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生物化学

2023-07-02 10:06:59
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芝华塔尼欧的少年

这是《生物化学》复习题

填空题:

1.脂肪酸β-氧化的4步反应是氧化,水化,再氧化和硫解。

2.一碳单位主要来源于丝氨酸、甘氨酸、组氨酸和色氨酸。

3.膜受体种类有离子通道型受体,G蛋白耦联型受体,酶耦联的受体。

4.DNA损伤修复的方式有光修复,切除修复,重组修复,sos修复。

5.翻译的起始密码子是AUG,终止密码子有UAA,UAG,UGA。

6.胸腺嘧啶分解代谢的终产物有_______,______,_______。

7.mRNA的转录后加工包括首修饰、尾修饰、mRNA的剪接。

8.常用的基因载体有质粒DNA,噬菌体DNA和病毒DNA。

9.重组体导入受体菌的方式有转化,转染,感染。

10.酶特异性类型有绝对特异性,相对特异性,立体异构特异性。

11.酶促反应的机制有邻近效应与定向排列,多元催化,表面效应。

12.酶活性中心的必需基团有结合基团,催化基团。

13.蛋白质二级结构有αα,ββ,βββ

14.维持蛋白质三级结构的次级键是蛋白质的多肽链。

15.碱性氨基酸有精氨酸、赖氨酸和组氨酸。

16.酸性氨基酸有天冬氨酸,谷氨酸

17.维持蛋白质空间结构的次级键有氢键、疏水键、范德华力、离子键。

18.胞浆中NADH的转运机制有α-磷酸甘油穿梭和苹果酸-天冬氨酸穿梭。

19.NADH呼吸链由复合体氧化型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,辅酶Q组成。

20.芳香族氨基酸有苯丙氨酸,酪氨酸和色氨酸。

21.丙酮酸脱氢酶复合体有三种酶,为丙酮酸脱氢酶,TPP 转乙酰化酶,二氢硫辛酰胺脱氢酶。

概念题:

1.糖异生:指的是非糖化合物(乳酸、甘油、生糖氨基酸等)转变为葡萄糖或糖原的过程。糖异生保证了机体的血糖水平处于正常水平。糖异生的主要器官是肝。肾在正常情况下糖异生能力只有肝的十分之一,但长期饥饿时肾糖异生能力可大为增强。

2.糖酵解:指细胞在细胞质中分解葡萄糖生成丙酮酸的过程,此过程中伴有少量ATP的生成。

3.必需脂肪酸:为人体生长所必需但有不能自身合成,必须从事物中摄取的脂肪酸。在脂肪中有三种脂肪酸是人体所必需的,即亚油酸,亚麻酸,花生四烯酸。

4.肪动员:储存在脂肪细胞中的脂肪,被脂肪酶逐步水解为游离脂酸及甘油并释放入血以供其他组织氧化利用,该过程称为脂肪动员

5.腐败作用:在消化过程中,有一小部分蛋白质不被消化,也有一小部分消化产物不被吸收。肠道细菌对这部分蛋白质及其消化产物所起的作用,称为腐败作用

6.一碳单位:指某些氨基酸分解代谢过程中产生含有一个碳原子的基团,包括甲基、亚甲基、甲烯基、甲快基、甲酚基及亚氨甲基等。

7.解链温度:DNA的解链温度(Tm)是引物的一个重要参数,它是当50%的引物和互补序列表现为双链DNA分子时的温度,一种DNA分子的Tm值大小与其所含碱基中的G+C比例相关,G+C比例越高,Tm值越高。

8.DNA变性:加热或用碱处理双链DNA,使氢链断裂,结果DNA变成为单链,此称为DNA的变性。

9.冈崎片段:相对比较短的DNA链(大约1000核苷酸残基),是在DNA的滞后链的不连续合成期间生成的片段

10.端粒酶:细胞中有种酵素负责端粒的延长,其名为端粒酶。

11.外显子:外显子就是在成熟mRNA中保留下的部分,也就是说成熟mRNA对应于基因中的部分。

12.核酶:是具有催化功能的RNA分子。核酶又称核酸类酶、酶RNA、类酶RNA

13.密码的摆动性:是指密码子的专一性主要由头两位碱基决定,而第三位碱基有较大的灵活性。

14.信号肽:常指新合成多肽链中用于指导蛋白质跨膜转移(定位)的N-末端的氨基酸序列(有时不一定在N端)。

15.增强子:指增加同它连锁的基因转录频率的DNA序列。增强子是通过启动子来增加转录的。

16.反式作用因子:参与基因表达调控的因子, 它们与特异的靶基因的顺式元件结合起作用

17.基因载体:基因载体是作为基因导入细胞的工具。犹如火箭能把卫星射向九天一样,基因载体可以把目的基因送入靶细胞内,从而发挥目的基因的特定功能。

18.c-文库:???

19.蛋白质二级结构:protein在蛋白质分子中的局布区域内氨基酸残基的有规则的排列。常见的有二级结构有α-螺旋和β-折叠。二级结构是通过骨架上的羰基和酰胺基团之间形成的氢键维持的。

20. 第二信使:细胞表面受体接受细胞外信号后转换而来的细胞内信号称为第二信使

21.蛋白质三级结构:蛋白质分子处于它的天然折叠状态的三维构象。三级结构是在二级结构的基础上进一步盘绕,折叠形成的。三级结构主要是靠氨基酸侧链之间的疏水相互作用,氢键,范德华力和盐键维持的。

22.氧化磷酸化:是细胞中重要的生化过程,是细胞呼吸的最终代谢途径,位於糖酵解和三羧酸循环之后,是产生“能量通货”ATP的主要步骤

23.酶:是生物体内多数反应的一种生物催化剂,除少数RNA外几乎都是蛋白质。

24.受体:是细胞表面或亚细胞组分中的一种分子,可以识别并特异地与有生物活性的化学信号物质(配体)结合,从而激活或启动一系列生物化学反应,最后导致该信号物质特定的生物效应。

25.模体:

26.呼吸链:生物体内的氧化作用主要是通过脱氢来实现的。代谢物在脱氢酶的作用下,脱落的氢原子不能直接与氧结合成水,而需要一系列传递体的传递。这些传递体有些是递氢体,有些是递电子体,最后把氢原子传递给分子氧结合成水。这样由递氢体和递电子体按一定顺序排列成的整个体系称为呼吸链

27.蛋白激酶:又称依赖于cAMP的蛋白激酶A,是一种结构最简单、生化特性最清楚的蛋白激酶。

28.Km

29.uf062氧化

30.三羧酸循环:是用于乙酰CoA中的乙酰基氧化成CO2的酶促反应的循环系统,该循环的第一步是由乙酰CoA经草酰乙酸缩合形成柠檬酸。

31.同工酶:生物体内催化相同反应而分子结构不同的酶。

简答题:

1.简述酮体的生成过程。

肝细胞缺乏利用酮体的酶,因此只能生成酮体,不能氧化酮体。酮体生成后由血液运往肝外组织。

2.简述鸟氨酸循环过程。

???

3.简述联合脱氨基作用。

所谓联合脱氨基,是指氨基酸的转氨基作用和氧化脱氨基作用的联合,其过程是氨基酸首先与α-酮戊二酸在转氨酶催化下生成相应的α-酮酸和谷氨酸,谷氨酸在L-谷氨酸脱氢酶作用下生成α-酮戊二酸和氨,α-酮戊二酸再继续参与转氨基作用。

4. 酸戊糖途径的生理意义。

磷酸戊糖途径的生理意义是生成5-磷酸核糖和NADPH + H+

5.氨甲酰磷酸合成酶(CPS)I和II的区别。

这两个酶是同工酶,I主要存在于线粒体中,将氨、二氧化碳合成为氨基甲酰磷酸参与鸟氨酸循环。II存在于胞浆中,II的氨来源于谷氨酰胺,将谷氨酰胺的氨基与二氧化碳结合形成氨基甲酰磷酸参与嘧啶合成

6.参与DNA复制的酶类有哪些?各有何作用?

7.DNA复制和逆转录有何异同?

