人体内运输内源性胆固醇的是什么高密脂蛋白胆固醇偏低

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2013年华东理工大学部分复试题
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1995年第四军医大学招收攻读硕士研究生入学试题(生物化学基础)
精品学习网频道小编为大家整理:1995年第四军医大学招收攻读硕士研究生入学试题(生物化学基础),请查看:
一、A型多选题(25分)
1、芳香族必需氨基酸包括
D、苯丙氨酸
2、下列肽的正确名称是
A、缬氨酰-酪氨酰-丝氨酸
B、亮氨酸-苯丙氨酰-苏氨酸
C、苏氨酰-苯丙氨酰-异亮氨酸
D、丝氨酰-酪氨酰-亮氨酸
E、异亮氨酰-苯丙氨酰-苏氨酸
3、对于蛋白质的溶解度,下列叙述中哪一条是错误的?
A、可因加入中性盐而增高
B、在等电点时最大
C、可因加入中性盐而降低
D、可因向水溶液中加入洒精而降低
E、可因向水溶液中加入丙酮而降低
4、符合DNA结构的正确描述是
A、两股螺旋链相同
B、两股链平行,走向相同
C、每一戊糖上有一个自由羟基
D、戊糖平面垂直于螺旋轴
E、碱基对平面平行于螺旋轴
A、为线性双链分子
B、为环状单链分子
C、电泳时移向正极
D、可同方向地与互补的DNA杂交
E、通常在序列中A与U浓度相等
A、通过增加反应产物与底物的比值使反应平衡常数增加
B、加快反应达到平衡的速度
C、作用特异性高,但是催化效率却低于非有机催化剂
D、通过增加反应进行所需能量来加快反应速度
E、以上都不对
7、柠檬酸循环被认为是一个需氧代谢途径,是因为
A、循环中的某些反应是以氧作为底物的
B、CO2是该循环的一个产物
C、产生了H2O
D、还原型的辅因子需通过电子传递链被氧化
E、以上都不对
8、&-胰淀粉酶
A、在催化淀粉消化中,产生1-磷酸葡萄糖
B、麦芽糖是其催化反应的产物之一
C、对糖原无催化作用
D、可水解淀粉分子中的&-1,6-糖苷键
E、是一种胰腺分泌的酶,可催化细胞内糖原消化
9、用14C-标记葡萄糖的第1和第4碳原子后,经酵解产生的乳酸分子
A、标记出现在羧基与甲基碳上
B、标记仅出现在羧基碳上
C、标记仅出现在甲基碳上
D、标记出现在羟基相连的碳上
E、羟基连接碳和羧基碳均被标记
10、转运长链脂肪酸进入线粒体需要
11、脂肪酸合成的限速反应是
A、已酰辅酶A的羧化
B、&-酮脂酰基的还原
C、不饱和脂酰基的形成
D、&-不饱和键的还原
E、脂肪酸从合成酶中释放下来
12、下列哪一过程不在线粒体中进行
A、三羧酸循环
B、脂肪酸氧化
C、电子传递
E、氧化磷酸化
13、人体内运输内源性胆固醇的血浆蛋白主要是
A、高密度脂蛋白
B、低密度脂蛋白
C、极低密脂蛋白
E、&-球蛋白
14、体内儿茶酚胺是下列哪种氨基酸代谢的产物?
