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综合性问答及计算答案.doc

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    • 六、计算题1. 计算1摩尔丙酮酸在体内彻底氧化分解产生多少摩尔 ATP写出计算依据丙酮酸到乙酰辅酶 A 2. 5ATP异柠檬酸到酮戊二酸 2. 5ATP酮戊二酸到琥珀酰胺 2. 5ATP琥珀酰胺到琥珀酸 1ATP琥珀酸到延胡索酸 1. 5AT苹果酸到草酰乙酸 P1摩尔丙酮酸在体内彻底氧化分解产生共计 12. 5molATP2. 计算1摩尔乳酸在体内彻底氧化分解产生多少摩尔 ATP写出计算依据乳酸到丙酮酸 2.5ATP丙酮酸到乙酰辅酶 A 2. 5ATP异柠檬酸到酮戊二酸 2. 5ATP酮戊二酸到琥珀酰胺 2. 5ATP琥珀酰胺到琥珀酸 1ATP琥珀酸到延胡索酸 1. 5ATP苹果酸到草酰乙酸 2. 5ATP1 摩尔乳酸在体内彻底氧化分解产生共计 15molATP3. 计算1摩尔琥珀酸在体内彻底氧化分解产生多少摩尔 ATP写出计算依据琥珀酸到延胡索酸 1. 5ATP苹果酸到草酰乙酸 2. 5ATP草酰乙酸一磷酸烯醇式丙酮酸 TATP磷酸烯醇式丙酮酸一丙酮酸 1ATP丙酮酸一乙酰 CoA 2. 5ATP异柠檬酸一 a - 酮戊二酸 2. 5ATPa -酮戊二酸一琥珀酸 CoA 2. 5ATP 琥珀酸CoA-延胡索酸 1ATP琥珀酸一延胡索酸 1. 5ATP苹果酸一草酰乙酸 2. 5 ATP1 摩尔琥珀酸在体内彻底氧化分解 16. 5molATP4. 计算1摩尔苹果酸在体内彻底氧化分解产生多少摩尔 ATP写出计算依据。

      苹果酸到草酰乙酸 2. 5ATP 或者是转变成丙酮酸 2. 5ATP草酰乙酸一磷酸烯醇式丙酮酸 -1ATP磷酸烯醇式丙酮酸一丙酮酸 1ATP丙酮酸一乙酰 CoA 2. 5ATP2. 5ATP异柠檬酸一 a - 酮戊二酸a -酮戊二酸一琥珀酸 CoA 2. 5ATP琥珀酸GA延胡索酸 1ATP琥珀酸一延胡索酸 1.苹果酸一草酰乙酸 2. 5AATTPP1 摩尔苹果酸在体内彻底氧化分解产生 15molATP6. 计算1摩尔甘油在体内彻底氧化分解产生多少摩尔 ATP写出计算依据甘油一 a— 磷酸甘油 -1ATPa —磷酸甘油一 3—磷酸甘油醛 2. 5ATP3—磷酸甘油醛一 1, 3 -二磷酸甘油酸 2. 5ATP1, 3 -二磷酸甘油酸一丙酮酸 2ATP丙酮酸一 C02+H20 (生成12. 5ATP),同上因此 ATP总量是 2. 5+2. 5+2-1+12. 5=18. 5mol7. 计算1摩尔14碳饱和脂肪酸在体内彻底氧化分解产生多少摩尔 ATP?写出计 算依据1 脂肪酸一脂酰 CoA -2ATP%1 脂酰 CoA — a , B - 烯脂酰 C°A 1. 5ATP %1 B - 羟脂酰 CoA — B - 酮脂酰 C°A2. 5ATP 以上②③反应是1次B -氧化中2次脱氢反应所产生的 ATP数%1 14 碳饱和脂肪酸经过 6 次氧化可生成: 4X6=24 ATP同时产生7分子乙酰GA, 1分子乙酰GA进入三瞒循环产生的 ATP数是:%1 异柠檬酸一 a - 酮戊二酸 2. 5ATP%1 a - 酮戊二酸一琥珀酰 CoA 2. 5ATP%1琥珀酰CoA—琥珀酸 1ATP%1 琥珀酸一延胡索酸 1. 5ATP%1 苹果酸一草酰乙酸 2. 5 ATP总结果是: 7X10 + 4X6-2=92 ATP8. 计算1摩尔丙酸在体内彻底氧化分解产生多少摩尔 ATP?写出计算依据。

