2022年《生物化学》知识点总结.docx
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1、名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -生物化学总结上第八章 糖代谢一、名词说明:糖酵解途径: 是指糖原或葡萄糖分子分解至生成丙酮酸的阶段;是体内糖代谢的最主要的途径;糖酵解: 是指糖原或葡萄糖分子在人体组织中,经无氧分解为乳酸和少量 ATP的过程,和酵母菌 使葡萄生醇发酵的过程基本相同,故称为糖酵解作用;糖的有氧氧化: 指糖原或葡萄糖分子在有氧条件下完全氧化成水和二氧化碳的过程;巴斯德效应: 指有氧氧化抑制生醇发酵的作用 糖原储积症: 是一类以组织中大量糖原积累为特点的遗传性代谢病;引起糖原积累的缘由是患者 先天性缺乏与糖代谢有关的酶类;底物循环
2、: 是指两种代谢物分别由不同的酶催化的单项互变过程;催化这种单项不平稳反应的酶 多为代谢途径中的限速酶;乳酸循环: 指肌肉收缩时(特殊缺氧)产生大量乳酸,部分乳酸随尿排出,大部分经血液运到肝 脏,通过糖异生作用和成肝糖原或葡萄糖补充血糖,血糖可在被肌肉利用,这样形成的循 环(肌肉 - 肝- 肌肉)称为乳酸循环;6磷酸葡萄 磷酸戊糖途径: 指机体某些组织(如肝,脂肪组织等)以 6磷酸葡萄糖为起始物在 糖脱氢酶催化下形成 6磷酸葡萄糖酸进而代谢生成磷酸戊糖为中间代谢物的过程,又称为 己糖磷酸支路 ;糖蛋白: 由糖链以共价键与肽链连接形成的结合蛋白质;蛋白聚糖: 由糖氨聚糖和蛋白质共价结合形成的复合
3、物;别构调剂: 指某些调剂物能与酶的调剂部位以次级键结合,使酶分子的构想发生转变,从而转变 酶的活性,称为酶的别构调剂;共价修饰: 指一种酶在另一种酶的催化下,通过共价键结合或一曲某种集团,从而转变酶的活性,由此实现对代谢的快速调剂;底物水平磷酸化: 底物水平磷酸化指底物在脱氢或脱水时分子内能量重新分布形成的高能磷酸根 直接转移 ADP给生成 ATP的方式;激酶: 使底物磷酸化,但必需由ATP供应磷酸基团催化,这样反应的酶称为激酶;三羧酸循环: 乙辅酶 A的乙酰基部分是通过三羧酸循环,在有氧条件下完全氧化为二氧化碳和水 的;这种循环也称为柠檬酸循环,它不仅是糖的有氧分解代谢的途径,也是机体内一
4、切有 机物的碳链骨架氧化成二氧化碳的必经途径;1、什么是糖酵解?写出糖酵解过程的 11 步酶促反应方程式;葡萄糖在人体组织中,经无氧分解生成乳酸的过程,和酵母菌使葡萄糖生醇发酵的过程基本相同,固称糖酵解作用;糖酵解:葡萄糖丙酮酸;此反应过程一般在无氧条件下进行,又称为无氧分解;(1)葡萄糖激酶作用下:葡萄糖葡萄糖-6- 磷酸;(2)己糖磷酸异构酶作用:葡萄糖-6- 磷酸果糖 -6- 磷酸(3)果糖磷酸激酶作用:果糖-6- 磷酸果糖 -1,6- 二磷酸(4)醛缩酶作用:果糖 -1,6- 二磷酸二羟基丙酮 +甘油醛 -3- 磷酸细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - -
5、 - - - - 第 1 页,共 24 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -(5)丙糖磷酸异构酶作用:二羟基丙酮甘油醛-3- 磷酸(6)甘油醛 3磷酸脱氢酶作用:甘油醛-3- 磷酸甘油酸 -1 ,3- 二磷酸(7)甘油酸磷酸激酶作用:甘油酸-1 ,3- 二磷酸甘油酸 -3- 磷酸(8)甘油酸磷酸变位酶作用:甘油酸-3- 磷酸甘油酸 -2- 磷酸(9)烯醇化酶作用:甘油酸-2- 磷酸烯醇丙酮酸 -2- 磷酸(10)丙酮酸激酶作用:烯醇丙酮酸-2- 磷酸烯醇丙酮酸(11)乳酸脱氢酶作用:丙酮酸乳酸2、分别写出
