葡萄糖的氧化分解需经过3条代谢途径:(1)();(2)柠檬酸循环(三羧基循环)途径;(3)()

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葡萄糖的氧化分解需经过3条代谢途径:(1)();(2)柠檬酸循环(三羧基循环)途径;(3)()
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第1题:

下列糖代谢中不产生能量的途径是

A.糖原分解

B.有氧氧化

C.无氧酵解

D.磷酸戊糖途径

E.三羧酸循环


正确答案:D

第2题:

糖、脂肪、糖白质分解代谢中彻底氧化释放能量的共同途径是()

  • A、糖酵解
  • B、磷酸戊糖途径
  • C、糖异生作用
  • D、三羧酸循环

正确答案:D

第3题:

关于三羧酸循环的叙述,错误的是()

A.三大营养物质的分解的共同途径

B.为其他合成代谢提供小分子前体

C.1mol乙酰乙酸经三羧酸循环彻底氧化再经呼吸链氧化磷酸化共产生16molATP

D.1mol葡萄糖经有氧氧化全过程彻底生成CO和HO,总共生成36或38molATP

E.每次三羧酸循环氧化1分子乙酰CoA,同时产生2CO,3NADH+H,lFADH,1GTP


参考答案:C

第4题:

机体内糖、脂肪、蛋白质进行彻底氧化分解的途径只有:()

  • A、磷酸戊糖途径
  • B、三羧酸循环
  • C、β—氧化
  • D、糖酵解途径

正确答案:B

第5题:

三大能量物质氧化分解代谢的最后共同通路是()

  • A、磷酸戊糖途径
  • B、三羧酸循环
  • C、β-氧化
  • D、脂肪酸氧化

正确答案:B

第6题:

各种分解途径中,放能最多的途径是:()。

A糖酵解

B三羧酸循环

C氧化

D氧化脱氨基


B

第7题:

下列糖代谢中不产生能量的途径是()

  • A、糖原分解
  • B、有氧氧化
  • C、无氧酵解
  • D、磷酸戊糖途径
  • E、三羧酸循环

正确答案:D

第8题:

成熟红细胞利用葡萄糖的主要代谢途径是()

A. 磷碱戊糖途径

B. 无氧酵解

C. 有氧氧化

D. 三羧酸循环

E. 糖原分解


参考答案:B

第9题:

细菌对糖的分解是将多糖分解成丙酮酸。需氧菌则经过()过程,进一步将丙酮酸分解成H2O和CO2

  • A、发酵
  • B、氧化
  • C、三羧酸循环
  • D、EP途径

正确答案:C

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。

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