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脂肪酸p氧化之前活化的原因是

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脂肪酸的活化  脂肪的动员  脂肪酸的β-氧化  生酮过程  脂肪酸的运输  
脂肪酸的活化  脂肪的动员  脂肪酸的β-氧化  生酮过程  脂肪酸的运输  
脂肪酸的活化  脂肪的动员  脂肪酸的β-氧化  生酮过程  脂肪酸的运输  
酶系存在于线粒体中  不发生脱水反应  需要FAD及NAD+为受氢体  脂肪酸的活化是必要的步骤  每进行一次p-氧化产生2分子乙酰CoA  
丙二酰CoA  脂肪酰CoA  β-羟丁酸  乙酰乙酰CoA(129,130/2010)  
丙二酰CoA  脂肪酰CoA  β-羟丁酸  乙酰乙酰CoA  
酶系存在于线粒体中  不发生脱水反映  需要FAD及NAD+为受氢体  脂肪酸昀活化是必要的环节  每进行一次p-氧化产生2分子乙酰CoA  
丙二酰CoA  脂肪酰CoA  β-羟丁酸  乙酰乙酰CoA  none  
脂肪酸β氧化过程是在细胞浆进行的  脂肪酸β氧化直接生成CO2和水  脂肪酸β氧化过程没有脱氢和ATP生成  脂肪酸氧化直接从脂肪酸β氧化开始  脂肪酸β氧化4步反应是可逆的  
脂肪的疏水性   脂肪酸氧化比碳水化合物氧化释放的能量多   碳水化合物氧化比脂肪酸氧化释放的能量多   脂肪比重轻  
脂肪酸β氧化过程是在细胞浆进行的  脂肪酸β氧化直接生成C02和水  脂肪酸β氧化过程没有脱氢和ATP生成  脂肪酸氧化直接从脂肪酸β氧化开始  脂肪酸β氧化4步反应是可逆的  
葡萄糖激酶  6-磷酸果糖激酶Ⅰ  丙酮酸羧化酶  柠檬酸合酶  
脂肪酸氧化之前要活化为脂酰CoA  脂肪酸的β氧化以内碱为载体  每一次β-氧化产生比原来少2个碳原子的脂酰CoA  1mol软脂酸经7次循环,产生8mol乙酰CoA,最终彻底氧化产生130molATP  以上各反应都是在线粒体中进行的  
脂肪酸的活化是在胞液中进行  脂酯CoA进入线粒体内β氧化  帮助长链脂酰CoA进入线粒体的载体是肉碱  肉碱脂酰转移酶I是脂肪酸β氧化的限速酶  脂肪酸β氧化的主要反应产物是CO2和H2O  
产生的脂酰辅酶A的水溶性增加  有利于肉碱的转运  活化后的产物可作为肉碱脂酰转移酶的激活物  活化后的产物可作为脂酰辅酶A脱氢酶的底物  
脂肪酸氧化分解途径是从脂肪酸活化开始进行的  脂肪酸氧化分解反应只产生ATP而不消耗ATP  脱氢、加水、再脱氢和硫解4步反应均属不可逆反应  脂肪酸经脱氢、加水、再脱氢和硫解氧化成C02和水  氧化分解途径的各步反应均在细胞质  
脂肪酸氧化分解途径是从脂肪酸活化开始进行的  脂肪酸氧化分解反应只产生ATP而不消耗ATP  脱氢、加水、再脱氢和硫解4步反应均属不可逆反应  脂肪酸经脱氢、加水、再脱氢和硫解氧化成C02和水  氧化分解途径的各步反应均在细胞质  

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