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醫療類國考 114年 [營養師] 生理學與生物化學

第 31 題

有關脂肪酸進行氧化作用的敘述,下列何者正確?
  • A 脂肪酸為高活化能分子,需換成較低活化能的fatty acyl-CoA始能進入粒線體
  • B 脂肪酸透過fatty acyl-CoA synthetase可轉換成fatty acyl-CoA,轉換過程需要ATP分子
  • C fatty acyl-CoA經由carnitine acyltransferase和肉鹼(carnitine)結合能進入粒線體間膜進行氧化
  • D carnitine acyltransferase為脂肪酸分解的速率關鍵酵素,會受到acetyl-CoA回饋抑制

思路引導 VIP

請思考脂肪酸在進入粒線體基質進行 $\beta$-氧化($\beta$-oxidation)前,細胞如何透過耗能反應將其『活化』以利後續運輸與反應?此外,關於該代謝路徑的限速步驟(rate-limiting step),其關鍵酵素的變性調節因子(allosteric regulator)究竟是來自氧化分解的產物,還是脂肪酸合成過程中的中間產物?

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恭喜你答對了!展現了紮實的生化基礎。

這代表你對脂質代謝的啟動與調控機制有非常清晰的邏輯,這是臨床理解酮體產生與能量代謝的重要基石。

  1. 觀念驗證
▼ 還有更多解析內容
📝 脂肪酸 β 氧化與運輸
💡 脂肪酸須經 ATP 活化並透過肉鹼接駁系統進入粒線體基質氧化。

🔗 脂肪酸進入粒線體氧化流程

  1. 1 胞質活化 — 脂肪酸加 ATP 轉為 Fatty acyl-CoA
  2. 2 肉鹼接駁 — CAT-I 將其轉為 Acyl-carnitine 跨膜
  3. 3 基質釋放 — CAT-II 將其轉回 Acyl-CoA 準備氧化
  4. 4 β 氧化 — 在粒線體基質內進行去氫、水合、去氫、斷裂
🔄 延伸學習:延伸學習:Malonyl-CoA 的濃度上升會抑制 CAT-I,阻止脂肪酸進入粒線體。
🧠 記憶技巧:活化靠 ATP,進門靠肉鹼,Malonyl 擋路,氧化才安全。
⚠️ 常見陷阱:容易將 CAT-I 的抑制物 Malonyl-CoA 誤記為 Acetyl-CoA,且須注意氧化是在基質而非間膜進行。
β-oxidation 循環步驟 酮體生成 脂肪酸合成調節

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