文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 08- 糖代谢

08- 糖代谢

08- 糖代谢
08- 糖代谢

第8章糖代谢

一、单项选择题

1.甘油醛-3-磷酸脱氢酶的辅酶是

A. TPP

B. CoASH

C.NAD+

D. FMN E .NADP+

2.糖原合成过程中的关健酶是

A.糖原磷酸化酶

B.糖原合酶

C.分支酶

D.己糖激酶

E.丙酮酸激酶

3不参与糖酵解作用的酶是.

A.己糖激酶

B.丙酮酸激酶

C.果糖磷酸激酶-1

D.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶

E.醛缩酶

4.糖酵解时哪些代谢物提供高能磷酸基团(~P),使ADP磷酸化生成ATP

A.甘油醛-3-磷酸及磷酸果糖

B.甘油酸-1,3-二磷酸及磷酸烯醇式丙酮酸

C.甘油酸-3-磷酸及葡糖-6-磷酸

D.葡糖-1-磷酸及磷酸烯醇式丙酮酸

E.果糖-1,6-二磷酸及甘油酸-1,3-二磷酸

5关于糖酵解的正确描述是

A.全过程是可逆的

B.在细胞质中进行

C.生成38分子ATP

D.不消耗ATP

E.终产物是CO2和水

6.下列哪一种酶不参与糖异生过程

A.丙酮酸羧化酶

B.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶

C.果糖-1,6-二磷酸酶

D.丙酮酸激酶

E.葡糖-6磷酸酶

7.磷酸戊糖途经的主要产物是

A. NADPH+H+和甘油-3-磷酸

B. NADPH+H+和FADH2

C.NADPH+H+和核糖-5-磷酸

D. NADPH+H+和葡糖6-磷酸

E.NADPH+H+和葡萄糖

8.糖酵解途径中生成的丙酮酸,在有氧条件下进入线粒体氧化,因为

A. 乳酸不能通过线粒体

B.这样胞液可保持电中性

C.丙酮酸脱氢酶系在线粒体内

D.丙酮酸与苹果酸交换

E.丙酮酸在苹果酸酶作用下转变为苹果酸

9.果糖-6-磷酸转变为果糖-1,6-二磷酸,需要

A.ATP及果糖-1,6-二磷酸酶 B. ADP及果糖磷酸激酶-1

C. ATP及果糖磷酸激酶-1

D. ADP及果糖-1,6-二磷酸酶

E. 磷酸己糖异构酶及醛缩酶

10.糖酵解时丙酮酸还原为乳酸,所需的NADH+H+来自

A. 甘油醛-3-磷酸脱氢酶催化脱氢

B.葡萄糖-6磷酸脱氢酶催化脱氢

C. 柠檬酸脱氢酶催化脱氢

D.乳酸脱氢酶催化脱氢

E. 丙酮酸脱氢酶催化脱氢

11.三羧酸循环的起始反应是

A.乙酰辅酶A与草酰乙酸缩合

B.丙酮酸与草酰乙酸缩合

C.乙酰辅酶A与二氧化碳缩合

D.丙酮酸与二氧化碳缩合

E.乙酰辅酶A与磷酸烯醇式丙酮酸缩合

12.在下列反应中,哪一种与胰岛素的作用无关

A.促进葡萄糖向脂肪和肌肉细胞转运

B.促进糖的氧化

C.促进糖转变为脂肪

D.促进糖原分解

E抑制糖原分解

13.以下哪一组酶为糖酵解的关键酶

A.己糖激酶,果糖磷酸激酶-1,葡糖-6-磷酸酶

B.己糖激酶,果糖磷酸激酶-1,丙酮酸激酶

C.己糖激酶,果糖-1,6-二磷酸酶,丙酮酸激酶

D.己糖激酶,醛缩酶,丙酮酸激酶:

E. 果糖磷酸激酶-1,丙酮酸激酶,葡糖-6-磷酸酶

14.血中葡萄糖可直接来自

A.吸收的糖和肝糖原分解

B.吸收的糖和肌糖原分解

C.肝糖原和肌糖原分解

D.肌糖原分解和脂肪酸转变

E.糖异生和葡萄糖的氧化

15具有抑制糖异生作用的激素是

A.胰岛素

B.肾上腺素

C.胰高血糖素

D.肾上腺皮质激素

E.生长素

16.关于糖的有氧氧化,下述哪一项是错误的?

A.糖有氧氧化的产物是CO2和H2O

B.糖有氧氧化是细胞获得能量的主要方式

C.三羧酸循环是三大营养物互变的途径

D.有氧氧化可抑制糖酵解

E.葡萄糖氧化成CO2及H20时可生成12分子ATP

17.与二氧化碳变化无关的酶促反应是

A.丙酮酸羧化酶反应

B.异柠檬酸脱氢酶反应

C.α-酮戊二酸脱氢酶反应

D.柠檬酸合酶反应

E.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶反应

18.在糖的有氧氧化过程,有几次底物水平磷酸化?

A. 1次

B.2次

C.3次

D. 4次

E. 6次

19.1分子乳酸彻底氧化生成的ATP分子数是

A. 2或3 B. 17或18 C. 15或12

D. 36或38

E. 12或24

20.下列物质彻底氧化生成ATP最多的是

A.葡糖-6-磷酸

B.果糖-1,6-二磷酸

C.甘油醛-3-磷酸

D.磷酸烯醇式丙酮酸

E.草酰乙酸

21.丙酮酸脱氢酶复合体中不含有

A. FAD

B. NAD+

C.生物素

D.辅酶A

E. 硫辛酸

22.合成糖原时,葡萄糖单位的直接供体是

A.CDPG

B.UDPG

C.葡糖-1-磷酸

D .GDPG E.葡糖-6-磷酸

23.2分子丙氨酸异生为葡萄糖需消耗几分子ATP?

A.2

B.3

C.4

D.5

E.6

24.下列哪个为糖异生过程中的关键酶

A.醛缩酶

B.烯醇化酶

C.果糖-1,6-二磷酸酶

D.丙酮酸激酶

E.磷酸己糖异构酶,

25.糖酵解过程中,下列哪一反应过程为耗能阶段?

A. 葡萄糖――→果糖-1,6-二磷酸

B. 果糖-1,6-二磷酸――→磷酸丙糖

C. 磷酸丙糖――→丙酮酸

D. 丙酮酸――→乳酸

E. 丙酮酸――→乙酰CoA

26. 在肝外组织(如肌肉组织)中,葡萄糖-6-磷酸不能进入下列糖代谢途径

A.糖酵解

B. 糖的有氧氧化

C.磷酸戊糖途径

D.糖异生

E. 糖原合成

27.1分子葡萄糖经磷酸戊糖途径转变为核糖-5-磷酸过程中,还可产生

A.1分子NADH+H+

B.2分子NADH+H+

C.1分子NDPH+H+

D.2分子NADPH+H+

E.2分子C02

28.磷酸戊糖途径

A.是体内产生CO2的主要来源

B.可生成NADPH+H+,作为供氢体参与合成反应

C.是体内生成糖醛酸的途径

D.饥饿时葡萄糖经此途径代谢增加

E.可生成NADPH+H+ 后者经电子传递可生成ATP

29.1分子乙酰辅酶A经三羧酸循环氧化可产生ATP分子数

A. 9

B.11

C.24

D.15

E.12

30.在血糖偏低时,大脑仍可摄取葡萄糖而肝脏则不能,其原因是

A.胰岛素的作用

B.己糖激酶的Km低

C.葡萄糖激酶的Km低

D.血脑屏障在血糖低时不起作用

E.血糖低时,肝糖原自发分解为葡萄糖

31.乳酸循环不经过下列哪条途径?

A.糖酵解

B.糖异生

C.磷酸戊糖途径

D.肝糖原分解

E.肝糖原合成

32.肾上腺素分泌时,并不发生下列哪种代谢变化?

A.肝糖原分解加强

B.肌糖原分解加强

C.血中乳酸浓度增高

D.糖异生受到抑制

E.脂肪动员加速

33.下列哪种酶催化二磷酸化合物的形成?

A.丙酮酸激酶

B.烯醇化酶

C.磷酸己糖异构酶

D.磷酸丙糖异构酶

E.甘油醛-3-磷酸脱氢酶

34.下列哪种酶是糖酵解和糖异生途径中共有的?

A.丙酮酸激酶

B.丙酮酸羧化酶

C.果糖-1,6-二磷酸酶

D.己糖激酶

E.甘油醛-3-磷酸脱氢酶

35.与肌肉组织比较,肝脏能够将糖原直接分解为葡萄糖,主要具有下列特殊的酶活性

A.糖原磷酸化酶

B.脱支酶

C.磷酸葡萄糖变位酶

D.分支酶

E.葡糖-6-磷酸酶

36.下列哪种物质缺乏引起血液丙酮酸含量升高?

A.硫胺素

B.叶酸

C.吡哆醛

D.维生素B12

E.生物素

37.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

E.抑制糖酵解途径

38.丙酮酸不参与下列哪种代谢过程?

A.转变为丙氨酸

B.异生成葡萄糖

C.进人线粒体氧化供能

D.还原成乳酸

E.经异构酶催化生成丙酮

39. -酮戊二酸彻底氧化成C02和H20,可生成多少分子ATP?

A. 9

B.12

C.8

D. 27

E. 24

40.胰岛素降低血糖是多方面的综合作用结果,但不包括

A.促进葡萄糖的转运

B.加强糖原的合成

C.加速糖的有氧氧化

D.抑制糖原的分解

E.加强脂肪动员.