.(1)复制即为一条DNA双链解旋以自身为模板复制为2条DNA双链

逆转录是一条RNA单链复制出双链DNA,一般是少数病毒所特有的

(2)方向不同:复制是DNA到DNA,逆转录是RNA到DNA

(3).酶不同:都需要解旋酶,复制需要DNA聚合酶,转录需要RNA聚合酶,逆转录需要逆转录酶和DNA聚合酶等等。

8.复制与转录的异同点。

(1).复制即为一条DNA双链解旋以自身为模板复制为2条DNA双链

转录是一条DNA双链解旋以自身为模板转录成一条RNA单链就是信使RNA

(2).方向不同:复制是DNA到DNA,转录是DNA到RNA

(3).酶不同:都需要解旋酶,复制需要DNA聚合酶,转录需要RNA聚合酶

9.试述原核生物启动子的结构特点及功能。

启动子是DNA链上一段能与RNA聚合酶结合并能起始mRNA合成的序列,它是基因表达不可缺少的重要调控序列。没有启动子,基因就不能转录。原核生物启动子是由两段彼此分开且又高度保守的核苷酸序列组成,对mRNA的合成极为重要。

10.简述RNA在蛋白质合成中的作用。

(1)mRNA:DNA的遗传信息通过转录作用传递给mRNA,mRNA作为蛋白质合成模板,传递遗传信息,指导蛋白质合成。

(2)tRNA:蛋白质合成中氨基酸运载工具,tRNA的反密码子与mRNA上的密码子相互作用,使分子中的遗传信息转换成蛋白质的氨基酸顺序是遗传信息的转换器。

(3)rRNA 核糖体的组分,在形成核糖体的结构和功能上起重要作用,它与核糖体中蛋白质以及其它辅助因子一起提供了翻译过程所需的全部酶活性。

11.简述操纵子的结构与功能。

原核生物大多数基因表达调控是通过操纵子机制实现的。操纵子通常由 2个以上的编码序列与启动序列、操纵序列以及其他调节序列在基因组中成簇串联组成。

12.简述基因工程的基本过程。

(1)材料的准备:目的基因、载体、工具酶和受体细胞(宿主)的准备。用相同的限制 性内切酶分别将外源DNA和载体分子切开,以产生相同的黏性末端。

(2) 将目的基因与载体DNA进行体外重组,形成重组DNA分子。

(3)将重组的DNA分子引入受体细胞,并建立起无性繁殖系。

(4)筛选出所需要的目的无性繁殖系,并保证外源基因在受体细胞中稳定遗传、正确 表达。

13.何谓蛋白质变性?变性后蛋白质性质有什么改变?

蛋白质变性是指生物大分子的天然构象遭到破坏导致其生物活性丧失的现象。蛋白质变性后,分子结构松散,不能形成结晶,易被蛋白酶水解。如果变性条件剧烈持久,蛋白质的变性是不可逆的。

14.什么是酶的共价修饰?特点是什么?

某些酶分子上的基团可以在另一种酶催化下发生共价修饰作用(例如磷酸化或去磷酸化作用),从而引起酶活性的激活或抑制。这种作用称为共价修饰。

特点`??? :(

15.蛋白质别位调节及其特点。

??

16.什么是竞争性抑制?动力学特点有哪些?

通过增加底物浓度可以逆转的一种酶抑制类型。一个竞争性抑制剂通常与正常的底物或配体竞争同一个蛋白质的结合部位。这种抑制使得Km增大,而Vmax不变。

特点伐晓得~~`

17.何谓酶原激活?机制是什么?

某些酶在细胞内合成或初分泌时没有活性,这些没有活性的酶的前身称为酶原,使酶原转变为有活性酶的作用称为酶原激活。

18.简述经膜受体介导的信号转导途径。

???

19.非竞争性抑制的概念及动力学特点。

抑制剂不仅与游离酶结合,也可以与酶-底物复合物结合的一种酶促反应抑制作用。这种抑制使得Vmax变小,但Km不变

动力学特点``??

20.G蛋白结构特点及效应蛋白。

G蛋白结构:地细胞内信号传导途径中起着重要作用的GTP结合蛋白,由α,β,γ三个不同亚基组成。

效应蛋白``???

21.胞内受体及信息传递过程。

22.比较糖的无氧氧化与有氧氧化的特点。

(1)无氧氧化是指人体在缺氧或供氧不足的情况下,组织细胞内的糖原,人能经过一定的化学变化,产生乳酸,并释放出一部分能量的过程,也称糖酵解。

(2)有氧氧化是指葡萄糖生成丙酮酸后,在有氧条件下,进一步氧化生成乙酰辅酶A,经三羧酸循环彻底氧化成水、二氧化碳及能量的过程。这是糖氧化的主要方式,是机体获得能量的主要途径。

