脂代谢与运动

上传人:cl****1 文档编号:586447079 上传时间:2024-09-04 格式:PPT 页数:49 大小:846.53KB
返回 下载 相关 举报
脂代谢与运动_第1页
第1页 / 共49页
脂代谢与运动_第2页
第2页 / 共49页
脂代谢与运动_第3页
第3页 / 共49页
脂代谢与运动_第4页
第4页 / 共49页
脂代谢与运动_第5页
第5页 / 共49页
点击查看更多>>
资源描述

《脂代谢与运动》由会员分享,可在线阅读,更多相关《脂代谢与运动(49页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、第3章 脂肪代谢与运动能力高脂血症高脂血症肥胖肥胖糖尿病糖尿病脂肪肝脂肪肝冠心病冠心病胆石症胆石症肥胖肥胖阻塞性睡眠呼吸暂停综合症阻塞性睡眠呼吸暂停综合症体内过度的脂肪积累成为影响健康、导致死亡的重要因素第一节第一节 脂质概述脂质概述 脂肪和类脂总称为脂类。脂肪和类脂总称为脂类。特性:特性:不溶于水,易溶于有机溶剂。不溶于水,易溶于有机溶剂。一、概念一、概念 它是由脂肪酸与醇作用生成的酯及其衍生物,它是由脂肪酸与醇作用生成的酯及其衍生物,统称为统称为脂质或脂类脂质或脂类。化学组成: ( N、P、 S)二、脂类的分类、含量、分布及生理功能二、脂类的分类、含量、分布及生理功能 分分 类类含量含量

2、分分 布布 生理功能生理功能脂肪脂肪脂肪脂肪甘油三酯甘油三酯 9595脂肪组织脂肪组织血浆血浆1. 1. 储脂供能储脂供能2. 2. 提供必需脂肪酸提供必需脂肪酸3. 3. 促进脂溶性维生素吸收促进脂溶性维生素吸收4. 4. 热垫作用热垫作用5. 5. 保护垫作用保护垫作用6. 6. 构成血浆脂蛋白构成血浆脂蛋白类脂类脂类脂类脂糖酯、胆糖酯、胆固醇及其固醇及其酯、磷脂酯、磷脂55生物膜生物膜神经神经血浆血浆1. 1. 维持生物膜的结构和功能维持生物膜的结构和功能2. 2. 胆固醇可转变成类固醇激胆固醇可转变成类固醇激 素、维生素、胆汁酸等素、维生素、胆汁酸等3. 3. 构成血浆脂蛋白构成血浆脂

3、蛋白脂质的分类脂质的分类化学组成化学组成单纯脂单纯脂复合脂:复合脂:磷脂、糖脂、脂蛋白衍生脂质:衍生脂质:取代烃、萜、固醇类、其它生物功能生物功能储存脂质储存脂质结构脂质结构脂质活性脂质活性脂质饱和脂肪酸不饱和脂肪酸单多三、脂质的生物学功能三、脂质的生物学功能1 1)脂肪氧化释放能量)脂肪氧化释放能量2 2)复合脂和衍生脂是构成细胞的成分)复合脂和衍生脂是构成细胞的成分3 3)促进脂溶性维生素的吸收)促进脂溶性维生素的吸收4 4)脂肪防震和隔热保温作用)脂肪防震和隔热保温作用5 5)对糖和蛋白质的消耗具有节省作用)对糖和蛋白质的消耗具有节省作用 第二节第二节 脂肪的分解代谢脂肪的分解代谢 当长

4、时间运动引起肌糖原储量下降时,当长时间运动引起肌糖原储量下降时,人体仍能保持亚极量强度(人体仍能保持亚极量强度(60-6560-65最大摄氧最大摄氧量)运动。这一现象表明在中低强度运动中,量)运动。这一现象表明在中低强度运动中,脂肪分解能够提供运动肌所需的大部分能量。脂肪分解能够提供运动肌所需的大部分能量。 骨骼肌、心肌等组织也有少量脂肪储存,水解生骨骼肌、心肌等组织也有少量脂肪储存,水解生成的游离脂肪酸并不释放至血液,而是在细胞中氧化成的游离脂肪酸并不释放至血液,而是在细胞中氧化供能或合成脂肪。供能或合成脂肪。第二节第二节 脂肪的分解代谢脂肪的分解代谢一、脂肪的动员与水解一、脂肪的动员与水解