41.下列哪种酶缺乏可引起蚕豆病?

A.内酯酶

B.磷酸戊糖异构酶

C.磷酸戊糖差向酶

D转酮基酶 E.葡糖-6-磷酸脱氢酶

42.以生物素为辅酶的是

A.丙酮酸激酶

B.丙酮酸脱氢酶

C.丙酮酸羧化酶

D.苹果酸酶

E.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶

43. 葡糖-6-磷酸→葡萄糖酸-6-磷酸,需要参与的辅酶是

A. FMN B .FAD C .NAD+

D .NADP+

E .NADPH+H+

44.谷胱甘肽还原酶的辅酶是

A .NADPH+H+

B .NADH+H+

C .FMNH2

D .FADH2

E .CoASH

45.肝细胞中催化葡糖-6-磷酸生成葡萄糖的酶是

A.葡萄糖激酶

B.己糖激酶

C.磷酸化酶

D.葡糖-6-磷酸酶

E.葡糖-6-磷酸脱氢酶

46.下列酶促反应中、哪一个是可逆的?

A.糖原磷酸化酶

B.甘油酸-3-磷酸激酶

C.己糖激酶

D.丙酮酸激酶

E.果糖-1,6-二磷酸酶

47.由葡萄糖进行酵解,催化其第二步不可逆反应的酶是

A.葡萄糖激酶 B.丙酮酸激酶 C.果糖-6-磷酸激酶-1

D.甘油酸-3-磷酸激酶

E.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶

48.下列物质在体内氧化成CO2及H20时生成ATP最多的是

A.甘油醛-3-磷酸

B.乳酸

C.丙酮酸

D.草酰乙酸.

E.谷氨酸

49.糖酵解、糖原合成、糖原分解等途径的共同中间产物是

A. 乳酸

B.丙酮酸

C.6-磷酸葡萄糖

D. 6-磷酸果糖.

E.1,6-二磷酸果糖

50.可直接发生脱氢(氧化)磷酸化生成高能化合物的是

A. 琥珀酰 CoA

B. 甘油-3-磷酸

C.甘油醛-3-磷酸

D. 甘油酸-1,3-二磷酸

E. 甘油酸-2,3-二磷酸

51.下列物质彻底氧化时,生成36或38分子ATP是哪一个?

A. 葡萄糖

B. 丙酮酸

C. 硬脂酸

D. 柠檬酸

E. 乙酸CoA

52.关于糖原合成下述哪一项是错误的?

A.糖原合成全过程在细胞质中进行

B.UDPG是葡萄糖的直接供体

C.糖原分支形成需要分支酶的催化

D.糖原合酶能简单地催化2个葡萄糖分子以α-1,4糖苷键相连

E.糖原合酶的催化反应是不可逆的

二、多项选择题

1.下列物质(以1分子计)彻底氧化,可以生成15分子ATP的是

A.丙酮酸 B.苹果酸 C.草酰乙酸

D.乳酸 E.乙酸

2.糖有氧氧化时,伴有底物水平磷酸化的反应有

A. 葡萄糖→葡糖-6-磷酸

B. 果糖-6-磷酸→果糖-1,6-二磷酸C.甘油酸-1,3-二磷酸→甘油酸-3-磷酸 D. 磷酸烯醇式丙酮酸→丙酮酸

E. 琥珀酰辅酶A→琥珀酸

3.以下为糖酵解过程中的关键酶

A.葡萄糖激酶 B. 果糖磷酸激酶-1 C. 甘油酸-3-磷酸激酶D.丙酮酸激酶 E.己糖激酶

4.丙酮酸进入线粒体后,那些酶促反应可生成CO2()

A.丙酮酸脱氢酶系反应 B.异柠檬酸脱氢酶反应

C.α-酮戊二酸脱氢酶系反应 D.苹果酸脱氢酶反应

E.琥珀酸脱氢酶反应

5.糖酵解过程中,消耗ATP的反应有

A.糖原→葡糖-1-磷酸 B.葡萄糖→葡糖-6-磷酸

C.果糖-6-磷酸→果糖-1,6-二磷酸 D. 甘油醛-3-磷酸→甘油酸-1,3-二磷酸E.甘油酸-2-磷酸→磷酸烯醇式丙酮酸

6.关于丙酮酸激酶催化的反应,正确的是

A.底物是磷酸烯醇式丙酮酸 B.产物是磷酸烯醇式丙酮酸

C.产物有ATP D.产物有丙酮酸

E.底物是丙酮酸

7.下列化合物中参与三羧酸循环的有

A.丙酮酸 B.乙酰辅酶A C.草酰乙酸

D.柠檬酸 E.异柠檬酸

8.葡萄糖进行糖酵解与有氧氧化所净生成的ATP数之比为

A.1:9 B.1:12 C.1:18

D.1:19 E.1:15

9.丙酮酸脱氢酶系的产物是

A.乙酰CoA B.CO2 C.NADH+H+

D.NADPH+H+E E.FADH2

10.糖在体内可转变成的物质有

A.糖原 B.脂肪 C.胆固醇

D.核糖 E.水、二氧化碳和ATP

11.能进行糖异生的器官有

A.大脑 B.肾脏 C.肝脏

D.肌肉 E.心脏

12.以辅酶或辅基形式参与糖代谢的维生素有

A.维生素C B.维生素B1 C.维生素B2

D.维生素PP E.泛酸

13.三羧酸循环中的关键酶有

A.柠檬酸合酶 B.顺乌头酸酶 C.异柠檬酸脱氢酶D.延胡索酸酶 E. -酮戊二酸脱氢酶系

14.在丙酮酸羧化支路中,使丙酮酸转变为磷酸烯醇式丙酮酸,需下列酶

A.丙酮酸羧化酶 B. 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶

C.丙酮酸激酶 C.草酰乙酸脱羧酶

E.苹果酸酶

15.糖酵解过程中由甘油醛-3-磷酸脱氢产生的NADH+H+去路有

A.在缺氧情况下,使丙酮酸还原为乳酸

B.在有氧条件下,进人线粒体经呼吸链氧化产生ATP

C.作为供氢体,参与脂肪酸的合成

D.参与生物转化

E.抗氧化,保护细胞膜结构与功能

16.在糖酵解中直接产生ATP的反应是由哪些酶催化的?

A.己糖激酶 B.丙酮酸激酶 C.果糖磷酸激酶-1 D.甘油酸-3-磷酸激酶 E.葡萄糖激酶

17.三羧酸循环中琥珀酸转化为草酰乙酸的中间产物是

A.延胡索酸 B.苹果酸 C.α-酮戊二酸D.柠檬酸 E.异柠檬酸

18.丙酮酸在线粒体内彻底氧化时,经过三次脱羧反应分别是

A.苹果酸酶反应 B.异柠檬酸脱氢酶反应 C.丙酮酸脱氢酶系反应D.α-酮戊二酸脱氢酶系反应 E.柠檬酸合成酶反应

19.下列关于糖酵解的叙述,正确的是

A.整过程可以在细胞质或线粒体内进行 B.无需氧的参与

C.1分子葡萄糖经糖酵解过程只能产生2分子ATP D.终产物为乳酸

E.糖酵解全过程是可逆的

20.磷酸戊糖途径可以产生两种重要产物

A.NADH+H+ B. NADPH+H+ C. 核糖-5-磷酸

D. 脱氧核糖-5-磷酸

E. 核糖

21.α-酮戊二酸氧化脱羧的产物是

A.琥珀酸 B.琥珀酰辅酶A C..NADH+H+

D. NADPH+H+ E .CO2

22.下列关于糖的有氧氧化的叙述,错误的是

A. 全过程是在线粒体内进行的 B.终产物是CO2和H2O

C.1分子葡萄糖经有氧分解,产生36或38分子ATP D.需氧的参与

E. 脱氢反应需要NADP+作为受氢体

23.糖有氧氧化中进行氧化(脱氢)反应的步骤是

A.异柠檬酸→α-酮戊二酸 B.α-酮戊二酸→琥珀酰CoA C.琥珀酸→延胡索酸 D.丙酮酸→乙酰CoA

E.苹果酸→草酰乙酸

24.乳酸循环的意义是

A.有利于回收乳酸 B.防止酸中毒 C.补充血糖

D.促进糖异生 E. 促进氨基酸的分解代谢

25.胰岛素的作用是

A.促进糖异生 B.促进糖原合成 C.增强细胞膜对葡萄糖的通透性D.抑制糖有氧氧化 E.抑制糖原合成

26.糖异生途径的关键酶是

A.己糖激酶 B.丙酮酸羧化酶 C.果糖-1,6-二磷酸酶D.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶 E.葡糖-6-磷酸酶

27.下列关于一次三羧酸循环的叙述,正确的是

A.消耗1个乙酰基 B.有4次脱氢 C.有2次脱羧

D.生成1分子FADH2 E.生成3分子NADH+H+

28.可使血糖浓度升高的激素有

A.胰岛素 B.肾上腺素 C.胰高血糖素

D.糖皮质激素 E.前列腺素

29.磷酸戊糖途径的主要生理功能

A.氧化供能

B.提供四碳糖及七碳糖

C.提供磷酸核糖,是体内核苷酸合成的原料

D.生成NADPH+H+,是脂肪酸、胆固醇合成反应中氢原子的主要来源

E.生成CO2

30..NADPH+H+的主要功能是

A.氧化供能 B.参与脂肪酸的合成 C.参与胆固醇的合成D.是谷胱甘肽还原酶的辅酶 E.参与肝内生物转化

31.糖尿病常有的临床表现是

A.多食 B.多饮 C.多尿

D.消瘦 E.皮肤易感染

32.三羧酸循环中不可逆的反应有

A.异柠檬酸→ -酮戊二酸 B.乙酰CoA+草酰乙酸→柠檬酸

C.琥珀酰CoA→琥珀酸 D.α-酮戊二酸→琥珀酰CoA

E.苹果酸→草酰乙酸

33.在下列物质中哪些既是糖分解的产物又是糖异生的原料?

