课后练习题第05章脂代谢
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脂类代谢一.选择题(一)A型题1.食物中脂类消化产物不仅拈A.甘油一酯B.甘油二酯C.脂肪酸D.胆固醇E.溶血磷脂2.小肠消化吸收的甘油三酯到脂肪组织中的储存,其运输载体是A. CMB. LDLC. VLDLD. IIDLE. LP(a )3.脂肪动员的限速酶是A.甘油激酶B.甘油一酯脂肪酶C.甘油二酯脂肪酶D. HSLE. LPL4.具有抗脂解作用的激素为A. ACTHB.肾上腺素C.胰岛素D.胰高血糖素F 去甲1皆卜5:有关脂肪酸S化错误的是八.增加水溶性B.消耗ATP C.增加代谢活性D.在线粒体内进行E.屮脂酰CoA合成酶催化6.不能氧化利用脂酸的组织是A.脑B.心肌C.肝脏D.肾脏E.肌肉7.脂酰CoA在线粒体进行P —氧化顺序的正确是A.加水、脱氢、硫解、再脱氢B.脱氢、再脱氢、加水、硫解C.脱氢、加水、再脱氢、硫解D.脱氢、脱水、再脱氢、硫解E.硫解、脱氢、加水、再脱氢8. 3 一氧化第一次脱氢的辅酶是A.乙酰CoAB. FADC. EMN'D. NADI) +E. NAD +9.lmol软脂酸(16碳)彻底氧化成H 2 0和CO 2可净生成的ATP摩尔数是A. 38B. 22 C . 106 D. 36 E. 13110.lmol甘油彻底氧化成CO 2和H 2 0可净生成的ATP摩尔数是 A. 20 B. 11 C . 18.5 D. 18 R. 2411.脂肪动员加强,脂肪酸在肝A分解产生的乙酰CoA最易转变生成八.丙二酸单酰CoA B.职盐C.酮体D.脶固醇E.脶汁酸12.长期饥饿后血液中下列哪种物质的含量增加A.酮体B.乳酸C.丙酮酸D.血红素E.葡萄糖13.不展于酮体的物质是A.乙酰乙酸B.甲羟戊酸C. P —羟丁酸D.丙酮E.以上都是14.脂肪动员加强吋,肝内乙酰CoA主要去向是合成八.葡萄糖B.酮体C.职固醇D.脂肪酸E.草酰乙酸15.脂肪酸P-氧化酶系存在于A.胞液B.微粒体溶酶体C.溶酶体D.线粒体内膜E.线粒体基质16.脂肪酸13-氧化过程中不出现的反应是A.加水反应B.脱氢反应C.脱氧反应D.硫解反应E.再脱氯反应17.脂肪酸生物合成所需耍的乙酰CoA由A.胞液直接提供B.线粒体合成并转化成柠檬酸转运至胞液C.胞液的乙酰胆碱提供D.线粒体合成,以乙酰CoA的形式运输到胞液E.胞液的乙酰磷酸提供18.脂肪酸生物合成所需的氢由下列哪一递氢体提供A. NADPB. FADH 2 C . FAD D. NADPH+H + E. NADH+H +19.脂肪酸从头合成叙述正确的是A.不能利用乙酰CoAB.仅能合成少于十碳的脂肪酸C.需丙二酰CoA作为活性屮间体D.在线粒体中进行E.以NAD +为辅酶20.乙酰CoA羟化酶的变构抑制剂是八.柠檬酸B. cAMP C. CoA D. ATP E.长链脂酰Co八21.乙酰CoA羟化酶的变构激活剂是A. cAMPB.拧檬酸C. CoAD. ATPE.长链脂酰CoA22.下列哪种物质不参与由乙酰CoA合成脂肪酸的反应A. C0 2B. ATPC. NADPH+H +D. CH 3 C0C00HE. H00C0H 2 CO 〜SCoA23.由乙酰CoA在胞液中合成1分子软脂酸需要多少分子NADPH+H +A. 16B. 7 C . 14 D. 18 E. 924.脂肪酸合成酶系正确的是八.催化不饱和脂肪酸合成B.催化脂酰CoA延长2个碳原子C.是多酶复合体,由一个核心蛋白和七种酶蛋白组成D.催化乙酰CoA生成丙二酰CoAE.催化脂肪酸活化25.胞质屮合成脂肪酸的限速酶是A. 3 一酮脂酰合成酶B.水化酶C.乙酰CoA羧化酶D.乙酰转移酶E.硫酯酶26.合成甘油三酯能力最强的组织是八.脂肪组织B.肝脏C.小肠D.肾脏E.肌肉27.下列哪种情况机体能量的提供主要來自脂肪八.空腹B.剧烈运动C.进餐后D.禁食E.安静状态28.饥饿时尿中含量较高的物质是A.丙酮酸B.乳酸C.尿酸D.酮体E.葡萄糖29.乙酰CoA不能参加下列哪种反应A.氧化分解B.合成糖原C.合成脂肪酸D.合成酮体E.合成肌固醇30.下列哪种生化反应在线粒体内进行八.甘油三酯的生物合成B.职固醇的生物合成C.脂肪酸的生物合成D.脂肪酸P —氧化E.脂肪酸的活化31.脂肪细胞合成甘油三酯所需的甘汕A.主要来自葡萄糖B.由糖异生产生C.由脂解作用产生D.由氨基酸转化而来E.由磷脂分解产生32.脂肪酸生物合成错误的是A.存在于胞液中B.生物素作为辅助因子参与C.合成过程屮NADPH+H +转变成NADP +D.不需ATP参与E.以COOHCH 2 CO〜SCoA作为碳源33.关于酮体代谢叙述不正确的是A.肝不能氧化利用酮体B.生成酮体是肝特有的功能C.饥饿吋酮体生成增多D.糖尿病患者酮体生成可减少R.脑不能氧化脂肪酸,但能利用酮体34.长链脂酸合成的脂肪吸收G进入血液的方式A.脂肪酸及甘油B.乳糜微粒C.卄油三酯D.甘油二酯及脂肪酸E.甘油一酯及脂肪酸35.下列哪种情况可导致脂肪肝的发生A.高糖饮食B.脑磷脂缺乏C.胆碱缺乏D.胰岛素分泌増加E.肾上腺素分泌增加36.卵磷脂合成所需耍的供体是A. ADP胆碱B. GDP胆碱C. CDP胆碱D. TDP胆碱R. UDP胆碱37.含宥胆碱的磷酸是A.卵磷脂B.脑磷脂C.磷脂酸D.心磷脂E.脑苷脂38.下列哪个因素与磷脂合成无关A.胆碱B. CTPC.廿油三酯D.丝氨酸E. S —腺苷甲硫氨酸39.在脑磷脂转化成卵磷脂过程屮,需下列哪种氨基酸A.蛋氨酸B.天冬氨酸C.谷氨酸D.精氨酸E.鸟氨酸40.甘油磷脂中,通常哪一位碳原子或基闭连接冇不饱和脂肪酸A.甘油的第二位碳原了 B.甘油的第一位碳原子C.甘油的第三位碳原子D.胆碱E.乙醇胺41.不具有环戊烷多氢菲骨架的化合物是A.维生素D 3B.脶红素C.类阎醇D.类固醇激素E.脶汁酸42.体内可直接合成胆固醇的化合物A.丙酮酸B.草酸C.苹果酸D.乙酰CoAE. a -酮戊二酸43.合成胆固醇的限速酶是A. HMG CoA合成酶B. HMG CoA还原酶C. HMG CoA裂解酶D.甲羟戊酸激酶E.鲨烯环氧酶44.参与合成一分了胆固醇需乙酰CoA的分子数是A. 10B. 14 C . 16 D. 18 E. 2045.胆固醇是下列哪一种化合物的前体A. CoAB.泛醌C.维生素AD.维生素DE.维生素E46.肌固醇在体内不能转化成A.肌汁酸B.肾上腺皮质激素C.胆色素D.性激素R.维生素D 347.肝病患者血浆胆固醇降低的原因是A. LDL活性增加B. LCAT减少C.胆固醇酯酶活性增加D.胆固醇酯酶活性减少E.胆固醇合成减少48.细胞内催化脂酰基转移至脶岡醇生成脶岡醇酯的酶足A. LCATB.脂酰转运蛋白C.脂肪酸合成酶D.沟碱脂酰转移酶E. ACAT49.血浆屮催化脂肪酰基转运至胆M醇生成胆㈧醇酯的酶是A. LCLTB. ACATC.磷脂酶D.肉碱脂酰转移酶E.脂酰转运蛋白50.内源性甘汕三酯主要由下列哪一种血浆脂蛋白运输A. CMB. LDLC. VLDLD. HDLE. HDL 351.内源性脶固醇主要冇下列哪一种浆脂蛋白运输A. IIDLB. LDLC. VLDLD. CME. IIDL 352.脂肪酸在血屮的运输方式是A.与球蛋白结合B.与清蛋白结合C.与CM结合D.与VLDL结合E.