23.简述软脂酸(16C)的uf062氧化过程及能量的生成。

根本找不到~``NND``

24.原核生物与真核生物RNA聚合酶的区别。

```??

25.原核生物与真核生物DNA聚合酶的区别。

``???`

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2023-07-02 04:17:101

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2023-07-02 04:17:353

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2023-07-02 04:17:471

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2023-07-02 04:17:541

写出体内尿素的形成过程?

合成过程是:nh3,co2,h2o合成氨基甲酰磷酸,氨基甲酰磷酸与鸟氨酸生成瓜氨酸,瓜氨酸和天冬氨酸生成精氨酸代琥珀酸,精氨酸代琥珀酸分解成精氨酸和延胡索酸,精氨酸分解生成尿素和鸟氨酸。鸟氨酸可以继续参与下一次合成。这就是尿素循环,也叫鸟氨酸循环
2023-07-02 04:18:025

鸟氨酸循环中,尿素生成的氨基来源有?

通过鸟氨酸循环生成尿素时,其分子中的两个氮原子一个直接来自游离的氨,另一个直接来源于天冬氨酸。通过鸟氨酸循环生成尿素时的氨的来源主要是血中游离的氨和天冬氨酸提供的氨。首先是血中游离的氨与CO2在氨基甲酰磷酸合成酶I的催化下,合成氨基甲酰磷酸;然后在鸟氨酸氨基甲酰转移酶催化下,氨基甲酰磷酸与鸟氨酸缩合生成瓜氨酸。此后由瓜氨酸转变成精氨酸,此反应有两步,首先是在精氨酸代琥珀酸合成酶催化下,与天冬氨酸反应生成精氨酸代琥珀酸,其后,后者再经精氨酸代琥珀酸裂解酶的催化,裂解成精氨酸及延胡索酸。在上述反应中,天冬氨酸起着供给氨基的作用。天冬氨酸又可由草酰乙酸与谷氨酸经转氨基作用而生成,而谷氨酸的氨基又可来自体内的多种氨基酸。由此可见,多种氨基酸的氨基也可通过天冬氨酸的形式参与尿素合成。
2023-07-02 04:18:272

尿素合成时,生成氨基甲酰磷酸的部位是(  )。

【答案】:A尿素合成中所用的氨基甲酰磷酸是在肝线粒体中由氨基甲酰磷酸合成酶Ⅰ催化。
2023-07-02 04:18:351

嘧啶核苷酸合成时,生成氨基甲酰磷酸的部位是(  )。

【答案】:B嘧啶核苷酸合成所用的氨基甲酰磷酸是在细胞液中以谷氨酰胺为氨源,由氨基甲酰磷酸合成酶Ⅱ催化生成。
2023-07-02 04:18:421

参与尿素合成的氨基酸有哪些

参与尿素合成的氨基酸有多种,包括天冬氨酸、瓜氨酸、鸟氨酸、精氨酸等。尿素的生物合成通过一个叫“尿素循环”的过程完成。该过程包括以下步骤:1、氨、二氧化碳(CO2)、ATP缩合生成氨基甲酰磷酸。2、氨基甲酰磷酸与鸟氨酸反应生成瓜氨酸。3、瓜氨酸与天冬氨酸反应生成精氨酸代琥珀酸(下图中未写出)。4、精氨酸代琥珀酸在精氨酸代琥珀酸裂解酶的催化下裂解成精氨酸与延胡索酸。5、精氨酸水解释放尿素并再生成鸟氨酸。由此完成一个循环。尿素循环
2023-07-02 04:19:401

简述:dTMP的合成过程。

尿素在肝脏内通过鸟氨酸循环合成 1在Mg2+、ATP及N-乙酰谷氨酸(AGA)存在下,氨与CO2在氨基甲酰磷酸合成酶I(CPS-I)催化下,合成氨基甲酰磷酸, 反应消耗2分子ATP,合成部位在线粒体。CPS-I是一种变构酶,AGA是此酶的变构激活剂。 2.(瓜氨酸的合成)在鸟氨酸氨基氨基甲酰转移酶催化下,氨基甲酰磷酸与鸟氨酸缩合成瓜氨酸。反应部位在线粒体。 3.(精氨酸的合成)瓜氨酸在线粒体合成后, 即被转运到胞液,在胞液经精氨酸代琥珀酸合成酶的催化下,与天冬氨酸反应生成精氨酸代琥珀酸,此反应由ATP供能。其后,精氨酸代琥珀酸再经精氨酸代琥珀酸裂解酶作用下,裂解成精氨酸及延胡索酸。反应部位在胞液。 4.(尿素的生成)精氨酸受精氨酸酶的作用,水解生成尿素与鸟氨酸,反应部位在胞液。鸟氨酸可再进入线粒体并参与瓜氨酸的合成。 追问: 我要简述的 回 尿素通过鸟氨酸循环在动物肝脏内合成。 代谢产生的氨与CO2在线粒体中在肝线粒体中在CPS-I催化下合成氨基甲酰磷酸,然后氨基甲酰磷酸与鸟氨酸缩合成瓜氨酸。瓜氨酸转移到胞液中 精氨酸 代琥珀酸合成酶和的精氨酸代琥珀酸裂解酶的作用下,生成精氨酸及延胡索酸,精氨酸在精氨酸酶作用下水解生成鸟氨酸和尿素。
2023-07-02 04:19:531

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2023-07-02 04:20:001

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2023-07-02 04:20:071

氨基酸的几种脱氨基的 方式的产物是什么谢谢了,大神帮忙啊

一、氨基酸的一般代谢 (一)氨基酸通过转氨基作用脱去氨基 转氨基作用是指在转氨酶的催化下,可逆地把α 氨基酸的氨基转移给α 酮酸,结果是氨基酸脱去氨 基生成相应的α 酮酸,而原来的α 酮酸则转变为另一种氨基酸。 (二)谷氨酸通过L 谷氨酸脱氢酶催化脱去氨基 L 谷氨酸在L 谷氨酸脱氢酶氧化脱氨生成α 酮戊二酸和氨。L 谷氨酸脱氢酶是唯一既能利用NAD+又 能利用NADP+接受还原当量的酶。 若转氨酶与L 谷氨酸脱氢酶协同作用,即转氨基作用与谷氨酸的氧化脱氨基作用耦联进行,就可达到把 氨基酸转变成NH3及相应二酮酸的目的。转氨基作用与谷氨酸脱氨作用的结合被称作转氨脱氨作用,又称 联合脱氨基作用。 (三)氨基酸通过嘌呤核苷酸循环脱去氨基 心肌和骨骼肌中氨基酸主要通过嘌呤核苷酸循环脱去氨基。 二、氨的代谢 (一)体内有毒性的氨有三个重要来源 1.氨基酸脱氨基作用和胺类分解均可产生氨 氨基酸脱氨基作用产生的氨是体内氨的主要来源。 2.肠道细菌腐败作用产生氨 蛋白质和氨基酸在肠道细菌的作用下产生氨,肠道尿素经细菌尿素酶水解也产生氨。肠道偏碱时,氨的 吸收增强。临床上对高血氨病人采用弱酸性透析液作结肠透析,而禁止用碱性的肥皂水灌肠,就是为了 减少氨的吸收。 3.肾小管上皮细胞分泌的氨主要来自谷氨酰胺 肾小管细胞中NH3的分泌,此时氨被吸收入血,成为血氨的另一个来源。 (二)氨在血液中以丙氨酸和谷氨酰胺的形式转运 1.通过丙氨酸 葡萄糖循环 氨从肌肉运往肝。肌肉中的氨基酸经转氨基作用将氨基转给丙酮酸生成丙氨酸,丙氨酸经血液运往肝。 2.通过谷氨酰胺,氨从脑和肌肉等组织运往肝或肾 谷氨酰胺是另一种转运氨的形式,它主要从脑和肌肉等组织向肝或肾运氨。 (三)氨在肝合成尿素是氨的主要去路 鸟氨酸循环的具体过程比较复杂,大体可分为以下五步。 1.氨基甲酰磷酸的生成 NH3与CO2可由氨基甲酰磷酸合成酶I(CPS I)催化生成氨基甲酰磷酸。 2.瓜氨酸的合成 在鸟氨酸氨基甲酰转移酶(OCT)催化下,氨基甲酰磷酸上的氨基甲酰部分转移到鸟氨酸上,生成瓜氨酸和 磷酸。 3.精氨酸的合成 在胞液中经精氨酸代琥珀酸合成酶催化,与天冬氨酸反应生成精氨酸代琥珀酸。在精氨酸代琥珀酸裂解 酶的催化下,裂解成精氨酸与延胡索酸。 4.精氨酸水解释放尿素 在胞液中,精氨酸由精氨酸酶催化,水解生成尿素和鸟氨酸。鸟氨酸通过线粒体内膜上载体的转运再进 入线粒体,参与瓜氨酸的合成。如此反复,完成鸟氨酸循环。 三、个别氨基酸的代谢 (一)氨基酸的脱羧基作用产生特殊的胺类化合物 1.γ 氨基丁酸 谷氨酸经谷氨酸脱羧酶催化生成γ 氨基丁酸。 2.牛磺酸 体内牛磺酸由半胱氨酸代谢转变而来。牛磺酸是结合胆汁酸的组成部分。 3.组胺 组氨酸脱羧基生成组胺,反应由组氨酸脱羧酶催化。 4.5 羟色胺 色氨酸首先经色氨酸羟化酶催化生成5 羟色胺。 (二)某些氨基酸在分解代谢中产生一碳单位 1.由氨基酸产生的一碳单位可相互转变 一碳单位主要来自丝氨酸、甘氨酸、组氨酸及色氨酸的分解代谢。 一碳单位中碳原子的氧化状态不同,在一定条件下,可通过氧化还原而相互转变。但NS 甲基四氢叶酸 的生成基本不可逆。 2.一碳单位的主要功能是参与嘌呤、嘧啶的合成 氨基酸分解代谢过程中产生的一碳单位可作为嘌呤、嘧啶的合成原料。一碳单位将氨基酸代谢与核苷酸 代谢密切联系起来。 (三)含硫氨基酸的代谢是相互联系的 1.甲硫氨酸参与甲基转移 体内的含硫氨基酸包括三种:甲硫氨酸(蛋氨酸)、胱氨酸、半胱氨酸。甲硫氨酸经甲硫氨酸腺苷转移酶 催化,与ATP作用,生成S 腺苷甲硫氨酸(SAM)。SAM中的甲基称为活性甲基,SAM称为活性甲硫氨酸。 SAM是体内甲基最重要的直接供体,其辅酶是维生素B12。 2.甲硫氨酸为肌酸合成提供甲基 肌酸和磷酸肌酸是能量储存与利用的重要化合物。肌酸以甘氨酸为骨架,由精氨酸提供脒基,SAM提供甲 基。肝是合成肌酸的主要器官。 (四)半胱氨酸代谢可产生多种重要的生理活性物质 半胱氨酸脱去羧基生成牛磺酸,牛磺酸是结合胆汁酸的组成成分之一。含硫氨基酸氧化分解均可产生硫 酸根,但半胱氨酸是体内硫酸根的主要来源。 (五)芳香族氨基酸代谢可产生神经递质 芳香族氨基酸包括苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸。酪氨酸可由苯丙氨酸羟化生成。苯丙氨酸与色氨酸为营 养必需氨基酸。 1.苯丙氨酸 苯丙氨酸羟化生成酪氨酸。 2.酪氨酸 酪氨酸进一步代谢可生成多巴、多巴胺、去甲肾上腺素和肾上腺素等儿茶酚胺物质,此外还可合成黑色 素。 3.色氨酸的分解代谢可产生丙酮酸和乙酰乙酰CoA 色氨酸除生成5 羟色胺外,还可分解生成一碳单位和多种酸性中间代谢产物。色氨酸分解可产生丙酮酸 和乙酰乙酰CoA。故色氨酸为生糖兼生酮氨基酸。麻烦采纳,谢谢!
2023-07-02 04:20:161

下列对CPS-I(氨基甲酰磷酸合成酶I)的叙述错误的是

【答案】:B[考点]尿素的生成[分析]CPS-I催化氨与CO2合成氨基甲酰怜酸,所以它是以游离氨为氮源,而不是以谷氨酰胺为氮源来合成氨基甲酰磷酸的。
2023-07-02 04:20:501

鸟循环的作用和机理

鸟氨酸循环,是排尿素动物在肝脏中合成尿素的一个循环机制。肝细胞胞浆中的氨基酸经转氨作用与α-酮戊二酸形成的谷氨酸,透过线粒体膜进入线粒体基质,在谷氨酸脱氢酶作用下脱氨形成游离氨。形成的氨(NH+4)与三羧酸循环产生的二氧化碳、2分子ATP,在氨基甲酰合成酶I的催化下生成氨基甲酰磷酸。氨基甲酰磷酸在线粒体的鸟氨酸转氨基甲酰酶的催化下,将氨基甲酰基转移给鸟氨酸生成瓜氨酸。瓜氨酸形成后即离开线粒体进入胞浆,在ATP的存在下,由精氨酸代琥珀酸合成酶的催化,与天冬氨酸缩合成精氨酸代琥珀酸。天冬氨酸在反应中作为氨基的供体。精氨酸代琥珀酸通过裂解酶的催化生成精氨酸和延胡索酸。精氨酸在胞浆精氨酸酶的催化下水解产生尿素和鸟氨酸。鸟氨酸可重新进入尿素循环。尿素的形成需消耗能量,形成1分子尿素需消耗4分子ATP。 排尿素动物(陆栖的哺乳动物和成年的两栖类动物)由尿素循环形成的尿素是氨基氮的最终排泄产物。排氨动物(大多数鱼类)以氨的形式排泄氨基氮,氨由谷氨酰胺水解而来。排尿酸动物(鸟类和陆栖爬行类)以嘌呤衍生物尿酸形式排泄氨基氮。此外蜘蛛以鸟嘌呤为氨基氮的排泄形式。许多鱼类还以氧化三甲胺作为排氮形式。高等植物则将氨基氮以谷氨酰氨和天冬酰胺形式贮存于体内。
2023-07-02 04:21:002

尿素的合成是通过什么来完成的

1.氨与CO2在氨基甲酰磷酸合成酶I催化下合成氨基甲酰磷酸2.在鸟氨酸氨甲酰基转移酶的催化下,将氨基甲酰磷酸的氨甲酰基转移至鸟氨酸的ε-N上生成瓜氨酸3.精氨酸的合成瓜氨酸与天冬氨酸在精氨酸代琥珀酸合成酶的催化下,由ATP供能合成精氨酸代琥珀酸,后者在精氨酸代琥珀酸裂解酶催化下,分解成为精氨酸和延胡索酸。在尿素合成的酶系中,精氨酸代琥珀酸合成酶的活性最低,是尿素合成的限速酶4.精氨酸在精氨酸酶的作用下,水解生成尿素和鸟氨酸,鸟氨酸再进入线粒体参与瓜氨酸的合成,如此反复循环,尿素不断合成尿素是氨基酸在人体内代谢的终产物,主要通过肾排泄,故临床上测定血中尿素或尿素氮可反映肾功能。合成尿素的两个氮原子,一个来自氨基酸脱氨基生成的氨,另一个则由天冬氨酸提供,都是直接或间接来源于多种氨基酸
2023-07-02 04:21:151

氨甲酰磷酸合成酶1与氨甲酰磷酸合成酶2是否为同工酶?

楼主在学生物化学是吗?1和2有什么区别具体你可以看看尿素合成这一部分和嘧啶合成这一部分。这两个酶是同工酶,1主要存在于线粒体中,将氨、二氧化碳合成为氨基甲酰磷酸参与鸟氨酸循环。2存在于胞浆中,2的氨来源于谷氨酰胺,将谷氨酰胺的氨基与二氧化碳结合形成氨基甲酰磷酸参与嘧啶合成
2023-07-02 04:21:242

嘧啶合成所需的氨基甲酰磷酸合成酶,与尿素合成所需要的氨基甲酰磷酸合成酶是同一个酶吗??为什么?

错。嘧啶合成与尿素循环都需要氨甲酰磷酸合成酶,但前者需要的氨甲酰磷酸合成酶位于胞浆,后者位于线粒体。
2023-07-02 04:21:311

下列关于鸟氨酸循环的叙述正确的是

【答案】:E鸟氨酸循环是从鸟氨酸与氨基甲酰磷酸合成瓜氨酸开始的,每经历一次鸟氨酸循环消耗两分子氨,一个来自氨(需先合成氨基甲酰磷酸),另一个来自天冬氨酸,循环中消耗1分子ATP,ATP转变为AMP和1分子焦磷酸(含有1个高能磷酸键,会自发分解),实际上消耗2个高能磷酸键。鸟氨酸循环主要是在肝内进行的。
2023-07-02 04:21:491

AGA,AA代表的缩写

具体如下:AGA在生化里面是N—乙酰谷氨酸。它是尿素循环(鸟氨酸循环)第一步氨气、二氧化碳和ATP缩合生成氨基甲酰磷酸中作为限速酶 氨基甲酰磷酸合成酶I(CPS—I)的别构激活剂。AA是氨基酸的缩写。Amino Acid 氨基酸。拓展资料:氨基酸,是含有碱性氨基和酸性羧基的有机化合物。羧酸碳原子上的氢原子被氨基取代后形成的化合物。氨基酸分子中含有氨基和羧基两种官能团。与羟基酸类似,氨基酸可按照氨基连在碳链上的不同位置而分为α-,β-,γ-,w-...氨基酸,但经蛋白质水解后得到的氨基酸都是α-氨基酸,而且仅有二十二种,包括甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、甲硫氨酸(蛋氨酸)、脯氨酸、色氨酸、丝氨酸、酪氨酸、半胱氨酸、苯丙氨酸、天门冬酰胺、谷氨酰胺、苏氨酸、天冬氨酸、谷氨酸、赖氨酸、精氨酸、组氨酸、硒半胱氨酸和吡咯赖氨酸 (仅在少数细菌中发现),它们是构成蛋白质的基本单位。
2023-07-02 04:21:561

氨基甲酰磷酸合成酶II的反馈抑制剂是

是双氯芬酸钠 吧,消炎镇痛药,主要用于风湿性关节炎的治疗, 因其有刺激消化道的副作用,因此制成肠溶胶囊,减少胃肠不适和消化道出血。
2023-07-02 04:22:052

尿素的合成是通过什么来完成的

1.氨与CO2在氨基甲酰磷酸合成酶I催化下合成氨基甲酰磷酸2.在鸟氨酸氨甲酰基转移酶的催化下,将氨基甲酰磷酸的氨甲酰基转移至鸟氨酸的ε-N上生成瓜氨酸3.精氨酸的合成瓜氨酸与天冬氨酸在精氨酸代琥珀酸合成酶的催化下,由ATP供能合成精氨酸代琥珀酸,后者在精氨酸代琥珀酸裂解酶催化下,分解成为精氨酸和延胡索酸。在尿素合成的酶系中,精氨酸代琥珀酸合成酶的活性最低,是尿素合成的限速酶4.精氨酸在精氨酸酶的作用下,水解生成尿素和鸟氨酸,鸟氨酸再进入线粒体参与瓜氨酸的合成,如此反复循环,尿素不断合成 尿素是氨基酸在人体内代谢的终产物,主要通过肾排泄,故临床上测定 血中尿素或尿素氮可反映肾功能。合成尿素的两个氮原子,一个来自氨基酸脱氨基生成的氨,另一个则由天冬氨酸提 供,都是直接或间接来源于多种氨基酸
2023-07-02 04:22:382