A.丙酮酸 B.谷氨酸 C.乳酸

D.乙酰CoA E.果糖-6-磷酸

34.能转化为糖的非糖物质有

A.甘油 B.乳酸 C.丙酮酸

D.丙氨酸 E.天冬氨酸

35.在下列哪些酶催化的反应中可以产生或消耗CO2?

A.丙酮酸羧化酶 B.异柠檬酸脱氢酶 C.丙酮酸脱氢酶系

D.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶 E.苹果酸脱氢酶

36.糖原合成必需下列酶的催化

A.分支酶 B.糖原磷酸化酶 C.糖原合酶

D.脱支酶 E.UDPG

37.糖原分解必需下列酶的催化

A.分支酶 B.糖原磷酸化酶 C.糖原合酶

D.脱支酶 E.葡糖-6-磷酸酶

38.与产能有关的糖代谢途径有

A.糖异生 B.糖原分解 C.磷酸戊糖途径

D.糖酵解 E.糖的有氧氧化

三、填空题

1.糖耐量曲线的横座标为——————,纵座标为——————。

2.血糖的来源有:————————、————————和————————。。

3.在糖异生过程中,葡萄糖-6-磷酸酶催化——————水解为——————和磷酸。

4.果糖-1,6-二磷酸在——————酶催化下水解脱——————而生成果糖-6一磷酸。

5无氧酵解的起始物质是——————或——————。

6.糖酵解途径的关键酶除己糖激酶外,还有—————和—————。。

7.糖酵解的终产物是——————;糖有氧氧化的终产物是——————和——————。

8.糖有氧氧化过程中的两个α-氧化脱羧反应分别是——————和——————。

9.糖原分解是指——————转变为——————的过程。

10.糖异生是指___转变为——————的过程。

11三羧酸循环有——————次脱羧,——————次脱氢反应。

12.糖异生的原料可以是——————、____或————————。。

13 .糖原合成是指由———————转变为——————的过程。

14.糖原合成的关健酶是——————,糖原分解的关键酶是——————。

15.柠檬酸是由——————和——————缩合而成。

16.三羧酸循环不仅是糖氧化的途径,也是——————和——————氧化的必经途径。

17.血液中的葡萄糖称为——————,是糖在体内的——————形式。

18.在生理条件下,——————是糖异生的主要器官;当饥饿或酸中毒时,——————能加强糖异生作用。

19.糖酵解途径是指从——————分解为——————的反应过程。

20.糖酵解是葡萄糖或糖原在——————供应不足时,分解生成——————的反应过程。

21.糖酵解所提供的ATP主要有——————和——————经底物水平磷酸化而产生。。

22.磷酸戊糖途径的生理意义是提供——————和——————。

23.在糖原合成反应中,活泼葡萄糖单位的供体是——————,以——————键与糖原引物连接。

24.磷酸戊糖途径是体内利用葡萄糖生成——————酸的唯一途径,为——————的合成提供原料。

25.当血糖降低时,能够释出有葡萄糖的器官有——————和——————。

26.参与丙酮酸羧化支路的核苷三磷酸是——————和——————。

27.催化丙酮酸羧化支路的酶是——————和——————。

28.在有氧条件下,每分子葡萄糖彻底氧化时,可净生成——————分子ATP.。

29.与糖原分子中α-1,4糖苷键形成与分解有关的酶是——————和——————。

30.丙酮酸脱氢酶系包括的辅酶有——————、——————、、和——————。

31.丙酮酸脱氢酶系含有的维生素有、、、和。

32.经糖酵解途径分解,每分子葡萄糖可净生成——————分子ATP,如从糖原开始,可净生成——————分子ATP。

33.在糖酵解中催化不可逆反应的酶是——————、——————和——————。

34.在乳酸脱氢酶催化下,丙酮酸与NADH+H+反应生成和——————和——————。

35.果糖-1,6-二磷酸在醛缩酶催化下裂解为2分子磷酸丙糖,包括——————和——————。

36.可使血糖水平降低的激素是——————。

37.血糖正常值因测定方法不同而异,葡萄糖氧化酶法为———————。

38.可使血糖水平升高的激素有——————,——————和——————等。

四、名词解释

1.糖酵解

2.糖的有氧氧化

3.磷酸戊糖途径

4.三羧酸循环

5.糖原合成

6.分支酶

7.糖原引物

8.糖原分解

9.糖异生

10.底物循环

11.血糖

12.肾糖阈

13.耐糖现象

14.乳酸循环

15.丙酮酸羧化支路

16.糖尿病

17.蚕豆病

18.高血糖

19.低血糖

20.葡萄糖耐量

五、问答题

1.简述糖的主要生理功用。

2.简述糖酵解的四个阶段。

3.简述糖酵解的生理意义。

4.糖的有氧氧化包括哪几个阶段?

5.简述糖有氧氧化的生理意义。

6.试述磷酸戊糖途径的生理意义。

7.简述糖原合成的反应过程。

8.简述肝糖原分解的反应过程。

9.试述糖异生作用的生理意义。

10.计算1分子葡萄糖在肌肉组织中彻底氧化可净生成多少分子ATP?

11.计算从糖原开始的1个葡萄糖单位在肝脏彻底氧化可净生成多少分子ATP?

12.试述6-磷酸葡萄糖的代谢去向。

13.简述草酰乙酸在糖代谢中的重要作用。

14.简述6-磷酸葡萄糖的代谢途径及其在糖代谢中的重要作用。

15.试述糖尿病的发病机理和临床表现。

16.试述丙酮酸脱氢酶系的组成。

17.为什么肌糖原分解不能直接提供血糖?而肌肉剧烈活动时,加强肌糖原酵解可以间接补充血糖?

18.乳酸是如何异生成葡萄糖的?

19.概述B族维生素在糖代谢中的重要作用。

20.在糖代谢过程中生成的丙酮酸可进入哪些代谢途径?

21.糖异生过程是否为糖酵解的逆反应?为什么?

22试比较糖酵解与糖有氧氧化的不同点

23何谓血糖?血糖主要是什么糖?其正常值是多少?测定血糖浓度有何意义?

24.试述正常人体内血糖的来源和去路。

25试述胰岛素对血糖含量的影响。

26.简述肾上腺素对血糖含量的影响。

27.肝脏是怎样调节血糖的?

28.肾脏是怎样调节血糖的?

29.何谓耐糖现象?如何绘制耐糖曲线?

30.试述耐糖曲线的临床意义。

31试述高血糖及糖尿的原因

32.糖尿病患者可有哪些糖代谢紊乱?

生物化学糖代谢知识点总结

各种组织细胞 体循环小肠肠腔 第六章糖代谢 糖(carbohydrates)即碳水化合物,是指多羟基醛或多羟基酮及其衍生物或多聚物。 根据其水解产物的情况,糖主要可分为以下四大类: 单糖:葡萄糖(G )、果糖(F ),半乳糖(Gal ),核糖 双糖:麦芽糖(G-G ),蔗糖(G-F ),乳糖(G-Gal ) 多糖:淀粉,糖原(Gn ),纤维素 结合糖: 糖脂 ,糖蛋白 其中一些多糖的生理功能如下: 淀粉:植物中养分的储存形式 糖原:动物体内葡萄糖的储存形式 纤维素:作为植物的骨架 一、糖的生理功能 1. 氧化供能 2. 机体重要的碳源 3. 参与组成机体组织结构,调节细胞信息传递,形成生物活性物质,构成具有生理功能的糖蛋白。 二、糖代谢概况——分解、储存、合成 三、糖的消化吸收 食物中糖的存在形式以淀粉为主。 1.消化消化部位:主要在小肠,少量在口腔。 消化过程:口腔 胃肠腔肠黏膜上皮细胞刷状缘 吸收部位:小肠上段 吸收形式:单糖 吸收机制:依赖Na+依赖型葡萄糖转运体(SGLT )转运。 2.吸收吸收途径:

第二阶段:丙酮酸的氧化脱羧 第三阶段:三羧酸循环 第四阶段:氧化磷酸化 CO 2 NADH+FADH 2 H 2 O [O] TAC 循环 ATP ADP 变 五、糖的有氧氧化 1、反应过程 -1 NAD + 乳 酸 NADH+H + 调节方式 ① 别构调节 ② 共价修饰调 第一阶段:糖酵解途径 G (Gn ) 丙酮酸乙酰CoA 胞液 线粒体

