『壹』 調節高等動物細胞內代謝的主要途徑有哪些
微生物的代謝調節主要有兩種方式:酶合成的調節和酶活性的調節.
酶合成的調節
【酶合成的調節】:微生物細胞內的酶可以分為組成酶和誘導酶兩類.組成酶時微生物細胞內一直存在的酶,它們的合成只受遺傳物質的控制,而誘導酶則時在環境中存在某種物質的情況下才能夠合成的酶.例如,在用葡萄糖和乳糖作碳源的培養基本上培養大腸桿菌,開始時,大腸桿菌只能利用葡萄糖而不能利用乳糖,只有當葡萄糖被消耗完畢以後,大腸桿菌才開始利用乳糖,只有當葡萄糖被消耗完畢以後,大腸桿菌才開始利用乳糖.
酶活性的調節
【酶活性的調節】:微生物還能夠通過改變已有酶的催化活性來調節代謝的速率.酶活性發生主要原因時,代謝過程中產生的物質與酶結合,致使酶的結構產生變化.這種調節現象在核苷酸、維生素的合成代謝中十分普遍.
總結
上述兩種調節方式時同時存在,並且密切配合、協調作用的.通過對代謝的調節,微生物細胞內一般不會累積大量的代謝產物.
『貳』 生物化學有哪三大代謝
人類三大代謝是指糖類代謝、蛋白質代謝和脂類代謝。
1.糖類代謝:糖是一類化學本質為多羥醛或多羥酮及其衍生物的有機化合物。在人體內糖的主要形式是葡萄糖(glucose,Glc)及糖原(glycogen,Gn)。葡萄糖是糖在血液中的運輸形式,在機體糖代謝中占據主要地位;糖原是葡萄糖的多聚體,包括肝糖原、肌糖原和腎糖原等,是糖在體內的儲存形式。葡萄糖與糖原都能在體內氧化提供能量。食物中的糖是機體中糖的主要來源,被人體攝入經消化成單糖吸收後,經血液運輸到各組織細胞進行合成代謝和分解代謝。機體內糖的代謝途徑主要有葡萄糖的無氧酵解、有氧氧化、磷酸戊糖途徑、糖原合成與糖原分解、糖異生以及其他己糖代謝等。
2.蛋白質代謝:蛋白質代謝指蛋白質在細胞內的代謝途徑。各種生物均含有水解蛋白質的蛋白酶或肽酶,這些酶的專一性不同,但均能破壞肽鍵,使各種蛋白質水解成其氨基酸成分的混合物。
3.脂類代謝:脂肪代謝是體內重要且復雜的生化反應,指生物體內脂肪,在各種相關酶的幫助下,消化吸收、合成與分解的過程,加工成機體所需要的物質,保證正常生理機能的運作,對於生命活動具有重要意義。脂類是身體儲能和供能的重要物質,也是生物膜的重要結構成分。脂肪代謝異常引發的疾病為現代社會常見病。
『叄』 生物體物質代謝產生水的主要途徑有哪些
光合作用,有氧呼吸,生物大分子合成(多糖,蛋白質,核酸合成均為脫水縮合)
『肆』 生物轉化過程中最重要的方式
生物轉化指毒物經過酶催化後化學結構發生改變的代謝過程,即毒物出現了質的變化。生物轉化是毒物在生物體內消除之前發生的重要事件,其典型結局是產生無毒或低毒的代謝物。因此曾將生物轉化與解毒作用等同起來。但是,在不少情況下,生物轉化所產生的卻是毒性代謝物可導致組織損傷。此時的生物轉化就稱 為生物活化作用。也稱為毒化作用外來化合物在體內經酶催化或非酶作用下所發生的化學變化過程。生物轉化可以使外來化合物的毒性降低生物解毒,也可使某些外來化合物的毒性增加(生物活化),一般稱為生物轉化的兩重性。如土壤微生物能夠把林丹轉化為二氧化碳,而水底微生物能把無機汞轉化毒性更大的甲基汞。有機物質的生物轉化維持生物生命活動所必需的能量和物質,人造惰性有機物一般較難被生物所轉化而污染環境。化學毒物在體內的吸收、分布和排泄過程稱為生物轉運[1]。
化學物的代謝變化過程稱為生物轉化。肝臟是生物轉化作用的主要器官,在肝細胞微粒體、胞液、線粒體等部位均存在有關生物轉化的酶類。其它組織如腎、胃腸道、肺、皮膚及胎盤等也可進行一定的生物轉化,但以肝臟最為重要,其生物轉化功能最強。