鸟氨酸循环的详细过程

鸟氨酸循环主要在肝脏进行在肝细胞线粒体中由1分子NHu2083和1分子COu2082在氨甲酰磷酸合成酶Ⅰ催化下生成氨甲酰磷酸。此酶以N-乙酰谷氨酸为必要的辅助因子,精氨酸可促进N-乙酰谷氨酸的合成。通常进食蛋白质后,乙酰谷氨酸合成酶活性升高,产生较多的N-乙酰谷氨酸,增强氨甲酰磷酸的合成,从而调节肝中尿素生成。氨甲酰磷酸和进入线粒体的鸟氨酸在鸟氨酸氨甲酰基转移酶催化下生成瓜氨酸,即开始了鸟氨酸循环,生成的瓜氨酸转运出线粒体而进入胞液。在供能条件下,可与天冬氨酸缩合成精氨琥珀酸,再裂解成精氨酸和延胡索酸,最后精氨酸经精氨酸酶催化,分解为鸟氨酸和最终产物尿素。鸟氨酸可进入线粒体再参与鸟氨酸循环,尿素则扩散人血,随尿排出。扩展资料:从尿素生成过程可见,尿素分子中的一个氨基来自游离氨,可由氨基酸脱氨基而来,或更多的由消化道吸收而来;另一个氨基来自天冬氨酸,但是各种氨基酸通过连续转氨基作用,均可最终将氨基转移到草酰乙酸而生成天冬氨酸,参与循环。参与鸟氨酸循环的酶可按需要而诱导合成。在氨生成增加时,鸟氨酸循环的酶活性常显著提高,例如蛋白质摄入增加、饥饿状态、给予糖皮质激素所引起蛋白质分解增强等。氨基酸在体内代谢时,产生的氨,经过鸟氨酸再合成尿素的过程称为鸟氨酸循环 ,又称尿素循环。当氨基酸代谢的最终产物——氨在体内浓度甚高时对细胞有剧毒,小部分氨可重新合成氨基酸及其他含氮化合物,绝大部分氨则通过鸟氨酸循环合成尿素,随尿排出,以解除氨的毒性作用。参考资料来源:百度百科——鸟氨酸循环
2023-07-02 04:22:473

下列不属于髙能磷酸化合物的是

【答案】:D①高能磷酸化合物是指水解时有较大自由能( 21kJ/mol)释放的磷酸化合物,如ATP、GTP、 UTP、CTP、磷酸肌酸、磷酸烯醇式丙酮酸、乙酰磷酸、乙酰CoA、氨基甲酰磷酸、焦磷酸、1,3-二磷酸甘油酸 等。ATP是通用高能化合物。请注意:7版生化此处较旧版教材有较大改动。。②磷酸肌酸含1个髙能 磷酸键,是高能磷酸化合物。请注意:肌酸不是高能化合物,磷酸化后的磷酸肌酸则是高能化合物。③ 1,6-双磷酸果糖分子中第1、6位是磷酸酯键,因此不属于高能磷酸化合物。
2023-07-02 04:23:061

尿素合成的部位,尿素合成的原料.合成的总过程.尿素合成的关键酶.尿素合成的生理意义.

尿素在肝中合成,尿素循环(鸟氨酸循环)过程有五步:(在线粒体中)1.NH3,CO2和ATP在氨基甲酰磷酸合成酶1(CPS-1)的作用下缩合生成氨基甲酰磷酸;2.氨基甲酰磷酸+鸟氨酸 在鸟氨酸氨基甲酰转移酶作用下生成瓜氨酸(进入胞质);3.瓜氨酸+天冬氨酸 在精氨酸代琥珀酸合成酶作用下消耗ATP生成精氨酸代琥珀酸;4.精氨酸代琥珀酸在精氨酸代琥珀酸裂解酶作用下生成精氨酸+延胡索酸;5.精氨酸在精氨酸酶作用下水解生成尿素+鸟氨酸(鸟氨酸进入线粒体再次进行瓜氨酸的合成)关键酶:CPS-1 生理意义:氨的主要代谢去路
2023-07-02 04:23:144

氨基甲酰磷酸的介绍

氨基甲酰磷酸是在Mg++、ATP及N-乙酰谷氨酸存在的情况下,由氨基甲酰磷酸合成酶催化NH3和HCO-3在肝细胞线粒体中合成。
2023-07-02 04:23:331

简述尿素的合成过程?动物生物化学的试题,

用二氧化碳和氨在高温、高压下合成氨基甲酸铵,经分解、吸收转化后,结晶,分离、干燥而成。另一种是将经过净化的氨与二氧化碳按摩尔比2.8~4.5混合进入合成塔,塔内压力为13.8~24.6 MPa,温度为180~200 ℃,反应物料停留时间为25~40 min。得到含过剩氨和氨基甲酸铵的尿素溶液,经减压降温,将分离出氨和氨基甲酸铵后的脲液蒸发到99.5%以上,然后在造粒塔造粒得到尿素成品。物理性质尿素易溶于水,在20℃时100毫升水中可溶解105克,水溶液呈中性反应。尿素产品有两种。结晶尿素呈白色针状或棱柱状晶形,吸湿性强,吸湿后结块,吸湿速度比颗粒尿素快12倍。粒状尿素为粒径1~2毫米的半透明粒子,外观光洁,吸湿性有明显改善。20℃时临界吸湿点为相对湿度80%,但30℃时,临界吸湿点降至72.5%,故尿素要避免在盛夏潮湿气候下敞开存放。在尿素生产中加入石蜡等疏水物质,其吸湿性大大下降。
2023-07-02 04:23:472

尿素中两个氨基来源于:

尿素中两个氨基来源于: A.氨基甲酰磷酸和谷氨酸B.氨基甲酰磷酸和谷氨酰胺C.氨基甲酰磷酸和天冬氨酸D.氨基甲酰磷酸和天冬酰胺E.谷氨酰胺和天冬酰胺正确答案:C
2023-07-02 04:24:041

哺乳动物体内氨基甲酰磷酸合成酶二的功能是合成什么?

肝是体内从头合成嘧啶核苷酸的主要器官。嘧啶核苷酸从头合成的原料是天冬氨酸、谷氨酰胺、C O2等。反应过程中的关键酶在不同生物体内有所不同,在细菌中,天冬氨酸氨基甲酰转移酶是嘧啶核苷酸从头合成的主要调节酶;而在哺乳动物细胞中,嘧啶核苷酸是乳氢酸核苷酸(O M P)进而形成尿嘧啶核苷酸(U M P),U M P在一系列酶的作用下生成C T P。d T M P由d U M P经甲基化生成的。嘧啶核苷酸从头合成的特点是先合成嘧啶环,再磷酸核糖化生成核苷酸
2023-07-02 04:24:111

氨基酸的几种脱氨基的 方式的产物是什么

一、氨基酸的一般代谢 (一)氨基酸通过转氨基作用脱去氨基 转氨基作用是指在转氨酶的催化下,可逆地把α氨基酸的氨基转移给α酮酸,结果是氨基酸脱去氨 基生成相应的α酮酸,而原来的α酮酸则转变为另一种氨基酸。 (二)谷氨酸通过L谷氨酸脱氢酶催化脱去氨基 L谷氨酸在L谷氨酸脱氢酶氧化脱氨生成α酮戊二酸和氨。L谷氨酸脱氢酶是唯一既能利用NAD+又 能利用NADP+接受还原当量的酶。 若转氨酶与L谷氨酸脱氢酶协同作用,即转氨基作用与谷氨酸的氧化脱氨基作用耦联进行,就可达到把 氨基酸转变成NH3及相应二酮酸的目的。转氨基作用与谷氨酸脱氨作用的结合被称作转氨脱氨作用,又称 联合脱氨基作用。 (三)氨基酸通过嘌呤核苷酸循环脱去氨基 心肌和骨骼肌中氨基酸主要通过嘌呤核苷酸循环脱去氨基。 二、氨的代谢 (一)体内有毒性的氨有三个重要来源 1.氨基酸脱氨基作用和胺类分解均可产生氨 氨基酸脱氨基作用产生的氨是体内氨的主要来源。 2.肠道细菌腐败作用产生氨 蛋白质和氨基酸在肠道细菌的作用下产生氨,肠道尿素经细菌尿素酶水解也产生氨。肠道偏碱时,氨的 吸收增强。临床上对高血氨病人采用弱酸性透析液作结肠透析,而禁止用碱性的肥皂水灌肠,就是为了 减少氨的吸收。 3.肾小管上皮细胞分泌的氨主要来自谷氨酰胺 肾小管细胞中NH3的分泌,此时氨被吸收入血,成为血氨的另一个来源。 (二)氨在血液中以丙氨酸和谷氨酰胺的形式转运 1.通过丙氨酸葡萄糖循环 氨从肌肉运往肝。肌肉中的氨基酸经转氨基作用将氨基转给丙酮酸生成丙氨酸,丙氨酸经血液运往肝。 2.通过谷氨酰胺,氨从脑和肌肉等组织运往肝或肾 谷氨酰胺是另一种转运氨的形式,它主要从脑和肌肉等组织向肝或肾运氨。 (三)氨在肝合成尿素是氨的主要去路 鸟氨酸循环的具体过程比较复杂,大体可分为以下五步。 1.氨基甲酰磷酸的生成 NH3与CO2可由氨基甲酰磷酸合成酶I(CPSI)催化生成氨基甲酰磷酸。 2.瓜氨酸的合成 在鸟氨酸氨基甲酰转移酶(OCT)催化下,氨基甲酰磷酸上的氨基甲酰部分转移到鸟氨酸上,生成瓜氨酸和 磷酸。 3.精氨酸的合成 在胞液中经精氨酸代琥珀酸合成酶催化,与天冬氨酸反应生成精氨酸代琥珀酸。在精氨酸代琥珀酸裂解 酶的催化下,裂解成精氨酸与延胡索酸。 4.精氨酸水解释放尿素 在胞液中,精氨酸由精氨酸酶催化,水解生成尿素和鸟氨酸。鸟氨酸通过线粒体内膜上载体的转运再进 入线粒体,参与瓜氨酸的合成。如此反复,完成鸟氨酸循环。 三、个别氨基酸的代谢 (一)氨基酸的脱羧基作用产生特殊的胺类化合物 1.γ氨基丁酸 谷氨酸经谷氨酸脱羧酶催化生成γ氨基丁酸。 2.牛磺酸 体内牛磺酸由半胱氨酸代谢转变而来。