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  • 上传时间:2018-08-29
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    • 问答题:1.蛋白质分子中的20 种氨基酸是如何分类的,每类各举一个例子答:组成蛋白质的氨基酸有20 种根据 R 侧链基团解离性质的不同,可将氨基酸分为五类①非极性脂肪族氨基酸:如丙氨酸②极性中性氨基酸:如丝氨酸③芳香族氨基酸:如苯丙氨酸④酸性氨基酸:如谷氨酸⑤碱性氨基酸:如精氨酸2.说明质核生物RNA聚合酶的亚基组成及其在转录中的作用答:组成作用σ辨认转录起始点α决定哪些基因被转录β催化功能,催化转录的起始于延长β'结合 DNA 模板(开链)3.糖酵解途径产生的NADH 如何通过线粒体氧化呼吸链进行氧化?(参考练习册42 页 80) 答:1.胞液中产生的NADH 不能自由透过线粒体内膜,需通过 α -磷酸甘油穿梭作用和苹果酸-天冬氨酸穿梭作用⑴α -磷酸甘油穿梭:胞液中的NADH 经 α -磷酸甘油脱氢酶催化,使磷酸二羟丙酮还原生成α -磷酸甘油,后者穿过线粒体外膜,经线粒体内膜外侧的α -磷酸甘油脱氢酶催化重新生成磷酸二羟丙酮和FADH2琥珀酸氧化呼吸链:FAD(Fe-S )→CoQ →Cyt b→ Cyt c1 → Cyt c → Cyt aa3 → O2(FADH2氧化呼吸链也称琥珀酸氧化呼吸链)⑵苹果酸 -天冬氨酸穿梭:胞液中的NADH 在苹果酸脱氢酶的作用下使草酰乙酸还原生成苹果酸。

      苹果酸通过线粒体内膜上的α -酮戊二酸载体进入线粒体内,再经线粒体内苹果酸脱氢酶的作用, 重新生成草酰乙酸和NADH NADH 氧化呼吸链: NADH →FMN(Fe-S ) →CoQ →Cyt b→ Cyt c1 → Cyt c → Cyt aa3 → O24.常见的呼吸链电子传递抑制剂有哪些?CO中毒导致呼吸停止的机制是什么? 答: 1.能够抑制复合体Ⅰ的有异戊巴比妥、粉蝶霉素A、鱼藤酮等;能够抑制复合体II的有抗霉素 A 和二巯基丙醇;能够抑制复合体III的有 CO、H2S和 CN-、 N3-其中, CN-和 N3-主要抑制氧化型Cytaa3-Fe3+,而 CO和 H2S主要抑制还原型Cytaa3-Fe2+2.CO可抑制细胞色素氧化酶,使电子不能传递给氧,引起细胞内所有呼吸链中断此时即使氧供应充足,细胞也不能利用,造成组织呼吸停顿,能源断绝,危及生命5.解释严重糖尿病患者为什么会出现“多食,多饮,多尿”的症状答: 1.先答胰岛素降血糖作用的机理(具体见138 页)2.糖尿病患者体内胰岛素降低,导致葡萄糖的利用降低,糖氧化下降,从而能量不足,产生饥饿感,这时出现“多食”;由于葡萄糖的利用下降,直接导致了血糖浓度的升高,超过肾糖阈,出现高渗利尿,“多尿”便产生;因为高渗利尿,导致脱水,让病人感觉口渴,便会“多饮”。

      供参考)6.试述肝脏在糖代谢中的重要作用答:①肝脏在糖代谢中作用通过肝糖原的合成、分解与糖异生作用对血糖进行调节,并维持血糖浓度稳定②肝脏在脂类的消化、吸收、分解、合成和运输中均起重要作用③肝脏能合成多种血浆蛋白,同时又是氨基酸分解和转变的场所④肝脏在维生素吸收、贮存和转化等方面起作用⑤肝脏参与激素的灭活,毒物药物等通过肝的生物转化,利于排泄7.写出十种物质代谢循环的名称,并指出它们相应的生理意义答: 1.三羧酸循环( TAC ):1)TAC是三大营养物质彻底分解的共同通路2)是三大营养物质代谢联系的枢纽3)为氧化磷酸化提供还原当量4)为其它物质合成代谢提供小分子前体2.乳酸循环: 1)乳酸再利用,避免了乳酸的损失2) 防止乳酸的堆积引起酸中毒3.脂肪酸 B-氧化循环:脂酰COA 转化为乙酰COA4.甲硫 (蛋)氨酸循环:(1)维持体内蛋氨酸的恒定2)SAM 是体内具有活性甲基的化合物,参与许多重要生理活性物质的甲基化反应,维持甲基化的正常进行(3)有利于叶酸释放和再利用循环生 理 意 义5.嘌呤核苷酸循环通过该循环,使骨骼肌、心肌组织中氨基酸上的氨基脱下来6.丙氨酸 -葡萄糖循环将肌肉组织中代谢产生的氨通过丙氨酸形式转运到肝合成尿素7.鸟氨酸(尿素)循环通过该循环将有毒的氨转变成尿素,达到解氨毒的作用8. 柠檬酸丙酮酸循环:线粒体中乙酰COA 转移到胞液中参与脂肪酸、胆固醇的合成。