      丙酸到丙酰辅酶 A -2ATP丙酰辅酶A到甲基丙二酸单酰辅酶 A -1ATP 琥珀酰辅酶A到琥珀酸 1ATP琥珀酸到延胡索酸 1. 5ATP苹果酸到草酰乙酸 2. 5ATP1 摩尔丙酸在体内彻底氧化分解产生 2molATP9. 计算1摩尔丙氨酸在体内彻底氧化分解产生多少摩尔 ATP写出计算依据丙氨酸脱氨基转变成丙酮酸 2. 5ATP丙酮酸到乙酰辅酶 A 2. 5ATP异柠檬酸到酮戊二酸 2. 5ATP酮戊二酸到琥珀酰胺 2. 5ATP1ATP琥珀酰胺到琥珀酸 琥珀酸到延胡索酸 1. 5ATP苹果酸到草酰乙酸 2. 5ATP1 摩尔丙氨酸在体内彻底氧化分解产生共计 15molATPATP写出计算依10. 计算 1 摩尔天冬氨酸在体内彻底氧化分解产生多少摩尔综上所述求和得Imol天冬氨酸彻底氧化可产生2. 5ATP-1ATP1ATP2. 5ATP2.5ATP5AiTPtp1.5ATP 515mol ATP酮戊二酸2. 5ATP2. 5ATP1ATP1. 5ATP5ATP① 天冬氨酸一草酰乙酸② 草酰乙酸一磷酸烯醇式丙酮酸③ 磷酸烯醇式丙酮酸一丙酮酸④ 丙酮酸一乙酰CoA⑤ 异柠檬酸一 a-酮戊二酸⑥ a -酮戊二酸一琥珀酸CoA⑦ 琥珀酸CoA-延胡索酸⑧ 琥珀酸一延胡索酸⑨ 苹果酸一草酰乙酸11. 计算1摩尔谷氨酸在体内彻底氧化分解产生多少摩尔 ATP写出计算依据。

      谷氨酸脱氨基可以转变成 酮戊二酸到琥珀酰胺 琥珀酰胺到琥珀酸琥珀酸到延胡索酸 苹果酸到草酰乙酸1摩尔谷氨酸在体内彻底氧化分解产生共计 lOmolATP综合性问答1. 实现酶促反应高效率的因素有那些?他们是怎样提高酶促反应速度的?底物和酶的领近与定向效应,底物形变,共价催化,酸碱催化,酶活性中心的疏 水空穴 效应A领近效应是指酶由于具有与底物较高的亲和力,从而使游离的底物集中于 酶表面 的活性中心区域,使活性中心区域的底物浓度得以极大的提高,并同时使 反应基团之间 相互靠近,增加自由碰撞几率,从而提高了反应速度定向效应是指底物的反应基团于催化基团之间,或底物的反应基团之间正确 地取向 所产生的效应,因为领近的反应基团之间如能正确的取向或定向,有利于 这些基团的分 子轨道交盖重叠,分子间反应趋向于分子内反应,增加底物的激活 ,从而加速反应B底物形变酶受底物诱导发生构像改变,特别是活性中心的功能基团发生的位移或改向, 产生 张力作用促使底物扭曲,削弱有关的化学健,从而使底物从基态转变成过度 态,有利于 反应进行C酸碱催化是质子供体和质子受体的催化,酶之所以可以作为酸碱催化剂是 由于很 多酶活性中心存在酸性或碱性氨基酸残基。

      他们在近中性 PH范围内,可 作为催化性质 的质子受体或质子供体,有效地进行酸碱催化D共价催化指富对底物进行的亲核或亲电子反应某些酶能与底物形成不稳定的共价结 合 E 复 合物,亲核的酶或亲电子的酶分别释放出电子或吸取电子,作用于底物 的缺点子中心或 负电中心,迅速形成不稳定的共价中间复合五,降低活化能,提 高速度E 酶活行中心位于非极行空穴中在低介电环境中有利于电荷相互作用,水对 电荷有 屏蔽作用有利于提局酶促反应速度2. 何谓抑制剂?动物体内的抑制作用可分为哪几种类型?各有何特点? 凡能使酶的活性下降而不引起酶蛋白变性的物质称为酶的抑制剂 根据抑制剂与酶分子之间作用特点的不同,通常将抑制作用分为可逆性抑制和不 可逆性 抑制两类可逆性抑制作用分为竞争性和非竞争性抑制作用 竞争性抑制的特点:增大底物浓度可使这类抑制作用减弱甚至解除 , 动力学特征 : VM 不变,KM增大非竞争性抑制的特点;增大底物浓度,不能使这类抑制作用减弱,动力学特征; VM 降低KM不变不可逆抑制又分为专一性与非专一性3 何谓酶的专一性?类型?特点?答;酶对底物和反应类型有严格的选择性酶的专一性又可分为 绝对专一性:一种酶只作用于一种底物,发生一定的反应,并产生特定的产物 相对专一性:一种酶可作用于异类化合物或一种化学健包括健专一性和基团专 一性立体异构专一性:酶对底物的立体构型的特异要求包括旋光异构专一性和几何 异构专一性4. P1505. 答:温度。