牛磺酸是结合胆汁酸的组成部分。 3.组胺 组氨酸脱羧基生成组胺,反应由组氨酸脱羧酶催化。 4.5羟色胺 色氨酸首先经色氨酸羟化酶催化生成5羟色胺。 (二)某些氨基酸在分解代谢中产生一碳单位 1.由氨基酸产生的一碳单位可相互转变 一碳单位主要来自丝氨酸、甘氨酸、组氨酸及色氨酸的分解代谢。 一碳单位中碳原子的氧化状态不同,在一定条件下,可通过氧化还原而相互转变。但NS甲基四氢叶酸 的生成基本不可逆。 2.一碳单位的主要功能是参与嘌呤、嘧啶的合成 氨基酸分解代谢过程中产生的一碳单位可作为嘌呤、嘧啶的合成原料。一碳单位将氨基酸代谢与核苷酸 代谢密切联系起来。 (三)含硫氨基酸的代谢是相互联系的 1.甲硫氨酸参与甲基转移 体内的含硫氨基酸包括三种:甲硫氨酸(蛋氨酸)、胱氨酸、半胱氨酸。甲硫氨酸经甲硫氨酸腺苷转移酶 催化,与ATP作用,生成S腺苷甲硫氨酸(SAM)。SAM中的甲基称为活性甲基,SAM称为活性甲硫氨酸。 SAM是体内甲基最重要的直接供体,其辅酶是维生素B12。 2.甲硫氨酸为肌酸合成提供甲基 肌酸和磷酸肌酸是能量储存与利用的重要化合物。肌酸以甘氨酸为骨架,由精氨酸提供脒基,SAM提供甲 基。肝是合成肌酸的主要器官。 (四)半胱氨酸代谢可产生多种重要的生理活性物质 半胱氨酸脱去羧基生成牛磺酸,牛磺酸是结合胆汁酸的组成成分之一。含硫氨基酸氧化分解均可产生硫 酸根,但半胱氨酸是体内硫酸根的主要来源。 (五)芳香族氨基酸代谢可产生神经递质 芳香族氨基酸包括苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸。酪氨酸可由苯丙氨酸羟化生成。苯丙氨酸与色氨酸为营 养必需氨基酸。 1.苯丙氨酸 苯丙氨酸羟化生成酪氨酸。 2.酪氨酸 酪氨酸进一步代谢可生成多巴、多巴胺、去甲肾上腺素和肾上腺素等儿茶酚胺物质,此外还可合成黑色 素。 3.色氨酸的分解代谢可产生丙酮酸和乙酰乙酰CoA 色氨酸除生成5羟色胺外,还可分解生成一碳单位和多种酸性中间代谢产物。色氨酸分解可产生丙酮酸 和乙酰乙酰CoA。故色氨酸为生糖兼生酮氨基酸。
2023-07-02 04:24:201

尿素循环简介

目录 1 拼音 2 英文参考 3 注解 1 拼音 niào sù xún huán 2 英文参考 urea cycle 3 注解 尿素循环亦称鸟氨酸循环,是排尿素动物在肝脏中合成尿素的一个循环机制。肝细胞胞浆中的氨基酸经转氨作用与α酮戊二酸形成的谷氨酸,透过线粒体膜进入线粒体基质,在谷氨酸脱氢酶作用下脱氨形成游离氨。形成的氨(NH 4)与三羧酸循环产生的二氧化碳、2分子ATP,在氨基甲酰合成酶I的催化下生成氨基甲酰磷酸。氨基甲酰磷酸在线粒体的鸟氨酸转氨基甲酰酶的催化下,将氨基甲酰基转移给鸟氨酸生成瓜氨酸。瓜氨酸形成后即离开线粒体进入胞浆,在ATP的存在下,由精氨酸代琥珀酸合成酶的催化,与天冬氨酸缩合成精氨酸代琥珀酸。天冬氨酸在反应中作为氨基的供体。精氨酸代琥珀酸通过裂解酶的催化生成精氨酸和延胡索酸。精氨酸在胞浆精氨酸酶的催化下水解产生尿素和鸟氨酸。鸟氨酸可重新进入尿素循环(见图)。尿素的形成需消耗能量,形成1分子尿素需消耗4分子ATP。 排尿素动物(陆栖的哺乳动物和成年的两栖类动物)由尿素循环形成的尿素是氨基氮的最终排泄产物。排氨动物(大多数鱼类)以氨的形式排泄氨基氮,氨由谷氨酰胺水解而来。排尿酸动物(鸟类和陆栖爬行类)以嘌呤衍生物尿酸形式排泄氨基氮。此外蜘蛛以鸟嘌呤为氨基氮的排泄形式。许多鱼类还以氧化三甲胺作为排氮形式。高等植物则将氨基氮以谷氨酰氨和天冬酰胺形式贮存于体内。
2023-07-02 04:24:281

哪些过程可以促进尿素合成

氨基甲酰磷酸的合成。反应在线粒体中进行。氨可与CO2在氨基甲酰磷酸合成酶Ⅰ(CPS-Ⅰ)的催化下,合成氨基甲酰磷酸。
2023-07-02 04:24:461

从谷氨酰胺水解酰胺释放氨是哪一种脱氨方式

一、氨基酸的一般代谢 (一)氨基酸通过转氨基作用脱去氨基 转氨基作用是指在转氨酶的催化下,可逆地把α 氨基酸的氨基转移给α 酮酸,结果是氨基酸脱去氨 基生成相应的α 酮酸,而原来的α 酮酸则转变为另一种氨基酸. (二)谷氨酸通过L 谷氨酸脱氢酶催化脱去氨基 L 谷氨酸在L 谷氨酸脱氢酶氧化脱氨生成α 酮戊二酸和氨.L 谷氨酸脱氢酶是唯一既能利用NAD+又 能利用NADP+接受还原当量的酶. 若转氨酶与L 谷氨酸脱氢酶协同作用,即转氨基作用与谷氨酸的氧化脱氨基作用耦联进行,就可达到把 氨基酸转变成NH3及相应二酮酸的目的.转氨基作用与谷氨酸脱氨作用的结合被称作转氨脱氨作用,又称 联合脱氨基作用. (三)氨基酸通过嘌呤核苷酸循环脱去氨基 心肌和骨骼肌中氨基酸主要通过嘌呤核苷酸循环脱去氨基. 二、氨的代谢 (一)体内有毒性的氨有三个重要来源 1.氨基酸脱氨基作用和胺类分解均可产生氨 氨基酸脱氨基作用产生的氨是体内氨的主要来源. 2.肠道细菌腐败作用产生氨 蛋白质和氨基酸在肠道细菌的作用下产生氨,肠道尿素经细菌尿素酶水解也产生氨.肠道偏碱时,氨的 吸收增强.临床上对高血氨病人采用弱酸性透析液作结肠透析,而禁止用碱性的肥皂水灌肠,就是为了 减少氨的吸收. 3.肾小管上皮细胞分泌的氨主要来自谷氨酰胺 肾小管细胞中NH3的分泌,此时氨被吸收入血,成为血氨的另一个来源. (二)氨在血液中以丙氨酸和谷氨酰胺的形式转运 1.通过丙氨酸 葡萄糖循环 氨从肌肉运往肝.肌肉中的氨基酸经转氨基作用将氨基转给丙酮酸生成丙氨酸,丙氨酸经血液运往肝. 2.通过谷氨酰胺,氨从脑和肌肉等组织运往肝或肾 谷氨酰胺是另一种转运氨的形式,它主要从脑和肌肉等组织向肝或肾运氨. (三)氨在肝合成尿素是氨的主要去路 鸟氨酸循环的具体过程比较复杂,大体可分为以下五步. 1.氨基甲酰磷酸的生成 NH3与CO2可由氨基甲酰磷酸合成酶I(CPS I)催化生成氨基甲酰磷酸. 2.瓜氨酸的合成 在鸟氨酸氨基甲酰转移酶(OCT)催化下,氨基甲酰磷酸上的氨基甲酰部分转移到鸟氨酸上,生成瓜氨酸和 磷酸. 3.精氨酸的合成 在胞液中经精氨酸代琥珀酸合成酶催化,与天冬氨酸反应生成精氨酸代琥珀酸.在精氨酸代琥珀酸裂解 酶的催化下,裂解成精氨酸与延胡索酸. 4.精氨酸水解释放尿素 在胞液中,精氨酸由精氨酸酶催化,水解生成尿素和鸟氨酸.鸟氨酸通过线粒体内膜上载体的转运再进 入线粒体,参与瓜氨酸的合成.如此反复,完成鸟氨酸循环. 三、个别氨基酸的代谢 (一)氨基酸的脱羧基作用产生特殊的胺类化合物 1.γ 氨基丁酸 谷氨酸经谷氨酸脱羧酶催化生成γ 氨基丁酸. 2.牛磺酸 体内牛磺酸由半胱氨酸代谢转变而来.牛磺酸是结合胆汁酸的组成部分. 3.组胺 组氨酸脱羧基生成组胺,反应由组氨酸脱羧酶催化. 4.5 羟色胺 色氨酸首先经色氨酸羟化酶催化生成5 羟色胺. (二)某些氨基酸在分解代谢中产生一碳单位 1.由氨基酸产生的一碳单位可相互转变 一碳单位主要来自丝氨酸、甘氨酸、组氨酸及色氨酸的分解代谢. 一碳单位中碳原子的氧化状态不同,在一定条件下,可通过氧化还原而相互转变.但NS 甲基四氢叶酸 的生成基本不可逆. 2.一碳单位的主要功能是参与嘌呤、嘧啶的合成 氨基酸分解代谢过程中产生的一碳单位可作为嘌呤、嘧啶的合成原料.一碳单位将氨基酸代谢与核苷酸 代谢密切联系起来. (三)含硫氨基酸的代谢是相互联系的 1.甲硫氨酸参与甲基转移 体内的含硫氨基酸包括三种:甲硫氨酸(蛋氨酸)、胱氨酸、半胱氨酸.甲硫氨酸经甲硫氨酸腺苷转移酶 催化,与ATP作用,生成S 腺苷甲硫氨酸(SAM).SAM中的甲基称为活性甲基,SAM称为活性甲硫氨酸. SAM是体内甲基最重要的直接供体,其辅酶是维生素B12. 2.甲硫氨酸为肌酸合成提供甲基 肌酸和磷酸肌酸是能量储存与利用的重要化合物.肌酸以甘氨酸为骨架,由精氨酸提供脒基,SAM提供甲 基.肝是合成肌酸的主要器官. (四)半胱氨酸代谢可产生多种重要的生理活性物质 半胱氨酸脱去羧基生成牛磺酸,牛磺酸是结合胆汁酸的组成成分之一.含硫氨基酸氧化分解均可产生硫 酸根,但半胱氨酸是体内硫酸根的主要来源. (五)芳香族氨基酸代谢可产生神经递质 芳香族氨基酸包括苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸.酪氨酸可由苯丙氨酸羟化生成.苯丙氨酸与色氨酸为营 养必需氨基酸. 1.苯丙氨酸 苯丙氨酸羟化生成酪氨酸. 2.酪氨酸 酪氨酸进一步代谢可生成多巴、多巴胺、去甲肾上腺素和肾上腺素等儿茶酚胺物质,此外还可合成黑色 素. 3.色氨酸的分解代谢可产生丙酮酸和乙酰乙酰CoA 色氨酸除生成5 羟色胺外,还可分解生成一碳单位和多种酸性中间代谢产物.色氨酸分解可产生丙酮酸 和乙酰乙酰CoA.故色氨酸为生糖兼生酮氨基酸.麻烦采纳,