○1糖酵解途径(同糖酵解,略) ②丙酮酸进入线粒体,氧化脱羧为乙酰CoA (acetyl CoA)。 总反应式: ③乙酰CoA 进入柠檬酸循环及氧化磷酸化生成ATP 概述:三羧酸循环(Tricarboxylic acid Cycle, TAC )也称为柠檬酸循环或 Krebs 循环,这是因为循环反应中第一个中间产物是含三个羧基的柠檬酸。它由一连串反应组成。 反应部位:所有的反应均在线粒体(mitochondria)中进行。 涉及反应和物质:经过一轮循环,乙酰CoA 的2个碳原子被氧化成CO 2;在循 环中有1次底物水平磷酸化,可生成1分子ATP ;有4次脱氢反应,氢的接受体分别为NAD +或FAD ,生成3分子NADH+H+和1分子FADH2。 总反应式:1乙酰CoA + 3NAD + + FAD + GDP + Pi + 2H 2O2CO 2 + 3(NADH+H + ) + FADH 2 + CoA + GTP 特点:整个循环反应为不可逆反应 生理意义:1. 柠檬酸循环是三大营养物质分解产能的共同通路 。 2. 柠檬酸循环是糖、脂肪、氨基酸代谢联系的枢纽。 丙酮酸乙酰CoA + + 丙酮酸脱氢酶复合体

糖代谢论文

糖代谢 摘要:糖是一类化学本质为多羟醛或多羟酮及其衍生物的有机化合物.在人体内糖的主要形式是葡萄糖(glucose,Glc)及糖原(glycogen,Gn).葡萄糖是糖在血液中的运输形式,在机体糖代谢中占据主要地位;糖原是葡萄糖的多聚体,包括肝糖原、肌糖原和肾糖原等,是糖在体内的储存形式.葡萄糖与糖原都能在体内氧化提供能量.食物中的糖是机体中糖的主要来源,被人体摄入经消化成单糖吸收后,经血液运输到各组织细胞进行合成代谢和分解代谢.机体内糖的代谢途径主要有葡萄糖的无氧酵解、有氧氧化、磷酸戊糖途径、糖原合成与糖原分解、糖异生以及其他己糖代谢等. 关键词:糖的消化和吸收血糖糖的无氧酵解糖的有氧氧化磷酸戊糖途径糖异生作用糖蛋白与蛋白聚糖 糖的消化和吸收 食物中的糖主要是淀粉,另外包括一些双糖及单糖。多糖及双糖都必须经过酶的催化水解成单糖才能被吸收。食物中的淀粉经唾液中的α淀粉酶作用,催化淀粉中α-1,4-糖苷键的水解,产物是葡萄糖、麦芽糖、麦芽寡糖及糊精。由于食物在口腔中停留时间短,淀粉的主要消化部位在小肠。小肠中含有胰腺分泌的α淀粉酶,催化淀粉水解成麦芽糖、麦芽三糖、α糊精和少量葡萄糖。在小肠黏膜刷状缘上,含有α糊精酶,此酶催化α极限糊精的α-1,4-糖苷键及α-1,6-糖苷键水解,使α-糊精水解成葡萄糖;刷状缘上还有麦芽糖酶可将麦芽三糖及麦芽糖水解为葡萄糖。小肠黏膜还有蔗糖酶和乳糖酶,前者将蔗糖分解成葡萄糖和果糖,后者将乳糖分解成葡萄糖和半乳糖。糖被消化成单糖后的主要吸收部位是小肠上段,己糖尤其是葡萄糖被小肠上皮细胞摄取是一个依赖Na+的耗能的主动摄取过程,有特定的载体参与:在小肠上皮细胞刷状缘上,存在着与细胞膜结合的Na+-葡萄糖联合转运体,当Na+经转运体顺浓度梯度进入小肠上皮细胞时,葡萄糖随Na+一起被移入细胞内,这时对葡萄糖而言是逆浓度梯度转运。这个过程的能量是由Na+的浓度梯度(化学势能)提供的,它足以将葡萄糖从低浓度转运到高浓度。当小肠上皮细胞内的葡萄糖浓度增高到一定程度,葡萄糖经小肠上皮细胞基底面单向葡萄糖转运体(unidirectional glucostransporter)顺浓度梯度被动扩散到血液中。小肠上皮细胞内增多的Na+通过钠钾泵(Na+-K+ ATP酶),利用ATP提供的能量,从基底面被泵出小肠上皮细胞外,进入血液,从而降低小肠上皮细胞内Na+浓度,维持刷状缘两侧Na+的浓度梯度,使葡萄糖能不断地被转运。 血糖

糖的分解代谢

第八章(糖代谢)习题 一、选择题(指出下列各题中哪个是错的) 1.关于糖酵解 a.Mg2+与A TP形成复合物Mg2+-A TP参加磷酸化反应b.碘乙酸可阻抑糖酵解途径 c.砷酸盐可抑制糖酵解进行 d.2,3—二磷酸甘油酸作为辅因子起作用 e.最重要的调节酶是磷酸呆糖激酶 2.关于三羧酸循环 a.是糖、脂肪及蛋白质分解的最终途径 b.丙酮酸脱氢酶系分布在线粒体基质中 c.乙酰CoA及NADH可抑制丙酮酸脱氢酶系 d.环中所生成的苹果酸为L型 e.受A TP/ADP比值的调节 3.关于磷酸戊糖途径 a.碘乙酸及氟化物可抑制糖的氧化 b.6—磷酸葡萄糖脱氢的受体是NADP+ c.转酮酶需要TPP作为辅酶 d.该途径与光合作用碳代谢相通 e.5—磷酸核糖是联系核苷酸及核酸代谢的关键分子4.关于糖醛酸途径 a.参与糖醛酸合成的核苷酸为UTP b.由UDP-糖醛酸可合成黏多糖 c.人体内UDP-糖醛酸可以转化为抗坏血酸 d.糖醛酸途径与磷酸戊糖途径相通 e.糖醛酸具有解毒作用 二、判断是非(正确的写对,错误的写错) 1.发酵可以在活细胞外进行。 2.催化A TP分子中的磷酰基转移到受体上的酶称为激酶。 3.变位酶和差向异构酶是同工酶。 4.葡萄糖激酶受.G-6-P负调控。 5.动物体中乙酰CoA不能作为糖异生的物质。 6.分解糖原的去分枝酶和转移酶是同一个酶。 7.糖原合成时需要糖原起始合成酶及引发蛋白参与。 8.1,6—二磷酸果糖是磷酸果糖激酶的别构活化剂,可消除A TP对它的制。9.控制糖异生途径关键步骤的酶是丙酮酸羧化酶。 10.合成果聚糖的前体物质是蔗糖。 11.柠檬酸循环是分解与合成的两用途径。 ]2.转醛酶的作用机理中的关键步骤是形成希夫氏碱。 13.在糖类物质代谢中最重要的糖核苷酸是ADPG。 14.合成支链淀粉a(1→6)键的酶是R酶。 15.淀粉、糖原、纤维素的生物合成均需“引物”存在。 16.线粒体中存在两种异柠檬酸脱氢酶分别以NAD+和NADP+为电子受体。17.联系糖原异生作用与三羧酸循环的酶是丙酮酸羧化酶。 18.糖原异生作用的关键反应是草酰乙酸形成磷酸烯醇式丙酮酸的反应。

糖脂代谢病的发病机制多重打击学说

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/5015520468.html, 糖脂代谢病的发病机制:多重打击学说 作者:华爽吕明慧刘倩颖何兴祥荣向路叶得伟郭姣 来源:《世界中医药》2019年第03期 摘要;血糖異常、血脂异常、非酒精性脂肪肝、超重、高血压、动脉粥样硬化性心脑血管病等代谢性疾病发病率居高不下,是世界性难题。临床流行病学研究目前已证实,2型糖尿病、高脂血症等代谢性疾病常合并发生,但目前对导致上述代谢异常发生的分子机制尚未阐明,并制约了综合防控疗效优良的创新药物和诊疗手段的研发。郭姣教授率团队基于大样本临床流行病学、转化研究数据,提出“糖脂代谢病”创新理论,认为上述代谢异常以糖、脂代谢紊乱为特征,发病过程由遗传、环境、精神等多种因素参与,以神经-内分泌失调、胰岛素抵抗、氧化应激、炎性反应、肠道菌群失调为核心病理,以高血糖、血脂失调、非酒精性脂肪肝、超重、高血压及动脉粥样硬化等单一或合并出现为主要临床表现特点。本文综合神经-内分泌-免疫紊乱、胰岛素抵抗、氧化应激、炎性反应、肠道菌群失调等环节与糖脂代谢异常及其诱发多器官病变的病理机制的研究进展,提出糖脂代谢病发病机制的“多重打击学说”。该学说对于揭示多种代谢异常发生的核心、共性分子机制及从病证结合角度阐释中医证候的生物学本质具有重要意义。 关键词;糖脂代谢病;发病机制;神经-内分泌轴;胰岛素抵抗;氧化应激;代谢性炎性反应;肠道 菌群失调 The Multiple-hit Pathogenesis of Glucolipid Metabolic Disorders Hua Shuang1,2,3,Lyu Minghui1,2,3,Liu Qianying1,2,3,He Xingxiang2,Rong Xianglu1,2,3,Ye Dewei1,2,3,Guo jiao1,2,3 (1 Joint Laboratory between Guangdong and Hong Kong on Metabolic Diseases,Guangdong Pharmaceutical University,280 Waihuan Road East,Guangzhou Higher Education Mega,Guangzhou 510006,China; 2 Guangdong Metabolic Disease Research Center of Integrated Chinese and Western Medicine,Guangdong Pharmaceutical University,280 Waihuan Road East,Guangzhou Higher Education Mega,Guangzhou 510006,China; 3 Institute of Traditional Chinese medicine,Guangdong Pharmaceutical University,280 Waihuan Road East,Guangzhou Higher Education Mega,Guangzhou 510006,China) Abstract;The high prevalence and incidence of hyperglycemia,dyslipidemia,nonalcoholic fatty liver disease,obesity,hypertension,atherosclerosis and its related cardiovascular diseases has emerged as one of leading causes of morbidity and mortality worldwide.Epidemiological data well established that two or several above-mentioned metabolic disorders usually co-exist in obese subjects.However,the mechanisms underlying the co-existence of these metabolic disorders have not been well characterized currently,exerting negative effect on the development of new drugs and therapeutic approaches for these diseases.Based on the data from epidemiological and translational