『伍』 生物體內葡萄糖分解代謝過程的圖解如下
(1)①②④
(2)有氧呼吸產生水 呼吸作用放出大量熱量
(3)①② ①③
『陸』 【高二生物】人體內糖類代謝過程中血糖發生的變化
當人進食後,食物中的糖類被分解消化進入血液成為血糖(葡萄糖),血糖一部分進入各組織細胞被氧化分解釋放能量,另一部分進入肝臟和肌肉組織轉為糖元(肝糖元、肌糖元),還有一部分留在血液「備用」,血糖含量有一個穩值,通過血糖平衡來調節。
『柒』 細胞代謝是什麼
代謝 細胞內發生的各種化學反應的總稱,主要有分解代謝和合成代謝兩個過程組成。 新陳代謝(metabolism)的概念 新陳代謝是生物體內全部有序化學變化的總稱。它包括物質代謝和能量代謝兩個方面。 物質代謝:是指生物體與外界環境之間物質的交換和生物體內物質的轉變過程。 能量代謝:是指生物體與外界環境之間能量的交換和生物體內能量的轉變過程。 在新陳代謝過程中,既有同化作用,又有異化作用。 同化作用:又叫做合成代謝)是指生物體把從外界環境中獲取的營養物質轉變成自身的組成物質,並且儲存能量的變化過程。 異化作用:(又叫做分解代謝)是指生物體能夠把自身的一部分組成物質加以分解,釋放出其中的能量,並且把分解的終產物排出體外的變化過程。 新陳代謝中的同化作用、異化作用、物質代謝和能量代謝之間的關系,可以用左面的表解來概括: 新陳代謝的基本類型 生物在長期的進化過程中,不斷地與它所處的環境發生相互作用,逐漸在新陳代謝的方式上形成了不同的類型。按照自然界中生物體同化作用和異化作用方式的不同,新陳代謝的基本類型可以分為以下幾種。 同化作用的兩種類型 根據生物體在同化作用過程中能不能利用無機物製造有機物,新陳代謝可以分為自養型和異養型兩種。 自養型 綠色植物直接從外界環境攝取無機物,通過光合作用,將無機物製造成復雜的有機物,並且儲存能量,來維持自身生命活動的進行,這樣的新陳代謝類型屬於自養型。少數種類的細菌,不能夠進行光合作用,而能夠利用體外環境中的某些無機物氧化時所釋放出的能量來製造有機物,並且依靠這些有機物氧化分解時所釋放出的能量來維持自身的生命活動,這種合成作用叫做化能合成作用。例如,硝化細菌能夠將土壤中的氨(NH3)轉化成亞硝酸(HNO2)和硝酸(HNO3),並且利用這個氧化過程所釋放出的能量來合成有機物。 總之,生物體在同化作用的過程中,能夠把從外界環境中攝取的無機物轉變成為自身的組成物質,並且儲存能量,這種新陳代謝類型叫做自養型。 異養型 人和動物不能像綠色植物那樣進行光合作用,也不能像硝化細菌那樣進行化能合成作用,它們只能依靠攝取外界環境中現成的有機物來維持自身的生命活動,這樣的新陳代謝類型屬於異養型。此外,營腐生或寄生生活的真菌、大多數種類的細菌,它們的新陳代謝類型也屬於異養型。總之,生物體在同化作用的過程中,把從外界環境中攝取的現成的有機物轉變成為自身的組成物質,並且儲存能量,這種新陳代謝類型叫做異養型。 異化作用的兩種類型 根據生物體在異化作用過程中對氧的需求情況,新陳代謝的基本類型可以分為需氧型和厭氧型兩種。 需氧型 絕大多數的動物和植物都需要生活在氧充足的環境中。它們在異化作用的過程中,必須不斷地從外界環境中攝取氧來氧化分解體內的有機物,釋放出其中的能量,以便維持自身各項生命活動的進行。這種新陳代謝類型叫做需氧型,也叫做有氧呼吸型。 厭氧型 這一類型的生物有乳酸菌和寄生在動物體內的寄生蟲等少數動物,它們在缺氧的條件下,仍能夠將體內的有機物氧化,從中獲得維持自身生命活動所需要的能量。