15、在正常呼吸的线粒中,还原高的细胞色素是
A、细胞色素C
B、细胞色素C1
C、细胞色素B
D、细胞色素A
E、细胞色素aa3
16、某人摄取55克蛋白质,其中5克未被消化,经过24小时后从尿中排了入20克N处于
A、总氮平衡
B、负氮平衡
C、正氮平衡
D、(必须明确年龄而后判断)
E、(必然明确性别而后判断)
17、凝血酶原
A、具有蛋白酶水解活性
B、转变成凝血酶的反应在体内被肝素激活
C、转变成凝血酶的反应在体内被肝素抑制
D、由血小板合成
E、缺乏时可发生血友病A
18、dTMP生物合成的直接前体是
19、大肠杆菌DNA聚合酶I
A、具有3&------5&外切酶的活性
B、具有5&------3&内切酶的活性
C、是大肠杆菌中唯一的DNA聚合酶
D、是DNA复制的主要聚合酶
E、可利用dUTP作为其底物之一
20、葡萄糖激酶
A、基本上是肌肉中的酶
B、比己糖激酶的KM值高
C、催化生成G-1-P
D、可被G-6-P抑制
E、催化葡萄糖与无机磷酸生G-6-P
21、氨基蝶呤和氨甲蝶呤抑制嘌呤合成,因为它们抑制
A、谷氨酰胺的酰胺基的转移
B、CO2加到新生环中
C、ATP磷酸键能的转移
D、天门冬氨酸的氮转移
E、二氢叶酸还原成四氢叶酸
22、氨基酸活化酶
A、活化氨基酸的氨基
B、利用GTP作为活化氨基酸的能量来源
C、催化在tRNA的5&磷酸与相应氨基酸间形成酯键
D、每一种酶特异地作用于一种氨基酸及相应的tRNA
23、如果操纵子的调节基因突变缺失
A、操纵子将不被转录
B、操纵子将继续被转录
C、操纵子的阻遏蛋白将继续合成
D、将无诱导物
E、以上都不是
24、下列哪种物质不属于糖氨聚糖
B、硫酸软骨素
C、硫酸皮肤素
D、透明质酸
25、胰岛素促进甘油三酯在脂肪组织沉积是因为
A、促进糖异生,为脂肪酸提供前体
B、促进糖原分解,使葡萄糖成为脂肪酸合成的供体
C、促进脂肪组织摄取糖,并抑制激素敏感脂肪酶活性
D、促进cAMP生成,增强激素敏感脂肪酶活性
E、促进蛋白质分解,使氨基酸转变成为脂肪酸
二、解释(30分)
1、混合功能氧化酶
3、DNA变性与复性
4、尿素的肝肠循环
5、LDL受体
三、问答题(45分)
1、使蛋白质沉淀有哪些方法,各有何用途?(10分)
2、简述RNA转录后的加工修饰。(10分)
3、何谓酶的化学修饰,其在代谢调节中有何意义?(10分)
4、调节血糖的主要激素有哪些?各自的作用特点如何?(15分)
以上便是&1995年第四军医大学招收攻读硕士研究生入学试题(生物化学基础),请考生认真查看。
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血浆脂蛋白:指哺乳动物血浆(尤其是人)中的脂-蛋白质复合物。血浆脂蛋白可以把脂类(三酰甘油、磷脂、胆固醇)从一个器官运输到另一个器官。分&&&&类乳糜微粒,VLDL,LDL,HDL生成部位小肠或肝脏分离方法离心法,电泳法相关疾病动脉粥样硬化
血浆脂蛋白是根据密度来分类的:
(1)(&0.95g/cm3),密度非常低,运输和,从小肠到组织肌肉和adipose组织。
(2)VLDL(0.95-1.006g/cm3),在肝脏中生成,将脂类运输到组织中,当VLDL被运输到全身组织时,被分解为三酰甘油、脱辅基蛋白和磷脂,最后,VLDL被转变为低密度脂蛋白。
(3)(LDL,1.006-1.063g/cm3),把运输到组织,经过一系列复杂的过程,LDL与LDL受体结合并被细胞吞食。