6、葡萄糖在无氧条件下生成乳酸及生成二氧化碳与乙醇的总反应式;在糖酵解酶系作用下:葡萄糖2 磷酸 2ADP 2 乳酸 2ATP 葡萄糖 2 磷酸 2ADP 2 乙醇 2CO 22ATP 糖酵解的生理生化意义 是存在于一切生物体内糖分解代谢的普遍途径;为合成多种重要有机物供应原料(如磷酸二羟丙酮、甘油)为某些厌氧生物和组织所必需;如视网膜、睾丸、肾髓质和红细胞等组织细胞,即使在有 氧条件下,仍需从糖酵解获得能量在某些情形下,糖酵解有特殊的生理意义,例如猛烈运动时 是糖有氧分解的预备阶段3、说明葡萄糖至丙酮酸的代谢途径,在无氧与有氧条件下有何主要差别?在无氧条件下葡萄糖至丙酮酸的代谢途径成为机体主要的
7、产能代谢途径,丙酮酸就转化为乳 酸,或乙醇; NAD的再生是通过由乳酸脱氢酶催化丙酮酸转变为乳酸,或丙酮酸在脱羧酶作用下失去 CO2生成乙醛再经乙醇脱氢酶仍原生成乙醇的途径来完成的;在有氧条件下,葡萄糖至丙酮酸的代谢途径为有氧呼吸进行的三羧酸循(主要产能代谢途径)环供应原料丙酮酸; NAD的再生就通过 磷酸甘油酸循环或苹果酸循环将仍原力 H 和电子转运入线粒体内而实现的;4、1mol 葡萄糖完全氧化为CO2和水,将净生成多少 ATP?写诞生成或消耗ATP的各步骤的酶促反应方程式;1mol 葡萄糖完全氧化为二氧化碳和水,将净生成38molATP或 36molATP;细心整理归纳 精选学习资料 -
8、 - - - - - - - - - - - - - - 第 2 页,共 24 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -糖酵解部分见题 1;丙酮酸辅酶 A 乙酰辅酶 A CO 2;异柠檬酸 酮戊二酸; 酮戊二酸 CoA 琥珀酰辅酶 ACO 2;琥珀酰辅酶 A磷酸 GDP琥珀酸 GTPCoA 琥珀酸 FAD 延胡索酸 FADH2;苹果酸草酰乙酸在肌肉和神经组织中胞液中的NADHH的仍原力和电子转移到线粒体内膜时为FAD所接受,固毎分子只产生 2 分子 ATP;5、说明三羧酸循环的生理意义;糖的有氧分解产生的能量
9、最多,三羧酸途径是机体利用糖或其它物质氧化而获得能量的最有效 方式;三羧酸循环是糖,脂,蛋白质三大物质转化的枢纽;三羧酸循环是乙酰辅酶 A最终氧化生成二氧化碳和水的途径;糖代谢产生的碳骨架最终进入三羧酸循环氧化 氧化产生乙酰辅 脂肪分解产生的甘油可通过糖有氧氧化进入三羧酸循环氧化,脂肪酸经 酶 A可进入三羧酸循环氧化;蛋白质分解产生的氨基酸经脱胺后碳骨架可进入三羧酸循环;三羧酸循环上所产生的各种中间产物,对其它化合物的生物合成也有重要意义,在细胞快速生 长期间,三羧酸循环可供应多种化合物的碳骨架,以供细胞合成之用;如:三羧酸循环的中间产物可作为氨基酸的碳骨架接受NH3后合成非必需氨基酸;在植物
10、体内,三羧酸循环中有机酸的形成,既是生物氧化基质,也是肯定生长发育时期肯定器 官中的积存物质;如柠檬果实中富含柠檬酸,苹果中富含苹果酸等;6、什么叫磷酸戊糖途径?该途径的代谢特点及生理意义如何?6- 磷酸葡 又称为己糖磷酸戊糖途径指机体某些组织(如肝,脂肪组织等)以6磷酸葡萄糖为起始物在萄糖脱氢酶催化下形成6磷酸葡萄糖酸进而代谢生成磷酸戊糖为中间代谢物的过程,磷酸支路;该途径的特点是:葡萄糖直接脱羧或脱氢,不必经糖酵解途径,也不必经过三羧酸循环;在整个反应中,脱氢酶的辅酶为 NADP,而不是 NAD;戊糖磷酸途径可分为氧化阶段和非氧化阶段,前者从葡萄糖 -6- 磷酸脱氢,脱羧形成核糖五磷酸,后