      9.胆汁酸的肠肝循环:胆汁酸的循环使用, 可以补充肝合成胆汁酸能力的不足和人体对胆汁酸 的生理需要11.ATP循环:直接为细胞各种生命活动提供能量,也有利于细胞对能量代谢的控制12.y-谷氨酰基循环:有利于氨基酸和寡肽的吸收注意:这边的y 不是英语的读法y,而是叫 y(干妈)自己写好,(键盘没那个符号,用这个代替))13.核蛋白体循环:多肽链的延长8.试列出谷氨酸转变成葡萄糖及氧化成CO2、H2O 和产生能量的代谢途径答:谷氨酸可以通过脱氨基作用(包括氧化脱氨基, 转氨基 , 联合脱氨基)转变为 α-酮戊二酸 , α-酮戊二酸进入三羧酸循环来氧化供能. 谷氨酸通过上述步骤进入三羧酸循环后, 转变成草酰乙酸 , 草酰乙酸经磷酸烯醇 式丙酮酸羧基酶转换成磷酸烯醇式丙酮酸, 通过糖异生生成葡萄糖 . 葡萄糖氧化 分解如下:其化学反应式可写成:C6H12O6+6H2O+6O2→(酶) 6CO2+12H2O+能量 第一阶段(糖酵解): 1 个分子的葡萄糖分解成2 分子的丙酮酸 , 同时脱下 4 个 (H), 放出少量的能量 , 合成 2 个 ATP,其余以热能散失 , 场所在细胞的基质中 . 第二阶段(柠檬酸循环 ; 三羧酸循环): 2 个分子的丙酮酸和6 个分子的水 中的氢全部脱下 20 个(H), 生成 6 分子的二氧化碳 , 释放少量的能量 , 合成 2 个 ATP,其余散热消失 , 场所线粒体机基质 . 第三阶段(电子传递链 ; 氧化磷酸化):在前两个阶段脱下的24 个(H) 与 6 个氧气分子结合成水 , 并释放大量的能量合成34 个 ATP,场所粒体的基 质.( 粒体内膜上 ) 注意:这些文字作为参考,(产能)具体详见课本122 页的“八卦图”9.就 cpsI 、 cpsII的分布、底物、反应条件、功能等说明两个酶的作用与差别。

      答:名称Cps-I(氨基甲酰磷酸合成酶I)Cps-II(氨基甲酰磷酸合成酶II)分布肝脏的线粒体胞液(所有细胞)底物NH3、CO2、ATP 谷氨酰胺反应条件需变构激活剂N-乙酰谷氨酸激活, 不存在反馈抑制剂无需激活剂激活, 在哺乳类动物中存在反馈抑制剂UMP 功能参与尿素合成, 是肝细胞高度分化的结果,因而cps-I 的活性可作为肝细胞分化程度的指标之一参与嘧啶核苷酸的合成,与细胞增值中核酸的合成有关,因而它的活性可作为细胞增殖程度的指标之一10.说明血红素合成的基本原料、限速酶及主要调控因素详见课本243 页第三节)答:基本原料:琥珀酰CoA、甘氨酸、 Fe2+.限速酶: ALA合酶主要调控因素:重金属可敏感抑制ALA 脱水酶与亚铁螯合酶;促红细胞生成素(EPO ),可诱导ALA 合酶的合成,进而促进血红蛋白和血红素的生成11. 蛋白质生物合成体系包括哪些物质?各起什么作用?反应体系的主要成分作用20 种编码氨基酸合成原料氨基酰 -tRNA 合成酶催化氨基酸的活化并与相应的tRNA结合转酞酶催化酰基与氨基形成肽键,使肽链延长转位酶催化核糖体向mRNA 的 3′端移动相当与一个密码子的距离mRNA tRNA 作为肽链合成的模板,指导蛋白质的合成特异性转运氨基酸rRNA 与其他蛋白体组成核蛋白体,是蛋白质合成的场所蛋白质因子:起始因子、延长因子、释放因子促进蛋白质生物合成的起始、延长和终止ATP 、GTP提供能量11.写出葡萄糖分解为乳酸的反应步骤。

      答:书本P114 页丙酮酸被还原为乳酸)。

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