(青少年):同化作用>异化作用;物质和能量代谢都很强①成年人:同化作用≈异化作用;物质和能量代谢都较强①老年人:同化作用≈异化作用;物质代谢和能量代谢缓慢【注意】5、新陈代谢的意义:新陈代谢是生命最基本特征,是生物与非生物最根本的区别,是生物体进行一切生命活动的基础。
在新陈代谢的基础上,人和其他生物才能表现出生长、发育、生殖、遗传和变异等其他的生命基本特征。
1、下列关于代谢的叙述中,错误的是()A.包括同化作用和异化作用两个方面B.包括物质代谢和能量代谢的两种过程C.首先同化作用,随后异化作用D.物质代谢过程中伴随着发生能量代谢【答案】C【解析】代谢是生物体最基本的特征之一,活的生物体时时刻刻都在进行着代谢,代谢过程中伴随着物质变化和能量变化。
代谢包括同化作用和异化作用两个方面,是同时进行的,使细胞内的物质不断更新。
2、青少年时期新陈代谢的特点是()【答案】B【解析】同化作用是指生物体不断从外界吸收营养物质,合成新的自身组成物质,并储存能量的过程;异化作用是指生物体不断地氧化分解自身组成物质,释放能量,并不断排出代谢废物的过程。
什么是新陈代谢呢
新陈代谢这个名词大家并不陌生的,但是对于这个词的具体定义却不是十分的了解的,这个时候很多人们想要知道什么是新陈代谢,事实上新陈代谢就是我们生物体和外界环境之间的一些交换,包括物质上和能量的,如果您还想了解更多关于新陈代谢的知识,可以通过下文的介绍进行详细的了解,当然在生活中了解一些关于新陈代谢的知识还是有好处的。
生物体与外界环境之间的物质和能量交换以及生物体内物质和能量的转变过程叫做新陈代谢。
新陈代谢是生物体内全部有序化学变化的总称,其中的化学变化一般都是在酶的催化作用下进行的。
它包括物质代谢和能量代谢两个方面。
生物体与外界环境之间的物质和能量交换以及生物体内物质和能量的转变过程叫做新陈代谢。
新陈代谢中的同化作用、异化作用、物质代谢和能量代谢之间的关系,可以用右面的表解来概括。
人和动物不能像绿色植物那样进行光合作用,也不能像硝化细菌那样进行化能合成作用,它们只能依靠摄取外界环境中现成的有机物来维持自身的生命活动,这样的新陈代谢类型属于异养
型。
新陈代谢——相信大家在生活中都是听说过这个名词的,但是对于具体的意义并不是特别的了解的,虽说我们不需要了解这方面的知识,但是了解什么是新陈代谢,对于我们只能是有好处的,希望大家能够在生活中还是要积极的进行了解为好的,可通过上面的介绍进行详细的了解。
新陈代谢是指生物体不断用新物质代替旧物质的过程,也是指人体与外界进行物质和能量交换,吸收好的有益的东西,储存能量,排泄废物,通过不断交换,更新自我身体细胞和组织,更好的适应环境。
新陈代谢维持生命的基本条件,是生命的基本特征,生命中生长,发育,遗传,变异等以新陈代谢为基础,做到内外交换进行平衡,保持适应发展为特点。
新陈代谢是一个动态的过程,它涉及到生物体内各种化学反应的进行,包括物质的合成、分解、转化和能量的释放和利用。
这个过程是生命活动的基础,它使得生物体能够适应环境、维持生命活动并生长发育。
新陈代谢可以分为同化作用和异化作用两个过程。
同化作用是指生物体吸收外界物质,转化为自身组织的一部分,为身体提供能量和物质基础。
而异化作用是指生物体自身的物质不断分解,转化为能量和废物排出体外。
新陈代谢不仅维持了生命的基本特征,也决定了生物体的生命活动方式和特征。
例如,新陈代谢快的动物需要更多的能量来维持其生命活动,因此它们需要更多的食物来补充能量。