与HDL结合53.正常人空腹时,血浆中主要的脂蛋白是A. CMB. VLDLC. LDLD. HDLE.脂肪酸一清蛋白复合物54.运输外源性脂肪的血浆脂蛋白是A. CMB. VLDLC. LDLD. IIDLE.清蛋055.生成LDL的部位是A.脂肪组织B.红细胞C.肠粘膜D.血浆E.肝脏56.HDL的生理功能是A.运输外源性TGB.运输内源性TGC.运输胆固醇从肝外到肝内D.运输胆固醇从肝内到肝外E.肝脏57.脂蛋白屮含蛋白质较高的是A. CMB. VLDLC. LDLD. HDLE. IDL58.引起家族性高职固醇血症的原因是A.肝内缺乏11MG CoA还原酶B.肝内缺乏11MG CoA裂解酶C.LDL受体缺陷D. ACAT活性降低E.由VLDL生成LDL增加59.血浆脂蛋白密度由低到高的正确顺序A. LDL 、VLDL 、CMB. CM 、VLDL 、LDLC. VLDL 、LDL 、CMD.CM 、VLDL 、LDL 、HDLE. HDL 、VLDL 、CM60.高胆固醇饮食可使A.肝细胞|A)硫解嶋活性降低B.小肠粘膜细胞内HMGCoA还原酶减少C.肝细胞内HMGCoA还原酶合成减少D.小肠粘膜内HMGCoA合成酶活性降低E.肝细胞内HMGCoA合成酶活性降低61.在HDL成熟的过程屮,使胆固醇酯化的酶是A.胆固醇酯酶B.乙酰基转移酶C.脂酰CoA转移酶D. ACATE. LCAT62.含载脂蛋白B 100最多的血浆脂蛋白是A. HDLB. LDLC. VLDLD. CME. CM 残粒63.含载脂蛋白B 48的血浆脂蛋白是A. IIDLB. IDLC. LDLD. CME. VLDL64.载脂蛋白CII是下列哪种酶的激活剂A. LPLB. LCATC.肝脂肪酶I).胰脂酶 E. ACAT65.血浆脂蛋白有抗动脉粥样硬化作用的是A. CMB. LDLC. VLDLD. HDLE. IDL66.下列哪种血浆脂蛋G参与胆固醇的逆向运转A. LDLB. CMC. VLDLD. IDLE. HDL67.下列哪一种化合物不以胆固醇为原料合成A.胆汁酸B.胆红素C.雌二醇D. 1,25-(0H) 2 -D 3E.醛固酮68.对肌固醇生物合成有促进作用的因素是A.食物胆固醇摄入B.饥饿及禁食C.胰高血糖素D.高淀粉、高饱和脂肪膳食E.皮质醇69.当丙二酰CoA浓度增加时,可抑制A. HMG CoA合成酶B.乙酰CoA羟化酶C.肉碱脂酰转移酶ID.脂酰CoA脱氢酶E.乙酰CoA 合成酶70.类脂在体内的主要功能是A.保持体温防止散热B.保护内脏器官C.氧化供能D.维持生物膜的止常结构和功能E.空腹和禁食时体内能量的主要来源 (二)B型题A.乙酰CoA羟化酶B. I IMG—CoA还原酶C.肉碱脂酰转移酶ID. LPLE. HSL1.apoC II可激活2.apoCIII可抑制3.丙二酰CoA可竞争抑制4.激素可活化5.柠檬酸可激活6.肌固醇反馈抑制7.长链脂酰CoA可抑制A. 3-脂蛋白B.前P -脂蛋白C. a-脂蛋白D.乳糜微粒E.白蛋白8.转运外源性甘油三酯9.转运内源性卄油三酯10.逆向转运胆固醇11.转运外源性胆固醇12.转运自巾脂肪酸13.IIDL14.VLDL15.CMA.胞液及内质网B.线粒体内C.胞液D.内质网及线粒体内E.内质网16.胆固醇合成部位17.肌汁酸合成部位18.脂肪酸合成部位19.酮体合成部位20.磷脂合成部位A.胆固醇B.血红素C.油酸D.软脂酸E.花生四烯酸21.前列腺素的前体22.维生素D的前体23.白三烯的前体24.胆红素的做体A.血浆游离脂肪酸升高B.脂肪酸酯化作用增强C.血浆HDL明显降低D.空腹12小时后,血浆CM显著增加E.空腹12小时后,血浆Ch〉6000mg/L25.脂蛋白脂肪酶缺乏吋26.糖尿病吋27.肥胖吋28.I型高脂蛋白血症时29.LDL受体缺陷时30.u-脂蛋白缺乏吋(三)X型题1 .人体的必需脂肪酸是A.软油酸B.亚油酸C.亚麻酸D.花生四烯酸E.油酸2.脂解激素有A.肾上腺素B.去甲肾上腺素C.胰高血糖素D.胰岛素R.醛固酮3.抗脂解激素宥A.胰岛素B.胰高血糖素C.前列腺素E 2D.肾上腺素E.肾上腺素4.脂肪酸氧化在细胞内进行的部位是A.细胞浆B.细胞核C.微粒体D.线粒体E.内质网5.甘油激酶活性低的组织是八.肝脏B.肾脏C.脂肪组织D.骨骼肌E.肺6.不饱和脂肪酸之间的区别主要在于A.碳链长度B.双链位置C.双链数目D.甲基数□E.羧基数目7.能代谢产生乙酰CoA的物质有A.胆固醇B.脂肪酸C.酮体D.葡萄糖E.氨基酸8.乙酰CoA可用于合成下列那些物质八.胆固醇B.脂肪酸C.酮体D.葡萄糖E.必需氨基酸9.胆固醇在体内可以转变成A.脶汁酸B.类固醇激素C.维生索D 3的前体D. C0 2和II 2 0E.葡萄糖10.肝脏特有的功能为A.合成酮体B.合成尿素C.脂肪酸异生成为葡萄糖D.合成各种脂蛋GE.合成胆固醇11.合成酮体和肌固醇均需要A.乙酰CoAB. NADPH+H +C. HMG CoA 合成酶D. HMG CoA 还原酶E. ATP12.能将酮体氧化利用的组织细胞是A.心肌B.肝C.成熟红细胞D.脑E.肾13.可引起血浆酮体含量升高的因素有A.长期饥饿B.缺氧C.高糖饮食D.糖尿病E.高脂饮食14.关于酮体说法正确的是A.水溶性比脂肪酸大B.可随尿排出C.血屮过高可引起酸屮毒D.是机体各组织可利用的能源E.分子比脂肪酸小15.脂肪动员加强时会引起A.血浆屮甘油升高B.血浆游离脂肪酸下降C.血浆低密度脂蛋白升高D.血浆游离脂肪酸升高R.血糖升高16.细胞中胆固醇的作用宥A.抑制细胞本身胆固醇的合成B.抑制细胞LDL受体的合成C.被细胞膜摄取,构成细胞膜I).激活ACAT E.激活LPL17.脂肪的生理功能包拈A.构成生物膜B.氧化供能C.储存能量D.提供必需脂肪酸E.保持体温18.血浆中胆固醇酯化需耍A.脂酰CoAB.乙酰CoAC.卵磷脂D. LCATE. ACAT19.血浆甘油三酯主要存在于哪些物质内A. CMB. VLDLC. LDLD. IIDLE. IDL20.关于低密度脂蛋白叙述正确的是A.在血浆屮由前P-脂蛋白转变而来B.在肝中合成C.它将胆固醇由肝外运至肝内D.血浆屮含量持续升高可引起动脉粥样硬化E.主要转运内源性甘油三酯21.新生成的HDL可來源于A.小肠B.肝脏C.外周组织D. CM、VLDL代谢E.肾脏22.筒脂蛋白血症响人哪种脂蛋白含景升筒A. CMB. VLDLC. LDL I). HDL E. IDL23.严重糖尿病人的代谢特点是A.糖异生加强B.脂解作用加强C.酮体生成増加D.胆固醇合成减少E.尿糖增加24.脂肪肝形成的原因有A.营养不良B.胆碱缺乏C.必需脂肪酸缺乏D.蛋门质缺乏R.酒精或药物中毒25.脂蛋白运输脂质过程中需要哪些酶A. LPLB.组织脂肪酶C. ACATD. LCATE. CPS- I26.不贮存甘油三酯的组织是A.肾脏B.肝脏C.脂肪组织D.小肠粘膜细胞E.脑组织27.HMG CoA合成酶受抑制可影响A.磷脂的合成B.肌固醇的合成C.酮体的合成D.脂肪酸的合成E.甘油28.正常人12小时空腹血浆胆固醇主耍分布于A. CMB. VLDLC. LDLD. HDLE. IDL29.空腹k油三酯显著升高的可能原因有A. LPL缺乏B. apoC II缺乏C. HL缺乏D. apoB缺乏E.apoCIII 缺乏30.抑制胆固醇合成的因素宥A. HMG CoA还原酶的活性下降B.体内胆固醇含量升高C.胰岛素D.肾上腺皮质激素(皮质醇)和胰高血糖素E.血糖升高二.是非题•同样重量的脂肪、糖或蛋白质产生的能量一样多。