(4)(HDL,1.063-1.210g/cm3),也是在肝脏中生成,可能负责清除细胞膜上过量的胆固醇。当血浆中的卵磷脂:胆固醇(Lecithin cholesterol acyltransferase, LCAT)将卵磷脂上的脂肪酸残基转移到胆固醇上生成胆固醇脂时,HDL将这些胆固醇脂运输到肝。肝脏将过量的胆固醇转化为胆汁酸。脂蛋白中脂质与蛋白质之间没有共价键结合,多数是通过脂质的非极性部分与蛋白质组分之间以疏水性相互作用而结合在一起。一般认为血浆脂蛋白都具有类似的结构,呈球状,在颗粒表面是,如蛋白质,,故具有亲水性;如甘油三酯、胆固醇酯则藏于其内部。的极性部分可与蛋白质结合,非极性部分可与其它脂类结合,作为连接蛋白质和脂类的桥梁,使非水溶性的脂类固系在脂蛋白中。磷脂和胆固醇对维系脂蛋白的构型均具有重要作用。
所以,脂蛋白是以TG及CE为内核,载脂蛋白、磷脂及游离胆固醇单分子层覆盖于表面的复合体,保证不溶于水的脂质能在水相的血浆中正常运输。脂蛋白一般呈球状,CM及VLDL主要以TG为内核,LDL及HDL则主要以CE为内核。
1.乳糜微粒cm颗粒最大,约为500nm大小,脂类含量高达98%,蛋白质含量少于2%,因此密度极低。cm分又为三种:新生cm、成熟cm与cm残粒,它们主要含有的脂类有不尽相同。cm由小肠粘膜细胞在吸收食物脂类(主要是甘油三酯)时合成,经乳糜导管,胸导管到血液。主要功能为运输外源性甘油三酯。
2.极低密度脂蛋白vldl中tg主要在肝脏利用脂肪酸和葡萄糖合成。若食物摄取过量糖或体内脂肪动用过多,均可导致血vldl增高。vldl中脂类占85%-90%,其中tg占55%,其密度也很低。vldl是运输内源性tg的主要形式。
3.低密度脂蛋白ldl的结构大致可分为三层:内层,占15%的蛋白质构成核心,被一圈磷脂分子包围;中层,非极性脂类居中,并插入内外层,与非极性部分结合;外层,85%的蛋白质构成框架,磷脂的非极性部分镶嵌在框架中,其极性部分与水溶性的蛋白质等亲水基团突入周围水相,使其脂蛋白稳定地分散于中;游离胆固醇分布于三层之中。
4.高密度脂蛋白hdl是一组不均一的脂蛋白,经和等电聚焦电泳,可把hdl分成若干亚族。各亚族具有不同的密度,颗粒大小及分子量不尽相同,脂质和比例不同,经x射线衍射研究证实为三维形态结构。现有资料提示,hdl是对称的准球形颗粒,具有一低的核心的外壳。低的中心由所占据,高电子密度是部分由和蛋白质组成的颗粒外壳。经园二色分析证实,hdl的蛋白部分有2/3是α-螺旋结构,其余为无规则结构。带电荷的构成α-螺旋的极性面,而疏水则占据另一面。按顺序排列在螺旋区域形成两性结构。hdl的结构是区平行于脂蛋白颗粒表面,非氨基酸残基伸展到颗粒的非极性核心区域;的脂肪酰链则垂直于脂蛋白颗粒表面的螺旋形载脂蛋白;深埋在hdl颗粒的亲脂核心内;而游离的胆固醇可能与颗粒表面在磷脂和载脂蛋白结合。
hdl主要由肝合成,小肠也可合成。hdl按密度大小又可分为hdl1、hdl2和hdl3。hdl1又称为hdlc,仅在摄取高胆固醇膳食后才在血中出现,健康人血浆中主要含hdl2和hdl3。hdl主要是将胆固醇从肝外组织转运到肝进行代谢。
