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生物化学复习重点 - 图文(4)

来源:网络收集 时间:2026-07-18
导读: 5、糖酵解的意义:①糖酵解在生物体中普遍存在,是有氧呼吸和无氧呼吸的共同途径;②机体供能的应急方式,而且红细胞没有线粒体,完全依赖糖酵解供能;③糖酵解途径的中间产物可作为合成其他物质的原料,在体内物质

5、糖酵解的意义:①糖酵解在生物体中普遍存在,是有氧呼吸和无氧呼吸的共同途径;②机体供能的应急方式,而且红细胞没有线粒体,完全依赖糖酵解供能;③糖酵解途径的中间产物可作为合成其他物质的原料,在体内物质转化中起着枢纽作用;④糖酵解途径中,除了己糖激酶、果糖磷酸激酶、丙酮酸激酶所催化的反应以外,其余反应均可逆转,为非糖物质合成糖提供了基本途径。

6、糖酵解途径中有三步反应不可逆, 分别由己糖激酶、果糖磷酸激酶和丙酮酸激酶催化,这三种酶调节着糖酵解的速度,以适应细胞对ATP和合成原料的需要。磷酸果糖激酶是糖酵解中最重要的调节酶,酵解速度主要决定于该酶活性,因此它是一个限速酶。 7、三羧酸循环:①乙酰CoA与草酰乙酸缩合成柠檬酸 ②柠檬酸脱水生成顺乌头酸,加水生成异柠檬酸 ③异柠檬酸氧化脱羧生成?-酮戊二酸 ④ ?-酮戊二酸氧化脱羧形成琥珀酰CoA ⑤琥珀酰CoA生成琥珀酸,同时底物磷酸化 ⑥琥珀酸被氧化成延胡羧酸(琥珀酸脱氢酶) ⑦延胡羧酸加水生成苹果酸 ⑧苹果酸被氧化成草酰乙酸

2、TCA产能情况

8、三羧酸循环受4种酶活性的调控:丙酮酸脱氢酶系;柠檬酸核酶(是该途径关键的限速酶);异柠檬酸脱氢酶;α-酮戊二酸脱氢酶系(也是一种限速酶)

9、三羧酸循环的生理意义

1)TCA 循环是体内糖、脂肪、蛋白质分解的最终代谢通路 ; 2)是生物体能量的主要来源。 3)是体内三大物质代谢联系的枢纽

4)可为其他合成代谢提供小分子前体。 10、磷酸戊糖途径的生理意义

①. HMP途径生成核糖,为体内许多重要有机物的合成提供原料。 ②. 生成的NADPH,为细胞的合成代谢提供还原力。

③. 非氧化重排阶段的酶类及所形成的各种单糖与光合作用中的酶及中间产物相同,因而

HMP途径可与光合作用联系起来,并实现某些单糖间的互变。 ④. 证明了机体里的4C、5C、7C糖的存在,并在机体内可代谢利用。 ⑤. 作为TCA、EMP途径的辅助性通路。

11、糖原的合成:①G-1-P在UDPG焦磷酸化酶催化下生成UDPG;②在糖原核酶催化下,UDPG将葡萄糖残基家加到糖原引物非还原端形成α-1,4糖苷键;③由分支酶催化,将α-1,4糖苷键转换为α-1,6糖苷键,形成有分支的糖原。 12、糖异生其中有三步与糖酵解途径不同。丙酮酸转变为烯醇丙酮酸磷酸是沿丙酮酸羧化支路完成的。因激酶的作用不可逆,果糖-1,6-二磷酸转变成果糖-6-磷酸、葡萄糖-6-磷酸转变成葡萄糖,是有相应的果糖-1,6-二磷酸酶和葡萄糖-6-磷酸酶催化水解脱去磷酸来完成的。

第十章 脂质代谢

1、脂类主要包括甘油三酯(脂肪)、磷脂和类固醇等。

2、甘油的氧化是先经甘油激酶及ATP的作用生成甘油—α—磷酸。

甘油—α—磷酸再经甘油磷酸脱氢酶催化脱氢,反应需要NAD+参加,生成二羟丙酮磷酸及NADH+H+。

二羟丙酮磷酸可以循糖酵解过程转变为丙酮酸,再进入三羧酸循环氧化。二羟丙酮磷酸也可逆糖酵解(糖异生)途径生成糖。

一分子甘油完全氧化变为CO2和H2O,生成多少ATP??共产生15+5+2=22个ATP 3、脂肪酸的氧化分解: β-氧化:普遍存在

α-氧化:动物组织中的某些脑苷脂、 神经节苷脂、植物的种子和叶子 ω-氧化 :肝脏、植物细菌 ? 脂肪酸的?-氧化作用是指脂肪酸在氧化分解时,碳链的断裂发生在羧基端β-碳原子,

