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主管药师考试精选考点:甘油三酯的代谢

一语惊醒梦中人1年前 (2023-12-02)阅读数 12#综合百科
文章标签酮体乙酰

  主管药师考试精选考点:甘油三酯的代谢

 脂肪氧化分解:脂肪动员;脂肪酸的β-氧化部位:线粒体。

 1.脂肪酸的活化——脂酰CoA合成。

 2.脂酰CoA进入线粒体。

 3.饱和脂肪酸的β-氧化:脱氢、加水、再脱氢、硫解;酮体的生成和氧化。

 脂肪酸的合成。

  甘油三酯的分解代谢:

 (一)脂肪的动员

 定义:储存在脂肪细胞中的脂肪,被脂肪酶逐步水解为FFA及甘油,并释放入血以供其他组织氧化利用的过程。

 关键酶:激素敏感性甘油三酯脂肪酶(HSL)。

  (二)脂酸的β-氧化

 组织:除脑组织外,大多数组织均可进行,其中肝、肌肉最活跃。

 亚细胞:胞液、线粒体。

 1.脂酸的活化——脂酰 CoA 的生成(胞液)。

 脂酰CoA合成酶存在于内质网及线粒体外膜上。

 2.脂酰CoA进入线粒体

 脂肪酸氧化总结:

 氧化全过程分为4个阶段(活化、转移、β-氧化、乙酰CoA进入三羧酸循环彻底氧化 );氧化的最终产物:CO2、H2O和大量ATP。

 β-氧化是脂肪酸氧化的一个阶段,其直接产物是乙酰CoA和FADH2、NADH+H+,转移阶段是限速步骤,肉碱脂酰转移酶I是限速酶 。

 问题:

 在脂酰CoA的β氧化过程中,每经过一次循环,碳链将减少一分子的( )

 A.甲酰CoA

 B.乙酰CoA

 C.丙二酰CoA

 D.丁酰CoA

 E.C02

 『正确答案』B

 『答案解析』在脂酰CoA的β氧化过程中,从β碳原子开始,进行脱氢、加水、再脱氢及硫解等四步连续反应,脂酰基断裂生成1分子比原来少2个碳原子的酯酰CoA及1分子的乙酰CoA。

 问题:

 脂肪酸β-氧化不需要的物质是( )

主管药师考试精选考点:甘油三酯的代谢

 A.NAD+

 B.肉碱

 C.FAD

 D.CoA~SH

 E.NADP+『正确答案』E

 『答案解析』脂酰CoA转运至线粒体时需要肉碱,脂酰CoA在线粒体内进行氧化时需要DNA+、FAD和CoA~SH,不需要NADP+。

 问题:

 关于脂肪酸β-氧化的叙述错误的是( )

 A.酶系存在于线粒体中

 B.不发生脱水反应

 C.需要FAD及NAD+为受氢体

 D.脂肪酸的活化是必要的步骤

 E.每进行一次β-氧化产生2分子乙酰CoA

 『正确答案』E

 软脂酸与葡萄糖在体内氧化产生ATP的比较

 软脂酸葡萄糖

 以1mol计106ATP32ATP

 以100g计50.4ATP21.1ATP

 能量利用效率68%68%

 (三)酮体的生成和利用

 (肝内生成肝外用)

 定义:酮体是乙酰乙酸、β-羟丁酸和丙酮 的总称,是脂肪酸在肝内进行β- 氧化的必然产物,也是肝脏输出能源物质的一种形式,供肝外组织利用。

 关键酶:HMGCoA合成酶 。

 酮体的利用:合成酮体是肝脏特有的功能,但是肝脏缺乏氧化酮体的酶,因此不能氧化利用酮体,必须经血液运输到肝外组织(心肌,骨骼肌,大脑等线粒体内)进一步氧化分解。

 问题:

 酮体不能在肝中氧化的主要原因是肝中缺乏( )

 A.HMG辅酶A合成酶

 B.HMG辅酶A裂解酶

 C.HMG辅酶A还原酶

 D.琥珀酰辅酶A转硫酶

 E.HMG辅酶A脱氢酶

 『正确答案』D

 『答案解析』合成酮体是肝特有的功能,但是肝缺乏氧化酮体的酶,即琥珀酰辅酶A转硫酶、乙酰乙酰CoA硫解酶、乙酰乙酰硫激酶,因此不能氧化酮体。

 问题:

 下列关于酮体的描述错误的是( )

 A.酮体包括乙酰乙酸、β-羟丁酸和丙酮

 B.合成原料是丙酮酸氧化生成的乙酰CoA

 C.只能在肝的线粒体内生成

 D.酮体只能在肝外组织氧化

 E.酮体是肝输出能量的一种形式

 『正确答案』B

 酮体生成的意义:

 能源物质:脑组织、肌肉。

 长期饥饿或者是糖供给不足时,酮体将替代葡萄糖而成为脑和肌肉能量的主要来源。

 酮体是肝脏输出能源的一种形式。并且酮体可通过血脑屏障,是脑组织的重要能源。

 酮体利用的增加可减少糖的利用,有利于维持血糖水平恒定及减少氨基酸异生成糖,节省蛋白质的消耗。

 脂肪酸的合成:

 部位:胞液 (肝、脑、肾、乳腺、脂肪组织)。

 原料 : CH3CO~SCoA(乙酰CoA)。NADPH(来自磷酸戊糖途径)。

 关键酶:乙酰CoA羧化酶 。

裂解酶和合成酶有什么不同

降解和裂解的区别是裂解是一个化学过程,而降解均是化学反应?一个裂解过程除了发生分解或降解反应外,还可能发生其它反应如交联反应。 另外,分解常对应于一般有机化合物,而降解则对应于高分子化合物。 一般上说分解是一个较为广泛的概念,裂解和降解也属于分解的范畴。 在大多数情况下,裂解是指热分解或热降解,在 PyGC 研究中,这三者往往是通用的。

裂解和降解的介绍

裂解一词来自希腊语的火和分解,指的是只通过热能将样品转变成另一种或几种物质的化学反应。裂解的结果常常是分子量降低,但也可能通过各种分子量间的反应而使分子量增加。裂解有时也称作热裂解或者热解。

降解是指聚合物链接变成小的链段的化学反应,据引起降解的方式不同可以分为热降解,氧化降解,光降解,机械降解,超声波降解,水解降解和酶催化降解等。其中热降解也可称为热裂解和热解。

裂解酶是催化底物分解为更小的物质的酶,合成酶是催化底物合成的酶。

裂解酶:又称裂合酶类、裂合酶类,是催化多聚链从内部或端部裂解的酶类。催化从底物上移去一个基团而形成双键的反应或其逆反应。这类酶包括醛缩酶、水化酶及脱氨酶等。

合成酶:将伴随腺苷三磷酸的分解而催化合成反应的酶称为合成酶。这个过程中,ATP分解为ADP与正磷酸或AMP与焦磷酸。

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