丙酮酸产生的二碳化合物是什么东西,不是产生二氧化碳和氢或者二氧化碳酒精乳酸吗?

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一 . 选择题 (一) A 型题

1. 食物中脂类消化产物不包括

4. 具有抗脂解作用的激素为

5. 有关脂肪酸活化错误的是

6. 不能氧化利用脂酸的组织是

7. 脂酰 CoA 在线粒体进行 β -氧化顺序的正确是

A. 加水、脱氢、硫解、再脱氢 B. 脱氢、再脱氢、加水、硫解 C. 脱氢、加水、再脱氢、硫解 D. 脱氢、脱水、再脱氢、硫解 E. 硫解、脱氢、加水、再脱氢 8. β -氧化第一次脱氢的辅酶是

11. 脂肪动员加强,脂肪酸在肝内分解产生的乙酰 CoA 最易转变生成 A. 丙二酸单酰 CoA B. 胆盐 C. 酮体 D. 胆固醇 E. 胆汁酸 12. 长期饥饿后血液中下列哪种物质的含量增加 A. 酮体 B. 乳酸 C. 丙酮酸 D. 血红素 E. 葡萄糖 13. 不属于酮体的物质是

14. 脂肪动员加强时,肝内乙酰 CoA 主要去向是合成 A. 葡萄糖 B. 酮体 C. 胆固醇 D. 脂肪酸 E. 草酰乙酸

15. 脂肪酸 β- 氧化酶系存在于

A. 胞液 B. 微粒体溶酶体 C. 溶酶体 D. 线粒体内膜 E. 线粒体基质

16. 脂肪酸 β- 氧化过程中不出现的反应是

A. 加水反应 B. 脱氢反应 C. 脱氧反应 D. 硫解反应 E. 再脱氢反应

17. 脂肪酸生物合成所需要的乙酰 CoA 由

A. 胞液直接提供 B. 线粒体合成并转化成柠檬酸转运至胞液

C. 胞液的乙酰胆碱提供 D. 线粒体合成,以乙酰 CoA 的形式运输到胞液 E. 胞液的乙酰磷酸提供

18. 脂肪酸生物合成所需的氢由下列哪一递氢体提供

A. 不能利用乙酰 CoA B. 仅能合成少于十碳的脂肪酸 C. 需丙二酰 CoA 作为活性中间体 D. 在线粒体中进行 E. 以 NAD + 为辅酶

20. 乙酰 CoA 羟化酶的变构抑制剂是

A. 催化不饱和脂肪酸合成 B. 催化脂酰 CoA 延长 2 个碳原子 C. 是多酶复合体,由一个核心蛋白和七种酶蛋白组成 D. 催化乙酰 CoA 生成丙二酰 CoA E. 催化脂肪酸活化 25. 胞质中合成脂肪酸的限速酶是

26. 合成甘油三酯能力最强的组织是

A. 脂肪组织 B. 肝脏 C. 小肠 D. 肾脏 E. 肌肉 27. 下列哪种情况机体能量的提供主要来自脂肪

A. 空腹 B. 剧烈运动 C. 进餐后 D. 禁食 E. 安静状态 28. 饥饿时尿中含量较高的物质是

A. 氧化分解 B. 合成糖原 C. 合成脂肪酸 D. 合成酮体 E. 合成胆固醇

30. 下列哪种生化反应在线粒体内进行

A. 甘油三酯的生物合成 B. 胆固醇的生物合成 C. 脂肪酸的生物合成 D. 酸 β -氧化 E. 脂肪酸的活化

31. 脂肪细胞合成甘油三酯所需的甘油

A. 主要来自葡萄糖 B. 由糖异生产生 C. 由脂解作用产生 D. 由氨基酸转化而来 E. 由磷脂分解产生 32. 脂肪酸生物合成错误的是

脂肪A. 存在于胞液中 B. 生物素作为辅助因子参与

A. 肝不能氧化利用酮体 B. 生成酮体是肝特有的功能 C. 饥饿时酮体生成增多 D. 糖尿病患者酮体生成可减少 E. 脑不能氧化脂肪酸,但能利用酮体

34. 长链脂酸合成的脂肪吸收后进入血液的方式 A. 脂肪酸及甘油 B. 乳糜微粒 C. 甘油三酯 D. 甘油二酯及脂肪酸 E. 甘油一酯及脂肪酸 35. 下列哪种情况可导致脂肪肝的发生