而新陈代谢慢的动物则可以在较少的食物摄入下生存,因此它们可以更长时间地寻找食物或者更缓慢地移动。
此外,新陈代谢还与生物体的生长发育密切相关。
如果生物体的新陈代谢出现问题,就会导致生长发育受阻或者出现疾病。
因此,保持新陈代谢的正常进行是维持身体健康的重要条件之一。
总之,新陈代谢是生命活动的基础,它决定了生物体的生命活动
方式和特征,也与生物体的生长发育密切相关。
保持新陈代谢的正常进行是维持身体健康的重要条件之一。
专题5 人体的新陈代谢考点知识梳理考点一食物中的营养素及其作用食物中的营养素主要有、糖类、、脂肪、无机盐、和粗纤维等七大类。
人体所需的能量主要来自。
是细胞生长及修补组织的主要原料,是生物体贮存能量的主要物质。
考点二食物的消化和吸收1.人的消化系统由一条和一些能分泌消化液的组成。
消化道由口腔、、胃、、、肛门组成,主要消化腺有、胃腺、肠腺、胰腺和。
唾液腺、胃腺、肠腺分泌的唾液、胃液、肠液分别流入口腔、胃、肠,胰腺和肝脏分泌的胰液、胆汁通过胰管和胆管流入小肠。
其中是消化和吸收的主要部位。
2.淀粉的消化终产物是;蛋白质的消化终产物是;脂肪的消化终产物是和。
考点三呼吸和气体交换1.呼吸系统由呼吸道(包括鼻、咽、喉、气管、支气管)和等器官组成。
肺呼吸作用的功能单位是。
2.呼吸运动(1)吸气过程:呼吸肌(主要是肋间外肌和膈肌) ,使肺内气压外界大气压,气体进入肺中,吸气过程末,肺内气压外界大气压。
(2)呼气过程:呼吸肌,肺内气压外界大气压,气体呼出,呼气过程末,肺内气压外界大气压。
3.人体内的气体交换有的气体交换和的气体交换。
组织处的气体交换:血液流经组织时,组织处的CO2浓度血液中CO2浓度,血液中的O2浓度组织处的O2浓度,CO2顺着浓度差进入,O2顺着浓度差进入处,血液由含氧高的动脉血变成含氧低的静脉血。
考点四体内物质的运输1.血液的组成和功能(2)血红蛋白的特点:在氧浓度高的地方,容易结合氧;在氧浓度低的地方,又容易与氧分离。
(3) 担负血细胞的再生任务。
2.心脏和血管(1)心脏的结构:分为左、右心房和左、右心室四个腔室,内有 和 ,可以防止血液倒流。
种类 管壁特点 管腔特点 主要功能 动脉 厚,弹性大小 静脉 较薄,弹性小 大,有防止血液回流的瓣膜毛细血管 仅由一层 构成 最小,一般只允许红细胞 通过进行物质交换 3.为12~18.7千帕,舒张压为8~12千帕。
4.血液种类血液⎩⎪⎨⎪⎧ 动脉血:含氧 ,颜色 的血静脉血:含氧 ,颜色 的血5.血液循环途径(体循环和肺循环同时进行)(1)肺循环:右心室— —肺中的毛细血管网— — 。
第五章微生物的新陈代谢一、名词解释新陈代谢:是推动生物一切生命活动的动力源和各种生命物质的“加工厂”,是活细胞中一切有序化学反应的总和。
生物氧化:发生在活细胞内的一系列产能性氧化反应。
呼吸:是一种最重要最普遍的生物氧化或产能过程。
呼吸链:指位于原核微生物的细胞膜或真核生物的线粒体膜上,由一系列氧化还原势呈梯度差的,链状排列的递氢体或递电子体所组成的连续反应体系。
无氧呼吸:指的是呼吸链末端的氢受体为外源无机氧化物(少数有机氧化物)的生物氧化。
发酵:在无氧等外源氢受体的条件下,底物脱氢后产生的还原力未经呼吸链传递而直接交给内源性中间代谢产物接受,以实现底物水平磷酸化产能的一类生物氧化反应。
同型酒精发酵:酵母在无氧条件下,通过EMP途径,即葡萄糖-丙酮酸-乙醛-乙醇的过程,称为同型酒精发酵。
异型酒精发酵:细菌通过HMP 途径进行,产生1分子乙醇和 1 分子乳酸,称为细菌异型酒精发酵。