5、 脂肪细胞内储存的脂肪经脂肪酶催化水解脂肪细胞内储存的脂肪经脂肪酶催化水解释放出脂肪酸,并进入血液循环供给全身各组释放出脂肪酸,并进入血液循环供给全身各组织摄取利用的过程,称为织摄取利用的过程,称为脂肪动员。 脂肪水解产生的脂肪酸只有部分量释放入脂肪水解产生的脂肪酸只有部分量释放入血(约血(约1/31/3),动员入血的脂肪酸(为长链脂肪酸),动员入血的脂肪酸(为长链脂肪酸的形式,即软脂酸、硬脂酸和油酸等)立即与血的形式,即软脂酸、硬脂酸和油酸等)立即与血浆清蛋白结合,以增加其水溶性,便于运输到各浆清蛋白结合,以增加其水溶性,便于运输到各组织器官进一步代谢,而大部分脂肪酸在脂肪细组织器官进一步代

6、谢,而大部分脂肪酸在脂肪细胞内直接参与再酯化过程(约胞内直接参与再酯化过程(约2/32/3)。)。脂肪水解产生的甘油不能重新为细胞利用,基本上全部释脂肪水解产生的甘油不能重新为细胞利用,基本上全部释放入血,经过血液循环运输到肝脏等组织进一步代谢。放入血,经过血液循环运输到肝脏等组织进一步代谢。第二节第二节 脂肪的分解代谢脂肪的分解代谢 脂肪组织中甘油三酯在一系列脂肪酶催化下脂肪组织中甘油三酯在一系列脂肪酶催化下分解为脂肪酸和甘油的过程,称为分解为脂肪酸和甘油的过程,称为脂肪水解。脂肪水解脂肪水解 甘油三酯甘油三酯脂肪酶H2O甘油二酯 +脂肪酸甘油一酯 +脂肪酸甘油 +脂肪酸甘油二酯脂肪酶H2O

7、甘油一酯脂肪酶H2O第二节第二节 脂肪的分解代谢脂肪的分解代谢二、甘油代谢二、甘油代谢 ( (一一) )甘油的分解代谢甘油的分解代谢 在中低强度运动时,骨骼肌、脂肪在中低强度运动时,骨骼肌、脂肪组织和血浆甘油三酯分解加强,释放出游组织和血浆甘油三酯分解加强,释放出游离甘油。由于脂肪组织、骨骼肌和心肌细离甘油。由于脂肪组织、骨骼肌和心肌细胞内甘油激酶活性很低,故直接利用很少,胞内甘油激酶活性很低,故直接利用很少,主要在主要在 肝脏肝脏 中进一步代谢。中进一步代谢。甘油代谢的基本途径甘油代谢的基本途径 脂肪分解释放出的甘油,只能在肾、肝等少数脂肪分解释放出的甘油,只能在肾、肝等少数组织被氧化利用,

8、如下图所示,生成的磷酸二羟丙组织被氧化利用,如下图所示,生成的磷酸二羟丙酮,进入糖代谢途径。酮,进入糖代谢途径。ADPADPADPADP甘油甘油甘油甘油糖原糖原糖原糖原COCOCOCO2 2 2 2+H+H+H+H2 2 2 2O O O O乳酸乳酸乳酸乳酸ATPATPATPATPNADNADNADNAD+ + + +NADH+HNADH+HNADH+HNADH+H+ + + +a-a-磷酸甘油磷酸甘油磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮甘油氧化过程甘油氧化过程ATPATP的合成的合成由于肌肉中缺乏磷酸甘油激酶,故甘油不能直接为肌肉供能。由于肌肉中缺乏磷酸甘油激酶,故甘油不能直接为

9、肌肉供能。在肝脏,每分子甘油氧化生成乳酸时,释放能量可合成在肝脏,每分子甘油氧化生成乳酸时,释放能量可合成4ATP4ATP;如果完全氧化生成如果完全氧化生成COCO2 2和和H H2 2O O时,则释放出的能量可合成时,则释放出的能量可合成22ATP22ATP。(4)第二节第二节 脂肪的分解代谢脂肪的分解代谢二、甘油代谢二、甘油代谢 (二)运动时甘油代谢的意义(二)运动时甘油代谢的意义 2 2、甘油可作为脂肪分解的强度指标。、甘油可作为脂肪分解的强度指标。1 1、作为糖异生的底物生成葡萄糖,每、作为糖异生的底物生成葡萄糖,每2 2分子甘油经糖分子甘油经糖异生可合成异生可合成1 1分子葡萄糖。分