A. 高糖饮食 B. 脑磷脂缺乏 C. 胆碱缺乏 D. 胰岛素分泌增加 E. 肾上腺素分泌增加

36. 卵磷脂合成所需要的供体是

37. 含有胆碱的磷酸是

A. 卵磷脂 B. 脑磷脂 C. 磷脂酸 D. 心磷脂 E. 脑苷脂 38. 下列哪个因素与磷脂合成无关

A. 胆碱 B. CTP C. 甘油三酯 D. 丝氨酸 E. S— 腺苷甲硫氨酸 39. 在脑磷脂转化成卵磷脂过程中,需下列哪种氨基酸 A. 蛋氨酸 B. 天冬氨酸 C. 谷氨酸 D. 精氨酸 E. 鸟氨酸

40. 甘油磷脂中,通常哪一位碳原子或基团连接有不饱和脂肪酸 A. 甘油的第二位碳原子 B. 甘油的第一位碳原子 C. 甘油的第三位碳原子 D. 胆碱 E. 乙醇胺 41. 不具有环戊烷多氢菲骨架的化合物是

A. 维生素 D 3 B. 胆红素 C. 类固醇 D. 类固醇激素 E. 胆汁酸 42. 体内可直接合成胆固醇的化合物

47. 肝病患者血浆胆固醇降低的原因是

A. LDL 活性增加 B. LCAT 减少 C. 胆固醇酯酶活性增加 D. 胆固醇酯酶活性减少 E. 胆固醇合成减少

48. 细胞内催化脂酰基转移至胆固醇生成胆固醇酯的酶是

49. 血浆中催化脂肪酰基转运至胆固醇生成胆固醇酯的酶是 A. LCLT B. ACAT C. 磷脂酶 D. 肉碱脂酰转移酶 E. 脂酰转运蛋白

53. 正常人空腹时,血浆中主要的脂蛋白是

A. 运输外源性 TG B. 运输内源性 TG C. 运输胆固醇从肝外到肝内 D. 运输胆固醇从肝内到肝外 E. 肝脏 57. 脂蛋白中含蛋白质较高的是

A. 肝细胞内硫解酶活性降低 B. 小肠粘膜细胞内 HMGCoA 还原酶减少 C. 肝细胞内 HMGCoA 还原酶合成减少 D. 小肠粘膜内 HMGCoA 合成酶活性降低 E. 肝细胞内 HMGCoA 合成酶活性降低

61. 在 HDL 成熟的过程中,使胆固醇酯化的酶是

67. 下列哪一种化合物不以胆固醇为原料合成

A. 食物胆固醇摄入 B. 饥饿及禁食 C. 胰高血糖素 D. 高淀粉、高饱和脂肪膳食 E. 皮质醇 69. 当丙二酰 CoA 浓度增加时,可抑制

A. 保持体温防止散热 B. 保护内脏器官 C. 氧化供能

D. 维持生物膜的正常结构和功能 E. 空腹和禁食时体内能量的主要来源 (二) B 型题

3. 丙二酰 CoA 可竞争抑制 4. 激素可活化 5. 柠檬酸可激活 6. 胆固醇反馈抑制

A. 胞液及内质网 B. 线粒体内 C. 胞液 D. 内质网及线粒体内 E. 内质网

16. 胆固醇合成部位 17. 胆汁酸合成部位 18. 脂肪酸合成部位 19. 酮体合成部位 20. 磷脂合成部位

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下列有关细胞中的元素和化合物的叙述,正确的是

是组成人体血红蛋白和胰岛素的基本元素

胆固醇和磷脂的组成元素中都含有

中心体、染色体都是由核酸和蛋白质组成的

腺嘌呤和脱氧核糖可形成

水解释放的能量,来自高能磷酸键的化学能,并用于生命活动;合成

自呼吸作用或光合作用。

人体血红蛋白和胰岛素化学本质都是蛋白质,基本组成元素是

中心体是由两个中心粒蛋白组成的,染色体是由核酸和蛋白质组成的,错误;