Stickland 反应:某些专性厌氧细菌如梭状芽孢杆菌、生孢梭菌、肉毒梭菌、斯氏梭菌在厌氧条件下生长时,以一种氨基酸作为底物进行氧化脱氢(即供氢体),脱下的氢(还原力)以另外一种氨基酸作为氢受体进行还原脱氨,两者偶联进行,实现生物氧化产能的发酵类型称为Stickland 反应。
两用代谢途径:凡在分解代谢和合成代谢中均具有功能的代谢途径。
代谢回补顺序:是指能补充两用代谢途径中因合成代谢而消耗的中间代谢物的应。
乙醛酸循环:中间代谢物中存在乙醛酸的循环。
固氮酶:是一种复合蛋白,由固二氮酶和固二氮酶还原酶两种相互分离的蛋白构成。
异形胞:某些丝状蓝藻所特有地变态营养细胞, 是一种缺乏光合结构、通常比普通营养细胞大地厚壁特化细胞。
类菌体:根瘤菌进入宿主根部皮层细胞后,分化成膨大、形状各异、无繁殖能力,但具有很强固氮活性的细胞。
豆血红蛋白:豆科植物根瘤中发现的血红蛋白样红色蛋白质。
有抗氧化活性,可避免同类细菌中的固氮酶受到抑制,是共生固氮所必需的。
一、填空题:1.寡霉素作为氧化磷酸化的抑制剂,既抑制氧的利用,又抑制ATP 的生成。
2.每对电子通过NADH-CoQ还原酶时,有 4 个质子从基质泵出,通过细胞色素bc1复合物时,有 4 个质子从基质泵出,通过细胞色素氧化酶时有 2 个质子从基质泵出。
3.一对电子从NADH传递至氧的过程中,还原力逐渐降低,氧化力逐渐增强。
4.在呼吸链中唯一的非蛋白组分是辅酶Q ,唯一的不与线粒体膜紧密结合的蛋白是细胞色素C 。
5.细胞色素是一类含有血红素Fe 的电子传递蛋白,铁硫蛋白是一类含有非血红素Fe 的电子传递蛋白。
6.在具有线粒体的生物中,典型的呼吸链有两种,它们是NADH 呼吸链和FADH呼吸链。
7.呼吸链主要是由存在于线粒体内膜上的几个大的蛋白质复合物构成的,它们分别是NADH脱氢酶复合物,琥珀酸脱氢酶,细胞色素bc1复合物和细胞色素氧化酶。
二、是非题:1.细胞内的NADH可自由穿过线粒体内膜。
2.几个相互偶联的化学反应,其自由能的变化是可以累加的。
3.ATP在生物能量转换过程中,起着共同中间体的作用。
4.氧化磷酸化是体内产生ATP的主要途径。
三、选择题:1.肝细胞通过下列哪种转运系统将NADH从细胞质转运至线粒体基质?(1)磷酸甘油穿梭系统;(3)酰基肉碱转运系统;(2)苹果酸-天冬氨酸穿梭系统;(4)柠檬酸穿梭系统2.电子传递抑制剂会引起下列哪种效应?(1)电子传递停止,ATP合成停止;(3)氧不断消耗,ATP合成停止;(2)电子传递停止,ATP正常合成;(4)氧不断消耗,ATP正常合成3.解偶联机会引起下列哪种效应?(1)氧不断消耗,ATP正常合成;(3)氧消耗停止,ATP合成停止;(2)氧不断消耗,ATP合成停止;(4)氧消耗停止,ATP正常合成。
4.下列哪种情况下呼吸链电子传递速度加快?(1)ATP/ADP下降;(2)ATP/ADP升高;(3)氧供应充足;(4)缺氧5.电子传递链定位于(1)线粒体基质;(2)胞液;(3)质膜;(4)线粒体内膜6.下列哪一个不是生物氧化的特点?(1)逐步氧化;(3)必须有水参加(2)生物氧化的方式为托氢氧化;(4)能量同时放出7.在呼吸链中能将电子直接传递给氧的传递体为:(1)铁-硫蛋白;(3)细胞色素a3(2)细胞色素b;(4)细胞色素c1四、问答题:1.什么是代谢途径及代谢途径的特点?代谢途径是代谢反应历程的一种表示方法,细胞内的任何物质的合成和分解反应都不是一步完成的,而需经历多步化学反应。