10、子葡萄糖。 维持血糖水平,保证运动耐力正常发挥。维持血糖水平,保证运动耐力正常发挥。第二节第二节 脂肪的分解代谢脂肪的分解代谢三、脂肪酸的分解代谢三、脂肪酸的分解代谢 脂肪酸是长时间运动的基本燃料。脂肪酸是长时间运动的基本燃料。脂肪酸是长时间运动的基本燃料。脂肪酸是长时间运动的基本燃料。 在有充足氧供给的情况下,脂肪酸在有充足氧供给的情况下,脂肪酸在线粒体内一系在线粒体内一系列酶的催化下,逐步裂解出乙酰列酶的催化下,逐步裂解出乙酰CoCoA,再经三羧酸循环,再经三羧酸循环和呼吸链的氧化,生成和呼吸链的氧化,生成COCO2 2和和H H2 2O O,释放大量能量。,释放大量能量。肝脏、肌肉 进行

11、脂肪酸氧化最活跃的组织最主要的氧化形式 -氧化氧化(一)脂肪酸(一)脂肪酸-氧化的基本过程氧化的基本过程 在线粒体外膜,经酰基辅酶A合成酶催化,并由ATP提供2个高能磷酸键(ATPAMP),脂肪酸与CoA结合,生成脂酰CoA。1、脂肪酸的活化、脂肪酸的活化 脂肪酸脂肪酸脂酰脂酰CoACoA(一)脂肪酸(一)脂肪酸-氧化的基本过程氧化的基本过程 2、脂酰、脂酰CoA进入线粒体进入线粒体 脂酰辅酶A不能直接穿过线粒体内膜,须借助内膜上肉碱转运机制被转运至线粒体内。(一)脂肪酸(一)脂肪酸-氧化的基本过程氧化的基本过程 3、脂酰、脂酰CoA的的氧化氧化 脂肪酰辅酶脂肪酰辅酶A A的氧化的氧化过程发生

12、在脂肪酰基的过程发生在脂肪酰基的-碳原子上,最终将碳原子上,最终将-碳原子氧化成一个新碳原子氧化成一个新的羧基,故称的羧基,故称-氧化。氧化。 每一次-氧化包括4步连续的反应过程。(一)脂肪酸(一)脂肪酸-氧化的基本过程氧化的基本过程-氧化步骤氧化步骤:4 4步反应步反应 4 4种酶(脂酰种酶(脂酰-CoA-CoA脱氢酶、烯脂酰脱氢酶、烯脂酰-CoA-CoA水合水合酶、羟脂酰酶、羟脂酰-CoA-CoA脱氢酶、脱氢酶、-酮脂酰酮脂酰-CoA-CoA硫解酶)硫解酶) 脂肪酸氧化每次降解下一个脂肪酸氧化每次降解下一个2 2碳单元,氧化是碳单元,氧化是从羧基端的从羧基端的-位碳原子开始的,称为位碳原子

13、开始的,称为-氧化。氧化。反应为:脱氢、水化、再脱氢、硫解。反应为:脱氢、水化、再脱氢、硫解。每次每次-氧化生成:氧化生成: 1 1个乙酰个乙酰-CoA-CoA、1 1个个NADHNADH、 1 1个个FADHFADH2 。第二节第二节 脂肪的分解代谢脂肪的分解代谢三、脂肪酸的分解代谢三、脂肪酸的分解代谢 (二)脂肪酸(二)脂肪酸-氧化的生理意义氧化的生理意义 1 1、体内脂肪酸分解的主要途径、体内脂肪酸分解的主要途径 2 2、也是脂肪酸的改造过程。人体所需的脂肪酸链、也是脂肪酸的改造过程。人体所需的脂肪酸链的长短不同,通过氧化可将长链脂肪酸改造成长度适宜的长短不同,通过氧化可将长链脂肪酸改造