第5章脂类代谢习题第五章脂类代谢复习测试(一)名词解释1.必需脂肪酸2.脂肪动员3.激素敏感脂肪酶4.载脂蛋白5.酮体6.酮血症(二)选择题A型题:1.血脂不包括:A.甘油三酯B.磷脂C.胆固醇及其酯D.游离脂肪酸E.胆汁酸2.血浆脂蛋白中蛋白质含量最多的是:A.CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL3.血浆脂蛋白中甘油三酯含量最多的是:A.CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL4.血浆脂蛋白中胆固醇含量最多的是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL5.下列关于脂类的叙述哪项是错误的:A.易溶于有机溶剂B.脂肪和类脂化学组成差异很大C.脂肪和类脂都含有C、H、0、N、P元素D.脂肪是体内能量最有效的储存形式E.类脂是构成生物膜的主要组成成分6.转运外源性甘油二酯的脂蛋白是:A.CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL7.转运内源性甘油三酯的脂蛋白是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL18.能够激活LPL的载脂蛋白是:A. apoAIB. apoB48C. apoBlOOD. apoCiE. apo CII9.能够激活LCAT的载脂蛋白是:A. apoAIB. apoB48C. apoBlOOD. apoCiE. apo CII10.体内合成CM的主要细胞是:A.肝细胞B.血管内皮细胞C.小肠粘膜细胞D.成纤维细胞E.平滑肌细胞11.体内合成VLDL的主要细胞是:A.肝细胞B.血管内皮细胞C.D.成纤维细胞E.平滑肌细胞12.下列哪种脂肪酸为非必需脂肪酸:A.油酸B.亚油酸C.D.花生四烯酸E.以上都不是13.关于CM的叙述错误的是:A.正常人空腹血浆中基本上不存在B.运输外源性甘油三酯到肝脏和其它组织C.其所含的载脂蛋白主要是apoBlOOD.主要由小肠粘膜细胞合成E.蛋白质含量最少的血浆脂蛋白14.关于LPL的叙述错误的是:A.主要存在于毛细血管内皮细胞表面B.能被apo CII所激活C.催化脂蛋白中的甘油三酯水解D.心肌、骨骼肌及脂肪等组织中活性较高E.以上都不对15.正常人空腹血浆脂蛋白主要是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL 2小肠粘膜细胞亚麻酸16.转运胆固醇到肝外组织的血浆脂蛋白主要是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL17.下列哪型高脂蛋白血症血浆甘油三酯升高总胆固醇正常:A. Ila 型B. lib 型C. III 型D. IV 型E. V 型1&脂肪动员的关键酶是:A.脂蛋白脂肪酶B.甘油一脂脂肪酶C.甘油二酯脂肪酶D.甘油三酯脂肪酶E.胰脂酶19.能够降低激素敏感性甘油三酯脂肪酶活性的激素是:A.肾上腺素B.去甲肾上腺素C.胰高血糖素D.胰岛素E. ACTH20.脂肪酸的活化由下列哪种酶催化完成:A.乙酰CoA竣化酶B.激素敏感脂肪酶C.脂酰CoA合成酶D.脂酰CoA脱氢酶E.硫激酶21.能促进脂肪动员的激素是:A.肾上腺素B.去甲肾上腺素C.胰高血糖素D. ACTHE.以上都是22.类脂的主要功用是:A.氧化供能B.防止体温散失C.保护体内各种脏器D.储存能量E.维持正常生物膜的结构和功能23.通常不存在于生物膜中的脂类是:A.卵磷脂B.脑磷脂C.甘油三酯D.胆固醇E.糖脂24.下列化合物不属于脂类物质的是:A.胆固醇B.甘油C.甘油三酯D.卵磷脂E.糖脂25.下列化合物中不参与脂肪酸B-氧化的物质是:A.肉碱B. NAD+C. FADD. NADP+E. Mg2+26.下列哪种酶不参与脂肪酸的氧化:A.脂肪酰CoA合成酶B.脂肪酰CoA脱氢酶C.肉碱脂酰转移酶3D.琥珀酰CoA转硫酶E. A烯酰水化酶27.合成脂肪酸不需要的物质是:A.乙酰CoAB.丙二酸单酰CoAC. C02D. H20E. NADPH+H+2&脂肪酸生物合成的限速酶是:A.脂酰CoA脱氢酶B.脂酰CoA合成酶C.乙酰乙酸硫激酶D.乙酰CoA竣化酶E.以上都不是29.脂肪酸生物合成时所需的氢来自:A. FADH2B. NADH+H+C. NADPH+H+D. FMNH2E.以上都是30.有关脂肪酸活化的叙述正确的是:A.需要ATPB.需要NAD+C.需要维生素B2D.在线粒体进行E.由硫解酶催化31.脂酰CoA可借助下列哪种物质通过线粒体内膜:A.草酰乙酸B.苹果酸C. a -磷酸甘油D.肉碱E.胆碱32.在酮体和胆固醇的生物合成过程中,下列哪种物质是共同的中间产物:A.乙酰乙酸B. B-羟丁酸C. HMGCoAD.甲轻戊酸E. B -酮脂酰CoA33.在脂肪酸的B-氧化与酮体利用的过程中,下列哪种物质是共同的中间产物:A.乙酰乙酰CoAB.甲轻戊酸C. HMGCoAD.丙二酸单酰CoAE.以上都是34.脂酰CoA合成酶的辅酶是:A. NAD+B. FADC. NADP+D. HSCoAE.生物素35.下列哪种脂肪酸可由体内合成:A.软脂酸B.亚油酸C.亚麻酸D.花生四烯酸E.以上都不是36.1摩尔已酸彻底氧化成C02和H20,可净生成多少摩尔ATP:A. 45B. 44C. 36D. 41E. 4637.合成前列腺素的直接前体是:A.花生四烯酸B.亚油酸C.油酸D.亚麻酸E.软脂酸38.乙酰CoA竣化酶的辅基是:A.叶酸B.硫胺素C.生物素D.泛酸E.油酸2439.胞液中合成的碳链最长的脂肪酸是:A.油酸B.亚油酸C.亚麻酸D.软脂酸E.硬脂酸40.乙酰CoA由线粒体转运至胞液的主要途径是:A.三竣酸循环B.葡萄糖-丙氨酸循环C.柠檬酸-丙酮酸循环D.鸟氨酸循环E. Y-谷氨酰循环41.关于脂肪酸生物合成的叙述错误的是:A.需要乙酰CoA参与B.需要NADPH+H+参与C.乙酰CoA竣化酶为限速酶D.在胞液中可合成硬脂酸E.需ATP供能42.以FAD为辅因子的脱氢酶是:A.乳酸脱氢酶B.苹果酸脱氢酶C. P -轻脂酰CoA脱氢酶D.脂酰CoA脱氢酶E.异柠檬酸脱氢酶43.不能转变成乙酰CoA的物质是:A. 轻丁酸B.脂肪酸C.乙酰乙酸D.胆固醇E.甘油44.胆固醇生物合成所涉及的亚细胞结构是:A.线粒体与胞液B.线粒体与内质网C.胞液与内质网D.胞液与溶酶体E.胞液与高尔基复合体45.有关载脂蛋白叙述错误的是:A.参与脂类物质的转运B.稳定脂蛋白的结构C.参与受体的识别D.某些酶的激活因子E.各种血浆脂蛋白所含的载脂蛋白基本相同46.脂肪大量动员时肝内生成的乙酰CoA主要转变为:A.胆固醇B.脂肪酸C.葡萄糖D.氨基酸E.酮体47.脂肪酸B-氧化的限速酶是:A.脂酰CoA合成酶B.脂酰CoA脱氢酶C.肉碱脂酰转移酶ID.肉碱脂酰转移酶IIE.以上都不是48.乙酰CoA竣化酶的别构抑制物是:A. cAMPB.柠檬酸C.异柠檬酸D.长链脂酰CoAE.以上都不是49.