【答案】:酮体包括乙酰乙酸、β-羟丁酸和丙酮。酮体生成。①乙酰乙酰硫解酶催化:2分子乙酰CoA→乙酰乙酰CoA。②HMG-CoA合成酶催化:乙酰乙酰CoA+乙酰CoA→HMG-CoA+CoA。③HMG-CoA裂解酶催化:HMC-CoA→乙酰乙酰CoA+乙酰CoA。④β-羟丁酸脱氢酶催化:乙酰乙酸+NAD+→β-羟丁酸+NADH+H+。
酮体合成 酮体在肝细胞的线粒体中合成。合成原料为脂肪酸β-氧化产生的乙酰CoA.肝细胞线粒体内含有各种合成酮体的酶类,特别是HMGCOA合酶,该酶催化的反应是酮体的限速步骤。两个乙酰辅酶A被硫解酶催化生成乙酰乙酰辅酶A。β-氧化的最后一轮也生成乙酰乙酰辅酶A。
酮体是在肝细胞的线粒体中合成的,其合成的前体是脂肪酸β-氧化产生的乙酰CoA。首先,两分子乙酰CoA在乙酰CoA硫解酶的催化下失去一分子辅酶A,转变为乙酰乙酰CoA。接着,在3-羟-3-甲基戊二酰CoA(HMG-CoA)合成酶的作用下,乙酰乙酰CoA与另一分子乙酰CoA反应,生成HMG-CoA,并释放出一分子辅酶。
酮体是在肝细胞线粒体中生成的,其生成原料是脂肪酸β-氧化生成的乙酰CoA.医学教育网搜集|整理首先是二分子乙酰CoA在硫解酶作用下脱去一分子辅酶A,生成乙酰乙酰CoA。
酮体是乙酰乙酸、β羟基丁酸、丙酮的总称。: 酮体的生成:酮体主要在肝脏的线粒体中生成,其合成原料为乙酰CoA,关键酶是羟甲戊二酸单酰CoA合酶(HMG-CoA合酶)其过程为:乙酰CoA→乙酰乙酰CoA →HMG-CoA→乙酰乙酸。生成的乙酰乙酸再通过加氢反应转变为β-羟丁酸或经自发脱羧生成丙酮。
血浆中游离胆固醇在卵磷脂胆固醇脂酰转移酶(LCAT)的催化下,生成胆固醇酯和溶血卵磷酯。
高能化合物是指含有高能量键的化合物,其键能超过25KJ/mol。高能化合物通常用于提供能量,是生命体系中重要的供能物质。高能化合物在生物体内有多种作用。首先,它们是细胞代谢过程中的重要中间产物,为细胞提供能量。例如,三磷酸腺苷(ATP)是细胞内最重要的高能化合物,为细胞的各种活动提供能量。
生物体内,键水解时能释放21 kJ/mol 以上键能的化合物称为高能化合物。
高能化合物的基石高能化合物,如高能磷酸化合物,它们的能量储存犹如隐藏的宝藏,只需一个化学反应,就能释放出惊人的能量。例如,酰基磷酸化合物、焦磷酸化合物和烯醇式磷酸化合物,它们的键能释放超过20kJ,是生物体内能量转换的桥梁。
高能化合物在生物化学中是指水解时释出的能量大于30kJ/mol的含磷酸酯键或硫酯键的化合物。高能化合物所含的磷酸键称高能磷酸键,硫酯键称高能硫酯键。(3)ATP是高能化合物中的一种,含有高能磷酸键。ATP的分子中蕴藏着大量的能量:1molATP水解成ADP时可释放30.5kJ能量。
【答案】:酮体是脂肪酸在肝脏不完全氧化分解的中间产物,包括乙酰乙酸、β-羟丁酸和丙酮。酮体在肝内生成后,通过血液运往肝外组织氧化利用。当糖供应不足时,酮体是脑组织的主要能源。
酮体(ketone body):在肝脏中,脂肪酸氧化分解的中间产物乙酰乙酸、β-羟基丁酸及丙酮,三者统称为酮体。肝脏具有较强的合成酮体的酶系,但却缺乏利用酮体的酶系。 酮体是脂肪分解的产物,而不是高血糖的产物。进食糖类物质也不会导致酮体增多。
酮体是乙酰乙酸、β羟基丁酸、丙酮的总称。: 酮体的生成:酮体主要在肝脏的线粒体中生成,其合成原料为乙酰CoA,关键酶是羟甲戊二酸单酰CoA合酶(HMG-CoA合酶)其过程为:乙酰CoA→乙酰乙酰CoA →HMG-CoA→乙酰乙酸。生成的乙酰乙酸再通过加氢反应转变为β-羟丁酸或经自发脱羧生成丙酮。
酮体简介:酮体是肝脏内脂肪酸分解过程中产生的物质,主要由乙酰乙酸、β-羟基丁酸和丙酮组成。在正常情况下,人体内的酮体含量很少,且会迅速被代谢掉,不会对身体产生影响。 酮体阳性的原因:酮体+1可能意味着体内存在酮症,即酮体含量超过了正常范围。
酮体(Ketone bodies)是在机体饥饿、禁食或某些病理状态(如糖尿病)下产生的一类化合物,它包括丙酮、乙酰乙酸和β-羟丁酸三种化合物,不过严格意义上来讲,β-羟丁酸是一种羟基酸,而非酮类。
酮体ket指的是机体在进行饥饿、低碳水化合物饮食或高强度运动时,产生的一种代谢产物。酮体是由肝脏合成的,由酮酸酯化反应产生。主要有三种:丙酮酸、β-羟基丁酸和乙酰乙酸。当机体缺少葡萄糖时,肝脏会将脂肪分解成酮体以提供能量,这也是进入酮状代谢状态的原因。