14、成长度适宜的脂肪酸,供机体代谢所需。的脂肪酸,供机体代谢所需。第二节第二节 脂肪的分解代谢脂肪的分解代谢四、酮体代谢四、酮体代谢 1 1、酮体的生成酮体的生成酮体酮体 是肝脏脂肪酸不彻底氧化产物。是肝脏脂肪酸不彻底氧化产物。原料:乙酰原料:乙酰原料:乙酰原料:乙酰CoACoACoACoA 乙酰乙酸乙酰乙酸-羟丁酸羟丁酸丙酮丙酮酮体酮体四、酮体代谢四、酮体代谢 2 2、酮体的利用酮体的利用u主要发生在主要发生在心肌心肌、骨骼肌骨骼肌、神经系统神经系统、肾脏肾脏u在这些组织的线粒体内有活性很强的代谢酮体的酶系。在这些组织的线粒体内有活性很强的代谢酮体的酶系。乙酰乙酸乙酰乙酸羟丁酸羟丁酸乙酰辅酶乙酰

15、辅酶A A三羧酸循环三羧酸循环CO2+H2O丙酮丙酮酸丙酮酸 或或 乳酸乳酸葡萄糖葡萄糖糖异生糖异生 羟丁酸羟丁酸羟丁酸脱氢酶羟丁酸脱氢酶乙酰乙酸乙酰乙酸硫激酶乙酰乙酸硫激酶 (大脑、肾脏)(大脑、肾脏)琥珀酰辅酶琥珀酰辅酶A A转硫酶转硫酶 (心肌、骨骼肌)(心肌、骨骼肌)三羧酸循环三羧酸循环COCO2 2+H+H2 2O O乙酰乙酸乙酰辅酶A 酮体生成后透过细胞膜进入血液,成为血酮体。血酮体酮体生成后透过细胞膜进入血液,成为血酮体。血酮体浓度一般浓度一般0.2mmol/L。 运动对血酮体的影响,主要发生在运动对血酮体的影响,主要发生在运动对血酮体的影响,主要发生在运动对血酮体的影响,主要发

16、生在中低强度长时间运动中低强度长时间运动中低强度长时间运动中低强度长时间运动中。中。中。中。短时间剧烈运动后,血酮体无明显改变;长时间耐力运动时,短时间剧烈运动后,血酮体无明显改变;长时间耐力运动时,短时间剧烈运动后,血酮体无明显改变;长时间耐力运动时,短时间剧烈运动后,血酮体无明显改变;长时间耐力运动时,尤其糖储备低下时,血酮体明显升高,并与血浆尤其糖储备低下时,血酮体明显升高,并与血浆尤其糖储备低下时,血酮体明显升高,并与血浆尤其糖储备低下时,血酮体明显升高,并与血浆FFAFFAFFAFFA浓度升高浓度升高浓度升高浓度升高一致。一致。一致。一致。 血、尿酮体水平血、尿酮体水平血、尿酮体水平

17、血、尿酮体水平 能间接反映体内糖储备状况。能间接反映体内糖储备状况。能间接反映体内糖储备状况。能间接反映体内糖储备状况。四、酮体代谢四、酮体代谢 3 3、运动时血酮体动力学变化、运动时血酮体动力学变化酮血症酮血症酮症酸中毒酮症酸中毒 第二节第二节 脂肪的分解代谢脂肪的分解代谢四、酮体代谢四、酮体代谢 4 4、酮体生成在运动中的意义、酮体生成在运动中的意义(11)酮体是体内能源物质转运输的一种形式酮体是体内能源物质转运输的一种形式(22)参与脑组织和肌肉的能量代谢参与脑组织和肌肉的能量代谢(33)参与脂肪酸动员的调节参与脂肪酸动员的调节(44)血、尿酮体浓度可评定体内糖储备状况血、尿酮体浓度可评

18、定体内糖储备状况1 1)酮体是体内能源物质转运输的一种形式)酮体是体内能源物质转运输的一种形式 酮体是肝脏脂肪酸代谢的酮体是肝脏脂肪酸代谢的中间产物。中间产物。酮体是水溶性物质,易于酮体是水溶性物质,易于在血液中运输,并可通过在血液中运输,并可通过血脑屏障及肌肉毛细血管血脑屏障及肌肉毛细血管壁,迅速被肝外组织摄取壁,迅速被肝外组织摄取利用。因此,酮体是长时利用。因此,酮体是长时间耐力运动时大脑和肌肉间耐力运动时大脑和肌肉组织的能源物质。组织的能源物质。肝输出脂肪酸类能源的一肝输出脂肪酸类能源的一种形式。种形式。 2 2)参与脑组织和肌肉的能量代谢)参与脑组织和肌肉的能量代谢 在进行长时间的耐力