下面有关酮体的叙述错误的是:5A.糖尿病时可引起酮症酸中毒B.酮体是糖代谢障碍时体内才能够生成的一种产物C.酮体是肝输出脂类能源的一种形式D.酮体可通过血脑屏障进入脑组织E.酮体包括0-轻丁酸、乙酰乙酸和丙酮50.酮体不能在肝中利用是因为缺乏:A.琥珀酰CoA转硫酶B.硫解酶C. HMGCoA还原酶D. HMGCoA 合酶E. HMGCoA 裂解酶51.长期饥饿时脑组织的能量主要来自:A.脂肪酸的氧化B.氨基酸的氧化C.葡萄糖的氧化D.酮体的氧化E.甘油的氧化52.胆固醇生物合成的限速酶是:A.硫解酶B. HMGCoA合成酶C. HMGCoA还原酶D. HMGCoA裂解酶E.以上都不是53.卵磷脂含有的组成成分有:A.胆碱B.乙醇胺C.丝氨酸D.肌醇E.鞘氨醇54.含甘油的磷脂不包括:A.磷脂酰胆碱B.磷脂酰丝氨酸C.磷脂酰乙醇胺D.磷脂酰肌醇E.以上都不是55.关于HMGCoA的叙述正确的是:A.都在线粒体生成B.都在胞液生成C.合成酮体和胆固醇的重要中间产物D.由丙二酸单酰CoA缩合生成E.以上都不对56.下列化合物中以胆固醇为前体的是:A.乙酰CoAB.胆红素C.维生素D3D.维生素AE.维生素E57.胆固醇在体内的代谢去路最主要是转变成:A.胆汁酸B.维生素D3C.胆固醇酯D.类固醇激素E. 7-脱氢胆固醇658.生物合成胆固醇和脂肪酸的原料是:A.丙二酸单酰CoAB.乙酰CoAC.乙酰乙酰CoAD.丙酮酸E.乳酸59.催化血浆中胆固醇酯化的酶是:A. LCATB. LPLC. CATID. CATIIE. HSL60.脂肪酸在血浆中的运输形式是:A.参与CM的组成B.参与VLDL的组成C.参与LDL组成D.参与HDL的组成E.与清蛋白结合61.血浆脂蛋白中蛋白质含量最少的脂蛋白是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL62.血浆脂蛋白中甘油三酯含量最少的脂蛋白是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL63.具有将肝外胆固醇转运到肝脏进行代谢的血浆脂蛋白是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL64.半寿期最短的血浆脂蛋白是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL65.关于LDL叙述错误的是:A.在血浆中由VLDL转变而来B.它是胆固醇含量最多的血浆脂蛋白C.为正常人空腹血浆的主要脂蛋白D.主要经LDL受体途径进行代谢E.富含apoB4866.关于HDL叙述错误的是:A.主要由肝细胞合成B.小肠粘膜细胞也能够合成C.富含apoBlOOD.成熟的HDL胆固醇酯含量增多E. HDL主要在肝降解67.下列哪型高脂蛋白血症主要是总胆固醇明显增高而甘油二酯变化不大:A. I 型B. Ila 型C. lib 型D. III 型E. IV 型和V 型6&酮体生成涉及的亚细胞结构为:A.微粒体B.内质网C.溶酶体D.高尔基复合体E.线粒体769.下列哪种物质在体内可转变成PG、TX和LT:A.亚油酸B.亚麻酸C.油酸D.花生四烯酸E.软脂酸70.脂肪酸的B -氧化需要下列哪种维生素:A.叶酸B.泛酸C.维生素B12D.维生素B6E.生物素71.乙酰CoA不参与下列哪种物质的合成:A.酮体B.胆固醇C.脂肪酸D.脂肪E.葡萄糖72.a-脂蛋白相应于:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL73.关于载脂蛋白功能叙述错误的是:A.与脂类结合,在血浆中运转脂类B. apoAI能激活LCATC. apoCiI能激活LPLD. apoBlOO参与LDL受体的识别E. apoB48主要参与VLDL的组成74.体内胆固醇含量最高的组织是:A.肝B.肾C.脑D.肺E.肌肉75.脑磷脂含有的组成成分是:A.胆碱B.肌醇C.丝氨酸D.乙醇胺E.鞘氨醇76.密度最低的血浆脂蛋白是:A. CMB. 0 -LPC. pre 0 -LPD. a -LPE. IDL77.关于软脂酸生物合成叙述错误的是:A.在胞液中进行B.需生物素参与C.需C02参与D.原料为乙酰CoAE.不需ATP7&体内合成胆固醇的主要组织是:A.肝B.肾C.小肠D.脑E.肺79.合成甘油磷脂所涉及的亚细胞结构为:A.线粒体B.胞液C.内质网D.溶酶体E.高尔基复合体80.在体内可转变生成乙醇胺的物质是:A.胆碱B.丝氨酸C.苏氨酸D.蛋氨酸E.肉碱881.磷脂酶A2水解甘油磷脂的产物有:A.甘油B.磷酸C.胆碱D.溶血磷脂E.乙醇胺82.形成脂肪肝常见的原因不包括:A.肝细胞内甘油三酯来源过多B.胆碱供给不足C.VLDL形成发生障碍D.肝功能障碍E.以上都不是83.体内合成神经鞘磷脂最活跃的组织是:A.肝B.肾C.小肠D.脑E.胃84.体内不能够合成甘油磷脂的组织是:A.肝B.肾C.小肠D.脑E.以上都不是85.体内不能合成前列腺素的组织细胞是:A.肝细胞B.小肠粘膜细胞C.红细胞D.脑细胞E.肾小管上皮细胞86.体内合成白三烯的主要组织细胞是:A.肝细胞B.血小板C.白细胞D.红细胞E.肥大细胞87.合成脂肪酸的原料乙酰CoA主要来源:A.葡萄糖的有氧氧化B.脂肪酸的B -氧化C.酮体的利用D.某些氨基酸的分解代谢E.甘油的代谢88.不能够利用酮体的组织是:A.心肌B.骨骼肌C.脑D.肾E.肝89.1分子软脂酸彻底氧化净生成的ATP数是:A. 96B. 110C. 117D. 129E. 13190.关于血脂叙述正确的是:A.都来自肝细胞B.都能够与清蛋白结合C.均不溶于水D.主要以脂蛋白形式存在E.都能够与载脂蛋白结合B型题:A.线粒体B.胞液C.线粒线和胞液9D.内质网E.胞液与内质网1.合成软脂酸的酶体系存在于:2.氧化磷酸化存在于:3.胆固醇合成的酶体系存在于:4.合成尿素的酶体系存在于:5.合成甘油磷脂的酶体系存在于:A. CMB. VLDLC. LDLD. HDLE.6.在血浆中转运自由脂肪酸的是:7.转运外源性甘油三酯的是:&转运内源性甘油三酯的是:9.含胆固醇及其酯最多的是:10.只能在小肠粘膜细胞生成的是:11.蛋白质所占比例最高的是:A.生物素B. NAD+C. NADPH+H+D. FADE.12.脂酰CoA脱氢酶的辅助因子是:13.HMG-CoA还原酶的辅助因子是:14.B-轻丁酸脱氢酶的辅助因子是:15.乙酰CoA竣化酶的辅助因子是:16.脱竣酶的辅助因子是:17.B-轻脂酰CoA脱氢酶的辅助因子是:A.乙酰CoAB. NAD+C.肉碱D. CTPE. HSCoA1&转运活化脂肪酸通过线粒体内膜的是:19.合成脂肪酸和胆固醇的原料是:20.参与脂肪酸活化的物质是:10清蛋白磷酸毗哆醛21.甘油磷脂合成需要的物质是:22.参与B -氧化羟脂酰CoA的物质是:A. HMG-CoA 合酶B. HMG-CoA 裂解酶C. HMG-CoA 还原酶D.脂肪酰CoA合成酶E.肉碱脂酰转移酶23•胆固醇合成的限速酶是:24.只与酮体生成有关的酶是:25.胆固醇生物合成和酮体生成都需要的酶是:apo Ci26. 与脂肪酸活化有关的酶是:27. 与脂肪酰CoA 通过线粒体内膜有关的酶是:A.肝B.心肌C.脑D.白细胞E.28. 成人合成酮体的组织是:29. 