11、者是戊糖磷酸分子重排产生己糖磷酸和丙糖 磷酸;一个葡萄糖分子完全氧化生成 6 个 CO 2,需要 6 分子葡萄糖同时参与反应,经过一次循环又 生成 5 个分子的葡糖 -6- 磷酸;其生理意义在于:为机体供应大量的仍原型辅酶(NADPH), NADPH可为脂肪酸的合成等供应仍原力H ,是氢供体;是机体内唯独产生5磷酸核糖的途径, 5磷酸核糖是核酸生物合成的必需原料; 第 3 页,共 24 页 细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - -
12、 -其中间产物与光合作用亲密相关,并为合成其它物质供应碳骨架,这一代谢途径与分解 代谢及合成代谢均有亲密联系;产生甘油醛 -3-P 将糖代谢的 3 条途径( EMP、TCA、HMP)联系起来;7、NADPH在代谢中的作用:作为生物合成的仍原力;脂肪酸合成;固醇合成;T 合成 DUT;使红细胞中仍原性谷胱甘肽再生,维护红细胞仍原性;参与光合作用;NADH进入呼吸链;NADPH通过吡啶核苷酸转氢酶中氢传递给8、乙酰辅酶 A 在生物代谢中的作用是什么?进入三羧酸循环,氧化分解为二氧化碳和水,产生大量能量;以乙酰辅酶 A为原料合成脂肪酸,进一步合成脂肪和磷脂等;以乙酰辅酶 A为原料合成酮体,作为肝输出
13、能量的方式;以乙酰辅酶 A为原料合成胆固醇;在植物体内,乙酰辅酶 A可以经过乙醛酸循环而生成糖;9、写出乙醛酸循环途径,异柠檬酸裂解酶与苹果酸合成酶催化的反应方程式;说明乙醛酸循环的 生理意义;异柠檬酸裂解酶: 异柠檬酸琥珀酸 +乙醛酸 果酸其生理意义为:苹果酸合成酶: 乙醛酸 +乙酰辅酶 A苹可以二碳化合物为起始物合成三羧酸循环中的二羧酸与三羧酸,只需少量四碳二羧酸作“ 引 物” ,便可无限制的转变成四碳物和六碳物,作为三羧酸循环上化合物的补充;由于丙酮酸的氧化脱羧生成乙酰辅酶A是不行逆反应,在一般情形下依靠脂肪大量合成糖是较困难的;但在植物和微生物内就发觉脂肪转变为糖是通过乙醛酸途径进行的
14、;特殊适应油料种子萌发时的物质转化;两个乙酰辅酶 成丙酮酸可合成糖;A合成一个苹果酸,氧化变成草酰乙酸后,脱羧生即更新回补四碳化合物,为机体其它物质合成供应碳骨架;10、什么叫糖异生作用?由 2mol 乳酸合成 1mol 葡萄糖需要多少 ATP?糖异生:指很多非糖物质如甘油,丙酮酸,乳酸以及某些氨基酸等能在肝脏中转变为糖原,称糖原异生作用;各类非糖物质转变为糖原的详细步骤基本上按酵解逆行过程进行;由 2mol 乳酸合成 1mol 葡萄糖需要 4molATP;细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 4 页,共 24 页 - - - - - -
15、- - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -11、运算 1mol 草酰琥珀酸完全氧化为 CO2与水时,净生成多少草酰琥珀酸草酰乙酸,经三羧酸循环生成 9molATP;ATP?草酰乙酸磷酸烯醇式丙酮酸丙酮酸,消耗 1molGTP,生成 1molATP,正好抵消;丙酮酸完全氧化分解,可生成 15molATP;固1mol 草酰琥珀酸完全氧化为 CO 2与水时,净生成 24molATP;12、以下物质完全氧化产生多少 ATP?3-P- 甘油酸 乳酸 磷酸烯醇式丙酮酸 磷酸二羟丙酮 1 ,6- 二磷酸果糖 3-P- 甘油醛13、糖酵解和生醇发酵有哪些
16、区分?14、丙酮酸脱氢酶系与 - 酮戊二酸脱氢酶系含有哪些辅因子?写出丙酮酸脱氢酶系所催化的反应15、猛烈运动后产生酸痛,几天后酸痛感消逝,说明生化机理16、乙醛酸循环与三羧酸循环相比,有哪两个关键的酶?这一途径有何生理意义?17、一分子的葡萄糖在脑和神经组织内完全氧化产生多少 少 ATP?ATP?在心脏、肝脏、肾等组织产生多糖酵解作用是在细胞质中进行的,而细胞质中糖酵解生成的 NADPH不能通过正常的线粒体内膜,要使胞质中的 NADPH进入呼吸链氧化生成ATP,必需将其所带的氢转交给某种能够通过线粒体膜的化合物,在肌肉、神经组织中,这种化合物为甘油 - 磷酸;而在肝、肾、心等组织中,完成此任