生物氧化、糖代谢部分复习题

一、名词解释:氧化磷酸化、糖酵解、糖异生、磷酸戊糖途径、丙酮酸脱氢酶系、底物水平磷酸化、呼吸链 二、填空题 1.糖酵解中有三个反应是不可逆的,催化这三个反应的酶是()、 ()、()。其中()是糖酵解反应的关键限速酶。2.1分子丙酮酸测定氧化,反应中有()次脱氢,共生成()分 子ATP,生成()分子CO2。 3.葡萄糖的无氧分解只能产生()分子ATP,而有氧分解可以产生() 分子ATP。 4.糖原合成中,葡萄糖单体的活性形式是(),蛋白质的生物合成中, 氨基酸的活性形式是()。 5.糖酵解和糖异生作用是相反的两个过程,各自的调控酶协调作用,防止了 ()的形成。 6.磷酸戊糖途径的主要意义是生成了___________和___________。 7.一个完整的TCA循环会发生次脱羧,次脱氢,和1次。 8.糖类与蛋白结合主要有两种不同的糖苷键,一种是肽链上Asp的氨基与糖基 上的半缩醛羟基形成的___________,一种是肽链上Ser或Thr的羟基与半缩醛羟基形成的___________。 9.生物体内的维生素作为辅酶或辅基的组成成分,参与许多体内的重要代谢, 通常按溶解性可将其分为___________和___________两大类,其中具有强还原能力能防治坏血病的维生素C属于___________类。 10.人体缺乏维生素A会患(),缺乏()会患脚气病。 11.果糖-1-磷酸在()的催化下,产生甘油醛和磷酸二羟丙酮,前一种 产物可在()催化下生成3-磷酸甘油醛而进入糖酵解。 12.生物合成主要由()提供还原力。 13.糖酵解的关键调控酶是(),果糖2,6-二磷酸的作用是() 糖酵解。 14.琥珀酸脱氢酶的辅酶是()。 15.生物体有许多种类的高能化合物,根据其键型特点,可分为()、

生化糖代谢练习题

糖代谢练习题 第一部分填空 1、TCA循环中有两次脱羧反应,分别是由____异柠檬酸脱氢酶____和___α- 酮戊二酸脱氢酶_____催化。 2、在糖酵解中提供高能磷酸基团,使ADP磷酸化成ATP的高能化合物是___1、3二磷酸甘油酸________ 和________磷酸烯醇式丙酮酸________ 3、糖酵解途径中的两个底物水平磷酸化反应分别由_____磷酸甘油酸激酶 ________ 和______丙酮酸激酶_______ 催化。 4、三羧酸循环在细胞____线粒体_______进行;糖酵解在细胞___细胞质(或胞液)________进行。 5、一次三羧酸循环可有____4____次脱氢过程和_____1___次底物水平磷酸化过程。 6、每一轮三羧酸循环可以产生____1个_____分子GTP,____3个_____分子NADH和____1个_____分子FADH2。 7、丙酮酸还原为乳酸,反应中的NADH+H+来自的氧化。 8、糖酵解在细胞内的中进行,该途径是将转变为,同时生成的一系列酶促反应。 9、许多非糖物质如______,______,以及某些氨基酸等能在肝脏中转变为糖原,称为___________ 10、线粒体内部的ATP是通过载体,以方式运出去的。 11、1分子葡萄糖经糖酵解代谢途径转化为_________分子乳酸净生成_________

分子ATP。

12、糖酵解在细胞_________中进行,该途径能将_________转变为丙酮酸。 13、三羧酸循环脱下的_________通过呼吸链氧化生成_________的同时还产生ATP。 14、糖酵解过程中有3 个不可逆的酶促反应,这些酶是__________、 ___________ 和_____________。 15、由非糖物质生成葡萄糖或糖元的作用,称为__________作用。 16、糖是人和动物的主要物质,它通过而放出大量,以满足生命活动的需要。 17、lmol 葡萄糖氧化生成CO2和H2O时,净生成__________mol ATP。 18、三羧酸循环的第一步反应产物是___________。 19、蔗糖是由一分子和一分子组成,它们之间通过 糖苷键相连。 1、异柠檬酸脱氢酶,α-酮戊二酸脱氢酶 2、1、3二磷酸甘油酸,磷酸烯醇式丙酮酸 3、磷酸甘油酸激酶,丙酮酸激酶 4、线粒体,细胞质(或胞液) 5、4,1 6、1个,3个,1个 7、3-磷酸甘油醛 8、细胞质,葡萄糖,丙酮酸,ATP和NADH 9、甘油,丙酮酸,糖原异生作用10、腺苷酸,交换11、2,2 12、浆,葡萄糖13、氢,水14、己糖激酶,磷酸果糖激酶,丙酮酸激酶

生物化学试题及标准答案(糖代谢部分)

糖代谢 一、选择题 1.果糖激酶所催化的反应产物就是: A、F-1-P B、F-6-P C、F-1,6-2P D、G-6-P E、G-1-P 2.醛缩酶所催化的反应产物就是: A、G-6-P B、F-6-P C、1,3-二磷酸甘油酸 D、3-磷酸甘油酸 E、磷酸二羟丙酮 3.14C标记葡萄糖分子的第1,4碳原子上经无氧分解为乳酸,14C应标记在乳酸的: A、羧基碳上 B、羟基碳上 C、甲基碳上 D、羟基与羧基碳上 E、羧基与甲基碳上 4.哪步反应就是通过底物水平磷酸化方式生成高能化合物的? A、草酰琥珀酸→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→延胡羧酸 E、苹果酸→草酰乙酸 5.糖无氧分解有一步不可逆反应就是下列那个酶催化的? A、3-磷酸甘油醛脱氢酶 B、丙酮酸激酶 C、醛缩酶 D、磷酸丙糖异构酶 E、乳酸脱氢酶 6.丙酮酸脱氢酶系催化的反应不需要下述那种物质? A、乙酰CoA B、硫辛酸 C、TPP D、生物素 E、NAD+ 7.三羧酸循环的限速酶就是: A、丙酮酸脱氢酶 B、顺乌头酸酶 C、琥珀酸脱氢酶 D、异柠檬酸脱氢酶 E、延胡羧酸酶 8.糖无氧氧化时,不可逆转的反应产物就是: A、乳酸 B、甘油酸-3-P C、F-6-P D、乙醇 9.三羧酸循环中催化琥珀酸形成延胡羧酸的琥珀酸脱氢酶的辅助因子就是: A、NAD+ B、CoA-SH C、FAD D、TPP E、NADP+ 10.下面哪种酶在糖酵解与糖异生作用中都起作用: A、丙酮酸激酶 B、丙酮酸羧化酶 C、3-磷酸甘油酸脱氢酶 D、己糖激酶 E、果糖-1,6-二磷酸酯酶 11.催化直链淀粉转化为支链淀粉的酶就是: A、R酶 B、D酶 C、Q酶 D、α-1,6糖苷酶 12.支链淀粉降解分支点由下列那个酶催化? A、α与β-淀粉酶 B、Q酶 C、淀粉磷酸化酶 D、R—酶 13.三羧酸循环的下列反应中非氧化还原的步骤就是: 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→延胡羧酸 14.一分子乙酰CoA经三羧酸循环彻底氧化后产物就是: A、草酰乙酸 B、草酰乙酸与CO2 C、CO2+H2O D、CO2,NADH与FADH2 15.关于磷酸戊糖途径的叙述错误的就是: A、6-磷酸葡萄糖转变为戊糖 B、6-磷酸葡萄糖转变为戊糖时每生成1分子CO2,同时生成1分子NADH+H C、6-磷酸葡萄糖生成磷酸戊糖需要脱羧 D、此途径生成NADPH+H+与磷酸戊糖 16.由琥珀酸→草酰乙酸时的P/O就是: A、2 B、2、5 C、3 D、3、5 E、4 17.胞浆中1mol乳酸彻底氧化后,产生的ATP数就是:

糖代谢百度百科

食物中的糖主要是淀粉,另外包括一些双糖及单糖。多糖及双糖都必须经过酶的催化水解成单糖才能被吸收。 食物中的淀粉经唾液中的α淀粉酶 作用,催化淀粉中α-1,4-糖苷键的水解,产物是葡萄糖、麦芽糖、麦芽寡糖及糊精。由于食物在口腔中停留时间短,淀粉的主要消化部位在小肠。小肠中含有胰腺分泌的α淀粉酶,催化淀粉水解成麦芽糖、麦芽三糖、α糊精和少量葡萄糖。在小肠黏膜刷状缘上,含有α糊精酶,此酶催化α极限糊精的α-1,4-糖苷键及α-1,6- 糖苷键水解,使α-糊精水解成葡萄糖;刷状缘上还有麦芽糖酶可将麦芽三糖及麦芽糖水解为葡萄糖。小肠黏膜还有蔗糖酶和乳糖酶,前者将蔗糖分解成葡萄糖和果糖,后者将乳糖分解成葡萄糖和半乳糖。 糖被消化成单糖后的主要吸收部位是小肠上段,己糖尤其是葡萄糖被小肠上皮细胞摄取是一个依赖Na+的