即脂肪酸碳链的断裂方式是每次切除2个碳原子。脂肪酸的?-氧化是含偶数碳原子或奇数碳原子饱和脂肪酸的主要分解方式。 ? 脂肪酸的?-氧化在线粒体中进行, ? 过程:脂肪酸的活化 进入线粒体 β氧化 TAC (1)脂肪酸的活化

? 脂肪酸进入细胞后,首先在线粒体外或胞浆中被活化,形成脂酰CoA,然后进入线

粒体进行氧化。

? 在脂酰CoA合成酶催化下,由ATP提供能量,将脂肪酸转变成脂酰CoA 问题:此步消耗几个ATP???

(2)脂肪酸的转运(线粒体的基质中进行,需要极性的肉碱分子结合,肉碱脂酰转移酶催化此反应。)

(3)β—氧化作用:脂酰CoA在线粒体的基质中进行氧化分解。每进行一次?-氧化,需要经过脱氢、水化、再脱氢和硫解四步反应,同时释放出1分子乙酰CoA。反应产物是比原来的脂酰CoA减少了2个碳的新的脂酰CoA。如此反复进行,直至脂酰CoA全部变成乙酰CoA。

(4)脂肪酸β—氧化过程中的能量转变 问题:一次? -氧化可生成几个ATP??? C2n切n—1次? -氧化,产生n个乙酰CoA,活化耗2个ATP,产生5*(n—1)(5:1个NADH产生的ATP+1个FADH2产生的ATP)+12*n个ATP

? 如软脂酸(C16):

? 7次β-氧化,生成8分子乙酰CoA、7分子FADH2及7分子NADH

即 12 ×8 +2×7+3 ×7=131分子ATP

? 脂肪酸活化时消耗2个高能磷酸键 ? 净生成131-2=129分子ATP

? 计算公式:12 × +5 ×( -1) –2

由于分子中双键的存在,不饱和脂肪酸彻底氧化时产生的ATP数要少于相同碳原子数的饱和脂肪酸。

奇数碳脂肪酸经β-氧化最后一个产物是丙酰辅酶A,它经酶促反应或生成琥珀酰辅酶A或生成乙酰辅酶A,再进入TCA循环。 脂肪酸β-氧化的生理意义 1)为机体提供大量能量;

2)产生不同长度的脂肪酸链,满足机体代谢需要;

3)生成的乙酰CoA是一种十分重要的中间化合物:除能进入三羧酸循环氧化供能外,还为许多重要化合物的合成提供原料,如酮体、胆固醇和类固醇化合物。 丙酮的去路:(1)随尿排出(2)直接从肺部呼出(3)转变为丙酮酸或甲酰基及乙酰基 酮体生成的生理意义:

? 它是肝为肝外组织提供的一种能源物质,是肌肉和大脑等组织的重要能源;

? 正常情况下血中仅含少量酮体,但饥饿、高脂低糖或糖尿病时,酮体生成过多,可

引起酮血症、酮尿症或酮症酸中毒

5、脂肪酸的生物合成

6、脂肪酸合成酶体系

在原核生物(如大肠杆菌中)脂肪酸合成酶体系是一个由7种不同功能的酶以无酶活的酰基载体蛋白(,ACP)为中心组成聚合成的复合体。具活性的酶是二聚体

7、软脂酸的合成:由1分子乙酰CoA与7分子丙二酰CoA经转移、缩合、加氢、脱水和再加氢的重复过程,每一次使碳链延长两个碳,共7次重复,最终生成十六碳的软脂酸。 8、软脂酸合成与分解的区别 区别点 亚细胞部位 酰基载体 二碳片断 还原当量 HCO3-和柠檬酸 能量变化 合成 胞液 ACP 丙二酰CoA NADPH 需要 消耗7ATP+14NADPH (49个ATP) 分解 线粒体 CoA 乙酰CoA FAD、NAD+ 不需要 产生129ATP

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