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胞液的多酶体系 酶的应用

2020-10-03知识5

最低0.27元/天开通文库会员,可在文库查看完整内容>;原发布者:哥很菜菜第九章酶的应用“绿色健康,“酶”力无限医药、洗涤剂、纺织、淀粉制糖、发酵、酒精、食品(包括果蔬汁、啤酒酿造、谷物食品、蛋白水解、和功能食品以及食用油脂)、饲料、皮革、造纸和化工等工业领域酶参与了生物体内所有的生命活动和生命过程执行具体的生理功能-唾液、胃液中的消化酶,凝血酶等清除有害物质,起保卫作用-过氧化物酶,超氧化物岐化酶等协同激素等生理活性物质在体内发挥信号转换,传递与放大作用,调节生理功能-蛋白激酶催化代谢反应,建立各种各样代谢体系与代谢途径葡萄糖、氨基酸、核酸代谢酶是生物学有力的研究工具基因工程工具酶基因组学蛋白组学酶和工农业生产与医学实践有着密切的关系工业用酶:淀粉糖业农业用酶:饲料医疗用酶:蛋白酶检测试剂抗病毒等新药物开发Contentsofchapter7GoGoGoGoGo1、酶在医药方面的应用2、酶在食品方面的应用3、酶在轻工、化工方面的应用4、酶在环境保护中的应用5、酶在生物技术方面的应用一、酶在医药方面的应用用酶进行疾病的诊断用酶进行疾病的治疗用酶制造各种药物1、通过酶活力变化进行疾病诊断酶淀粉酶胆碱酯酶酸性磷酸酶疾病与酶活力变化。

胞液的多酶体系 酶的应用

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NH?和1分子CO?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。

胞液的多酶体系 酶的应用

蛋白质和糖类在体内是被什么酶催化转化成脂肪的? 糖转变成脂肪的代谢过程:糖可以分解产生乙酰辅酶A,转而合成脂肪酸;糖又可转变成磷酸甘油;因而糖能转变成脂肪。脂肪酸的合成代谢 1脂肪酸主要从乙酰CoA合成,凡是代谢中。

胞液的多酶体系 酶的应用

叶绿体内酶的分布 叶绿体内参与光反应的酶分布在类囊体的薄膜上,参与暗反应的酶分布在叶绿体基质内,高三生水平有限,仅能回答到这儿

脂肪酸的合成 机体内的脂肪酸大部分来源于食物,为外源性脂肪酸,在体内可通过改造加工被机体利用。同时机体还可以利用糖和蛋白转变为脂肪酸称为内源性脂肪酸,用于甘油三酯的生成,贮存。

多酶体系是指A.某一细胞内的所有的酶 B.某一生物体内的所有的酶 C.胞液中的所有的 参考答案:D

糖的有氧氧化的7个关键酶是什么? 第一阶段(糖酵解)2113:己糖激酶5261、磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶4102。第二阶段(丙酮酸进入线粒体氧化脱羧成乙酰1653辅酶A):丙酮酸脱氢酶复合体。第三阶段(三羧酸循环):柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、阿法酮戊二酸脱氢酶复合体。葡萄糖在有氧条件下,氧化分解生成二氧化碳和水的过程称为糖的有氧氧化,并释放出能量。有氧氧化是糖分解代谢的主要方式,大多数组织中的葡萄糖均进行有氧氧化分解供给机体能量。第一阶段为糖酵解途径,葡萄糖转变成2分子丙酮酸,在胞液中进行。第二阶段为乙酰辅酶A的生成,丙酮酸进入线粒体,由丙酮酸脱氢酶复合体催化,经氧化脱羧基转化成乙酰CoA。第三阶段为三羧酸循环,包括电子的跨膜传递生成的ATP和底物水平磷酸化生成的ATP,同时生成二氧化碳和水。扩展资料:在糖的有氧氧化中的关键酶是:丙酮酸脱氢酶系、柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶,这三种酶在糖有氧氧化中起到关键作用。糖有氧氧化是体内糖氧化分解大量生成ATP的主要途径。因为有充分氧的供应,葡萄糖能彻底氧化分解生成二氧化碳和水,由此释放出其分子中蕴藏的全部能量,能生成36-38分子ATP。其催化酶系在细胞胞浆与线粒体中,且糖有氧氧化途径也是沟通体内糖、脂。

什么叫天门冬氨酸转移酶 天门冬氨酸转移酶也称为谷草转氨酶,谷草转氨酶广泛存在于人体之内的心脏以及肝脏等部位。其高低可以间接性的反映肝功能的一个状态。对于谷草转氨酶,广泛存在于肝细胞的胞。

递氢体主要包括哪几类

#健康#葡萄糖#脂肪酸

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