能够合成LCAT 的组织是:30. 不能利用酮体的组织是:31. 不能够合成PG 的组织或细胞是:32. 合成白三烯的主要组织或细胞是:A. apoAIB. apoCIIC. apoB48D. apoBlOOE.33. 能够激活LPL 的是:34. 能够激活LCAT 的是:35. LDL 主要含的载脂蛋白是:36. CM 中主要的载脂蛋白是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL37. 正常人空腹血浆中主要的脂蛋白是:38. 正常人空腹血浆中几乎没有的脂蛋白是:11红细胞39. 具有抗动脉粥样硬化的脂蛋白是:40. 能够转变为IDL 的脂蛋白是:A.磷脂酶A2B.硫解酶C.琥珀酰CoA 转硫酶D.肉碱脂酰转移酶IE.磷酸酶41. 参与胆固醇生物合成的酶的:42.催化磷脂水解生成溶血磷脂的酶是:43.脂肪酸B-氧化的限速酶是:44.肝细胞不能够利用酮体是因为缺乏:45.参与甘油三酯合成的酶是:(二)问答题1.脂类有何重要的生理功能?2.乙酰CoA有哪些来源与去路?3.何谓酮体?肝细胞为什么不能够利用酮体?4.胆固醇在体内可转变成哪些重要物质?合成胆固醇的基本原料和关键酶是什么?5.用超速离心法和电泳法可将血浆脂蛋白分成哪几种?各种血浆脂蛋白有何重要功能?6.参与甘油磷脂降解的磷脂酶有哪些?各有何作用特点?7.HMGCoA在脂类代谢中有何作用?8.何谓载脂蛋白?有何重要的生理功能?9.磷脂有何重要生理功能?卵磷脂的生物合成需要哪些原料参加?10.给酮血症的动物适当注射葡萄糖后,为什么能够消除酮血症?参考答案(一)名词解释121.必需脂肪酸是指体内不能合成必需由食物提供的一类脂肪酸,包括亚油酸,亚麻酸和花生卩L|烯酸。
第五节血脂代谢及其调节练习一、选择题1、下列关于人体血脂代谢的叙述,正确的是()A.甘油三酯以乳糜微粒和极低密度脂蛋白形式进脂肪细胞B.高密度脂蛋白对清除血液中的甘油三酯有积极作用C.一般情况下,血浆中的脂质均以脂蛋白的形式存在D.动脉粥样硬化患者往往由于血压降低而导致供血不足2、下列关于人体内血脂代谢及其调节的叙述中,错误的是()A.血液中的甘油三酯可以来自于小肠的乳糜微粒B.血液中高密度脂蛋白偏高会导致高胆固醇血症C.脂肪细胞中甘油三酯与葡萄糖可以相互转化D.胰高血糖素促进甘油三酯的分解3、下列关于体内血脂代谢及其调节的叙述,正确的是()A.血液中的甘油三酯不可能来自于小肠的乳糜微粒B.血液中高密度脂蛋白偏高会导致高胆固醇血症C.脂肪细胞中甘油三酯与葡萄糖可以相互转化D.胰岛素促进甘油三酯的分解4、下列关于血脂及其代谢调节的叙述正确的是()A.激素调节血脂代谢主要是抑制合成甘油三酯B.甘油三酯的主要携带者是乳糜微粒和低密度脂蛋白C.脂蛋白中密度最小的是极低密度脂蛋白,最大的高密度脂蛋白D.外周组织中多余的胆固醇由高密度脂蛋白吸收并运送到肝脏进行加工处理5、下列关于体内血脂及其代谢的叙述,正确的是()A.如图是脂蛋白结构示意图,4表示的是甘油三酯B.血液中的甘油三酯不可能来自于小肠的乳糜微粒C.血液中高密度脂蛋白偏高会导致高胆固醇血症D.脂肪细胞中甘油三酯与葡萄糖可以相互转化6、如图表示人体中血脂的来源和去路以及血脂的代谢调节.其中分析错误的是()A.血液中甘油三酯的来源主要是食物的分解吸收和肝细胞的合成B.人体内甘油三酯运输的携带者主要是乳糜微粒和极低密度脂蛋白C.人体内甘油三酯的主要去路是分解成甘油和脂肪酸后氧化分解供能D.肾上腺素能促进图中①过程,胰高血糖素能促进②和④过程7、人体中的血脂代谢也受激素调节,促进糖转变成甘油三酯,抑制甘油三酯转变成糖的激素是()A.甲状腺素B .胰岛素C.胰高血糖素D.肾上腺素8、下图示意胰岛B细胞和肝细胞在内环境平衡调节过程中的作用,甲、乙、丙分别代表三类血糖调节异常患者的细胞。
第五章脂类代谢A型题1.答案:C评析:血浆中的胆固醇酯主要由胆固醇酯酰转移酶(LCAT)在血浆中催化卵磷脂中的脂酰基转到游离的胆固醇上而生成,LCAT是由肝脏合成后释放入血的。
2.答案:A评析:本题考点:脂肪酸氧化途径关键酶。
线粒体外膜上存在肉碱脂酰转移酶I,它能催化长链脂酰CoA与肉碱结合作为载体将脂酰CoA转运至线粒体内进行β氧化。
3.答案:B评析:本题考点:高脂血症apoB、E是LDL(低密度脂蛋白)的特异性受体,apoB、E活性降低,LDL不能被转运至胞内进行降解,所以患者血浆中LDL异常增高。
4.答案:C评析:本题考点:脂肪酸的β氧化。
脂肪酸β氧化时分四个步骤:①脱氢,②加水,③再脱氢,④硫解。
此过程中并不生成H 2O。
5.答案:E评析:本题考点:酮体生成的调节酮体的生成受饱食和饥饿的影响,饥饿时糖供应不足,胰高血糖素等脂解激素分泌增多,脂肪分解加速,酮体生成增加。
6.答案:E评析:本题考点:呼吸链的P/O比值脂酰CoA是脂肪酸β氧化产物,能继续在线粒体内氧化,氧化脱下的氢,经呼吸链传递生成3个分子ATP。
7.答案:D评析:本题考点:脂肪酸及葡萄糖分解所生成的ATP分子数1克分子软脂酸彻底氧化后生成131个ATP,减去耗去的2个高能磷酸键,净生成129个分子ATP。
1克分子葡萄糖彻底氧化后生成36(或38)个ATP。
8.答案:C评析:本题考点:脂肪酸合成代谢。
脂肪酸的合成原料是乙酰CoA,在乙酰CoA羧化酶的催化下,生成丙二酰CoA,最终生成长链脂肪酸。
已证明乙酰CoA 羧化酶是限速酶,受其终产物脂肪酰CoA的反馈抑制,柠檬酸及异柠檬酸的激活。
9.答案:B评析:本题考点:胆固醇合成代谢关键酶胆固醇生物合成的限速步骤是3-羟3-甲基戊二酰辅酶A(HMGCoA)还原为甲羟戊酸这步反应。
故催化此反应的HMGCoA还原酶为生物合成胆固醇的限速酶。
10.答案:E评析:本题考点:草酰乙酸参与代谢的途径及其产物乙酰乙酸是酮体的成分,由HMGCoA裂解生成,而不是由草酰乙酸转变而来的化合物。
脂代谢一名词解释1.必需脂肪酸essential fatty acid2.脂肪酸的α-氧化α- oxidation3.脂肪酸的β-氧化β- oxidation4.脂肪酸的ω-氧化ω- oxidation5.乙醛酸循环glyoxylate cycle6.柠檬酸穿梭citriate shuttle7.乙酰CoA羧化酶系acetyl-CoA carnoxylase8.脂肪酸合成酶系统fatty acid synthase system二填空题:1.是动物和许多植物主要的能源贮存形式;是由与3分子酯化而成的..2.在线粒体外膜脂酰CoA合成酶催化下;游离脂肪酸与和反应;生成脂肪酸的活化形式;再经线粒体内膜进入线粒体衬质..3.一个碳原子数为nn为偶数的脂肪酸在β-氧化中需经次β-氧化循环;生成个乙酰CoA; 个FADH2和个 NADH+H+.. 4.乙醛酸循环中两个关键酶是和 ;使异柠檬酸避免了在循环中的两次反应;实现从乙酰CoA净合成循环的中间物..5.脂肪酸从头合成的C2供体是 ;活化的C2供体是 ;还原剂是..6.乙酰CoA羧化酶是脂肪酸从头合成的限速酶;该酶以为辅基;消耗;催化与生成 ;柠檬酸为其 ;长链脂酰CoA为其 ..7.脂肪酸从头合成中;缩合、两次还原和脱水反应时酰基都连接在上;它有一个与一样的长臂..8.脂肪酸合成酶复合物一般只合成 ;动物中脂肪酸碳链延长由或酶系统催化;植物的脂肪酸碳链延长酶系定位于 ..9.