2023-07-02 04:24:541

氨基酸的几种脱氨基的 方式的产物是什么谢谢了,

一、氨基酸的一般代谢 (一)氨基酸通过转氨基作用脱去氨基 转氨基作用是指在转氨酶的催化下,可逆地把α 氨基酸的氨基转移给α 酮酸,结果是氨基酸脱去氨 基生成相应的α 酮酸,而原来的α 酮酸则转变为另一种氨基酸. (二)谷氨酸通过L 谷氨酸脱氢酶催化脱去氨基 L 谷氨酸在L 谷氨酸脱氢酶氧化脱氨生成α 酮戊二酸和氨.L 谷氨酸脱氢酶是唯一既能利用NAD+又 能利用NADP+接受还原当量的酶. 若转氨酶与L 谷氨酸脱氢酶协同作用,即转氨基作用与谷氨酸的氧化脱氨基作用耦联进行,就可达到把 氨基酸转变成NH3及相应二酮酸的目的.转氨基作用与谷氨酸脱氨作用的结合被称作转氨脱氨作用,又称 联合脱氨基作用. (三)氨基酸通过嘌呤核苷酸循环脱去氨基 心肌和骨骼肌中氨基酸主要通过嘌呤核苷酸循环脱去氨基. 二、氨的代谢 (一)体内有毒性的氨有三个重要来源 1.氨基酸脱氨基作用和胺类分解均可产生氨 氨基酸脱氨基作用产生的氨是体内氨的主要来源. 2.肠道细菌腐败作用产生氨 蛋白质和氨基酸在肠道细菌的作用下产生氨,肠道尿素经细菌尿素酶水解也产生氨.肠道偏碱时,氨的 吸收增强.临床上对高血氨病人采用弱酸性透析液作结肠透析,而禁止用碱性的肥皂水灌肠,就是为了 减少氨的吸收. 3.肾小管上皮细胞分泌的氨主要来自谷氨酰胺 肾小管细胞中NH3的分泌,此时氨被吸收入血,成为血氨的另一个来源. (二)氨在血液中以丙氨酸和谷氨酰胺的形式转运 1.通过丙氨酸 葡萄糖循环 氨从肌肉运往肝.肌肉中的氨基酸经转氨基作用将氨基转给丙酮酸生成丙氨酸,丙氨酸经血液运往肝. 2.通过谷氨酰胺,氨从脑和肌肉等组织运往肝或肾 谷氨酰胺是另一种转运氨的形式,它主要从脑和肌肉等组织向肝或肾运氨. (三)氨在肝合成尿素是氨的主要去路 鸟氨酸循环的具体过程比较复杂,大体可分为以下五步. 1.氨基甲酰磷酸的生成 NH3与CO2可由氨基甲酰磷酸合成酶I(CPS I)催化生成氨基甲酰磷酸. 2.瓜氨酸的合成 在鸟氨酸氨基甲酰转移酶(OCT)催化下,氨基甲酰磷酸上的氨基甲酰部分转移到鸟氨酸上,生成瓜氨酸和 磷酸. 3.精氨酸的合成 在胞液中经精氨酸代琥珀酸合成酶催化,与天冬氨酸反应生成精氨酸代琥珀酸.在精氨酸代琥珀酸裂解 酶的催化下,裂解成精氨酸与延胡索酸. 4.精氨酸水解释放尿素 在胞液中,精氨酸由精氨酸酶催化,水解生成尿素和鸟氨酸.鸟氨酸通过线粒体内膜上载体的转运再进 入线粒体,参与瓜氨酸的合成.如此反复,完成鸟氨酸循环. 三、个别氨基酸的代谢 (一)氨基酸的脱羧基作用产生特殊的胺类化合物 1.γ 氨基丁酸 谷氨酸经谷氨酸脱羧酶催化生成γ 氨基丁酸. 2.牛磺酸 体内牛磺酸由半胱氨酸代谢转变而来.牛磺酸是结合胆汁酸的组成部分. 3.组胺 组氨酸脱羧基生成组胺,反应由组氨酸脱羧酶催化. 4.5 羟色胺 色氨酸首先经色氨酸羟化酶催化生成5 羟色胺. (二)某些氨基酸在分解代谢中产生一碳单位 1.由氨基酸产生的一碳单位可相互转变 一碳单位主要来自丝氨酸、甘氨酸、组氨酸及色氨酸的分解代谢. 一碳单位中碳原子的氧化状态不同,在一定条件下,可通过氧化还原而相互转变.但NS 甲基四氢叶酸 的生成基本不可逆. 2.一碳单位的主要功能是参与嘌呤、嘧啶的合成 氨基酸分解代谢过程中产生的一碳单位可作为嘌呤、嘧啶的合成原料.一碳单位将氨基酸代谢与核苷酸 代谢密切联系起来. (三)含硫氨基酸的代谢是相互联系的 1.甲硫氨酸参与甲基转移 体内的含硫氨基酸包括三种:甲硫氨酸(蛋氨酸)、胱氨酸、半胱氨酸.甲硫氨酸经甲硫氨酸腺苷转移酶 催化,与ATP作用,生成S 腺苷甲硫氨酸(SAM).SAM中的甲基称为活性甲基,SAM称为活性甲硫氨酸. SAM是体内甲基最重要的直接供体,其辅酶是维生素B12. 2.甲硫氨酸为肌酸合成提供甲基 肌酸和磷酸肌酸是能量储存与利用的重要化合物.肌酸以甘氨酸为骨架,由精氨酸提供脒基,SAM提供甲 基.肝是合成肌酸的主要器官. (四)半胱氨酸代谢可产生多种重要的生理活性物质 半胱氨酸脱去羧基生成牛磺酸,牛磺酸是结合胆汁酸的组成成分之一.含硫氨基酸氧化分解均可产生硫 酸根,但半胱氨酸是体内硫酸根的主要来源. (五)芳香族氨基酸代谢可产生神经递质 芳香族氨基酸包括苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸.酪氨酸可由苯丙氨酸羟化生成.苯丙氨酸与色氨酸为营 养必需氨基酸. 1.苯丙氨酸 苯丙氨酸羟化生成酪氨酸. 2.酪氨酸 酪氨酸进一步代谢可生成多巴、多巴胺、去甲肾上腺素和肾上腺素等儿茶酚胺物质,此外还可合成黑色 素. 3.色氨酸的分解代谢可产生丙酮酸和乙酰乙酰CoA 色氨酸除生成5 羟色胺外,还可分解生成一碳单位和多种酸性中间代谢产物.色氨酸分解可产生丙酮酸 和乙酰乙酰CoA.故色氨酸为生糖兼生酮氨基酸. 麻烦采纳,谢谢!
2023-07-02 04:25:011

鸟氨酸循环简介

目录 1 注解 这是一个重定向条目,共享了尿素循环的内容。为方便阅读,下文中的 尿素循环 已经自动替换为 鸟氨酸循环 ,可 点此恢复原貌 ,或 使用备注方式展现 1 注解 鸟氨酸循环亦称尿素循环,是排尿素动物在肝脏中合成尿素的一个循环机制。肝细胞胞浆中的氨基酸经转氨作用与α酮戊二酸形成的谷氨酸,透过线粒体膜进入线粒体基质,在谷氨酸脱氢酶作用下脱氨形成游离氨。形成的氨(NH 4)与三羧酸循环产生的二氧化碳、2分子ATP,在氨基甲酰合成酶I的催化下生成氨基甲酰磷酸。氨基甲酰磷酸在线粒体的鸟氨酸转氨基甲酰酶的催化下,将氨基甲酰基转移给鸟氨酸生成瓜氨酸。瓜氨酸形成后即离开线粒体进入胞浆,在ATP的存在下,由精氨酸代琥珀酸合成酶的催化,与天冬氨酸缩合成精氨酸代琥珀酸。天冬氨酸在反应中作为氨基的供体。精氨酸代琥珀酸通过裂解酶的催化生成精氨酸和延胡索酸。精氨酸在胞浆精氨酸酶的催化下水解产生尿素和鸟氨酸。鸟氨酸可重新进入鸟氨酸循环(见图)。尿素的形成需消耗能量,形成1分子尿素需消耗4分子ATP。 排尿素动物(陆栖的哺乳动物和成年的两栖类动物)由鸟氨酸循环形成的尿素是氨基氮的最终排泄产物。排氨动物(大多数鱼类)以氨的形式排泄氨基氮,氨由谷氨酰胺水解而来。排尿酸动物(鸟类和陆栖爬行类)以嘌呤衍生物尿酸形式排泄氨基氮。此外蜘蛛以鸟嘌呤为氨基氮的排泄形式。许多鱼类还以氧化三甲胺作为排氮形式。高等植物则将氨基氮以谷氨酰氨和天冬酰胺形式贮存于体内。
2023-07-02 04:25:071

简述尿素的合成过程?动物生物化学的试题,拜托各位了 3Q

尿素在肝脏内通过鸟氨酸循环合成 1在Mg2+、ATP及N-乙酰谷氨酸(AGA)存在下,氨与CO2在氨基甲酰磷酸合成酶I(CPS-I)催化下,合成氨基甲酰磷酸, 反应消耗2分子ATP,合成部位在线粒体。CPS-I是一种变构酶,AGA是此酶的变构激活剂。 2.(瓜氨酸的合成)在鸟氨酸氨基氨基甲酰转移酶催化下,氨基甲酰磷酸与鸟氨酸缩合成瓜氨酸。反应部位在线粒体。 3.(精氨酸的合成)瓜氨酸在线粒体合成后, 即被转运到胞液,在胞液经精氨酸代琥珀酸合成酶的催化下,与天冬氨酸反应生成精氨酸代琥珀酸,此反应由ATP供能。其后,精氨酸代琥珀酸再经精氨酸代琥珀酸裂解酶作用下,裂解成精氨酸及延胡索酸。反应部位在胞液。 4.(尿素的生成)精氨酸受精氨酸酶的作用,水解生成尿素与鸟氨酸,反应部位在胞液。鸟氨酸可再进入线粒体并参与瓜氨酸的合成。