19、运动时,由于脂肪酸大在进行长时间的耐力运动时,由于脂肪酸大量动员,肝脏中生成的酮体大量增多,量动员,肝脏中生成的酮体大量增多,在一定程在一定程度上,血酮体可以代替血糖成为脑组织和肌肉的度上,血酮体可以代替血糖成为脑组织和肌肉的重要来源,重要来源,这在机体糖储备减少时降低脑组织对这在机体糖储备减少时降低脑组织对血糖的依赖性、防止中枢疲劳、节省血糖以保持血糖的依赖性、防止中枢疲劳、节省血糖以保持运动能力等有积极作用。运动能力等有积极作用。血酮体激活胰岛素血浆胰岛素抑制脂肪组织脂解作用脂肪动员速率调节直接抑制3 3)参与脂肪酸动员的调节)参与脂肪酸动员的调节 血酮体水平在一定程度上反映了脂肪酸分解供

20、能能力血酮体水平在一定程度上反映了脂肪酸分解供能能力和机体利用酮体的能力。和机体利用酮体的能力。 肝糖原的储量对酮体的生成有重要影响,表现为体内糖储备肝糖原的储量对酮体的生成有重要影响,表现为体内糖储备决定肝脏脂肪酸的两条代谢途径的速率,从而影响酮体的生成决定肝脏脂肪酸的两条代谢途径的速率,从而影响酮体的生成量。量。糖储备充足糖储备充足糖代谢糖代谢 - -磷酸甘油磷酸甘油 - -磷酸甘油磷酸甘油糖代谢糖代谢糖储备不足糖储备不足酯化反应酯化反应甘油三酯、磷脂甘油三酯、磷脂酯化量酯化量酯化反应酯化反应脂肪酸脂肪酸线粒体线粒体酮体酮体肝脏内脂肪酸的两条主要代谢途径4 4)血、尿酮体浓度可评定体内糖储

21、备状况)血、尿酮体浓度可评定体内糖储备状况酮体代谢的意义o缺糖时肝脏输出的优质能源缺糖时肝脏输出的优质能源o保障脑的能量供应保障脑的能量供应o也作为其它组织细胞的能源也作为其它组织细胞的能源l弊端(代谢旺盛时)弊端(代谢旺盛时)酸中毒酸中毒第三节第三节 运动时脂代谢的特点运动时脂代谢的特点第三节第三节 运动时脂代谢的特点运动时脂代谢的特点一、运动时脂肪代谢一、运动时脂肪代谢 1、长时间运动时骨骼肌细胞燃料的选择o每克脂肪完全氧化可产生每克脂肪完全氧化可产生ATPATP的量是糖的的量是糖的2.52.5倍倍o糖原以水化合物的形式储存在细胞内;糖原以水化合物的形式储存在细胞内; 脂肪则以无水的形式储

22、存,以脂肪分子形式储能具脂肪则以无水的形式储存,以脂肪分子形式储能具有体积小的特点。有体积小的特点。第三节第三节 运动时脂代谢的特点运动时脂代谢的特点一、运动时脂肪代谢一、运动时脂肪代谢 2、运动时脂肪的供能作用n当以当以70907090最大摄氧量强度运动时,在开始运动最大摄氧量强度运动时,在开始运动1015min1015min以后。以后。n在低于在低于60656065最大摄氧量强度的长时间运动中,最大摄氧量强度的长时间运动中,尤其是在尤其是在6060最大摄氧量以下强度的超长时间运动最大摄氧量以下强度的超长时间运动中,脂肪成为运动肌的重要供能物质。中,脂肪成为运动肌的重要供能物质。第三节第三节

23、 运动时脂代谢的特点运动时脂代谢的特点一、运动时脂肪代谢一、运动时脂肪代谢 3、运动时脂肪参与供能的形式o (1) (1)在心肌、骨骼肌等组织中,在心肌、骨骼肌等组织中,脂肪酸脂肪酸可经氧化,生成可经氧化,生成二氧化碳和水。这是二氧化碳和水。这是脂肪供能的主要形式脂肪供能的主要形式。o (2) (2)在肝脏中,脂肪酸氧化不完全,生成中间产物乙酰在肝脏中,脂肪酸氧化不完全,生成中间产物乙酰乙酸、乙酸、-羟丁酸和丙酮,合称酮体。羟丁酸和丙酮,合称酮体。酮体酮体参与脂肪组参与脂肪组织脂解的调节。织脂解的调节。o (3) (3)在肝、肾细胞中,在肝、肾细胞中,甘油甘油作为非糖物质经过糖异生途作为非糖物