新陈代谢的基本特点新陈代谢的基本特点概述:新陈代谢是生物体内的化学反应过程,对维持生命至关重要。
它涉及到许多基本特点,这些特点决定了我们身体内发生的化学变化和能量转化。
本文将深入探讨新陈代谢的基本特点,并分享我的观点和理解。
1. 能量转化:新陈代谢涉及到能量的转化,包括能量的吸收、转运和释放。
光合作用是能量的主要来源,通过这一过程,植物将太阳能转化为化学能,并以此为动物提供食物。
新陈代谢通过将食物分解为更简单的分子来释放能量,使我们能够进行各种生理和代谢活动。
我认为能量转化是新陈代谢的核心特点。
它促使生物体在不同的生理情况下维持恰当的能量水平,为正常生活和生命活动提供所需的能量。
2. 分子转化:新陈代谢涉及到分子的转化,包括有机物的合成、分解和转换。
碳水化合物、脂肪和蛋白质是新陈代谢的关键组分,它们在身体内被分解为较小的分子,然后再重新合成为需要的物质。
我认为分子转化是新陈代谢的另一个重要特点。
通过这一过程,身体可以不断更新和维持组织、器官和生物体的正常功能。
3. 调节和平衡:新陈代谢是一个高度调节和平衡的过程。
机体通过激素、酶等调节物质来维持新陈代谢的平衡状态。
这些调节机制确保能量和物质的转化与身体需求相匹配,以维持稳定的内部环境。
我认为调节和平衡是新陈代谢的关键特点之一。
通过这一特点,我们的身体可以适应不同的环境和生活状态,并保持内部稳定性。
4. 速率和效率:新陈代谢的速率和效率是其另一个重要特点。
不同类型的细胞和组织拥有不同的新陈代谢速率,这取决于其特定的功能和需求。
例如,肌肉组织具有较高的新陈代谢速率,因为其需要更多的能量来执行肌肉收缩。
此外,新陈代谢的效率还受到遗传、环境和生活方式等因素的影响。
我认为速率和效率是新陈代谢的关键特点之一。
通过这两个特点,生物体可以根据需求分配能量和物质,并保持其功能和生命活动。
总结:新陈代谢的基本特点包括能量转化、分子转化、调节和平衡,以及速率和效率。
这些特点共同决定了我们身体内发生的化学变化和能量转化。
新陈代谢的过程都有什么?植物的新陈代谢就是指光合作用,而人类的新陈代谢就是指身体里能量的转化。
对于人类来说,新陈代谢有很多的好处,能够促进生长,可以变得健康等等。
而对于人来说,新陈代谢是一个人活着最基本的生命特征。
人如果没有新陈代谢,就等于生命的终结。
让我们来了解一下新陈代谢吧。
人和动物吃了外界的物质(食物)以后,通过消化、吸收,把可利用的物质转化、合成自身的物质;同时把食物转化过程中释放出的能量储存起来,这就是同化作用。
绿色植物利用光合作用。
人体新陈代谢的过程是指人体与外界环境物质和能量的交换以及自身物质和能量的转换。
生物体的这种不断的自我更新,是新陈代谢的实质。
新陈代谢是生物体内全部有序化学变化的总称。
它包括物质代谢和能量代谢两个方面。
物质代谢:是指生物体与外界环境之间物质的交换和生物体内物质的转变过程。
能量代谢:是指生物体与外界环境之间能量的交换和生物体内能量的转变过程。
新陈代谢的意义:新陈代谢是人和生物维持生命活动的基本条件,是生命的基本特征。
人和生物表现出来的生长、发育、生育、遗传和变异等特征都是以新陈代谢为基础的。
新陈代谢一旦停止,生命也将终结。
新陈代谢包括同化作用和异同作用。
同化作用是指生物体不断地从外界吸收营养物质,合成身体新的组成成分并贮藏能量。
异同作用是指生物体不断地氧化分解身体内原有的部分物质,释放能量,并排出废物。
了解了新陈代谢,才发现我们的生活中处处都能发现它。