真核细胞中;不饱和脂肪酸都是通过途径合成的;许多细菌的单烯脂肪酸则是经由途径合成的..10.三酰甘油是由和在磷酸甘油转酰酶的作用下先形成 ;再由磷酸酶转变成 ;最后在催化下生成三酰甘油..11.磷脂合成中活化的二酰甘油供体为 ;在功能上类似于糖原合成中的或淀粉合成中的 ..三选择题下列哪项叙述符合脂肪酸的β氧化:A.仅在线粒体中进行B.产生的NADPH用于合成脂肪酸C.被胞浆酶催化D.产生的NADPH用于葡萄糖转变成丙酮酸E.需要酰基载体蛋白参与脂肪酸在细胞中氧化降解A.从酰基CoA开始B.产生的能量不能为细胞所利用C.被肉毒碱抑制D.主要在细胞核中进行E.在降解过程中反复脱下三碳单位使脂肪酸链变短3.下列哪些辅因子参与脂肪酸的β氧化:A ACPB FMNC 生物素D NAD+4.下列关于乙醛酸循环的论述哪些是正确的多选A 它对于以乙酸为唯一碳源的微生物是必要的;B 它还存在于油料种子萌发时形成的乙醛酸循环体;C 乙醛酸循环主要的生理功能就是从乙酰CoA合成三羧酸循环的中间产物;D 动物体内不存在乙醛酸循环;因此不能利用乙酰CoA为糖异生提供原料..5.脂肪酸从头合成的酰基载体是:A.ACP B.CoA C.生物素 D.TPP6.下列关于脂肪酸碳链延长系统的叙述哪些是正确的多选A.动物的内质网酶系统催化的脂肪酸链延长;除以CoA为酰基载体外;与从头合成相同;B.动物的线粒体酶系统可以通过β氧化的逆反应把软脂酸延长为硬脂酸;C.植物的Ⅱ型脂肪酸碳链延长系统分布于叶绿体间质和胞液中;催化软脂酸ACP延长为硬脂酸ACP;以丙二酸单酰ACP为C2供体;NADPH 为还原剂;D.植物的Ⅲ型延长系统结合于内质网;可把C18和C18以上的脂肪酸进一步延长..7.下列哪些是人类膳食的必需脂肪酸多选A.油酸 B.亚油酸 C.亚麻酸 D.花生四烯酸8.下述关于从乙酰CoA合成软脂酸的说法;哪些是正确的多选A.所有的氧化还原反应都以NADPH做辅助因子;B.在合成途径中涉及许多物质;其中辅酶A是唯一含有泛酰巯基乙胺的物质;C.丙二酰单酰CoA是一种“被活化的“中间物;D.反应在线粒体内进行..9.下列哪些是关于脂类的真实叙述多选A.它们是细胞内能源物质;B.它们很难溶于水C.是细胞膜的结构成分;D.它们仅由碳、氢、氧三种元素组成..10.脂肪酸从头合成的限速酶是:A.乙酰CoA羧化酶 B.缩合酶C.β-酮脂酰-ACP还原酶 D.α;β-烯脂酰-ACP还原酶11.下列关于不饱和脂肪酸生物合成的叙述哪些是正确的多选A.细菌一般通过厌氧途径合成单烯脂肪酸;B.真核生物都通过氧化脱氢途径合成单烯脂肪酸;该途径由去饱和酶的参与;催化;以NADPH为电子供体;O2C.植物体内还存在Δ12-、Δ15 -去饱和酶;可催化油酰基进一步去饱和;生成亚油酸和亚麻酸..D.植物体内有Δ6-去饱和酶、转移地催化油酰基Δ9 与羧基间进一步去饱和..12.以干重计量;脂肪比糖完全氧化产生更多的能量..下面那种比例最接近糖对脂肪的产能比例:A.1:2 B.1:3 C.1:4 D.2:3 E.3:413.软脂酰CoA在β-氧化第一次循环中以及生成的二碳代谢物彻底氧化时;ATP的总量是:A.3ATP B.13ATP C.14 ATP D.17ATP E.18ATP 14.下述酶中哪个是多酶复合体A.ACP-转酰基酶B.丙二酰单酰CoA- ACP-转酰基酶C.β-酮脂酰-ACP还原酶D.β-羟脂酰-ACP脱水酶E.脂肪酸合成酶15.由3-磷酸甘油和酰基CoA合成甘油三酯过程中;生成的第一个中间产物是下列那种A.2-甘油单酯 B.1;2-甘油二酯 C.溶血磷脂酸D.磷脂酸 E.酰基肉毒碱16.下述哪种说法最准确地描述了肉毒碱的功能A.转运中链脂肪酸进入肠上皮细胞B.转运中链脂肪酸越过线粒体内膜C.参与转移酶催化的酰基反应D.是脂肪酸合成代谢中需要的一种辅酶四是非判断题1. 脂肪酸的β-氧化和α-氧化都是从羧基端开始的..2. 只有偶数碳原子的脂肪才能经β-氧化降解成乙酰CoA...3.脂肪酸从头合成中;将糖代谢生成的乙酰CoA从线粒体内转移到胞液中的化合物是苹果酸..4.脂肪酸的从头合成需要柠檬酸裂解提供乙酰CoA...5.脂肪酸β-氧化酶系存在于胞浆中..6.肉毒碱可抑制脂肪酸的氧化分解..7.萌发的油料种子和某些微生物拥有乙醛酸循环途径;可利用脂肪酸α-氧化生成的乙酰CoA合成苹果酸;为糖异生和其它生物合成提供碳源..8.在真核细胞内;饱和脂肪酸在O的参与下和专一的去饱和酶系统催化2下进一步生成各种长链脂肪酸..9.脂肪酸的生物合成包括二个方面:饱和脂肪酸的从头合成及不饱和脂肪酸的合成..10.甘油在甘油激酶的催化下;生成α-磷酸甘油;反应消耗ATP;为可逆反应..五完成反应式1. 脂肪酸 + ATP + → + +催化此反应的酶是:脂酰CoA合成酶2.甘油二酯 + R3CO-S-CoA → + HSCoA催化此反应的酶是:3.乙酰CoA + CO2+ ATP → + ADP + Pi 催化此反应的酶是:4.3-磷酸甘油 + → + NADH + H+催化此反应的酶是:磷酸甘油脱氢酶六问答题1. 按下述几方面;比较脂肪酸氧化和合成的差异:1进行部位;2酰基载体;3所需辅酶4β-羟基中间物的构型5促进过程的能量状态6合成或降解的方向7酶系统2. 在脂肪生物合成过程中;软脂酸和硬脂酸是怎样合成的3. 什么是乙醛酸循环;有何生物学意义4. 在脂肪酸合成中;乙酰CoA.羧化酶起什么作用5.说明动物、植物、细菌在合成不饱和脂肪酸方面的差异..七计算题1.1mol软脂酸完全氧化成CO2和H2O可生成多少mol ATP 若1g软脂酸完全氧化时的ΔG0ˊ=9kcal;软脂酸的分子量位56.4;试求能量转化为ATP的效率..2.1mol甘油完全氧化成CO2和H2O时净生成可生成多少mol ATP 假设在外生成NADH都通过磷酸甘油穿梭进入线粒体..参考答案一、名词解释:1.必需脂肪酸:为人体生长所必需但有不能自身合成;必须从事物中摄取的脂肪酸..在脂肪中有三种脂肪酸是人体所必需的;即亚油酸;亚麻酸;花生四烯酸..2.α-氧化:α-氧化作用是以具有3-18碳原子的游离脂肪酸作为底物;有分子氧间接参与;经脂肪酸过氧化物酶催化作用;由α碳原子开始氧化;氧化产物是D-α-羟脂肪酸或少一个碳原子的脂肪酸..3. 脂肪酸的β-氧化:脂肪酸的β-氧化作用是脂肪酸在一系列酶的作用下;在α碳原子和β碳原子之间断裂;β碳原子氧化成羧基生成含2个碳原子的乙酰CoA和比原来少2个碳原子的脂肪酸..4. 脂肪酸ω-氧化:ω-氧化是C5、C6、C10、C12脂肪酸在远离羧基的烷基末端碳原子被氧化成羟基;再进一步氧化而成为羧基;生成α;ω-二羧酸的过程..5. 乙醛酸循环:一种被修改的柠檬酸循环;在其异柠檬酸和苹果酸之间反应顺序有改变;以及乙酸是用作能量和中间物的一个来源..某些植物和微生物体内有此循环;他需要二分子乙酰辅酶A的参与;并导致一分子琥珀酸的合成..6. 柠檬酸穿梭:就是线粒体内的乙酰CoA与草酰乙酸缩合成柠檬酸;然后经内膜上的三羧酸载体运至胞液中;在柠檬酸裂解酶催化下;需消耗ATP将柠檬酸裂解回草酰乙酸和;后者就可用于脂肪酸合成;而草酰乙酸经还原后再氧化脱羧成丙酮酸;丙酮酸经内膜载体运回线粒体;在丙酮酸羧化酶作用下重新生成草酰乙酸;这样就可又一次参与转运乙酰CoA的循环..7.