参考答案和解析
正确答案:焦磷酸化合物;酰基磷酸化和物;烯醇磷酸化和物;胍基磷酸化和物;硫酯化合物;甲硫化合物
更多“生物体内高能化合物有()、()、()、()、()、()等类。”相关问题
  • 第1题:

    关于生物合成所涉及的高能化合物的叙述,下列哪些是不正确的?()

    • A、只有磷酸酯才可作高能化合物
    • B、氨基酸的磷酸酯具有和ATP类似的水解自由能
    • C、高能化合物ATP水解的自由能是正的
    • D、高能化合物的水解比普通化合物水解时需要更高的能量
    • E、生物合成反应中所有的能量都由高能化合物来提供

    正确答案:A,C,D,E

  • 第2题:

    简述生物化学中的高能化合物。


    正确答案:水解时释放-20.9KJ/mol以上能量的化合物叫做高能化合物。高能化合物包括磷酸肌酸、磷酸精氨酸、磷酸烯醇式丙酮酸、酰基CoA等。(键型有P-O型、P-N型、硫酯键型、甲硫键型等)
    这些化合物中某个键水解时自由能变化是很大的负值,我们把这个化学键叫做高能键,用“~”表示。
    生物化学中高能键与化学中的高能键有不同的含义。化学中的高能键是指断裂时需要大量能量的键。

  • 第3题:

    动物体内高能磷酸化合物的生成方式有()和()两种。


    正确答案:氧化磷酸化;底物水平磷酸化

  • 第4题:

    下列关于生物合成所涉及的高能化合物的叙述中,正确的是()。

    • A、只有磷酸酯才可作高能化合物
    • B、氨基酸的磷酸酯具有和ATP类似的水解自由能
    • C、生物合成反应中所有的能量都由高能化合物来提供
    • D、高能化合物的水解比普通化合物水解时需要更高的能量

    正确答案:B

  • 第5题:

    何谓高能化合物?举例说明生物体内有哪些高能化合物。


    正确答案:所谓高能化合物是指该化合物中某基团被转移(通常通过水解反应)时可释放出高于5kcal/mol(即20.92kJ/mol)以上自由能的化合物,连接该基团的化学键称为高能键,生物体内具有高能键的化合物是很多的,根据高能键的特点可以分成几种类型:
    ⑴磷氧键型(-O~P),属于该型的化合物较多:
    A.酰基磷酸化合物,如1,3-二磷酸甘油酸。
    B.焦磷酸化合物,如无机焦磷酸。
    C.烯醇式磷酸化合物,如磷酸烯醇式丙酮酸。
    ⑵氮磷键型(-N~P),如磷酸肌酸。
    ⑶硫酯键型(-CO~S),如酰基辅酶A。
    ⑷甲硫键型(-S~CH3),如S-腺苷蛋氨酸。

  • 第6题:

    生物电子等排理论主要用于()

    • A、先导化合物的产生
    • B、先导化合物的优化
    • C、药物的体内代谢研究
    • D、降低药物解离度

    正确答案:B

  • 第7题:

    多选题
    人体内含有高能磷酸键的化合物有()。
    A

    二磷酸腺苷

    B

    三磷酸腺苷

    C

    磷酸肌酸

    D

    甘油三酯


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    单选题
    关于生物合成所涉及的高能磷酸物的叙述,下列那一项是正确的()
    A

    只有磷酸制才可做高能化合物

    B

    氨基酸的磷酸脂具有和ATP类似的水解自由能

    C

    高能化合物ATP水解的自由能是正的

    D

    生物合成反应中所有的能量都由高能化合物来提供


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    生物体内有哪些重要的高能化合物?

    正确答案: 生物体内除ATP外还有一些化合物也有很高的转移磷酸基的潜势。如磷酸烯醇式丙酮酸、乙酰基磷酸、磷酸肌酸、焦磷酸等的磷酸基转移潜势比ATP高。意味着它们能将磷酸基转移给ADP而生成ATP。糖降解中许多产物都如此。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    何谓高能化合物?举例说明生物体内有哪些高能化合物。

    正确答案: 所谓高能化合物是指该化合物中某基团被转移(通常通过水解反应)时可释放出高于5kcal/mol(即20.92kJ/mol)以上自由能的化合物,连接该基团的化学键称为高能键,生物体内具有高能键的化合物是很多的,根据高能键的特点可以分成几种类型:
    ⑴磷氧键型(-O~P),属于该型的化合物较多:
    A.酰基磷酸化合物,如1,3-二磷酸甘油酸。
    B.焦磷酸化合物,如无机焦磷酸。
    C.烯醇式磷酸化合物,如磷酸烯醇式丙酮酸。
    ⑵氮磷键型(-N~P),如磷酸肌酸。
    ⑶硫酯键型(-CO~S),如酰基辅酶A。
    ⑷甲硫键型(-S~CH3),如S-腺苷蛋氨酸。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    填空题
    人体运动时的直接能源来自体内一种特殊的高能磷酸化合物()。