像是什么想要美白啊,就得多喝水,促进新陈代谢。
然后还有什么祛斑啊,祛痘啊,都是让促进新陈代谢,然后慢慢变好,如果你的新陈代谢够快的话。
你的皮肤一定很好。
生理学名词解释新陈代谢新陈代谢,在生理学中,指的是生物体内不断地进行着物质和能量的交换和转换,这种过程使得生物体能够适应环境变化,维持生命活动。
具体来说,新陈代谢可以分为物质代谢和能量代谢两个方面。
物质代谢涉及生物体内物质的合成、分解、转化和排泄等过程。
其中,合成代谢指的是生物体通过摄取外界的物质,经过一系列的化学反应,合成自身的组成物质,如蛋白质、脂肪、核酸等;分解代谢则是将生物体的组成物质分解为简单的物质并释放出能量,或者将复杂的物质转化为能量储存起来;转化则是合成代谢和分解代谢的中间过程,通过一系列的化学反应,将一种物质转化为另一种物质。
能量代谢则是生物体内能量的产生、储存、释放和利用的过程。
生物体通过摄取食物获得能量,这些能量在细胞内被转化为ATP(腺苷三磷酸),这是生物体内最重要的能量载体,可以用于各种生命活动的能量供应。
当ATP浓度过高时,细胞中的ATP可以将特殊化学键转移给其他物质,生成其他的化合物,如糖原、脂肪等,这些化合物的特殊化学键可以储存能量,供日后使用。
当生物体需要能量时,储存的特殊化学键会被释放出来,供ATP合成的需要。
除了物质代谢和能量代谢外,新陈代谢还包括了生物体对外界环境的适应和调节。
例如,当环境温度升高时,生物体的体温也会随之升高,此时生物体会通过一系列的调节机制,如出汗、增加呼吸等来降低体温;当环境湿度过低时,生物体会通过调节体内的水分平衡来保持正常的生理功能。
总之,新陈代谢是生物体最基本的生命特征之一,是生物体进行生长、发育、繁殖等一切生命活动的基础。
通过深入了解新陈代谢的机制和过程,我们可以更好地理解生物体的生命活动规律,为医学、农业、生物工程等领域的研究和应用提供理论支持和实践指导。
新陈代谢名词解释
新陈代谢是指机体从外界获取各种营养物质,吸收并且转化成自身所需要的能量,同时把自身代谢过后的废物排出,维持自身能量所需的一种过程。
人类通过饮食,各种大分子物质通过胃肠道吸收,转化成小分子物质,最后再通过各个脏器,转化成各种营养物质。
例如蛋白质、氨基酸、纤维素等,把这些营养物质再分布到身体各处,为身体肌肉能量运动,提供各种后备补充。
当肌肉运动过后,代谢过后的废物,例如尿素氮,会通过血液流进到肾脏,通过肾小球滤过、肾小管重吸收,最终把废弃物者通过尿液、粪便排出体外,这一系列的过程就叫做新陈代谢。
新陈代谢的意思及造句
新陈代谢,原指生物体经常地、不断地用新物质代替旧物质的过程。
现比喻新生事物代替衰亡的旧事物。
下面店铺整理的新陈代谢的意思和造句。
希望大家通过造句能够更加了解词语的用法。
中文发音:xīn chén dài xiè
解释:原指生物体经常地、不断地用新物质代替旧物质的过程。
现比喻新生事物代替衰亡的旧事物。
陈:陈旧的;代:更换;谢:衰亡。
出处:郭沫若《少年时代黑猫》:“辛亥革命以后,因宦海中起了新陈代谢的宏波,于是政法风更成了狂风。
”
辨析:~和“推陈出新”;都含有“扬弃旧的;产生新的”的意思。
但~是客观规律;有时是指生物学专有名词;用以指生物体不断以新物质代替旧物质的过程。
“推陈出新”一般是主观努力的结果;多指继承文化遗产、政策、措施等。
用法:主谓式;作主语、谓语、定语;指生物体的更替
近义词:吐故纳新、推陈出新
反义词:停滞不前
新陈代谢的造句:
一、那个吃更多餐增加你的新陈代谢比例.