這種新陳代謝類型叫做厭氧型,也叫做無氧呼吸型。 兼性厭氧型生物(典型:酵母菌 ) 酵母菌是單細胞真菌,通常分布在含糖量較高和偏酸性的環境中,如蔬菜、水果的表面和菜園、果園的土壤中。酵母菌是兼性厭氧微生物,在有氧的條件下,將糖類物質分解成二氧化碳和水;在缺氧的條件下,將糖類物質分解成二氧化碳和酒精。酵母菌在生產中的應用十分廣泛,除了熟知的釀酒、發面外,還能用於生產有機酸、提取多種酶等。 任何活著的生物都必須不斷地吃進東西,不斷地積累能量;還必須不斷地排泄廢物,不斷地消耗能量。這種生物體內同外界不斷進行的物質和能量交換的過程,就是新陳代謝。新陳代謝是生命現象的最基本特徵,它由兩個相反而又同一的過程組成,一個是同化作用過程,另一個是異化作用的過程。 人和動物吃了外界的物質(食物)以後,通過消化、吸收,把可利用的物質轉化、合成自身的物質;同時把食物轉化過程中釋放出的能量儲存起來,這就是同化作用。綠色植物利用光合作用,把從外界吸收進來的水和二氧化碳等物質轉化成澱粉、纖維素等物質,並把能量儲存起來,也是同化作用。異化作用是在同化作用進行的同時,生物體自身的物質不斷地分解變化,並把儲存的能量釋放出去,供生命活動使用,同時把不需要和不能利用的物質排出體外。 同化作用與異化作用的平衡 各種生物的新陳代謝,在生長、發育和衰老階段是不同的。幼嬰兒、青少年正在長身體的過程中,需要更多的物質來建造自身的機體,因此新陳代謝旺盛,同化作用佔主導位置。到了老年、晚年,人體機能日趨退化,新陳代謝就逐漸緩慢,同化作用與異化作用都有所下降,但始終保持平衡(前提是健康)。當患上消耗性疾病時,異化作用將大於同化作用,如:腫瘤、結核、嚴重創傷、燒傷、大手術後體液引流、慢性化膿性感染、慢性失血等。 動物冬眠時,雖然不吃不喝,但是新陳代謝並未停止,只不過變得非常緩慢。
『捌』 關於生物化學的問題,論述體內丙氨酸的代謝去路,並寫出具體代謝過程,
合成蛋白質及其他生物分子2經ALT(丙氨酸氨基轉移酶)變成丙酮酸,進入生物氧化途徑(有氧,無氧)經聯合脫氨基作用脫去氨基有個綜合的途徑,即葡萄糖-丙氨酸循環:在骨骼肌中氨和丙酮酸生成丙氨酸,釋放入血,運至肝臟。
新陳代謝是生物體內全部有序化學變化的總稱。它包括物質代謝和能量代謝兩個方面。物質代謝:是指生物體與外界環境之間物質的交換和生物體內物質的轉變過程。
(8)生物代謝過程主要在哪裡發生擴展閱讀:
在新陳代謝過程中,既有同化作用,又有異化作用。同化作用:又叫做合成代謝)是指生物體把從外界環境中獲取的營養物質轉變成自身的組成物質,並且儲存能量的變化過程。
異化作用:(又叫做分解代謝)是指生物體能夠把自身的一部分組成物質加以分解,釋放出其中的能量,並且把分解的終產物排出體外的變化過程。
『玖』 微生物次級代謝合成主要途徑主要有哪三種
微生物的次級代謝合成的途徑主要有5條,不知你要哪三種啊?
1.由糖或糖的衍生物衍生來的次級代謝產物,例如鏈黴素
2.由氨基酸為前體合成的,如放線菌素
3.通過乙酸-丙二酸聚合物途徑合成的,紅黴素
4.通過莽草酸或分支合成途徑合成的,氯黴素
5.通過甲羥戊酸一異戊二烯聚合途徑,如赤黴素
就記得這些,都是主要途徑
『拾』 人體細胞中電子傳遞鏈所需的電子主要來源於哪些代謝途徑,發生在什麼亞細胞部
主要來源於線粒體內的TCA循環、脂肪代謝等生物氧化代謝
其次,細胞胞液內的糖酵解等途徑也可提供NAD(P)H,通過蘋果酸-天冬氨酸途徑或3-磷酸甘油酸途徑將NAD(P)H轉運至線粒體內,從而傳遞電子至線粒體內膜的電子傳遞鏈。