糖代谢 耗能的主动摄取过程,有特定的载体参与:在小肠上皮细胞刷状缘上,存在着与细胞膜结合的Na+-葡萄糖联合转运体,当Na+经转运体顺浓度梯度进入小肠上皮细胞时,葡萄糖随Na+一起被移入细胞内,这时对葡萄糖而言是逆浓度梯度转运。这个过程的能量是由Na+的浓度梯度(化学势能)提供的,它足以将葡萄糖从低浓度转运到高浓度。当小肠上皮细胞内的葡萄糖浓度增高到一定程度,葡萄糖经小肠上皮细胞基底面单向葡萄糖转运体(unidirectional glucose transporter)顺浓度梯度被动扩散到血液中。小肠上皮细胞内增多的Na+通过钠钾泵(Na+-K+ ATP 酶),利用ATP提供的能量,从基底面被泵

出小肠上皮细胞外,进入血液,从而降低小肠上皮细胞内Na+浓度,维持刷状缘两侧Na+的浓度梯度,使葡萄糖能不断地被转运。 编辑本段 血糖 血液中的葡萄糖,称为血糖(blood sugar)。体内血糖浓度是反映机体内糖代谢状况的一项重要指标。正常情况下,血糖浓度是相对恒定的。正常人空腹血浆葡萄糖糖浓度为3.9~6.1mmol/L(葡萄糖氧化酶法)。空腹血浆葡萄糖浓度高于7.0 mmol/L称为高血糖,低于3.9mmol/L 称为低血糖。要维持血糖浓度的相对恒定,必须保持血糖的来源和去路的动态平衡。 一、血糖的主要来源及去路 血糖的来源:①食物中的糖是血糖的主要来源;②肝糖原分解是空腹时血糖的直接来源;③非糖物质如甘油、乳酸及生糖氨基酸通过糖异生作用生成葡萄糖,在长期饥饿时作为血糖的来源。

葡萄糖的代谢途径

葡萄糖的代谢途径 在人体内,葡萄糖代谢除了无氧酵解途径以外还有很多其他方式,比如有氧氧化、磷酸戊糖途径、糖原的合成与分解途径、糖异生、糖醛酸途径等。 (一)糖的有氧氧化途径: 1. 概念:葡萄糖在有氧条件下彻底氧化成水和二氧化碳的过程 2. 过程 有氧氧化可分为两个阶段:第一阶段:胞液反应阶段:从葡萄糖到丙酮酸,反应过程同糖酵解。 糖酵解产物NADH^用于还原丙酮酸生成乳酸,二者进入线粒体氧化。 第二阶段:线粒体中的反应阶段: (1)丙酮酸经丙酮酸脱氢酶复合体氧化脱羧生成乙酰CoA是关键性的不可逆反应。 其特征是丙酮酸氧化释放的能量以高能硫酯键的形式储存于乙酰CoA中,这是进入三羧酸循 环的开端。 (2)三羧酸循环:三羧酸循环是在线粒体内进行的一系列酶促连续反应,从乙酰CoA 和草酰乙酸缩合成柠檬酸到草酰乙酸的再生,构成一次循环过程,其间共进行四次脱氢,脱下的4对氢,经氧化磷酸化生成H20和ATP 2次脱羧产生2分CO2 三羧酸循环的特点是: ①从柠檬酸的合成到a -酮戊二酸的氧化阶段为不可逆反应,故整个循环是不可逆的; ②在循环转运时,其中每一成分既无净分解,也无净合成。但如移去或增加某一成分,则将影响循环速度; ③三羧酸循环氧化乙酰CoA的效率取决于草酰乙酸的浓度; ④每次循环所产生的NADH和FADH2都可通过与之密切联系的呼吸链进行氧化磷酸化以产生ATP; ⑤该循环的限速步骤是异柠檬酸脱氢酶催化的反应,该酶是变构酶,ADP是其激活剂,ATP和NADH是其抑制剂。 (3)氧化磷酸化:线粒体内膜上分布有紧密相连的两种呼吸链,即NADH乎吸链和琥珀 酸呼吸链。呼吸链的功能是把代谢物脱下的氢氧化成水,同时产生大量能量以驱动ATP合成。1个分子的葡萄糖彻底氧化为CO2和H2O可生成36或38个分子的ATP。 3. 生理意义:有氧氧化是糖氧化提供能量的主要方式。

生物化学试题及标准答案(糖代谢部分)

糖代谢 一、选择题 1.果糖激酶所催化的反应产物是: A、F-1-P B、F-6-P C、F-1,6-2P D、G-6-P E、G-1-P 2.醛缩酶所催化的反应产物是: A、G-6-P B、F-6-P C、1,3-二磷酸甘油酸 D、3-磷酸甘油酸 E、磷酸二羟丙酮 3.14C标记葡萄糖分子的第1,4碳原子上经无氧分解为乳酸,14C应标记在乳酸的: A、羧基碳上 B、羟基碳上 C、甲基碳上 D、羟基和羧基碳上 E、羧基和甲基碳上 4.哪步反应是通过底物水平磷酸化方式生成高能化合物的? A、草酰琥珀酸→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→延胡羧酸 E、苹果酸→草酰乙酸 5.糖无氧分解有一步不可逆反应是下列那个酶催化的? A、3-磷酸甘油醛脱氢酶 B、丙酮酸激酶 C、醛缩酶 D、磷酸丙糖异构酶 E、乳酸脱氢酶 6.丙酮酸脱氢酶系催化的反应不需要下述那种物质? A、乙酰CoA B、硫辛酸 C、TPP D、生物素 E、NAD+ 7.三羧酸循环的限速酶是: A、丙酮酸脱氢酶 B、顺乌头酸酶 C、琥珀酸脱氢酶 D、异柠檬酸脱氢酶 E、延胡羧酸酶 8.糖无氧氧化时,不可逆转的反应产物是: A、乳酸 B、甘油酸-3-P C、F-6-P D、乙醇 9.三羧酸循环中催化琥珀酸形成延胡羧酸的琥珀酸脱氢酶的辅助因子是: A、NAD+ B、CoA-SH C、FAD D、TPP E、NADP+ 10.下面哪种酶在糖酵解和糖异生作用中都起作用: A、丙酮酸激酶 B、丙酮酸羧化酶 C、3-磷酸甘油酸脱氢酶 D、己糖激酶 E、果糖-1,6-二磷酸酯酶 11.催化直链淀粉转化为支链淀粉的酶是: A、R酶 B、D酶 C、Q酶 D、α-1,6糖苷酶 12.支链淀粉降解分支点由下列那个酶催化? A、α和β-淀粉酶 B、Q酶 C、淀粉磷酸化酶 D、R—酶 13.三羧酸循环的下列反应中非氧化还原的步骤是: 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→延胡羧酸 14.一分子乙酰CoA经三羧酸循环彻底氧化后产物是: A、草酰乙酸 B、草酰乙酸和CO2 C、CO2+H2O D、CO2,NADH和FADH2 15.关于磷酸戊糖途径的叙述错误的是: A、6-磷酸葡萄糖转变为戊糖 B、6-磷酸葡萄糖转变为戊糖时每生成1分子CO2,同时生成1分子NADH+H C、6-磷酸葡萄糖生成磷酸戊糖需要脱羧 D、此途径生成NADPH+H+和磷酸戊糖 16.由琥珀酸→草酰乙酸时的P/O是: A、2 B、2.5 C、3 D、3.5 E、4 17.胞浆中1mol乳酸彻底氧化后,产生的ATP数是:

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

糖脂代谢异常指导方案

一、保肝肝指导 (一)生活起居: 1、注意肝脏保护,禁烟限酒,合理用药,减少酒精性、药物性肝损伤。 2、保证良好睡眠,避免熬夜,夜间12-2点是肝脏排毒的最佳时间,熬夜会降低肝脏排毒效果,加重肝脏负担。 3、生活中注意避免各种化学物质对肝脏的慢性伤害如:烟尘、汽车尾气、家装材料及烟酒刺激等。 (二)饮食指导 1、低脂、适量高蛋白及高维生素饮食,高蛋白饮食可提高肝脏的免疫功能。 2、高维生素饮食,维生素有营养、保护、支持肝细胞作用,新鲜蔬菜、水果中含有丰富的维生素物质,应每天吃500克左右蔬菜,吃3~4种水果。少吃油炸、烧烤食物,不一次大量摄入鸡、肉、鱼、蛋、豆制食品,以免蛋白质摄入过多加重肝脏负担。 3、丹参有抗肝炎病毒,活血化淤,保肝护心作用,可用少量丹参、黄芪饮片泡水饮用,也可口服丹参片3片/次,每日三次。 4、合理膳食:宜高碳水化合物、高维生素、适量高蛋白质饮食。 5、适量饮水,以促进机体代谢及代谢废物的排泄。 6、多食富含甲硫氨基酸丰富的降脂食物,如小米、燕麦等粗粮、黑芝麻、黑木耳、油菜、菠菜、菜花、甜菜头、海米、海带、干贝、淡菜等食品可促进体内磷脂合成,协助肝细胞内脂肪的转变。 饮食禁忌:(1)绝对禁酒(2)忌食辛辣刺激食品。如尽量不食洋葱、蒜、姜、辣椒、胡椒、咖喱等;少食用肉汤、鸡汤、鱼汤等含氮浸出物高的食物。(3)控制食糖,各种甜食及高热量食物,如含糖量高的蔬菜、水果、粉条、巧克力、甜点心等。(4)少吃或不吃煎炸等油类含量高的食品。(5)忌食用动物油,少食植物油等,少吃动物内脏、肥肉等。(6)忌过量或不科学用保健食品 (二)糖代谢失调指导 (一)生活起居: 树立正确的进食观,热量摄入过多、营养过剩、肥胖、运动缺乏是导致糖尿病的重要原因。应注意合理膳食。 1、低糖饮食,限制食量,每日三餐以6~7分饱为宜,避免进食速度过快,不要吃的过饱。控制体重,加强运动,消耗体内过剩能量,每天做有氧运动40—60分钟,可分俩个阶段进行,参加适当体力劳动,适当的体力劳动及适量运动能促进糖吸收,减轻胰岛负担。 2、避免过度紧张、劳累,人体在紧张、劳累时,体内交感神经兴奋,胰岛α细胞分泌增加,