17、务的是苹果酸; 甘油 - 磷酸穿梭最终形成 FAD.H2,所以产生的 ATP比其他组织要少两个;苹果酸穿梭18、写出 6- 磷酸葡萄糖脱氢酶所催化的反应方程式;写出FAD作辅酶的反应(产生FADH2)19、说明 UDPG、ADPG的作用蔗糖的合成UDPG(尿苷二磷酸葡糖)作为葡萄糖供体与果糖合成蔗糖;即UDPG+ 果糖蔗糖 +UDP UDPG+ 果糖 -6- 磷酸 UDP+蔗糖磷酸;淀粉的合成蔗糖磷酸蔗糖 +磷酸nUDPGnUDP+( -1 ,4 葡萄糖) n;nADPGnADP+( -1 ,4 葡萄糖) n;糖原的合成 在糖原合成酶催化下, UDPG将葡萄糖残基加到糖原引物非仍原端形成 -1
18、 ,4 糖苷键;20、己糖激酶与葡萄糖激酶有什么区分?有何生理学意义?组织分布己糖激酶葡萄糖激酶 第 5 页,共 24 页 肝外组织肝脏细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -Km 低高6- 磷酸葡萄糖的抑制 有 无底物 Glc Fru Man Glc (专一性强)诱导酶 不是 是肌肉细胞中已糖激酶对 Glc 的 Km为 0.1mmol/L 肝中葡萄糖激酶对 Glc 的 Km为 10mmol/L 平常细胞内 Glc 浓度为 5
19、mmol/L 时,已糖激酶催化的酶促反应已经达最大速度,而肝中 Glc 激酶并不活跃;21、概述糖酵解、三羧酸循环、糖异生作用中的调控酶糖酵解: 己糖激酶(葡萄糖激酶)、 6- 磷酸果糖激酶(重要的限速酶,是别构酶,四聚体,调剂物很多);丙酮酸激酶三羧酸循环 :柠檬酸合酶(受 ATP、NADH、琥珀酰 CoA及脂酰 CoA抑制;受乙酰 CoA、草酰乙酸激活)、异柠檬酸脱氢酶( NADH、ATP可抑制此酶; ADP可活化此酶,当缺乏ADP时就失去活性;); - 酮戊二酸脱氢酶(受NADH和琥珀酰 CoA抑制;)糖异生 :葡糖 -6- 磷酸酶、果糖 -1 ,6 二磷酸酶、丙酮酸羧化酶、磷酸烯醇式丙
20、酮酸羧激酶22、什么是转酮醇酶、转乙醇酶?二者有什么区分?23、已知一系列酶促反应,将导致由丙酮酸到 环的中间物,写出这一系列酶作用的反应; - 酮戊二酸的净合成,该过程并没有消耗三羧酸循24、假设由葡萄糖转变为丙酮酸的过程中,缺失磷酸果糖激酶,试问:此过程是否能实现?为什 么?能;磷酸戊糖途径;25、血糖有哪些来源和去路?为什么说肝脏是维护血糖浓度的重要器官?第九章 脂类的代谢名词说明:脂类: 指脂肪、类脂、及其衍生物的总称;类脂: 指除脂肪以外的其它脂类,包括磷脂类、固醇类等;血浆脂蛋白: 指血浆中的脂类在血浆中不时以自由状态存在,而是与血浆中的蛋白质结合,以 脂蛋白的形式存在和运输;高脂
21、蛋白血症: 即高脂血症,是由于血中脂蛋白合成与清除纷乱引起的;血浆脂蛋白代谢反常 可包括参与脂蛋白代谢的关键酶,载脂蛋白或脂蛋白受体遗传缺陷,也可以由其他缘由 引起;酮体:指脂肪酸在肝脏分解氧化时产生的特有的中间产物,包括乙酰乙酸、 - 羟丁酸和丙酮三种;酸中毒: 人体在某些特殊的情形下(如饥饿或糖代谢障碍),三羧酸循环不能正常进行,机体所 需的能量只能由脂肪酸分解来共给,这样就产生了大量的酮体;当酸性的酮体进入血液后,就引起了血液的 pH过份下降,从而造成酸中毒;不饱和脂肪酸 :当脂肪酸分子中含有不饱和的双键时,就被称为不饱和脂肪酸;必需脂肪酸 :指人体不能合成而需要由食物供应的脂肪酸,包括
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