乙酰CoA羧化酶系:大肠杆菌乙酰CoA羧化酶含生物素羧化酶、生物素羧基载体蛋白BCCP和转羧基酶三种组份;它们共同作用催化乙酰CoA 的羧化反应;生成丙二酸单酰-CoA..8.脂肪酸合酶系统:脂肪酸合酶系统包括酰基载体蛋白ACP和6种酶;它们分别是:乙酰转酰酶;丙二酸单酰转酰酶;β-酮脂酰ACP合成酶;β-酮脂酰ACP还原酶;β-羟;脂酰ACP脱水酶;烯脂酰ACP还原酶..二填空题1.脂肪;甘油;脂肪酸2.ATP-Mg2+;CoA-SH;脂酰S-CoA;肉毒碱-脂酰转移酶系统3.0.5n-1;0.5n;0.5n-1;0.5n-14.异柠檬酸裂解酶;苹果酸合成酶;三羧酸;脱羧;三羧酸5.乙酰CoA;丙二酸单酰CoA;NADPH+H+-;丙二酸单酰CoA;激活剂;抑制剂6.生物素;ATP;乙酰CoA;HCO37.ACP;CoA;4’-磷酸泛酰巯基乙胺8.软脂酸;线粒体;内质网;细胞溶质9.氧化脱氢;厌氧;10.3-磷酸甘油;脂酰-CoA;磷脂酸;二酰甘油;二酰甘油转移酶11.CDP-二酰甘油;UDP-G;ADP-G三选择题1.A:脂肪酸β-氧化酶系分布于线粒体基质内..酰基载体蛋白是脂肪酸合成酶系的蛋白辅酶..脂肪酸β-氧化生成NADH;而葡萄糖转变成丙酮酸需要NAD+..2.A:脂肪酸氧化在线粒体进行;连续脱下二碳单位使烃链变短..产生的ATP供细胞利用..肉毒碱能促进而不是抑制脂肪酸氧化降解..脂肪酸形成酰基CoA后才能氧化降解..3.D:参与脂肪酸β-氧化的辅因子有CoASH; FAD ;NAD+; FAD.. 4.ABCD:5.A:脂肪酸从头合成的整个反应过程需要一种脂酰基载体蛋白即ACP的参与..6.ABCD:7.BCD:必需脂肪酸一般都是不饱和脂肪酸;它们是亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸..8.AC:在脂肪酸合成中以NADPH为供氢体;在脂肪酸氧化时以FAD和NAD+两者做辅助因子..在脂肪酸合成中;酰基载体蛋白和辅酶A都含有泛酰基乙胺;乙酰CoA羧化成丙二酸单酰CoA;从而活化了其中乙酰基部分;以便加在延长中的脂肪酸碳键上..脂肪酸合成是在线粒体外;而氧化分解则在线粒体内进行..9.ABC:脂类是难溶于水、易溶于有机溶剂的一类物质..脂类除含有碳、氢、氧外还含有氮及磷..脂类的主要储存形式是甘油三酯;后者完全不能在水中溶解..脂类主要的结构形式是磷脂;磷脂能部分溶解于水..10.A:乙酰CoA羧化酶催化的反应为不可逆反应..11.ABC:12.A:甘油三酯完全氧化;每克产能为9.3千卡;糖或蛋白质为4.1千卡/克..则脂类产能约为糖或蛋白质的二倍..13.D:软脂酰CoA在β-氧化第一次循环中产生乙酰CoA、FADH、NADH+H+2以及十四碳的活化脂肪酸个一分子..十四碳脂肪酸不能直接进入柠檬酸循环彻底氧化..FADH2和NADH+H+进入呼吸链分别生成2ATP和3ATP..乙酰CoA进入柠檬酸循环彻底氧化生成12ATP..所以共生成17ATP..14.E:15.D:3-磷酸甘油和两分子酰基辅酶A反应生成磷脂酸..磷脂酸在磷脂酸磷酸酶的催化下水解生成磷酸和甘油二酯;后者与另一分子酰基辅酶A反应生成甘油三酯..16.C:肉毒碱转运胞浆中活化的长链脂肪酸越过线粒体内膜..位于线粒体内膜外侧的肉毒碱脂酰转移酶Ⅰ催化脂酰基由辅酶A转给肉毒碱;位于线粒体内膜内侧的肉毒碱脂酰转移酶Ⅱ催化脂酰基还给辅酶A..中链脂肪酸不需借助肉毒碱就能通过线粒体内膜或细胞质膜..四是非题1. 对:2. 错:3. 错:脂肪酸从头合成中;将糖代谢生成的乙酰CoA从线粒体内转移到胞液中的化合物是柠檬酸4. 对:5. 错:脂肪酸β-氧化酶系存在于线粒体..6. 错:肉毒碱可促进脂肪酸的氧化分解..7. 错:萌发的油料种子和某些微生物拥有乙醛酸循环途径;可利用脂肪酸β-氧化生成的乙酰CoA合成苹果酸;为糖异生和其它生物合成提供碳源..8. 错:在真核细胞内;饱和脂肪酸在O的参与下和专一的去饱和酶系统催2化下进一步生成各种不饱和脂肪酸..9. 错:脂肪酸的生物合成包括三个方面:饱和脂肪酸的从头合成、脂肪酸碳链的延长及不饱和脂肪酸的合成..10.错:甘油在甘油激酶的催化下;生成α-磷酸甘油;反应消耗ATP;为不可逆反应五完成反应式1. 脂肪酸 + ATP +CoA→脂酰-S-CoA+AMP+PPi催化此反应的酶是:脂酰CoA合成酶CO-S-CoA →甘油三酯+ HSCoA2.甘油二酯 + R3催化此反应的酶是:甘油三酯转酰基酶+ ATP →丙二酰单酰CoA + ADP + Pi3.乙酰CoA + CO2催化此反应的酶是:丙二酰单酰CoA 羧化酶4.3-磷酸甘油 + NAD+→磷酸二羟丙酮+ NADH + H+催化此反应的酶是:磷酸甘油脱氢酶六问答题及计算题解题要点1.答:氧化在线粒体;合成在胞液;氧化的酰基载体是辅酶A;合成的酰基载体是酰基载体蛋白;氧化是FAD 和NAD +;合成是NADPH ;氧化是L 型;合成是D 型..氧化不需要CO 2;合成需要CO 2;氧化为高ADP 水平;合成为高ATP水平..氧化是羧基端向甲基端;合成是甲基端向羧基端;脂肪酸合成酶系为多酶复合体;而不是氧化酶..2.答:1软脂酸合成:软脂酸是十六碳饱和脂肪酸;在细胞液中合成;合成软脂酸需要两个酶系统参加..一个是乙酰CoA 羧化酶;他包括三种成分;生物素羧化酶、生物素羧基载体蛋白、转羧基酶..由它们共同作用;催化乙酰CoA 转变为丙二酸单酰CoA..另一个是脂肪酸合成酶;该酶是一个多酶复合体;包括6种酶和一个酰基载体蛋白;在它们的共同作用下;催化乙酰CoA 和丙二酸单酰CoA;合成软脂酸其反应包括4步;即缩合、还原、脱水、再缩合;每经过4步循环;可延长2个碳..如此进行;经过7次循环即可合成软脂酰—ACP..软脂酰—ACP 在硫激酶作用下分解;形成游离的软脂酸..软脂酸的合成是从原始材料乙酰CoA 开始的所以称之为从头合成途径.. 2硬脂酸的合成;在动物和植物中有所不同..在动物中;合成地点有两处;即线粒体和粗糙内质网..在线粒体中;合成硬脂酸的碳原子受体是软脂酰CoA;碳原子的给体是乙酰CoA..在内质网中;碳原子的受体也是软脂酰CoA;但碳原子的给体是丙二酸单酰CoA..在植物中;合成地点是细胞溶质..碳原子的受体不同于动物;是软脂酰ACP ;碳原子的给体也不同与动物;是丙二酸单酰ACP..在两种生物中;合成硬脂酸的还原剂都是一样的..3.答:乙醛酸循环是一个有机酸代谢环;它存在于植物和微生物中;在动物组织中尚未发现..乙醛酸循环反应分为五步略..总反应说明;循环每转1圈需要消耗2分子乙酰CoA;同时产生1分子琥珀酸..琥珀酸产生后;可进入三羧酸循环代谢;或者变为葡萄糖..乙醛酸循环的意义有如下几点:1乙酰CoA经乙醛酸循环可琥珀酸等有机酸;这些有机酸可作为三羧酸循环中的基质..2乙醛酸循环是微生物利用乙酸作为碳源建造自身机体的途径之一..3乙醛酸循环是油料植物将脂肪酸转变为糖的途径..4.答:在饱和脂肪酸的生物合成中;脂肪酸碳链的延长需要丙二酸单酰CoA..乙酰CoA羧化酶的作用就是催化乙酰CoA和HCO3-合成丙二酸单酰CoA;为脂肪酸合成提供三碳化合物..乙酰CoA羧化酶催化反应略..乙酰CoA羧化酶是脂肪酸合成反应中的一种限速调节酶;它受柠檬酸的激活;但受棕榈酸的反馈抑制..5.答:在植物中;不仅可以合成单不饱和脂肪酸;而且可以合成多不饱和脂肪酸;例如亚油酸、亚麻酸和桐油酸等..