糖代谢

糖代谢 五、名词解释题 1. glycolysis 5. Pasteur effect 2. glycolytic pathway 6. pentose phosphate pathway (PPP ) 3. tricarboxylic acid cycle (TAC )7. glyCOgu 4. citric acid cycle 8. glycogenesis 9. gluconeoguesis 17. 糖有氧氧化 10. substrate cycle 18. 糖异生途径 11. lactric acid cycle 19. 糖原累积症 12. blood sugar 20. 活性葡萄糖 13. 三碳途径21. Cori 循环 14. 肝糖原分解22 蚕豆病 15. 级联放大系统23 高血糖 16. Krebs 循环24 低血糖 六、问答题 1. 简述糖酵解的生理意义。 2. 糖的有氧氧化包括哪几个阶段? 3. 述乳酸氧化供能的主要反应及其酶c 4. 试述三羧酸循环的要点及生理意义 5. 试列表比较糖酵解与有氧氧化进行的部位、反应条件、关键酶、产物、能量生成及生理意义。

6. 试述磷酸戊糖途径的生理意义。 7. 机体通过哪些因素调节糖的氧化途径与糖异生途径? 8. 试述丙氨酸异生为葡萄糖的主要反应过程及其酶。 9. 试述乳酸异生为葡萄糖的主要反应过程及其酶。 10. 简述糖异生的生理意义。 11. 糖异生过程是否为糖酵解的逆反应?为什么? 12. 简述乳酸循环形成的原因及其生理意义。 13. 简述肝糖原合成代谢的直接途径与间接途径。 14. 机体如何调节糖原的合成与分解使其有条不紊地进行? 15. 神经冲动如何加速肌糖原的分解? 16. 简述血糖的来源和去路。 17. 概述肾上腺素对血糖水平调节的分子机理。 18. 简述6- 磷酸葡萄糖的代谢途径及其在糖代谢中的重要作用。 19. 简述草酰乙酸在糖代谢中的重要作用。 20. 在糖代谢过程中生成的丙酮酸可进人哪些代谢途径? 21. 概述B 族维生素在糖代谢中的重要作用。 22. 在百米短跑时,肌肉收缩产生大量的乳酸,试述该乳酸的主要代谢去向。 23. 试述肝脏在糖代谢中的重要作用。 24. 试述从营养物质的角度,解释为什么减肥者要减少糖类物质的摄入量?(写出有关的代谢途径及其细胞定位、主要反应、关键酶) 1. glycolysis 糖酵解在缺氧情况下,葡萄糖分解为乳酸,产生少量ATP 的过程称为糖酵解。 2. glycolytic pathway 酵解途径葡萄糖分解为丙酮酸的过程称为酵解

糖脂代谢稳态调控的分子机制

项目名称:糖脂代谢稳态调控的分子机制首席科学家:林圣彩厦门大学 起止年限:2011.1至2015.8 依托部门:教育部

二、预期目标 1. 总体目标 确定机体和细胞在不同生理状况和环境因素下维持糖脂代谢稳态的分子机制,阐明在细胞生长和应激反应中起重要作用的调节因子调控细胞代谢的信号通路网络,为糖脂代谢紊乱造成的肥胖、脂肪肝、糖尿病和癌症的早期诊断和治疗提供理论依据。 2. 五年预期目标 (1) 建立对实验动物代谢相关的生理生化指标分析的技术平台,发现相关基因敲 除或转基因小鼠造成糖脂代谢紊乱的信号通路。 (2) 较系统地描述在逆境下机体和细胞调控糖脂代谢的分子网络以及调控过程 中关键蛋白质和蛋白质复合体的动态调控机制。 (3) 发现新的参与代谢调控的基因,为代谢性疾病和肿瘤的防治提供新的分子靶 标。 (4) 培养高质量博士研究生20-30名,培养3-5名享有国际知名度的专家和5-8名 中青年学术带头人。 (5) 在国际重要刊物发表SCI论文15-25篇,其中争取在Cell、Nature、Science或其 子刊等影响因子10以上杂志发表研究论文5-10篇,申请发明专利3-5项。

三、研究方案 1. 总体研究方案 细胞能量代谢是细胞最基本、最重要的活动之一,与细胞的繁殖、分化、凋亡、运动、信号转导及多种重要疾病的发生密切相关,是生命科学的一个重要领域。细胞要通过能量感应系统随时监测其能量水平状态,在不同的物质和能量状态下要不断地通过细胞内的代谢调控途径来调节其代谢水平以达到一种稳态。同时,细胞在面对内外界一些不良因素时也会做出相应的代谢变化,这些应激反应对细胞正常的生长和功能是极其重要的。如果这些应激反应失调,就会使细胞代谢发生异变,导致如前所述的多种人类重大疾病的发生。本项目的总体研究方案拟利用我们在蛋白质科学、细胞代谢、细胞信号转导等研究领域的研究优势和技术手段,结合细胞生物学、动物生理学等学科的研究方法,集中力量多层次、多角度地研究与细胞代谢调控相关的信号通路网络,分离和鉴定参与细胞代谢调控的新的基因和信号通路,探讨各个信号通路之间的动态调控机制,并研究细胞异常代谢的信号通路,揭示代谢异常与糖尿病、肿瘤等重大疾病的关系。项目总体研究方案如下图1:

糖代谢

第一节糖的分解代谢 一、糖酵解基本途径、关键酶和生理意义 概念:葡萄糖在无氧条件下,分解成乳酸的过程。 1.基本途径 关键酶: 己糖激酶;6-磷酸果糖激酶-1;丙酮酸激酶 上述3个酶催化的反应是不可逆的,是糖酵解途径流量的3个调节点,故被称为关键酶。 意义: ①.紧急供能:剧烈运动时。 ②.生理供能:红细胞、白细胞、神经和骨髓。 ③.病理供能:严重贫血、呼吸功能障碍和循环功能障碍。 二、糖有氧氧化基本途径及供能 葡萄糖在有氧条件下氧化成水和二氧化碳的过程称为有氧氧化。 1.基本过程: 从乙酰辅酶A开始,三羧酸每循环一次,可产生2分子CO2,3分子NADH,1分子FADH2。 2.供能: 1分子乙酰辅酶A进入三羧酸循环彻底氧化可净生成12分子ATP。 1分子葡萄糖彻底氧化CO2和H2O可净生成38分子ATP。 3.关键酶:

丙酮酸脱氢酶复合体,异柠檬酸脱氢酶,α酮戊二酸脱氢酶复合体、柠檬酸合酶。 4.意义: (1)供能:是机体产生能量的主要方式。 (2)三大营养物质分解代谢的共同途径。 (3)三大营养物质相互转变的联系枢纽。 第二节糖原的合成与分解 糖原是体内糖的储存形式,主要存在于肝脏和肌肉,分别称为肝糖原和肌糖原。人体肝 糖原总量70-100g,肌糖原180~300g。 1.肝糖原的合成 2.肝糖原分解 3.关键酶: 糖原合酶;磷酸化酶 第三节糖异生 体内非糖化合物转变成糖的过程称为糖异生。肝脏是糖异生的主要器官。能进行糖异生的非糖化合物主要为甘油、氨基酸、乳酸和丙酮酸等。 1.糖异生的基本途径 2.意义: 维持血糖恒定,补充糖原储备。 3.乳酸循环:

生物化学糖代谢小结

糖代谢知识要点 (一)糖酵解途径: 糖酵解途径中,葡萄糖在一系列酶的催化下,经10 步反应降解为2 分子丙酮酸,同时产生2 分子NADH+H+和2 分子ATP。主要步骤为:(1)葡萄糖磷酸化形成二磷酸果糖;(2)二磷酸果糖分解成为磷酸甘油醛和磷酸二羟丙酮,二者可以互变;(3)磷酸甘油醛脱去2H 及磷酸变成丙酮酸, 脱去的2H 被NAD+所接受,形成NADH+H+。 (二)丙酮酸的去路: (1)有氧条件下,丙酮酸进入线粒体氧化脱羧转变为乙酰辅酶A,同时产生1 分子NADH+H+。乙酰辅酶A 进入三羧酸循环,最后氧化为CO2 和H2O。 (2)在厌氧条件下,可生成乳酸和乙醇。同时NAD+得到再生,使酵解过程持续进行。 (三)三羧酸循环: 在线粒体基质中,丙酮酸氧化脱羧生成的乙酰辅酶A,再与草酰乙酸缩合成柠檬酸,进入三羧酸循环。柠檬酸经脱水加水转变成异柠檬酸,异柠檬酸经连续两次脱羧和脱羧生成琥珀酰CoA;琥珀酰CoA 发生底物水平磷酸化产生1 分子GTP 和琥珀酸;琥珀酸再脱氢,加水及再脱氢作用依次变成延胡索酸,苹果酸及循环开始的草酰乙酸。三羧酸循环每循环一次放出2 分子CO2,产生3 分子NADH+H+,和一分子FADH2。 (四)磷酸戊糖途径: 在胞质中,在磷酸戊糖途径中磷酸葡萄糖经氧化阶段和非氧化阶段被氧化分解为 CO2,同时产生NADPH + H+。其主要过程是G-6-P 脱氧生成6-磷酸葡萄糖酸,再脱氢,脱羧生成核酮糖-5-磷酸。6 分子核酮糖-5-磷酸经转酮反应和转醛反应生成5 分子6-磷酸葡萄糖。中间产 物甘油醛-3-磷酸,果糖-6-磷酸与糖酵解相衔接;核糖-5-磷酸是合成核酸的原料,4-磷酸赤藓糖参与芳香族氨基酸的合成;NADPH+H+提供各种合成代谢所需要的还原力。 (五)糖异生作用: 非糖物质如丙酮酸,草酰乙酸和乳酸等在一系列酶的作用下合成糖的过程,称为糖异生作用。糖异生作用不是糖酵解的逆反应,因为要克服糖酵解的三个不可逆反应,且反应过程是在线粒体和细胞液中进行的。2 分子乳酸经糖异生转变为1 分子葡萄糖需消耗4 分子ATP 和2 分子GTP。 (六)糖原和淀粉的降解与生物合成 糖原磷酸化酶和脱枝酶是糖元降解过程的主要酶类,糖原磷酸化酶作用于糖原的直链部分,从糖原的非还原端分解末端葡萄糖残基,生成1- 磷酸葡萄糖和少一个葡萄糖分子的糖原,脱枝酶是具有双重功能的酶,一种起转移葡萄糖残基作用的酶,称糖基转移酶。另一种是水解葡萄糖a-1,6-糖苷键作用的酶,称糖原脱枝酶,又称a-1,6-糖苷酶。 淀粉则在a-淀粉酶、b-淀粉酶、葡萄糖淀粉酶、a-1,6-糖苷酶的作用下淀粉切断成分子量较小的糊精、麦芽糖或葡萄糖。 在蔗糖和多糖合成代谢中糖核苷酸起重要作用,糖核苷酸是单糖与核苷酸通过磷酸酯键结合所形成的化合物。在植物体中主要以UDPG 为葡萄糖供体,由蔗糖磷酸合酶催化蔗糖的合成;淀粉的合成以ADPG 或UDPG 为葡萄糖供体,小分子寡糖引物为葡萄糖受体,淀粉合酶催化直链淀粉合成,Q 酶催化分枝淀粉合成。 糖代谢中有很多变构酶可以调节代谢的速度。酵解途径中的调控酶是己糖激酶,6-磷酸果糖激酶和丙酮酸激酶,其中6-磷酸果糖激酶是关键反应的限速酶;三羧酸反应的调控酶是柠檬酸合酶,柠檬酸脱氢酶和α-酮戊二酸脱氢酶,柠檬酸合酶是关键的限速酶。糖异生作用的调控酶有丙酮酸羧激酶,二磷酸果糖磷酸酯酶,6-磷酸葡萄糖酶。 磷酸戊糖途径的调控酶是6-磷酸葡萄糖脱氢酶;它们受可逆共价修饰、变构调控及能荷的调控。

糖代谢部分的练习题参考答案

第一部分填空 1、异柠檬酸脱氢酶,α-酮戊二酸脱氢酶 2、1、3二磷酸甘油酸,磷酸烯醇式丙酮酸 3、磷酸甘油酸激酶,丙酮酸激酶 4、线粒体,细胞质(或胞液) 5、4,1 6、1个,3个,1个 7、3-磷酸甘油醛 8、细胞质,葡萄糖,丙酮酸,ATP和NADH 9、甘油,丙酮酸,糖原异生作用 10、腺苷酸,交换 11、2,2 12、浆,葡萄糖13、氢,水 14、己糖激酶,磷酸果糖激酶,丙酮酸激酶 15、糖原异生 16、能源,生物氧化, 能量 17、32(38) 18、柠檬酸 19、葡萄糖,果糖,1,4 1、TCA循环中有两次脱羧反应,分别是由________和________催化。 2、在糖酵解中提供高能磷酸基团,使ADP磷酸化成ATP的高能化合物是_______________ 和________________ 3、糖酵解途径中的两个底物水平磷酸化反应分别由_____________ 和_____________ 催化。 4、三羧酸循环在细胞___________进行;糖酵解在细胞___________进行。 5、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。 6、每一轮三羧酸循环可以产生_________分子GTP,_________分子NADH和_________分子FADH2。 7、丙酮酸还原为乳酸,反应中的NADH+H+来自的氧化。 8、糖酵解在细胞内的中进行,该途径是将转变为 ,同时生成的一系列酶促反应。 9、许多非糖物质如______,______,以及某些氨基酸等能在肝脏中转变为糖原,称为 ___________ 10、线粒体内部的ATP是通过载体,以方式运出去的。 11、1分子葡萄糖经糖酵解代谢途径转化为_________分子乳酸净生成_________分子ATP。 12、糖酵解在细胞_________中进行,该途径能将_________转变为丙酮酸。 13、三羧酸循环脱下的_________通过呼吸链氧化生成_________的同时还产生ATP。 14、糖酵解过程中有 3 个不可逆的酶促反应,这些酶是__________、 ___________ 和_____________。 15、由非糖物质生成葡萄糖或糖元的作用,称为__________作用。 16、糖是人和动物的主要物质,它通过而放出大

第五章 糖代谢

第五章糖代谢 一、知识要点 (一)糖酵解途径: 糖酵解途径中,葡萄糖在一系列酶的催化下,经10步反应降解为2分子丙酮酸,同时产生2分子NADH+H+和2分子ATP。 主要步骤为(1)葡萄糖磷酸化形成二磷酸果糖;(2)二磷酸果糖分解成为磷酸甘油醛和磷酸二羟丙酮,二者可以互变;(3)磷酸甘油醛脱去2H及磷酸变成丙酮酸,脱去的2H被NAD+所接受,形成NADH+H+。 (二)丙酮酸的去路: (1)有氧条件下,丙酮酸进入线粒体氧化脱羧转变为乙酰辅酶A,同时产生1分子NADH+H+。乙酰辅酶A进入三羧酸循环,最后氧化为CO2和H2O。 (2)在厌氧条件下,可生成乳酸和乙醇。同时NAD+得到再生,使酵解过程持续进行。 (三)三羧酸循环: 在线粒体基质中,丙酮酸氧化脱羧生成的乙酰辅酶A,再与草酰乙酸缩合成柠檬酸,进入三羧酸循环。柠檬酸经脱水加水转变成异柠檬酸,异柠檬酸经连续两次脱羧和脱羧生成琥珀酰CoA;琥珀酰CoA发生底物水平磷酸化产生1分子GTP和琥珀酸;琥珀酸再脱氢,加水及再脱氢作用依次变成延胡索酸,苹果酸及循环开始的草酰乙酸。三羧酸循环每循环一次放出2分子CO2,产生3分子NADH+H+,和一分子FADH2。 (四)磷酸戊糖途径: 在胞质中,在磷酸戊糖途径中磷酸葡萄糖经氧化阶段和非氧化阶段被氧化分解为CO2,同时产生NADPH + H+。 其主要过程是G-6-P脱氧生成6-磷酸葡萄糖酸,再脱氢,脱羧生成核酮糖-5-磷酸。6分子核酮糖-5-磷酸经转酮反应和转醛反应生成5分子6-磷酸葡萄糖。中间产物甘油醛-3-磷酸,果糖-6-磷酸与糖酵解相衔接;核糖-5-磷酸是合成核酸的原料,4-磷酸赤藓糖参与芳香族氨基酸的合成;NADPH+H+提供各种合成代谢所需要的还原力。 (五)糖异生作用: 非糖物质如丙酮酸,草酰乙酸和乳酸等在一系列酶的作用下合成糖的过程,称为糖异生作用。糖异生作用不是糖酵解的逆反应,因为要克服糖酵解的三个不可逆反应,且反应过程是在线粒体和细胞液中进行的。2分子乳酸经糖异生转变为1分子葡萄糖需消耗4分子ATP和2分子GTP。 (六)蔗糖和淀粉的生物合成 在蔗糖和多糖合成代谢中糖核苷酸起重要作用,糖核苷酸是单糖与核苷酸通过磷酸酯键结合所形成的化合物。在植物体中主要以UDPG为葡萄糖供体,由蔗糖磷酸合酶催化蔗糖的合成;淀粉的合成以ADPG或UDPG为葡萄糖供体,小分子寡糖引物为葡萄糖受体,淀粉合酶催化直链淀粉合成,Q酶催化分枝淀粉合成。 糖代谢中有很多变构酶可以调节代谢的速度。酵解途径中的调控酶是己糖激酶,6-磷酸果糖激酶和丙酮酸激酶,其中6-磷酸果糖激酶是关键反应的限速酶;三羧酸反应的调控酶是柠檬酸合酶,柠檬酸脱氢酶和α-酮戊二酸脱氢酶,柠檬酸合酶是关键的限速酶。糖异生作用的调控酶有丙酮酸羧激酶,二磷酸果糖磷酸酯酶,磷酸葡萄糖磷酸酯酶。磷酸戊

相关文档
相关文档 最新文档