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脂类代谢第五章脂类代谢答案:一、单项选择题:1.D2.D3.C4.B5.D6.B7.A8.B9.E10.C11.D12.B13.C14.C15.E16.D17.E18.D19.C20.E21.D22.E23.E24.B25.C26.A27.E28.D29.C30.A31.B32.C33.D34.E35.A36.D37.E38.D39.C40.B41.D42.C43.A44.A45.E46.E47.B48.B49.A50.A51.C52....

脂类代谢
第五章脂类代谢答案:一、单项选择题:1.D2.D3.C4.B5.D6.B7.A8.B9.E10.C11.D12.B13.C14.C15.E16.D17.E18.D19.C20.E21.D22.E23.E24.B25.C26.A27.E28.D29.C30.A31.B32.C33.D34.E35.A36.D37.E38.D39.C40.B41.D42.C43.A44.A45.E46.E47.B48.B49.A50.A51.C52.D53.C54.C55.D56.E57.A58.D59.E60.C61.C62.B63.C64.D65.E66.C67.D68.A69.E70.B71.B72.C二、多项选择题:1.ABCD2.BD3.CDE4.BD5.ABC6.ABCD7.ABC8.BD9.ABCD10.ABC11.AB12.AC13.ABCD14.ABC15.ABCD16.BD17.ABD18.AC19.ABCE20.ACDE21.ABD22.ABDE23.ABCD24.ABCD25.BC26.BDE27.AB28.ABC29.BCD30.ABCD31.ABCE32.ABC33.ABCD34.AD35.ABCDE36.ACD37.ABCD38.DE39.BCD40.BCDE41.BC42.ABCD43.ADE三、名词解释脂蛋白与载脂蛋白脂蛋白:是脂类在血液中的运输形式,由血浆中的脂类与载脂蛋白结合形成。载脂蛋白:指脂蛋白中的蛋白质部分。脂肪动员:脂库中的储存脂肪,在脂肪酶的作用下,逐步水解为脂肪酸和甘油,以供其他组织利用,此过程称为脂肪动员。酮体:酮体包括乙酰乙酸、β-羟丁酸和丙酮,是脂肪酸在肝脏氧化分解的特有产物。酮症:脂肪酸在肝脏可分解并生成酮体,但肝细胞中缺乏利用酮体的酶,只能将酮体经血循环运至肝外组织利用。在糖尿病等病理情况下,体内大量动用脂肪,酮体的生成量超过肝外组织利用量时,可引起酮症。此时血中酮体升高,并可出现酮尿。必需脂肪酸:是指体内需要而又不能合成的少数不饱和脂肪酸,目前认为必需脂肪酸有三种,即亚油酸,亚麻酸及花生四烯酸。脂肪酸β-氧化:脂肪酸的氧化是从β-碳原子脱氢氧化开始的,故称β-氧化。血脂:血浆中的脂类化合物统称为血脂,包括甘油三酯,胆固醇及其酯,磷脂及自由的脂肪酸。脂类:是脂肪和类脂的总称类脂:是一类物理性质与脂肪相似的物质,主要有磷脂、糖脂、胆固醇及胆固醇酯等。四、填空题软脂酸、硬脂酸。胆汁酸、类固醇激素、7-脱氢胆固醇、维生素D3乙酰乙酸、β-羟丁酸、丙酮,肝脏,肝外。+4.乙酰CoA,糖。乙酰CoA羧化酶,NADPH+H。5.乙酰CoA,HMGCoA还原酶。6.CDP-胆碱,CDP-胆胺,脂肪酰CoA。7.亚油酸,亚麻酸和花生四烯酸。8.脂蛋白脂肪酶,脂肪酶,甘油三酯脂肪酶。α-脂蛋白,前β-脂蛋白,β-脂蛋白和乳糜微粒。超速离心法,CM(乳糜微粒),VLDL(极低密度脂蛋白),LDL(低密度脂蛋白)HDL,(高密度脂蛋白)。甘油磷酸激,磷酸二羟丙酮。甘油一酯,甘油三酯,乳糜微粒,淋巴。脂蛋白脂肪酶(LPL),VLDL和CM。LCAT,ACAT。脱羧、胆胺,S-腺苷甲硫氨酸、甲基、胆碱,磷酸胆碱,CTP、CDP胆-碱,甘油二酯。乙酰CoA,NADPH,HMG-CoA还原酶。经三羧酸循环氧化供能,合成脂肪酸,合成胆固醇,合成酮体等。激素敏感性脂肪酶,脂解激素,抗脂解激素。