植物体中单不饱和脂肪酸的合成;主要是通过氧化脱氢途径进行..这个氧化脱氢反应需要氧分子和NADPH+H+参加;另外还需要黄素蛋白和铁氧还蛋白参加;由去饱和酶催化..植物体中多不饱和脂肪酸的合成;主要是在单不饱和脂肪酸基础上进一步氧化脱氢;可生成二烯酸和三烯酸;由专一的去饱和酶催化并需氧分子和NADPH+H+参加..在哺乳动物中;仅能合成单不饱和脂肪酸;如油酸;不能合成多不饱和脂肪酸;动物体内存在的多不饱和脂肪酸;如亚油酸等;完全来自植物油脂;由食物中摄取..动物体内单不饱和脂肪酸的合成;是通过氧化脱氢途径进行的..由去饱和酶催化;该酶存在于内质网膜上;反应需要氧分子和NADPH+H+参与;此外还需要细胞色素b5和细胞色素b5还原酶存在;作为电子的传递体..整个过程传递4个电子;所形成的产物含顺式—9—烯键..细菌中;不饱和脂肪酸的合成不同于动、植物;动植物是通过有氧途径;而细菌是通过厌氧途径;细菌先通过脂肪酸合成酶系;合成十碳的β-羟癸酰-SACP;然后在脱水酶作用下;形成顺—β;γ癸烯酰SACP;再在此化合物基础上;形成不同长度的单烯酰酸.七计算题1.答:软脂酸经β-氧化;则生成8个乙酰CoA;7个FADH和7个NADH+H+..2乙酰CoA在三羧酸循环中氧化分解;一个乙酰CoA生成12个ATP;经呼吸链氧化可生成2×7=14 ATP;所以 12×8=96ATP;7个FADH27NADH+H+经呼吸链氧化可生成3×7=21 ATP;三者相加;减去消耗掉1个ATP;实得96+14+21-1=130mol/LATP..每有1mol/L软脂酸氧化;即可生成130mol/LATP..软脂酸的分子量为256.4;所以软脂酸氧化时的ΔG0ˊ=256.4×9000=2.31×106cal/mol;130molATP贮存能量7.3×130=949Kcal贮存效率=949×100/2.31×103=41.08%2. 答:甘油磷酸化消耗 -1ATP;生成 2 ATP磷酸甘油醛脱氢;FADH2磷酸二羟丙酮酵解生成 2 ATP磷酸甘油醛脱氢NAD、NADHH+穿梭生成 2或3 ATP丙酮酸完全氧化 15 ATP20或21 mol/LATP。
脂代谢一、填空题1.在所有细胞中乙酰基的主要载体是,ACP 是,它在体内的作用是。
2.脂肪酸在线粒体内降解的第一步反应是脱氢,该反应的载氢体是。
3.发芽油料种子中,脂肪酸要转化为葡萄糖,这个过程要涉与到三羧酸循环,乙醛酸循环,糖降解逆反应,也涉与到细胞质,线粒体,乙醛酸循环体,将反应途径与细胞部位配套并按反应顺序排序为。
4.脂肪酸—氧化中有三种中间产物:甲、羟脂酰-CoA; 乙、烯脂酰-CoA 丙、酮脂酰- CoA,按反应顺序排序为。
5.是动物和许多植物的主要能量贮存形式,是由与3分子脂化而成的。
6.三脂酰甘油是由和在磷酸甘油转酰酶作用下,先生成磷脂酸再由磷酸酶转变成,最后在催化下生成三脂酰甘油。
7.每分子脂肪酸被活化为脂酰-CoA需消耗个高能磷酸键。
8.一分子脂酰-CoA经一次-氧化可生成和比原来少两个碳原子的脂酰-CoA。
9.一分子14碳长链脂酰-CoA可经次-氧化生成个乙酰-CoA, 个NADH+H+,个FADH。
210.真核细胞中,不饱和脂肪酸都是通过途径合成的。
11.脂肪酸的合成,需原料、、和等。
12.脂肪酸合成过程中,乙酰-CoA来源于或,NADPH 主要来源于。
13.乙醛酸循环中的两个关键酶是和,使异柠檬酸避免了在循环中的两次反应,实现了以乙酰-CoA合成循环的中间物。
14.脂肪酸合成酶复合体I一般只合成,碳链延长由或酶系统催化,植物Ⅱ型脂肪酸碳链延长的酶系定位于。
15.脂肪酸-氧化是在中进行的,氧化时第一次脱氢的受氢体是,第二次脱氢的受氢体。
二、选择题1.脂肪酸合成酶复合物I释放的终产物通常是:A、油酸B、亚麻油酸C、硬脂酸D、软脂酸2.下列关于脂肪酸从头合成的叙述错误的一项是:A、利用乙酰-CoA作为起始复合物B、仅生成短于或等于16碳原子的脂肪酸C、需要中间产物丙二酸单酰CoAD、主要在线粒体内进行3.脂酰-CoA的-氧化过程顺序是:A、脱氢,加水,再脱氢,加水B、脱氢,脱水,再脱氢,硫解C、脱氢,加水,再脱氢,硫解D、水合,脱氢,再加水,硫解4.缺乏维生素B时,-氧化过程中哪一个中间产物合成受到障碍2A、脂酰-CoAB、-酮脂酰-CoAC、, –烯脂酰-CoAD、L-羟脂酰- CoA5.下列关于脂肪酸-氧化的理论哪个是不正确的?A、-氧化的底物是游离脂肪酸,并需要氧的间接参与,生成D--羟脂肪酸或少一个碳原子的脂肪酸。
生物化学习题(脂类代谢)一、名词解释:必需脂肪酸:人体生长必需但自身不能合成,必需从食物中摄取的脂肪酸(亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸)脂肪酸的β-氧化(α-氧化,ω-氧化):脂肪酸在一系列酶的作用下,在α碳原子和β碳原子之中断裂,β碳原子氧化成羧基,生成含2个碳原子的乙酰辅酶A 和必原来少两个碳原子的脂肪酸;α-氧化:以具有3-18碳原子的游离脂肪酸作为底物,有分子氧间接参与,经脂肪酸过氧化物酶催化作用,由α-碳原子开始氧化,氧化产物是D-α-羟脂肪酸或少一个碳原子的脂肪酸ω-氧化:C5,C6,C10,C12脂肪酸在远离羧基的烷基结尾碳原子被羽化氧化成羟基,进一步氧化为羧基,生成α,ω-二羧酸的进程。
柠檬酸穿梭:线粒体内的乙酰辅酶A与草酰乙酸缩合成柠檬酸,经内膜上的三羧酸载体运至胞液中,在柠檬酸裂解酶催化下,(消耗ATP)裂解为草酰乙酸和乙酰辅酶A,后者用于脂肪酸合成(草酰乙酸经还原后氧化脱羧成丙酮酸,丙酮酸经内膜载体运回线粒体,在丙酮酸羧化酶作用下从头生成草酰乙酸,再次参与转运乙酰辅酶A的循环)酮体:在肝脏中由乙酰辅酶A合成的燃料分子(β-羟基丁酸、乙酰乙酸和丙酮)(饥饿期间酮体是包括脑在内的许多组织的燃料,酮体过量致使中毒)肉毒碱穿梭系统:脂酰辅酶A通过形成脂酰肉毒碱从细胞质转运到线粒体的一个穿梭循环途径酰基载体蛋白:通过硫酯键结合脂肪酸合成的中间代谢物的蛋白质(原核)或蛋白质的结构域(真核生物)二、填空题:一、真核生物脂肪酸β-氧化在细胞内的线粒体中进行二、肉碱是脂肪酸以脂酰基形式进入线粒体的载体3、用苯戊酸喂狗,然后检查尿代谢排出物,它的代谢产物是苯甲酸4、丙二酸单酰辅酶A是脂肪酸全程合成进程中二碳单位的直接供体五、ACP的中文名称是脂酰基载体蛋白,其生物学功能是转运乙酰基六、脂肪是动物和许多植物主要的能源贮存形式,是由甘油与三分子脂肪酸酯化而成的7、在线粒体外膜脂酰辅酶A合成酶催化下,游离脂肪酸与ATP-Mg2+和辅酶A反映,生成脂肪酸的活化形式脂酰辅酶A,再经线粒体内膜肉毒碱-脂酰转移酶系统进入线粒体基质八、一个碳原子数为n(偶数)的脂肪酸在β-氧化中需经n-1/2次β-氧化循环,生成n/2个乙酰辅酶A,n-1/2个FADH,n-1/2个NADH+H+2九、乙醛酸循环中两个关键酶是异柠檬酸裂解酶和苹果酸合酶,使异柠檬酸避免了在柠檬酸循环中的两次脱羧反映,实现从乙酰辅酶A净合成柠檬酸循环的中间物10、脂肪酸从头合成的C2供体是乙酰辅酶A,活化的C2供体是丙二酸单酰辅酶A,还原剂是NADP+H+1一、乙酰辅酶A羧化酶是脂肪酸从头合成的限速酶,该酶以生物素为辅基,消-生成丙二酸单酰辅酶A,柠檬酸为其激活剂,长耗ATP,催化乙酰辅酶A与HCO3链脂酰辅酶A为其抑制剂。