5.berg于1963年在血浆脂蛋白电泳时发现β-脂蛋白部分有一种新的抗原成分,并与ldl结合,将此抗原成分命名为脂蛋白(a)[lipoprotein(a),lp(a)]。其后证实,lp(a)核心部分由甘油三酯、、胆固醇、胆固醇酯等脂质和载脂蛋白b100组成,结构类似ldl,并含有ldl中没有的载脂蛋白(a)[apolipoprotein(a),apo(a)]。apo(a)与酸原具有高度同源性,在多个环节发挥作用,从而影响动脉粥样硬化性疾病的发生和发展。有足够证据表明,lp(a)是动脉粥样硬化性疾病的一项独立危险因子。lp(a)含有两类载脂蛋白,即apob100和apo(a),两者通过1至2个二硫键共价相连,若用处理lp(a)时,apo(a)可从lp(a)的分子上脱落下来,成为不含脂质的一类糖蛋白。剩下不含apo(a)仅含apob100的颗粒,称为lp(a-)。脂蛋白分类 来源 作用 乳糜微粒(CM) 饮食摄入的脂质在小肠中合成 将外源性的甘油三酯运送至肝和脂肪组织 极低密度脂蛋白(VLDL) 肝脏合成,小部分在小肠合成 运送内源性的甘油三酯到肝外组织 低密度脂蛋白(LDL) VLDL的易被氧化,易进入动脉内壁,有较强的致动脉粥样硬化作用 高密度脂蛋白(HDL) 肝脏合成,小部分在小肠合成 促进动脉壁移出胆固醇,防止动脉粥样硬化。血浆脂蛋白的分类方法主要有和超速离心法超速离心法是根据各种脂蛋白在一定密度的中进行离心时,因漂浮不同而进行分离的方法。脂蛋白中有两种比重不同的蛋白质和脂质,蛋白质含量高者,比重大;相反脂类含量高者,比重小。从低到高调整介质密度后超速离心,可依次将不同密度的脂蛋白分开。通常可将血浆脂蛋白分为乳糜微粒(chylomicron,cm)、极低密度脂蛋白(verylowdensitylipoprotein,vldl)、低密度脂蛋白(lowdensitylipoprotein,ldl)和高密度脂蛋白(highdensitylipoprotein,hdl)等四大类。超速离心法与电泳法分离血浆脂蛋白由于血浆脂蛋白量大小不同,在中,其也不同,从而将血浆脂蛋白分为乳糜微粒、β-脂蛋白、前β-脂蛋白和α-脂蛋白等四种。α-脂蛋白中蛋白质含量最高,在作用下,大,分子量小,电泳速度最快,电泳在相当于α1球蛋白的位置。cm的蛋白质含量很低,98%是不带电荷的脂类,特别是甘油三酯含量最高。在中几乎不移动,所以停留在原点。为了取样方便,多以血清代替血浆。正常人空腹血清在一般电泳谱上无乳糜微粒。电泳分类法的脂蛋白种类与超速离心法的脂蛋白分类相应关系如图所示。u 脂蛋白与:(atherosclerosis)
动脉粥样硬化是一个慢性病,在此过程中,粥样物质逐渐沉积在动脉的内壁上,这些沉积物称为Plaque(蚀斑),在plaque形成过程中,、和各种细胞残渣逐渐聚集。当巨噬细胞中吞食了大量物质(主要是胆固醇和胆固醇脂)它们就成为粥样化细胞。最后,粥样硬化斑钙化(calcify)突入动脉腔,阻止血液流动,大脑、心、肺等器官就会缺氧和营养。病是最常见的一种,由于缺氧和营破坏了心肌。
Plaque中的胆固醇大部分是来自粥样细胞吞噬的LDL。因此,毫不奇怪,高水平的血浆LDL与冠状动脉粥样症直接相关(LDL含有大量的胆固醇及胆固醇脂),其它相关因素还包括高脂类饮食、吸烟、抑郁和缺少运动,高水平的血浆HDL与代几率的冠状动脉病有关。肝细胞是唯一具有HDL受体的细胞。