二、细胞的新陈代谢还需某些其它的微量元素.
三、所以,他自身的新陈代谢就又加快了,如果说之前从气境进阶到辰境的时候,楚南经历了一番类似于伐毛洗髓的感觉的话,现在……才是真正的伐毛洗髓呢。
四、高呼口号可以吐故纳新,增加人的新陈代谢;鼓掌可以让自己手上的神经得到刺激,加速血液流通,都是有据可查的喽!
五、很多人在春夏换季的时候脸上会长痘痘,这是由于天气忽冷忽热,皮肤油脂分泌增加,而新陈代谢仍维持原来水平,毛孔堵塞引起的痘痘。
8 新陈代谢总论与生物氧化
1.已知NADH+H +经呼吸链传递遇O 2生成水的过程可以用下式表示:
NADH + H + + 1/2O 2
H 2O + NAD + 试计算反应的'E θ∆、'G θ∆。
解答:在呼吸链中各电子对标准氧化还原电位'E θ的不同,实质上也就是能级的不同。
自由能的变化可以由反应物与反应产物的氧化还原电位计算。
氧化还原电位和自由能的关系可由以下公式计算:
''G
nF E θθ∆=-∆ 'G θ∆代表反应的自由能,n 为电子转移数 ,F 为Farady 常数,值为96.49kJ/V, 'E θ∆为电位差值。
'G θ
∆以kJ/mol 计。
NADH+H + + 1/2O 2 → NAD + + H 2O G 'θ=-2×96.49×[+0.82 -(-0.32)]
=-220 kJ/mol
2.在呼吸链传递电子的系列氧化还原反应中,请指出下列反应中哪些是电子供体,哪些是电子受体,哪些是氧化剂,哪些是还原剂(E-FMN 为NADH 脱氢酶复合物含铁硫蛋白,辅基为FMN )?
(1)NADH+H ++E-FMN
NAD ++E-FMNH 2 (2)E-FMNH 2+2Fe 3+E-FMN+2Fe 2++2H +
(3) 2Fe 2++2H ++Q
2Fe 3++QH 2 解答:在氧化―还原反应中,如果反应物失去电子,则该物质称为还原剂;如果反应物得到电子, 则该反应物称为氧化剂。
所以得出如下结论:
的甘油醛–3–磷酸,而另外的一个半电池B 含有1mol/L NAD +和1mol/L NADH 。
回答下列问题:
(1)哪个半电池中发生的是氧化反应?
(2)在半电池B 中,哪种物质的浓度逐渐减少?
(3)电子流动的方向如何?
(4)总反应(半电池A +半电池B )的ΔE 是多少?
解答:氧化还原电位ΔE'θ的数值愈低,即供电子的倾向愈大, 本身易被氧化成为还原剂, 另一种物质则作为氧化剂易得到电子被还原。
根据该理论判断:
(1)半电池A中发生的是氧化反应;
(2) 当甘油醛–3–磷酸被氧化后NAD+减少;
(3) 电子由半电池A流向半电池B;
(4) 总反应的ΔE'θ是+0.23V。
4.鱼藤酮是一种的极强的杀虫剂,它可以阻断电子从NADH脱氢酶上的FMN向CoQ 的传递。
(1)为什么昆虫吃了鱼藤酮会死去?
