生物化学:第九章代谢调节_第1页
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文档简介

1、第九章 代谢调节一、 名词解释酶的化学修饰二、 填空1. 由于红细胞没有 ,其能量几乎全由 提供。2. 酶含量的调节主要通过改变酶 或 以调节细胞内酶的含量,从而调节代谢的速度和强度。三、 问答1. 试述饥饿48小时后,体内糖、脂、蛋白质代谢的特点。2. 比较脑、肝、骨骼肌在糖、脂代谢和能量代谢上的主要特点。3. 在糖代谢过程中生成的丙酮酸可进入哪些代谢途径?4. 试述乙酰CoA 在物质代谢中的作用。5. 试述体内草酰乙酸在物质代谢中的作用。参考答案一、名词解释某些酶分子上的一些基团,受其他酶的催化发生共价化学变化,从而导致酶活性的变化。二、填空1. 线粒体 糖酵解2. 生成速度 降解速度三、

2、问答1. 饥饿48小时属短期饥饿,此时血糖趋于降低,引起胰岛素分泌减少,胰高血糖素分泌增。糖代谢:糖原基本耗竭,糖异生作用加强,组织对葡萄糖的氧化作用降低,大脑仍以葡萄糖为主要能源。脂代谢:脂肪动员加强,酮体生成增加,肌肉以脂酸分解方式供能。蛋白质代谢:肌肉蛋白分解加强。2. 脑:是机体耗能的主要器官,一般主要以葡萄糖供能,耗用葡萄糖由血糖供应,不能直接分解脂肪酸,糖供给不足时,可以酮体作为能源物质。肝:是机体糖脂代谢的主要器官,对维持血糖恒定起到重要作用。合成储存糖原可达肝重的10%;糖异生;具有葡萄糖-6-磷酸酶,可使储存的糖原分解为葡萄糖释放入血,维持血糖恒定。合成甘油三酯、胆固醇、磷脂

3、的主要器官,合成的脂类主要以VLDL运输到其他组织储存;肝合成HDL具有胆固醇逆向转运及抗LDL氧化的作用,有抗动脉粥样硬化的作用;具有高活性的脂酸-氧化酶类,可大量合成酮体供肝外组织利用。肝是机体耗能的主要器官之一。肌肉:通常以氧化脂肪酸为主,剧烈运动时,以糖无氧酵解补充能量,能合成糖原,但缺乏葡萄糖-6-磷酸酶,因此肌糖原基本不能分解成葡萄糖以补充血糖。3. 在糖代谢过程中生成的丙酮酸具有多条代谢途径: (1)在供氧不足时,丙酮酸在LDH催化下,接受NADH+H+的氢原子还原生成乳酸。 (2)在供氧充足时,丙酮酸进入线粒体,在丙酮酸脱氢酶复合体的催化下,氧化脱羧生成乙酰CoA,再经三羧酸循

4、环和氧化磷酸化,彻底氧化生成CO2、H2O和ATP。 (3)丙酮酸进入线粒体在丙酮酸羧化酶催化下生成草酰乙酸,后者经磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶催化生成磷酸烯醇式丙酮酸,再异生为糖。 (4)丙酮酸进入线粒体在丙酮酸羧化酶催化下生成草酰乙酸,后者与乙酰CoA缩合成柠檬酸,可促进乙酰CoA进入三羧酸循环彻底氧化。 (5)丙酮酸进入线粒体在丙酮酸羧化酶催化下生成草酰乙酸,后者与乙酰CoA缩合成柠檬酸;柠檬酸出线粒体在胞液中经柠檬酸裂解酶催化生成乙酰CoA,后者可作为脂肪酸、胆固醇等的合成原料。 (6)丙酮酸可经还原性氨基化生成丙氨酸等非必需氨基酸。 决定丙酮酸代谢的方向是各条代谢途径中关键酶的活性,这些酶

5、受到别构效应剂与激素的调节。4. 乙酰CoA是糖、脂、氨基酸代谢共有的重要中间代谢物,也是三大营养代谢联系的枢纽。乙酰CoA的生成;糖有氧氧化;脂酸B氧化;氨基酸分解代谢;甘油及乳酸分解。乙酰CoA的代谢去路:进入三羧酸循环彻底氧化分解,体内能量的主要来源;在肝细胞线粒体生成酮体,为缺糖时重要能源之一;合成脂肪酸;合成胆固醇;合成神经递质乙酰胆碱。草酰乙酸在TAC循环中起着催化剂一样的作用,其量决定细胞内三羧酸循环的速度,草酰乙酸主要来源于糖代谢丙酮酸羧化,故糖代谢障碍时,三羧酸循环及脂的分解代谢不能顺利进行;草酰乙酸是糖异生的重要代谢物;草酰乙酸与氨基酸代谢及核苷酸代谢有关;草酰乙酸参与了乙酰CoA从线粒体转运至胞浆的过程,这与糖转变为脂的过程密切相关;草酰乙酸参与了胞浆内NAD

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