由腺嘌呤、核糖和磷酸组成,错误。

细胞内的“囊泡”就像”深海中的潜艇”在细胞中“来回穿梭”,参与物质的运输过程,下列有关细胞

内囊泡运输的叙述,正确的是

囊泡运输依赖于膜的选择透过性且不消耗能量

抗体的运输和分泌过程需要囊泡的参与

囊泡只能将物质从胞内运输到胞外,而不能从胞外运输到胞内

细胞内的大分子物质都可通过囊泡进行运输

分泌蛋白是在细胞内合成后分泌到细胞外起作用的蛋白质,分泌蛋白的合成、加工和运输过程:最初是在

内质网上的核糖体中由氨基酸形成肽链,肽链进入内质网进行加工,形成有一定空间结构的蛋白质由囊泡

包裹着到达高尔基体,高尔基体对其进行进一步加工,然后形成囊泡经细胞膜分泌到细胞外。该过程消耗

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上一讲,我们学习了生物的有氧呼吸,并且明确了生物有氧呼吸的三个阶段分别是怎样进行的。

我们先一起来回忆一下有氧呼吸的概念:有氧呼吸是指细胞微生物氧气的参与下,通过多种酶的催化作用,把有机物彻底氧化分解(通常以分解葡萄糖为主),产生二氧化碳和水,释放能量,合成大量ATP的过程。

有氧呼吸,顾名思义,有氧气的参与;而无氧呼吸,则是没有氧气的参与。

我们先一起明确一下无氧呼吸的概念:无氧呼吸是细胞呼吸的另一种形式,指的是有机碳化合物经彻底或者不彻底氧化,产生酒精和二氧化碳或乳酸的过程。

需要我们注意的是,这个过程没有氧分子参与,其氧化后的不完全氧化产物主要是酒精。在高等植物中常将无氧呼吸称为发酵。其不完全氧化产物为酒精时,称为酒精发酵;为乳酸则称为乳酸发酵

无氧呼吸结果既可以产生酒精和二氧化碳,又可以产生乳酸。但是每一种生物只能进行其中一种途径。

微生物无氧呼吸产生酒精和二氧化碳的过程,称为“酒精发酵”;微生物无氧呼吸产生乳酸的过程,称为“乳酸发酵”。我们还是从反应场所、物质变化和能量变化,三个方面来介绍一下无氧呼吸。

下面先来介绍一下无氧呼吸的第一条路径——“酒精发酵”的两个阶段:

物质变化:和有氧呼吸第一阶段一样,葡萄糖分解成丙酮酸和还原氢[H],并释放出少量的能量。

能量变化:无氧呼吸第一阶段产生少量能量,一部分储存在ATP中,另外一部分以热能的形式散失掉了。

反应场所:细胞质基质。

物质变化:丙酮酸和还原氢[H]反应,生成酒精和二氧化碳。

能量变化:这一阶段反应不产生能量。能量储存在不彻底氧化分解产物酒精中。

【举例】酵母菌(兼性厌氧菌,既可以进行有氧呼吸,也可以进行无氧呼吸)、大部分高等植物(苹果发酵、植物根部被水淹)等。

另外一种无氧呼吸的途径,就是产生乳酸的“乳酸发酵”了。“乳酸发酵”也有两个阶段:

反应场所:细胞质基质。

物质变化:和有氧呼吸第一阶段一样,葡萄糖分解成丙酮酸和还原氢[H],并释放出少量的能量。

能量变化:无氧呼吸第一阶段产生少量能量,一部分储存在ATP中,另外一部分以热能的形式散失掉了。

反应场所:细胞质基质。

物质变化:丙酮酸和还原氢[H]反应,生成乳酸。

能量变化:这一阶段反应不产生能量。能量储存在不彻底氧化分解产物乳酸中。

【举例】乳酸菌、高等动物骨骼肌细胞剧烈运动后、马铃薯块茎、甜菜块根等。

无氧呼吸具体过程反应式

综上,无氧呼吸的两条途径,两个阶段我们就讲完了,下一讲我们一起学习《光合作用》!

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