(2)鱼藤酮对人和动物是否有潜在的威胁?
(3)鱼藤酮存在时,理论上1mol琥珀酰CoA将净生成多少ATP?
解答:电子由NADH或FADH2经电子传递呼吸链传递给氧,最终形成水的过程中伴有ADP磷酸化为ATP,这一过程称电子传递体系磷酸化。
体内95%的ATP是经电子传递体系磷酸化途径产生的。
(1)鱼藤酮阻断了电子从NADH脱氢酶上的FMN向CoQ的传递,还原辅酶不能再氧化, 氧化放能被破坏,昆虫将不能从食物中获得足够的维持生命活动需要的A TP。
(2)所有需氧生物电子传递系统十分相似,都包含有FMN和CoQ这种共同的环节,因此鱼藤酮对人体和所有的动物都有潜在的毒性。
(3)当鱼藤酮存在时, NADH 呼吸链的电子传递中断,但不影响FADH2呼吸链和底物水平磷酸化的进行,理论上1mol琥珀酰辅酶A还将生成5molATP。
5.2, 4―二硝基苯酚(DNP)是一种对人体毒性很大的物质。
它会显著地加速代谢速率,使体温上升、出汗过多,严重时可导致虚脱和死亡。
20世纪40年代曾试图用DNP作为减肥药物。
(1)为什么DNP的消耗会使体温上升,出汗过多?
(2)DNP作为减肥药物的设想为何不能实现?
解答:(1)因DNP是解偶联剂,电子传递释放的自由能不能以A TP的形式捕获而是以热的形式散失,从而使体温升高,大量出汗。
(2)因DNP可促进细胞代谢速率而增加能量的消耗起到减轻体重的作用,但是DNP有明显的副作用,使其不能作为减肥药物。
6.某女教师24h需从膳食中获得能量8 360kJ(2 000kcal),其中糖类供能占60%,假如食物转化为A TP的效率是50%,则膳食糖类可转化为多少摩尔A TP?
解答:略。
7.标准条件下,下述反应是否能按箭头反应方向进行?(假定每个反应都有各自的酶催化)
(1) FADH2 + NAD+FAD + NADH + H+
(2) 琥珀酸+ FAD延胡索酸+ FADH2
(3) β-羟丁酸+ NAD+乙酰乙酸+ NADH + H+
解答:(3)可按反应方向进行。
FAD+2H++2e-→FADH2-0.18
延胡索酸+2H++2e-→琥珀酸-0.031
乙酰乙酸+2H++2e-→β-羟丁酸-0.346
NAD++2H++2e-→NADH -0.32
(1)FADH2 + NAD+FAD + NADH + H+
= -0.32-(-0.18)= -0.14 反应不能进行。
(2)琥珀酸+ FAD延胡索酸+ FADH2
= -0.18-(-0.031)= -0.15 反应不能进行。
(3)β-羟丁酸+ NAD+乙酰乙酸+ NADH + H+
= -0.32-(-0.346)= 0.026 反应能进行。
8.已知共轭氧化还原对NAD+/NADH 和丙酮酸/乳酸的E0'分别为-0.32V 和-0.19V,试问:
(1) 哪个共轭氧化还原对失去电子的能力大?
(2) 哪个共轭氧化还原对是更强的氧化剂?
是多
(3) 如果各反应物的浓度都为lmol/L, 在pH =7.0和25℃时, 下面反应的'Gθ
少?
丙酮酸+ NADH + H+乳酸+NAD+
解答:
(1)氧化还原电位E0的数值愈低,即供电子的倾向愈大,愈易成为还原剂,所以NAD+/NADH氧化还原对失去电子的能力强;
(2)丙酮酸/乳酸氧化还原对的氧化还原电位E0的数值较高,得到电子的能力较强,是更强的氧化剂;
(3) 根据公式G'θ=-nFΔE'θ计算,G'θ=-26 kJ/mol。