可粥样化的细胞具有LDL受体,当LDL与受体结合后这些细胞就通过吞食LDL。在正常情况下,进入细胞中的LDL释放出的胆固醇和其它脂类可用于和代谢上的需要。通常情况下LDL受体功能是高度调控的,吞入相对大量的LDL后,LDL受体合成就降低。巨噬细胞却不同,LDL受体的合成并不降低,粥样硬化斑中的巨噬细胞含有高水平的LDL受体,而且对氧化破坏的LDL仍有亲和力。抗坏血酸(Vc)和VE都是抗氧化剂,能抑止粥样斑的形成。
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看人体内胆固醇含量的相对稳定对健康有重要意义.胆固醇是血浆中脂蛋白复合体的成分,一种胆固醇含量为45%的脂蛋白(LDL)直接影响血浆中胆固醇的含量.LDL可以与细胞膜上的LDL受体结合,通过胞吞作用进入细胞之后,LDL在溶酶体的作用下释放出胆固醇.当细胞中胆固醇含量较高时,它可以抑制酶的合成和活性,也可以抑制LDL受体的合成.请结合下图细胞中胆固醇来源的相关过程回答:(1)①过程为转录.(2)完成②过程需要的条件有模板、原料、能量、酶、核糖体、tRNA等(至少3个).已知mRNA1片段中有30个碱基,其中A和C共有12个,则转录mRNA1的DNA片段中G和T的数目之和为30.(3)人体内的甘油三酯主要储存在脂肪组织中.血液中游离的脂肪酸和甘油可以运送到肝细胞中重新合成甘油三酯,体内合成的这些甘油三酯通常称为血液中的内源性甘油三酯;血液中的外源性甘油三酯是指从小肠粘膜上皮细胞(小肠腔中/小肠粘膜上皮细胞中)吸收的甘油三酯.(4)如果人体内高密度脂蛋白含量偏低,则可能对人体健康产生的危害是血浆中的胆固醇增多,造成高胆固醇血症.(5)脂蛋白是蛋白质和脂质的复合体,细胞中既是蛋白质加工又是脂质合成“车间”的是内质网(细胞器),从图分析可知,细胞对胆固醇的合成过程存在负反馈调节机制.(6)如图为家族性高胆固醇血症病因示意图.对这一图示的叙述错误的是B.A、该病的直接病因是患者肝细胞膜上的脂质受体有缺失.B、患者肝细胞中胆固醇水平很高.C、该病可能会引发血管硬化等心血管疾病.D、该病的根本原因是基因突变导致遗传信息发生了改变.考点:;.分析:基因对蛋白质合成的控制是通过转录和翻译过程实现的,基因可以通过控制酶的合成控制细胞代谢进而间接控制生物的性状,也可以矿质蛋白质的结构直接控制生物的性状.解答:解:(1)分析题图可知,通过①过程形成了mRNA,因此①是转录过程.(2)②过程是以mRNA为模板合成酶的过程,酶的本质是蛋白质,因此②过程属于翻译过程,翻译过程需要一mRNA为模板,以氨基酸为原料,以tRNA为运输氨基酸的工具,在酶的催化作用下,在核糖体上进行,该过程需要消耗能量,由ATP直接提供;由题意可知,mRNA1片段中有30个碱基,那么转录mRNA1的DNA片段中共含有60个碱基,由于DNA中A=T,G=C,因此G+T=+=30.(3)人体内的甘油三酯主要储存在脂肪细胞中,血液中游离的脂肪酸和甘油可以运送到肝细胞中,在肝细胞内合成甘油三酯;血液中的甘油三酯有内源性甘油三酯和外源性甘油三酯,肝细胞中合成的甘油三酯属于内源性甘油三酯,小肠粘膜上皮细胞从消化道吸收的甘油三酯属于外源性甘油三酯.(4)由题意可知,高密度脂蛋白可以影响血浆中的胆固醇含量,如果人体内高密度脂蛋白含量偏低可能会使血浆中的胆固醇增多,造成高胆固醇血症.(5)内质网是蛋白质加工和脂质合成的车间;分析题图可知,胆固醇含量过多会对mRNA2的合成和与胆固醇合成有关的酶的合成具有抑制作用,因此存在负反馈调节.