    正确答案: 三磷酸腺苷(ATP)
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    填空题
    生物体内高能化合物有()、()、()、()、()、()等类。

    正确答案: 焦磷酸化合物、酰基磷酸化和物、烯醇磷酸化和物、胍基磷酸化和物、硫酯化合物、甲硫化合物
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    常见的含有蒽醌类化合物的中药材,除大黄外,还有()、()、()、()、()等。蒽醌类的主要生物活性有()、()、()等。


    正确答案:虎杖;番泻叶;芦荟;决明子;何首乌;泻下;抗菌;抗癌

  • 第14题:

    生物体内的高能磷酸键主要的几种类型()、()、()、和()等。


    正确答案:磷酸酐键;混合酐键;烯醇磷酸键;磷酸胍键

  • 第15题:

    什么是高能化合物,体内最重要的高能化合物是什么?


    正确答案:高能化合物:磷酸酯类化合物在生物体的能量转换过程中起者重要作用。许多磷酸酯类化合物在水解过程中都能够释放出自由能。一般将水解时能够释放21kJ/mol(5千卡/mol)以上自由能(G’<-21kJ/mol)的化合物称为高能化合物。ATP是生物细胞中最重要的高能磷酸酯类化合物

  • 第16题:

    生物体内高能化合物有()、()、()、()、()、()等类。


    正确答案:焦磷酸化合物、酰基磷酸化和物、烯醇磷酸化和物、胍基磷酸化和物、硫酯化合物、甲硫化合物

  • 第17题:

    参与肽聚糖生物合成的高能磷酸化合物是()。

    • A、ATP
    • B、GTP
    • C、UTP

    正确答案:A

  • 第18题:

    问答题
    体内高能磷酸化合物按键型分有哪些类型?请各举一例说明。

    正确答案: 四种类型:磷氧键型、氮磷键型、硫酯键型、甲硫键型
    ①磷氧键型:ATP
    ②氮磷键型:磷酸肌酸
    ③硫酯键型:酰基CoA
    ④甲硫键型:S-腺苷甲硫氨酸
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    单选题
    下列关于生物合成所涉及的高能化合物的叙述中,正确的是()。
    A

    只有磷酸酯才可作高能化合物

    B

    氨基酸的磷酸酯具有和ATP类似的水解自由能

    C

    生物合成反应中所有的能量都由高能化合物来提供

    D

    高能化合物的水解比普通化合物水解时需要更高的能量


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    填空题
    常见的含有蒽醌类化合物的中药材,除大黄外,还有()、()、()、()、()等。蒽醌类的主要生物活性有()、()、()等。

    正确答案: 虎杖,番泻叶,芦荟,决明子,何首乌,泻下,抗菌,抗癌
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    什么是高能化合物,体内最重要的高能化合物是什么?

    正确答案: 高能化合物:磷酸酯类化合物在生物体的能量转换过程中起者重要作用。许多磷酸酯类化合物在水解过程中都能够释放出自由能。一般将水解时能够释放21kJ/mol(5千卡/mol)以上自由能(G’<-21kJ/mol)的化合物称为高能化合物。ATP是生物细胞中最重要的高能磷酸酯类化合物
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    简述生物化学中的高能化合物。

    正确答案: 水解时释放-20.9KJ/mol以上能量的化合物叫做高能化合物。高能化合物包括磷酸肌酸、磷酸精氨酸、磷酸烯醇式丙酮酸、酰基CoA等。(键型有P-O型、P-N型、硫酯键型、甲硫键型等)
    这些化合物中某个键水解时自由能变化是很大的负值,我们把这个化学键叫做高能键,用“~”表示。
    生物化学中高能键与化学中的高能键有不同的含义。化学中的高能键是指断裂时需要大量能量的键。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    填空题
    ATP是生物体内的高能化合物,微生物通过()作用产生的能量转换后储存在ATP内,用于细胞质的合成等活动。

    正确答案: 呼吸作用或光合
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    填空题
    生物体内的高能磷酸键主要的几种类型()、()、()、和()等。

    正确答案: 磷酸酐键,混合酐键,烯醇磷酸键,磷酸胍键
    解析: 暂无解析