胞液,乙酰CoA,NADPH,磷酸戊糖途径。+20.脱氢,水化,再脱氢,硫解,乙酰CoA,FAD,NAD。21.乙酰乙酸硫激酶,琥珀酰CoA转硫酶。22.转运外源性脂肪,转运内源性脂肪,转运胆固醇(从肝到全身),逆向转运胆固醇(从全身到肝)。23.结合转运脂类及稳定脂蛋白结构,调节脂蛋白代谢关键酶的活性,识别脂蛋白受体。24.胞液,线粒体,丙酮酸-柠檬酸循环,胞液。25.低密度脂蛋白,转运胆固醇。五、问答题:什么是血脂?血脂包括哪些成分?每种成分的含量是多少?血脂:是指血浆中所含的脂类。血脂包括:甘油三酯、磷脂、胆固醇、胆固醇酯及游离脂肪酸。正常人空腹时血浆中脂类的含量:甘油三酯20~110mg%总胆固醇100~230mg%(其中胆固醇酯占60~75%)磷脂110~210mg%6~16mg%什么是血浆脂蛋白?分离血浆脂蛋白的 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 有几种?各将血浆脂蛋白分成哪几种?血浆脂蛋白:由血浆中的脂类与载脂蛋白结合形成,分离血浆脂蛋白常用的方法有超速离心法和电泳法。超速离心法将血浆脂蛋白分为四类:即:乳糜微粒(CM),极低密度脂蛋白(VLDL)(LDL),高密度脂蛋白(HDL)电泳法将血浆脂蛋白分为四类,分别称为乳糜微粒,前β-脂蛋白,β-脂蛋白,α-脂蛋白。3.密度分离法将血浆脂蛋白分成哪几类?试述每类血浆脂蛋白的合成部位,组成特点及生理功能。各种血浆脂蛋白的合成部位,组成特点及生理功能分类合成部位组成特点生理功能CM小肠粘膜上皮细胞含大量甘油三酯转运外源性脂肪VLDL肝细胞含多量甘油三酯转运内源性脂肪LDL血浆中由VLDL转变而来含多量胆固醇及其酯转运胆固醇给肝外组织HDL主要由肝细胞合成磷脂及胆固醇转运磷脂及胆固醇脂肪酸β-氧化分哪几个阶段?限速酶是什么?写出第三阶段的反应过程。脂肪酸β-氧化分为三个阶段,分别是A.脂酸的活化——脂酰CoA的生成;B.脂酰CoA进入线粒体;C.脂酸的β-氧化。限速酶是肉碱脂酰转移酶Ⅰ第三阶段反应过程是脱氢、加水、再脱氢、硫解RCH2CHCHCOCoA脂酰CoA22脂酰CoA脱氢酶FAD→FADH2RCHCH=CHCOCoA反2烯脂酰CoA2反2烯脂酰CoA水化酶+H2ORCHCHOHCHCOCoAL(+)β-羟脂酰CoA22L(+)β-羟脂酰CoA脱氢酶++NAD→NADH+HRCHCOCHCOCoAβ-酮脂酰CoA22β-酮脂酰CoA硫解酶+HSCoARCHCOCoA+CHCOCoA生成少2个碳原子的脂酰CoA和乙酰CoA23如此循环,最终可完全降解成乙酰CoA,产生的乙酰CoA可以进入三羧酸循环彻底氧化。5.计算一克分子软脂酸彻底氧化能生成多少克分子ATP?净得多少克分子ATP?一分子软脂酸,它活化生成软脂酰CoA,需消耗2个高能磷酸键。软脂酰CoA+再经7次β-氧化,生成7分子的FADH2,7分子NADH+H和8分子乙酰CoA。经氧化磷酸化和三羧酸循环,总共可生成(1.5×7)+(2.5×7)+(10×8)=108摩尔ATP,除去活化时所耗,则一摩尔软脂酸彻底化净生成106摩尔ATP。什么是酮体?在何处生成,在何处氧化利用?试述酮体的生成过程及氧化利用过程,酮体生成的生理意义。什么是酮症?对机体有何危害?酮体:是脂肪酸在肝脏中分解氧化时产生的中间产物,包括乙酰乙酸、β-羟丁酸、丙酮。酮体的生成部位——肝脏,酮体的氧化部位——肝外组织。酮体的生成过程及氧化过程:酮体在肝线粒体生成,脂酸经β-氧化生成的大量乙酰CoA是合成酮体的原料。合成过程及限速酶(1)2分子乙酰CoA在肝线粒体乙酰乙酰CoA硫解酶的作用下,缩合成乙酰乙酰CoA,并释出1分子CoASH。(2)乙酰乙酰CoA在羟甲基戊二酸单酰CoA(HMGCoA)合成酶的催化下,再与1分子乙酰CoA缩合生成羟甲基戊二酸单酰CoA(HMGCoA),并释出1分子CoASH。(3)羟甲基戊二酸单酰CoA在HMGCoA裂解酶的作用下,裂解生成乙酰乙酸和乙酰CoA。