(6)分析题图可知,正常人肝细胞膜上含有脂质的受体,脂质可以进入肝细胞进行代谢,而家族性高胆固醇血症患者的肝细胞膜上无脂质的受体,脂质不能进入肝细胞进行代谢,因此血脂含量升高进而造成高胆固醇血症;A、由题图可知,患者肝细胞膜上的脂质受体有缺失是高胆固醇血症的直接原因,A正确;B、患者血脂升高,不是肝细胞中胆固醇升高,B错误;C、高胆固醇血症可能会引发血管硬化等心血管疾病,C正确;D、该病的根本原因是基因突变导致肝细胞膜上的受体缺失,D正确.故答案为:(1)转录&&&&(2)模板、原料、能量、酶、核糖体、tRNA等&&30(3)脂肪&&&肝&&&&小肠粘膜上皮细胞(4)血浆中的胆固醇增多,造成高胆固醇血症(5)内质网&&&&负反馈&&(6)B点评:本题的知识点是转录和翻译过程,基因通过控制酶的合成间接控制生物的性状,脂质的代谢过程和代谢异常症,分析题图获取信息是解题的突破口,对于相关知识点的综合理解和综合应用是解题的关键.声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题: 日期:日&推荐试卷&
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为了帮助考生系统的复习<font color="#15年检验专业考试课程全面的了解检验专业考试考试教材的相关重点,小编特编辑整理了<font color="#15年初级检验技士辅导资料,希望对您参加本次考试有所帮助!1. 血浆的脂类包括:胆固醇及胆固醇酯、磷脂、甘油三脂、游离脂肪酸;2. 运输内源性胆固醇的脂蛋白主要是LDL;3.
VLDL中含有甘油三酯、胆固醇、磷脂、胆固醇酯,是血液中第二种富含甘油三脂的脂蛋白;在肝脏合成;其中的ApoCII激活LPL促进VLDL的代谢;4. 进行预染标脂蛋白琼脂糖电泳后,自阴极脂蛋白区带依次为:CM、β-脂蛋白、前β-脂蛋白、α-脂蛋白;5. 血气分析中表示代谢性酸碱平衡的指标是[HCO3-];6. 实际碳酸氢盐(AB)等于标准碳酸氢盐(SB),二者小于正常,表明为代谢性酸中毒;7. 甲胎蛋白不是血浆中分子量最大的蛋白、80%的原发性肝癌患者血清中含量增高、主要在胎儿肝内合成、用于胎儿产前监测、不参与物质的运输;8. 癌基因产物包括:生长因子、P12蛋白、DNA结合蛋白、蛋白激酶、不包括化学致癌物质;9. 微生物的最小分类单位是:种;10. 中等大小的杆菌大小为:长2~3um宽0.3~0.511. 革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌细胞壁的共同成分是:肽聚糖;12. 质粒是:细菌染色体以外的双链闭合环状DNA分子;13. 在细菌学检验中,细胞质内的纡回体颗粒可用于鉴别细菌;14. 在临床细菌学检验中,用于鉴别细菌的细菌特殊结构有:荚膜、芽胞、鞭毛;15. 用厚血膜检查疟原虫的主要问题是可致疟原虫形态改变;16. 疟疾的典型发作呈:周期性寒战、发热、出汗;17. 草绿色链球菌的应:触酶试验阴性、optochin敏感试验耐药、胆汁溶解试验阴性;18. 肺炎链球菌的生化应:触酶试验阴性、optochin敏感试验敏感、胆汁溶解试验阳性;19. 可经输血感染的寄生虫为:疟疾;20. 绦虫感染后能在粪便中排出虫卵的是阔节裂头绦虫。相关文章:更多关注:&&&
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