      PH酶浓度底物浓度抑制剂A底物浓度对酶促反应速度在底物浓度低时,反应速度随底物浓度的增加而急剧上升,两者呈正比关系,表 现为一级反应;随着底物浓度的升高,反应速度不再呈正比例加快,反应速度增加的幅度变慢, 表现为混合级反应;如果继续增加底物浓度,反应浓度不再增加,表现为零级反应B酶浓度在一定的温度和 PH条件下,底物浓度大大超过酶的浓度时,酶的浓度与反应速 度呈正比关系C. PH酶反应介质的 PH 可影响酶分子的结构,特别是活性中心内必需基团的解离程度 和催化基团中质子供体或质子受体所需的离子化状态,也可影响底物和辅酶的解 离程度,从而影响酶与底物的结合只有在特定的 PH 条件下,酶底物和辅酶 的解离状态,最适合 于他们相互结合,并发生催化作用,使酶促反应速度达到最 大值,这时的 PH 为最适PH溶液的PH高于或低于最适PH时都会使酶的活行降低,远离最适PH时甚至导致酶 的变性失活D温度在温度低时,反应速度随温度升膏而加快当温度超过一定数值时,酶受热变性的因素占优势,反应速度随温度上升而减缓 酶的活性虽然随温度的下降而降低,但低温一般不破坏酶,温度回升后,酶又恢 复活性E抑制剂抑制剂通常对酶有一定的选择性,一种抑制剂只能引起某一类或某几类酶的抑 制。

      虽然可使酶失活,但它并不明显改变酶的结构F激活剂激活剂的作用是相对的,一种酶的激活剂对另一种酶来说也可能是一种抑制剂 不同浓度的激活剂对酶活性的影响也不相同,往往是低浓度下起激活作用,高浓 度下则产生抑制作用6需要氧将柠檬酸循环中氧化反应生成的 NADHK化为NAD+以便保证循环正常 进行而NAD窜化发生立体的需要氧气的电子传递和氧化磷酸化过程中A三舞酸循环是乙酰COA最终氧化生成C02和H20的途径B糖代谢产生的碳骨架最终进入三废酸循环C脂肪分解产生的甘油可通过有氧氧化进入三废酸循环,脂肪酸经 B 一氧化产生 乙酰COA,可进入三废酸循环D蛋白质分解产生的氨基酸经脱氨后碳骨架可进入三瞒酸循环,同时,三瞒酸循 环的中间产物可作为氨基酸的碳骨架接受氨后合成氨基酸 所以她是三大代谢的共同通路7.在无氧和缺氧的条件下葡萄糖彻底氧化分解为二氧化碳和水并释放能量的过 程糖异生有两方面的内容不同于糖酵解代谢途径(1) 糖异生作用必须克服 EMP途径的三步不可逆反应2) EMP途径的全过程在胞浆中进行,而糖异生作用则粒体和细胞质中进 行8.有氧氧化糖酵解反应条件有氧无氧反应部位胞液一线粒体胞液终产物二氧化碳水大量能量乳酸和少量能量产量方式底物水平磷酸化和氧化磷酸化底物水平磷酸化反应方向单向单向生理意义动物体内主要功能途径补充能量应激糖酵解第二阶段由丙酮酸转变为乳酸整个过程产生 2分子ATP,有氧氧化第二阶段由胞 液转到线粒体中进行,此时,丙酮酸进行氧化脱瞒,然后进入第三阶段, 三瞒循环,乙酰辅酶在这个阶段完全氧化分解为二氧化碳放出体外,同时释放大 量能量,这个过程经过8个阶段,逐个释放出能量。

      9没有题10复合物1为NADH-QS员酶,2为琥珀酸-Q还原酶3为Q-细胞色素还原酶4 为细胞色素C氧化酶由复合物134组合组成以NAFH为首的传递链,为 NADHi排雷顺序:NADH■- EMN— (FeS) CoQ — Cytb — (FeS) Cytcl — Cytc —Cyta, a3 --- 02 见 P171以复合物234组成以琥珀酸。

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