乙酰乙酸在线粒体内膜β-羟丁酸脱氢酶的催化下,被还原成β-羟丁酸,所需的氢由NADH提供,还原的速度由NADH/NAD+的比值决定。部分乙酰乙酸可在酶催化下脱羧而成丙酮。酮体的氧化利用在肝外组织。(1)琥珀酰CoA转硫酶:在有琥珀酰CoA存在时,此酶能使乙酰乙酸活化,生成乙酰乙酰CoA。(2)乙酰乙酰硫激酶:可直接活化乙酰乙酸生成乙酰乙酰CoA。(3)乙酰乙酰CoA硫解酶:使乙酰乙酰CoA硫解,生成2分子乙酰CoA,后者进入三羧酸循环彻底氧化。β-羟丁酸在β-羟丁酸脱氢酶的催化下,脱氢生成乙酰乙酸;然后再转变成乙酰CoA而被氧化。部分丙酮可在一系列酶作用下转变为丙酮酸或乳酸,进而异生成糖。酮体生成的生理意义:酮体分子较小,易溶于水,并易通过血脑屏障及肌肉的毛细血管壁,这为肝外组织提供了易被利用的能源。酮症:在某些情况下,由于糖供给不足或糖代谢障碍时,脂肪动员增强,肝中酮体的生成增多,超过肝组织氧化利用酮体的能力,血中酮体含量过多,称为酮症。酮体中乙酰乙酸,β-羟丁酸是酸性物质,血中酮体浓度过多,可导致代谢性酸中毒。试以脂类代谢及代谢紊乱理论分析酮症、脂肪肝、动脉粥样硬化的成因。①酮症:在糖尿病或糖供给障碍等病理情况下,胰岛素分泌减少(或作用低下),而胰高血糖素,肾上腺素等分泌↑→脂肪动员↑→脂肪酸在肝内分解↑→酮体生成↑,超过肝外组织利用限度→出现酮症。②脂肪肝:肝细胞内脂肪来源多及去路少导致脂肪积存。原因有:a.糖代谢障碍导致脂肪动员↑,进入肝内脂肪酸↑,合成脂肪↑,b.肝细胞用于合成脂蛋白的磷脂缺乏(包括合成磷脂原料缺乏)c.肝功低下,合成磷脂、脂蛋白能力↓,导致肝内脂肪运出障碍(这是最多见原因)。③动脉粥样硬化,血浆中LDL↑或(及)HDL↓,均使血浆中胆固醇易在动脉内膜下沉积,久而久之导致动脉粥样硬化。什么是载脂蛋白,它们的主要作用是什么?血浆脂蛋白中的蛋白质部分称载脂蛋白,迄今已从人血浆分离出apo有20种之多。主要有apoA、B、C、D及E等五类。载脂蛋白不仅在结合和转运脂质及稳定脂蛋白的结构上发挥重要作用;而且还调节脂蛋白代谢关键酶活性;参与脂蛋白受体的识别;在脂蛋白代谢上发挥极为重要的作用。甘油三酯有何生理功能?甘油三酯主要有以下生理功能:1.储脂供能;2.提供必需脂酸;3.促脂溶性维生素吸收;4.热垫作用;5.保护垫作用;6.构成血浆脂蛋白。胆固醇的生理功能?a.是生物膜的重要成分,对控制生物膜的流动性有重要作用;b.是合成胆汁酸、类固醇激素及维生素D等生理活性物质的前体。简述激素对脂肪动员的调节。激素的调节:在脂肪动员中,脂肪细胞内激素敏感性甘油三酯脂肪酶(HSL)起决定性作用,它是脂肪分解的限速酶,称为激素敏感性脂肪酶。肾上腺素、去甲肾上腺素、胰高血糖素等激活HSL促进脂肪动员;胰岛素,前列腺素E及烟酸等抑制HSL,抑制脂肪的动员。简述体内乙酰CoA的来源和去路。乙酰CoA的来源有糖的氧化分解,脂肪酸的氧化分解,酮体的分解,氨基酸的氧化分解;去路有氧化供能,合成脂肪酸,合成胆固醇,转化成酮体,参与乙酰化反应。为什么吃糖多了人体会发胖(写出主要反应过程)?脂肪能转变成葡萄糖吗?为什么?人吃过多的糖造成体内能量物质过剩,进而合成脂肪储存故可发胖,基本过程如下:葡萄糖→丙酮酸→乙酰CoA→合成脂肪酸→脂酰CoA葡萄糖→磷酸二羟丙酮→3-磷酸甘油脂酰CoA+3-磷酸甘油→脂肪(储存)脂肪分解产生脂肪酸和甘油,脂肪酸不能转变为葡萄糖,因为脂肪酸氧化产生的乙酰CoA不能逆转为丙酮酸,但脂肪分解产生的甘油可以通过糖异生而生成葡萄糖。写出胆固醇合成的基本原料及关键酶?胆固醇在体内可转变成哪些物质?胆固醇合成的基本原料是乙酰CoA、NADPH和ATP等,限速酶是HMG-CoA还原酶,胆固醇在体内可以转变为胆汁酸、类固醇激素和维生素D3。简述血脂的来源和去路。血脂来源:食物消化吸收,糖等转变为脂,脂库分解;血脂去路:氧化供能,储存,构成生物膜,转变为其它物质。
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