第24章 生物氧化
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24章生物氧化一、判断题( × )1. 细胞色素是指含有FAD辅基的电子传递蛋白。
( × )2. △G和△G0ˊ的意义相同。
( √ )3. 呼吸链中的递氢体本质上都是递电子体。
( × )4. 胞液中的NADH通过苹果酸穿梭作用进入线粒体,其P/O比值约为1.5。
( √ )5. 物质在空气中燃烧和在体内的生物氧化的化学本质是完全相同的,但所经历的路途不同。
( √ )6. ATP在高能化合物中占有特殊的地位,它起着共同的中间体的作用。
( × )7.电子通过呼吸链的传递方向是△E Oˊ正→△E Oˊ负。
( √ )8. ATP虽然含有大量的自由能,但它并不是能量的贮存形式。
( √ )9. 磷酸肌酸是ATP高能磷酸基的贮存库,因为磷酸肌酸只能通过这唯一的形式转移其磷酸基团。
( √ )10. 生物界NADH呼吸链应用最广。
二、选择题1. 下列有关生物氧化的叙述,错误的是( )A. 三大营养素为能量主要来源B. 生物氧化又称组织呼吸或细胞呼吸C. 物质经生物氧化或体外燃烧产能相等D. 生物氧化中CO2经有机酸脱羧生成E. 生物氧化中被氧化的物质称受氢体(或受电子体)2. 三大营养素是指( )A. 水,无机盐,糖B. 糖,脂类,蛋白质C. 糖,脂肪,水D. 糖,脂肪,蛋白质E. 蛋白质,核酸,酶3. 在生物氧化中NAD+的作用是( )A. 脱氢B. 加氧C. 脱羧D. 递电子E. 递氢4. 下列有关呼吸链的叙述,错误的是( )A. 呼吸链也是电子传递链B. 氢和电子的传递有严格的方向和顺序C. 仅有Cyt a3直接以O2为电子受体D. 黄素蛋白接受NADH及琥珀酸等脱下的HE. 递电子体都是递氢体5. 真核生物呼吸链的存在部位是( )A. 细胞质B. 线粒体C. 细胞核D. 微粒体E. 过氧化物酶体6. 哪个代谢不是在线粒体中进行的( )A. 糖酵解B. 三羧酸循环C. 电子传递D. 氧化磷酸化E. 脂肪酸β-氧化7. 体内分布最广的一条呼吸链是( )A. FADH2氧化呼吸链B. NADH氧化呼吸链C. 琥珀酸氧化呼吸链D. B与AE. B与C8. 哪个化合物不是呼吸链的组分( )A. NAD+B. FADC. CoAD. CoQE. Cyt9. 下列哪个物质不是琥珀酸氧化呼吸链的组分( )A. NAD+B. FADC. CoQD. Cyt aa3E. Cyt b10. 下列有关NADH的叙述,错误的是( )A. 又称还原型CoⅠB. 可在线粒体中形成C. 可在细胞液中形成D. 在线粒体中氧化并生成ATPE. 在细胞液中氧化并生成ATP11. Cyt在呼吸链中的排列顺序是( )A. b→c→c1→aa3→O2B. c→b1→c1→aa3→O2C. b→c1→c→aa3→O2D. c1→c→b→aa3→O2E. c→c1→b→aa3→O212. 肌肉或神经组织细胞浆内NADH进入呼吸链的穿梭机制主要是( )A. 3-磷酸甘油穿梭机制B. 柠檬酸穿梭机制C. 肉毒碱穿梭机制D. 丙酮酸穿梭机制E. 苹果酸-天冬氨酸穿梭机制13. 肝脏与心肌中NADH进入呼吸链的穿梭机制主要是( )A. 3-磷酸甘油穿梭机制B. 