24、质经过糖异生途径转变成葡萄糖,对维持血糖水平起重要作用。径转变成葡萄糖,对维持血糖水平起重要作用。4、运动时脂肪参与供能的来源o(1)(1)脂肪组织脂肪组织( (即脂库即脂库) )储存的脂肪;储存的脂肪;o(2)(2)循环系统即血浆脂蛋白含有的脂肪;循环系统即血浆脂蛋白含有的脂肪; o(3)(3)肌细胞浆中的脂肪。肌细胞浆中的脂肪。运动时人体基本上不利用肝脏内储存的运动时人体基本上不利用肝脏内储存的脂肪。脂肪。能量能量骨骼肌胞浆的脂滴脂库中的脂肪脂库中的脂肪血浆脂蛋白第三节第三节 运动时脂代谢的特点运动时脂代谢的特点二、运动时脂肪酸的利用二、运动时脂肪酸的利用o动脉血动脉血FFAFFA是安静肌

25、的基本燃料。是安静肌的基本燃料。oo运动时骨骼肌氧化脂肪酸依靠甘油三酯水解和摄取血浆运动时骨骼肌氧化脂肪酸依靠甘油三酯水解和摄取血浆运动时骨骼肌氧化脂肪酸依靠甘油三酯水解和摄取血浆运动时骨骼肌氧化脂肪酸依靠甘油三酯水解和摄取血浆FFAFFAFFAFFA,随着运动时间延长,血浆,随着运动时间延长,血浆,随着运动时间延长,血浆,随着运动时间延长,血浆FFAFFAFFAFFA供能起主要作用。供能起主要作用。供能起主要作用。供能起主要作用。第四节第四节 运动、血脂代谢与健康运动、血脂代谢与健康一、血脂的概念、分类及功能一、血脂的概念、分类及功能血脂血脂人体血浆中的脂质人体血浆中的脂质包括:胆固醇、三酰

26、甘油、磷脂、包括:胆固醇、三酰甘油、磷脂、FFA(游离脂肪酸)(游离脂肪酸)二、运动对血脂代谢的影响二、运动对血脂代谢的影响长期的有规律的耐力锻炼可以使血浆总胆固醇保持较低水平。研究发现研究发现: :LDLLDL与心血管疾病的发病率与心血管疾病的发病率呈正相关呈正相关;HDLHDL与心血管疾病的发病率与心血管疾病的发病率呈负相关呈负相关。练习题1 1、脂酰辅酶、脂酰辅酶A A进入线粒体后,每次进入线粒体后,每次-氧化作用包括氧化作用包括 、 、 和和 4 4个连续的反应过程。(个连续的反应过程。( ) A A、脱氢、加水、转氨基、磷酸化、脱氢、加水、转氨基、磷酸化 B B、脱氢、加水、再脱氢、

27、硫解、脱氢、加水、再脱氢、硫解 C C、脱氢、脱水、酵解、脱羧、脱氢、脱水、酵解、脱羧 D D、脱氢、脱水、再脱氢、脱水、脱氢、脱水、再脱氢、脱水2 2、肝脏细胞内脂肪酸氧化生成的乙酰辅酶、肝脏细胞内脂肪酸氧化生成的乙酰辅酶A A,有一部分转变成,有一部分转变成 、 . . 、 ,这,这3 3种产物统称为酮体。(种产物统称为酮体。( ) A A、乙酰乙酸、乙酰乙酸 B B、丙酮酸、丙酮酸 C C、-羟基丁酸羟基丁酸 D D、丙酮、丙酮3 3、运动时人体内参与分解供能的脂肪有哪几种来源途径。(、运动时人体内参与分解供能的脂肪有哪几种来源途径。( ) A A、肝脏中的脂肪、肝脏中的脂肪 B B、骨

