简述归纳糖酵解和柠檬酸循环两条代谢途径的要点。

题目
问答题
简述归纳糖酵解和柠檬酸循环两条代谢途径的要点。
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相似问题和答案

第1题:

NADPH主要来源予以下哪种途径

A.氧化磷酸化
B.糖酵解
C.柠檬酸循环
D.磷酸戊糖旁路
E.糖原合成

答案:D
解析:
磷酸戊糖旁路提供NADPH形式的还原力,参与多种代谢反应,维持谷胱甘肽的还原状态等。

第2题:

下面哪个途径是NADPH的主要来源( )

A.糖原合成
B.氧化磷酸化
C.柠檬酸循环
D.磷酸戊糖旁路
E.糖酵解

答案:D
解析:
磷酸戊糖途径在胞浆中进行,其生理意义是:①提供5-磷酸核糖,用于核苷酸和核酸的生物合成;②提供NADPH形式的还原能力,维持谷胱甘肽的还原状态。

第3题:

与调节血红蛋白和氧的亲和力有密切联系的途径是

A.糖酵解途径

B.2,3-二磷酸甘油酸支路

C.柠檬酸循环

D.糖醛酸循环

E.磷酸戊糖途径


正确答案:B

第4题:

在需氧呼吸过程中,需要水与生成水分别发生在()

  • A、糖酵解和柠檬酸循环
  • B、柠檬酸循环和电子传递链
  • C、电子传递链和糖酵解
  • D、电子传递链和柠檬酸循环

正确答案:B

第5题:

下面哪个途径是NADPH的主要来源()

  • A、氧化磷酸化
  • B、糖原合成
  • C、柠檬酸循环
  • D、磷酸戊糖旁路
  • E、糖酵解

正确答案:D

第6题:

需经胞液和线粒体完成的糖代谢途径有

A.糖酵解途径
B.磷酸戊糖途径
C.糖的有氧氧化途径
D.糖异生途径

答案:C,D
解析:

第7题:

细胞液中出现的三个主要的代谢途径为糖酵解途径、磷酸戊糖途径和脂肪酸氧化途径。


正确答案:错误

第8题:

为哺乳动物红细胞生理活动提供所需能量的主要途径是A.糖酵解途径

B.2′3-二磷酸甘油酸支路

C.柠檬酸循环

D.糖醛酸循环

E.磷酸戊糖途径

与调节血红蛋白和氧的亲和力有密切联系的途径是A.糖酵解途径

B.2′3-二磷酸甘油酸支路

C.柠檬酸循环

D.糖醛酸循环

E.磷酸戊糖途径

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!


问题 1 答案解析:A


问题 2 答案解析:B

第9题:

在需氧呼吸过程中,形成二氧化碳的过程和生成水分子的过程分别在:()

  • A、糖酵解阶段和电子传递链阶段
  • B、柠檬酸循环阶段和电子传递链阶段
  • C、柠檬酸循环阶段和糖酵解阶段
  • D、电子传递链阶段和柠檬酸循环阶段

正确答案:B

第10题:

简述归纳糖酵解和柠檬酸循环两条代谢途径的要点。


正确答案: 糖酵解途径是体内葡萄糖代谢最主要的途径之一,也是糖、脂肪和氨基酸代谢相联系的途径。由糖酵解途径的中间产物可转变成甘油,以合成脂肪,反之由脂肪分解而来的甘油也可进入糖酵解途径氧化。丙酮酸可与丙氨酸相互转变。
(1)基本途径糖酵解在胞液中进行,其途径可分为两个阶段。第一阶段从葡萄糖生成2个磷酸丙糖。第二阶段由磷酸丙糖转变成丙酮酸,是生成ATP的阶段。 第一阶段包括4个反应:
1.葡萄糖被磷酸化成为6-磷酸葡萄糖。此反应由己糖激酶或葡萄糖激酶催化,消耗1分子ATP;
2.6-磷酸葡萄糖转变成6-磷酸果糖;
3.6-磷酸果糖转变为1,6-二磷酸果糖。此反应由6-磷酸果糖激酶-1催化,消耗1分子ATP;
4.1,6-二磷酸果糖分裂成二个磷酸丙糖。第二阶段由磷酸丙糖通过多步反应生成丙酮酸。在此阶段每分子磷酸丙糖可生成1分子NADH+H+和2分子ATP,ATP由底物水平磷酸化产生。1,3-二磷酸甘油酸转变成3-磷酸甘油酸时产生一分子ATP。磷酸烯醇型丙酮酸转变成丙酮酸时又产生1分子ATP,此反应由丙酮酸激酶催化。丙酮酸接收酵解过程产生的1对氢而被还原成乳酸。乳酸是糖酵解的最终产物。
(2)关键酶糖酵解途径中大多数反应是可逆的,但有3个反应基本上不可逆,分别由己糖激酶(或葡萄糖激酶),6-磷酸果糖激酶-1和丙酮酸激酶催化,是糖酵解途径流量的3个调节点,所以被称为关键酶。在体内,关键酶的活性受到代谢物(包括ATP,ADP)和激素(如胰岛素和胰高血糖素)等的周密调控。
(3)生理意义糖酵解最重要的生理意义在于迅速提供能量尤其对肌肉收缩更为重要。此外,红细胞没有线粒体,完全依赖糖酵解供应能量。神经、白细胞、骨髓等代谢极为活跃,即使不缺氧也常有糖酵解提供部分能量。
柠檬酸循环,是需氧生物体内普遍存在的代谢途径,因为在这个循环中几个主要的中间代谢物是含有三个羧基的柠檬酸,因此得名。三羧酸循环是三大营养素(糖类、脂类、氨基酸)的最终代谢通路,又是糖类、脂类、氨基酸代谢联系的枢纽。
在三羧酸循环中,反应物葡萄糖或者脂肪酸会变成乙酰辅酶A。这种“活化醋酸”(一分子辅酶和一个乙酰基相连),会在循环中分解生成最终产物二氧化碳并脱氢,质子将传递给辅酶烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)和黄素腺嘌呤(FAD),使之成为NADH+,H+和FADH2。NADH+, H+和FADH2会继续在呼吸链中被氧化成NAD+和FAD,并生成水。这种受调节的“燃烧”会生成ATP,提供能量。真核生物的粒线体和原核生物的细胞质是三羧酸循环的场所。