柠檬酸穿梭机制C. 肉毒碱穿梭机制D. 丙酮酸穿梭机制E. 苹果酸-天冬氨酸穿梭机制14. 细胞液中NADH经苹果酸-天冬氨酸穿梭进入线粒体发生氧化磷酸化反应,其P/O比值为( )A. 0B. 1C. 2D. 3E. 以上都不是15. 二硝基苯酚能抑制哪种代谢( )A. 糖酵解B. 肝糖异生C. 氧化磷酸化D. 柠檬酸循环E. 以上都不是16. 二硝基苯酚是氧化磷酸化的( )A. 激活剂B. 抑制剂C. 解偶联剂D. 促偶联剂E. 无影响物17. 氰化物抑制的Cyt是( )A. Cyt aB. Cyt bC. Cyt cD. Cyt cE. Cyt a318. 可被CO抑制的呼吸链组分是( )A. NAD+B. FADC. CoQD. Cyt cE. Cyt a319. 活细胞不能利用下列哪种能源来维持代谢( )A. ATPB. 脂肪C. 糖D. 环境热能E. 乙酰辅酶A20. 高能化合物水解释放能量大于( )A. 10kJ/molB. 15kJ/molC. 20kJ/molD. 25kJ/molE. 30kJ/mol21. 体内ATP生成的主要方式是( )A. 氧化磷酸化B. 底物水平磷酸化C. 有机酸脱羧D. 肌酸磷酸化E. 糖原磷酸化22. 下列化合物中没有高能键的是( )A. ATPB. ADPC. 磷酸肌酸D. 1,3-二磷酸甘油酸E. 3-磷酸甘油醛23. 1mol琥珀酸脱下的2H经氧化磷酸化生成ATP的摩尔数是( )A. 1B. 2C. 3D. 4E. 624. 下列物质中脱下的氢不通过NADH氧化呼吸链氧化的是( )A. 苹果酸B. 丙酮酸C. β-羟丁酸D. 谷氨酸E. 脂酰辅酶A25. 近年来关于氧化磷酸化的机制获得较多支持的假说是( )A. 构象偶联假说B. 化学渗透学说C. 化学偶联学说D. 共价催化理论E. 诱导契合学说26. 肌肉细胞中能量的主要贮存形式是下列哪一种( )A. ADPB. 磷酸烯醇式丙酮酸C. cAMPD. ATPE. 磷酸肌酸答案:1.E 2.D 3.E 4.E 5.B 6.A 7.B 8.C 9.A 10.E 11.C 12.A 13.E 14.D 15.C 16.C 17.E 18.E 19.D 20.E 21.A 22.E 23.B 24.E 25.B 26.E三、填空题1.伴随着呼吸链电子传递而发生ADP磷酸化生成ATP的过程叫__ __磷酸化。
生物氧化概述生物氧化是糖类、脂肪和蛋白质等营养物质在体内氧化分解逐步释放能量,最终生成二氧化碳和水的过程特点细胞内发生,PH近中性,多种酶的催化有机酸脱羧生成二氧化碳氧化方式包括脱氢,加氢和失电子线粒体氧化体系与呼吸链递氢体(递电子体)NAD+/NADP+双电子递氢体FMN/FAD单双电子递氢体泛醌(辅酶Q)单双电子递氢体铁硫蛋白/细胞色素单电子递氢体呼吸链概念:位于线粒体内膜上,按一定顺序排列的递氢体和递电子体复合体I,将NADH中的一对电子传递给泛醌将四个H从线粒体基质侧泵到膜间隙侧Ⅱ,将琥珀酸(FADH)的电子传递到泛醌Ⅲ,将电子从还原型泛醌传递至细胞色素c每传递2e,向膜间隙释放4HⅣ,将电子从细胞色素c传递给氧每传递2e,向膜间隙释放2H电子供体NADH呼吸链NADH-复合体Ⅰ-复合体Ⅲ-细胞色素C-复合体Ⅳ-氧气2.5ATPFADH2呼吸链琥珀酸→复合体Ⅱ→Q→复合体Ⅲ→Cytc→复合体Ⅳ→O21.5ATP呼吸链的排位顺序越往后电位越高,越易得电子阻断剂之前,还原,之后,氧化细胞质中NADH的氧化苹果酸-天冬氨酸穿梭参与NADH氧化呼吸链在脑和骨骼肌等组织细胞质中最终推动生成1.5分子ATP甘油-3-硬酸穿梭参与琥珀酸氧化呼吸链在肝、心肌和肾等组织细胞的胞质中最终推动生成2.5分子ATP高能化合物ATP的生成底物水平磷酸化少量氧化磷酸化(90% ATP)呼吸链电子传递过程中耦联ADP磷酸化耦联部位,复合体I,Ⅲ,Ⅳ内P/O值的测定NADH为2.5:1琥珀酸为1.5:1影响氧化磷酸化的因素ADPADP/ATP↑氧化磷酸化↓ADP/ATP↓氧化磷酸化↓甲状腺激素:氧化磷酸化进度加速,增加机体的耗氧量与产热量,基础代谢升高,怕热和易出汗等症状抑制剂阻断(作用机制)呼吸链阻断剂-阻断电子传递解偶联剂阻断ADT磷酸化ATP合酶抑制剂,抑制电子传递,和ATP生成甲状腺激素线粒体DNA的突变其他氧化与抗氧化体系以上内容整理于 幕布文档抗氧化酶体系对抗ROS 的副作用酶超氧化物歧化酶SOD 过氧化氢酶谷胱甘肽过氧化物酶。
第19章代谢总论1、分解代谢: 有机营养物, 不管是从环境获得的, 还是自身储存的, 通过一系列反应步骤变为较小的, 较简单的物质的过程称为分解代谢。
2、合成代谢: 又称生物合成, 是生物体利用小分子或大分子的结构原件建造成自身大分子的过程。
3、ATP储存自由能为生物体的一切生命活动提供能量。
满足以下四方面的需要: ①生物合成、②肌肉收缩、③营养物逆浓度梯度跨膜运送、④在DNA、RNA、蛋白质能生物合成中, 以特殊方式起递能作用。
4、能够直接提供自由能推动生物体多种化学反应的核苷酸类分子除ATP外, 还有GTP, UTP, CTP。
GTP对G蛋白的活化, 蛋白质的生物合成, 蛋白质的寻靶作用, 蛋白质的转运等等都作为推动力提供自由能。
5、FMN, 黄素腺嘌呤单核苷酸, FAD, 黄素腺嘌呤二核苷酸, 它们是另一类在传递电子和氢原子中起作用的载体。
FMN和FAD都能接受两个电子和两个氢原子, 它们在氧化还原反应中, 特别是在氧化呼吸链中起着传递电子和氢原子的作用。
6、辅酶A, 简写为CoA, 分子中含有腺嘌呤、D-核糖、磷酸、焦磷酸、泛酸和巯基乙胺。
在水解时释放出大量的自由能。
第20章遗传缺欠症缺乏尿黑酸氧化酶, 导致酪氨酸的代谢中间物尿黑酸不能氧化而随尿排出体外, 在空气中使尿变成黑色。
苯丙酮尿症, 是苯丙氨酸发生异常代谢的结果, 这是尿中出现苯丙氨酸。
但酪氨酸的代谢仍然正常。
通过以上两种不正常的代谢现象, 是苯丙氨酸的代谢途径得到了阐明。
第21章生物能学1、高能磷酸化合物的类型.碳氧键..氮磷键型-如胍基磷酸化合物。
1.磷酸肌酸。
2.磷酸精氨酸..硫酯键型-活性硫酸基.1.3’-腺苷磷酸5’-磷酰硫酸.2.酰基辅酶A..甲硫键型-活性甲硫氨.2、ATP水解释放的自由能收到许多因素的影响。
当ph升高时ATP释放的自由能明显升高。
还受到Mg2+等其他一些2价阳离子的复杂的影响。
3、ATP在磷酸基团转移中作为中间递体而起作用。