28、骼肌细胞浆中脂肪滴、骨骼肌细胞浆中脂肪滴 C C、血浆脂蛋白中的脂肪、血浆脂蛋白中的脂肪 D D、脂库中的脂肪、脂库中的脂肪4 4、安静时,人体脂肪组织内脂肪水解所产生的脂肪酸大约、安静时,人体脂肪组织内脂肪水解所产生的脂肪酸大约 进入血液,进入血液, 约约 经再酯化作用生成三酰甘油。经再酯化作用生成三酰甘油。5 5、 是三酰甘油水解的限速酶。是三酰甘油水解的限速酶。A A、三酰甘油脂肪酶、三酰甘油脂肪酶 B B、二酰甘油脂肪酶、二酰甘油脂肪酶 C C、单酰甘油脂肪酶、单酰甘油脂肪酶6 6、糖是长时间低强度运动时的主要能源物质。(、糖是长时间低强度运动时的主要能源物质。( ) 7 7、脂肪(三

29、酰甘油)分解代谢的第一步是水解成脂肪酸和甘油。(、脂肪(三酰甘油)分解代谢的第一步是水解成脂肪酸和甘油。( )8 8、运输脂酰辅酶、运输脂酰辅酶A A进入线粒体的载体是肉碱。(进入线粒体的载体是肉碱。( )9 9、当体内糖储备下降时,肝糖原代谢减弱,大多数脂肪酸进入线粒、当体内糖储备下降时,肝糖原代谢减弱,大多数脂肪酸进入线粒体氧化,致使酮体生成量增多。(体氧化,致使酮体生成量增多。( )1010、交感神经系统和血液肾上腺素对激素敏感性脂肪酶具有抑制作、交感神经系统和血液肾上腺素对激素敏感性脂肪酶具有抑制作用,而乳酸、酮体、胰岛素对其具有激活作用。(用,而乳酸、酮体、胰岛素对其具有激活作用。(

30、 )1111、脂质是指由、脂质是指由 所形成的酯类及其衍生物。(所形成的酯类及其衍生物。( ) A A、脂肪酸和醇、脂肪酸和醇 B B、碳、氢、氧、碳、氢、氧 C C、单纯脂、复合脂、单纯脂、复合脂 D D、脂肪酸和醛、脂肪酸和醛1212、运动锻炼可增加血液中、运动锻炼可增加血液中 的含量,加速血中胆固醇的运输的含量,加速血中胆固醇的运输与排出,对于防止动脉硬化起着重要作用。(与排出,对于防止动脉硬化起着重要作用。( )A A、极低密度脂蛋白、极低密度脂蛋白 B B、中间密度脂蛋白、中间密度脂蛋白 C C、低密度脂蛋白、低密度脂蛋白 D D、高密度脂蛋白、高密度脂蛋白1313、脂肪酸彻底氧化的

31、产物是(、脂肪酸彻底氧化的产物是( )。)。 A A、乙酰辅酶、乙酰辅酶A BA B、脂酰辅酶、脂酰辅酶A CA C、丙酰辅酶、丙酰辅酶A DA D、水、二氧化碳、水、二氧化碳1414、脂肪酸在血液中的运输形式是(、脂肪酸在血液中的运输形式是( )。)。 A A、血浆、血浆FFA BFFA B、三酰甘油、三酰甘油 C C、磷脂酸、磷脂酸 D D、脂蛋白、脂蛋白1515、下列哪些是人类膳食的必需脂肪酸?(、下列哪些是人类膳食的必需脂肪酸?( ) A A、油酸、油酸 B B、亚麻酸、亚麻酸 C C、亚油酸、亚油酸 D D、硬脂酸、硬脂酸1616、酮体是、酮体是 在肝内分解氧化时特有的中间代谢产物。(在肝内分解氧化时特有的中间代谢产物。( ) A A、乙酰辅酶、乙酰辅酶A BA B、糖、糖 C C、脂肪酸、脂肪酸 D D、蛋白质、蛋白质1717、脂肪酸的、脂肪酸的-氧化是在氧化是在 中进行。中进行。1818、人体的脂肪只能从食物中获取。(、人体的脂肪只能从食物中获取。( )1919、脂肪酸的、脂肪酸的-氧化是不需要氧的过程。(氧化是不需要氧的过程。( )2020、 是体内脂肪酸分解的主要途径。是体内脂肪酸分解的主要途径。2121、脂肪酸、脂肪酸-氧化也是脂肪酸的改造过程。(氧化也是脂肪酸的改造过程。( )2222、简述运动时酮体代谢的生理意义。、简述运动时酮体代谢的生理意义。

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 高等教育 > 研究生课件

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号