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調查局三等申論題 105年 [化學鑑識組] 生物化學

第 一 題

📖 題組:
請解釋說明:
📝 此題為申論題,共 2 小題

小題 (一)

acetyl-CoA 是如何調控糖生途徑(gluconeogenesis)。(10 分)

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看到 Acetyl-CoA 調控糖質新生,首先應想到「丙酮酸(Pyruvate)」這個關鍵代謝分岔點。解題須雙管齊下:一方面寫出其如何異位活化 Pyruvate carboxylase (PC) 促進糖質新生,另一方面說明其如何抑制 Pyruvate dehydrogenase complex (PDHc) 阻斷糖解產物進入 TCA 循環,最後總結其在空腹或高脂質氧化狀態下的生理調控意義。

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【破題】 乙醯輔酶A(Acetyl-CoA)在代謝網絡中扮演關鍵的能量感測樞紐,主要透過異位調節(allosteric regulation)與共價修飾(covalent modification),在「丙酮酸(Pyruvate)」的代謝分岔點上發揮雙重調控作用,從而促進糖質新生途徑(gluconeogenesis)。 【論述】

小題 (二)

在細菌和動物中,嘧啶生合成(pyrimidine biosynthesis)的個別調控機制。(10 分)

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面對跨物種代謝調控的比較題,首要步驟是精準鎖定各自路徑中的「速率限制酶(rate-limiting enzyme)」。接著,運用生化調控的兩大核心邏輯:「異位調節(allosteric regulation)」寫出具體的活化劑與抑制劑(如 ATP、CTP、UTP 等),並補充動物特有的「共價修飾(covalent modification)」,以展現對分子層級調控機制的深刻理解。

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【破題】嘧啶生合成(pyrimidine biosynthesis)的核心目的是提供細胞合成 DNA 與 RNA 所需之前驅物。雖然細菌與動物的合成基本路徑相似,但兩者在「速率限制酶(rate-limiting enzyme)」的選擇及「異位調節(allosteric regulation)」的分子機制上存在顯著差異。 【論述】 一、細菌(以大腸桿菌 E. coli 為例)的調控機制

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