2023-07-02 04:25:291

合成尿素的器官是什么

肝1.氨与CO2在氨基甲酰磷酸合成酶I催化下合成氨基甲酰磷酸2.在鸟氨酸氨甲酰基转移酶的催化下,将氨基甲酰磷酸的氨甲酰基转移至鸟氨酸的ε-N上生成瓜氨酸3.精氨酸的合成瓜氨酸与天冬氨酸在精氨酸代琥珀酸合成酶的催化下,由ATP供能合成精氨酸代琥珀酸,后者在精氨酸代琥珀酸裂解酶催化下,分解成为精氨酸和延胡索酸。在尿素合成的酶系中,精氨酸代琥珀酸合成酶的活性最低,是尿素合成的限速酶4.精氨酸在精氨酸酶的作用下,水解生成尿素和鸟氨酸,鸟氨酸再进入线粒体参与瓜氨酸的合成,如此反复循环,尿素不断合成 尿素是氨基酸在人体内代谢的终产物,主要通过肾排泄,故临床上测定 血中尿素或尿素氮可反映肾功能。合成尿素的两个氮原子,一个来自氨基酸脱氨基生成的氨,另一个则由天冬氨酸提 供,都是直接或间接来源于多种氨基酸
2023-07-02 04:25:363

合成嘌呤、嘧啶的共同原料是

正确答案:D解析:嘌呤核苷酸从头合成途径的原料包括磷酸核糖、氨基酸(天冬氨酸、谷氨酰胺、甘氨酸三种)、一碳单位、CO[XB2.gif]等物质,而且需消耗大量ATP。而嘧啶核苷酸从头合成的原料中有磷酸核糖、氨基酸(天冬氨酸和谷氨酰胺)及CO[XB2.gif]、ATP等物质,但没有甘氨酸。谷氨酰胺与CO[XB2.gif]反应生成氨基甲酰磷酸是嘧啶核苷酸从头合成的起始反应。脱氧胸嘧啶核苷酸(dTMP)合成中虽然也需要一碳单位,但胞嘧啶和尿嘧啶的合成不需要一碳单位,所以本题最佳答案是D。  嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸从头合成原料有些相同,也有不同的物质,对照记忆,
2023-07-02 04:26:091

关键酶是否消耗高能化合物

关键酶是否消耗高能化合物鸟氨酸循环也称为尿素循环,是尿素合成的过程。大体过程可分为4步:氨基甲酰磷酸的合成,瓜氨酸的合成,精氨酸的合成,精氨酸水解生成尿素。其中第一步是鸟氨酸循环启动的关键,位于肝细胞线粒体内进行。由关键酶氨基甲酰磷酸合成酶I催化氨与二氧化碳,合成性质活泼的高能化合物氨基甲酰磷酸,再进入下一步骤。
2023-07-02 04:26:162

合成尿素的主要器官是什么

肝1.氨与CO2在氨基甲酰磷酸合成酶I催化下合成氨基甲酰磷酸2.在鸟氨酸氨甲酰基转移酶的催化下,将氨基甲酰磷酸的氨甲酰基转移至鸟氨酸的ε-N上生成瓜氨酸3.精氨酸的合成瓜氨酸与天冬氨酸在精氨酸代琥珀酸合成酶的催化下,由ATP供能合成精氨酸代琥珀酸,后者在精氨酸代琥珀酸裂解酶催化下,分解成为精氨酸和延胡索酸。在尿素合成的酶系中,精氨酸代琥珀酸合成酶的活性最低,是尿素合成的限速酶4.精氨酸在精氨酸酶的作用下,水解生成尿素和鸟氨酸,鸟氨酸再进入线粒体参与瓜氨酸的合成,如此反复循环,尿素不断合成尿素是氨基酸在人体内代谢的终产物,主要通过肾排泄,故临床上测定血中尿素或尿素氮可反映肾功能。合成尿素的两个氮原子,一个来自氨基酸脱氨基生成的氨,另一个则由天冬氨酸提供,都是直接或间接来源于多种氨基酸
2023-07-02 04:26:231

嘌呤核苷酸从头合成途径的关键酶是

【答案】:CIMP的合成:IMP的合成经过十一步反应完成。关键酶:PRPP合成酶、酰胺转移酶。故选C。
2023-07-02 04:26:301

尿素的合成是通过什么来完成的

1.氨与CO2在氨基甲酰磷酸合成酶I催化下合成氨基甲酰磷酸2.在鸟氨酸氨甲酰基转移酶的催化下,将氨基甲酰磷酸的氨甲酰基转移至鸟氨酸的ε-N上生成瓜氨酸3.精氨酸的合成瓜氨酸与天冬氨酸在精氨酸代琥珀酸合成酶的催化下,由ATP供能合成精氨酸代琥珀酸,后者在精氨酸代琥珀酸裂解酶催化下,分解成为精氨酸和延胡索酸。在尿素合成的酶系中,精氨酸代琥珀酸合成酶的活性最低,是尿素合成的限速酶4.精氨酸在精氨酸酶的作用下,水解生成尿素和鸟氨酸,鸟氨酸再进入线粒体参与瓜氨酸的合成,如此反复循环,尿素不断合成尿素是氨基酸在人体内代谢的终产物,主要通过肾排泄,故临床上测定血中尿素或尿素氮可反映肾功能。合成尿素的两个氮原子,一个来自氨基酸脱氨基生成的氨,另一个则由天冬氨酸提供,都是直接或间接来源于多种氨基酸
2023-07-02 04:26:392

鸟氨酸循环的生理意义是什么?

生物通常不能迅速方便的除去氨,必须将其转换为一些其他物质,如尿素或尿酸,它们毒性更小。尿素循环(鸟氨酸循环)反应将含氮的代谢产物,主要是将毒性较强的氨,转为较为无害的尿素或尿酸,前者会通过肾随尿液排出。鸟氨酸循环主要在肝脏进行在肝细胞线粒体中由1分子NH3和1分子CO2在氨甲酰磷酸合成酶Ⅰ催化下生成氨甲酰磷酸。此酶以N-乙酰谷氨酸为必要的辅助因子,精氨酸可促进N-乙酰谷氨酸的合成。通常进食蛋白质后,乙酰谷氨酸合成酶活性升高,产生较多的N-乙酰谷氨酸,增强氨甲酰磷酸的合成,从而调节肝中尿素生成。氨甲酰磷酸和进入线粒体的鸟氨酸在鸟氨酸氨甲酰基转移酶催化下生成瓜氨酸,即开始了鸟氨酸循环,生成的瓜氨酸转运出线粒体而进入胞液,在供能条件下,可与天冬氨酸缩合成精氨琥珀酸,再裂解成精氨酸和延胡索酸,最后精氨酸经精氨酸酶催化,分解为鸟氨酸和最终产物尿素。鸟氨酸可进入线粒体再参与鸟氨酸循环,尿素则扩散人血,随尿排出。从尿素生成过程可见,尿素分子中的一个氨基来自游离氨,可由氨基酸脱氨基而来,或更多的由消化道吸收而来;另一个氨基来自天冬氨酸,但是各种氨基酸通过连续转氨基作用,均可最终将氨基转移到草酰乙酸而生成天冬氨酸,参与循环。参与鸟氨酸循环的酶可按需要而诱导合成。在氨生成增加时,鸟氨酸循环的酶活性常显著提高,例如蛋白质摄入增加、饥饿状态、给予糖皮质激素所引起蛋白质分解增强等。线粒体内的级联反应产物是氨基甲酰磷酸,它将作为循环胞浆部分的原料。但线粒体膜上并不存在将它运输到胞浆的转运蛋白,所以氨基甲酰磷酸会通过鸟氨酸-瓜氨酸的转化,达到离开线粒体到达胞浆的目的。这两种氨基酸都是非蛋白质alpha-L-氨基酸。两者的区别正是一个氨基甲酸残基。氨基甲酰磷酸脱磷酸候会被转到鸟氨酸上,产物是瓜氨酸。催化的酶是氨甲酰基转移酶(Ornithin-Carbamoyl-Transferase)。以上内容参考:百度百科-鸟氨酸循环
2023-07-02 04:26:461

氨在肝中合成尿素的主要中间物质

【答案】:C氨与CO2可在氨基甲酰磷酸合成酶Ⅰ(关键酶)的催化下合成氨基甲酰磷酸,氨基甲酰磷酸与鸟氨酸缩合成瓜氨酸,瓜氨酸由氨酸代琥珀酸合成酶(关键酶)催化,与冬氨酸生成精氨酸代琥珀酸,再裂解成精氨酸和延胡索酸,精氨酸水解生成尿素。
2023-07-02 04:27:501

鸟氨酸循环的基本过程

又称“尿素循环”。机体对氨的一种解毒方式。肝脏是鸟氨酸循环的重要器官。①NH3、CO2、ATP缩合生成氨基甲酰磷酸②瓜氨酸的合成③精氨酸的合成④ 精氨酸水解生成尿素总反应式:NH3+CO2+3ATP+Asp+2H2O→ 尿素+2ADP+2Pi+AMP+PPi+延胡索酸 该循环要点:①尿素分子中的氮,一个来自氨甲酰磷酸(或游离的NH3),另一个来自天冬氨酸(Asp);②每合成1分子尿素需消耗4个高能磷酸键;③循环中消耗的Asp可通过延胡索酸转变为草酰乙酸,再通过转氨基作用,从其他a-氨基酸获得氨基而再生;④在鸟氨酸循环中,精氨酸代琥珀酸合成酶活性相对较小,所以该酶被认为是鸟氨酸循环的限速酶
2023-07-02 04:27:571

嘧啶合成的关键酶

嘧啶核苷酸从头合成途径中的关键酶是天冬氨酸转氨甲酰酶(ATCase),它是一个变构酶。
2023-07-02 04:28:102