




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、第二章蛋白质的结构与功能1 .蛋白质的一级结构:是指蛋白质分子中从N-端至C-端的氨基酸的排列顺序。2 .肽键:由一个氨基酸的a-氨基(-NHb)与另外一个氨基酸的a-竣基(-COOH脱水缩合而形成的酰胺键。3 .等电点:当蛋白质溶液处于某一PH时,蛋白质解离成正负离子的趋势相等,即成为兼性离子,净电荷为零,此时溶液的PH称为蛋白质的等电点。4 .蛋白质的变性:在某些理化因素的作用下,蛋白质的空间构象被破坏,导致其理化性质发生改变和生物活性丧失,称为蛋白质的变性。5 .构象病:蛋白质的空间构象发生改变导致的疾病。6 .蛋白质在溶液中,当PH>PI时,蛋白质带阴离子,PH<PI时,蛋
2、白质带阳离子,当PH=PI时,蛋白质则以兼性离子的形式存在。7 .克百分比二每克样品含氮克数X6.25X1008 .蛋白质溶液时亲水胶体溶液,维持其稳定性主要因素是水化膜和带同种电荷。9 .蛋白质平均含氮量为16%组成蛋白质分子基本单位是氨基酸,共300种。10 .氨基酸的连接方式:肽键11 .蛋白质分子结构:一级结构(基本结构);二级结构,三级结构,四级结构(空间结构)主要化学键:一级结构(肽键),二级结构(氢键),三级结构(次级键),四级结构(非共价键)12 .二级结构的分类:a-螺旋、3-折叠、3-转角、无规卷曲。13 .蛋白质紫外吸收性质,波长为280nm第九章核酸的结构与功能1 .核
3、酸是以核甘酸为基本单位组成的生物大分子。天然核酸可分为DN用口RNA2 .核甘酸由戊糖、碱基、磷酸组成。3 .核甘酸的连接方式:3,5,-磷酸二酯键。4 .DNA的二级结构:双螺旋结构5 .tRNA的二级结构:三叶草结构三级结构:倒“L”形结构6 .核酸共轲双键紫外吸收最大峰值为260nm7 .试述DNAZ螺旋结构模型的要点。DNA分子由两条平行但走向相反的多聚脱氧核甘酸键围绕同一中心轴,以右手螺旋方式形成的双螺旋结构。双螺旋结构的外侧是由磷酸和脱氧核糖组成的亲水性骨架,内侧是疏水的碱基,碱基平面与中心轴垂直。A=T,G配对的规律称为碱基互补规律,两条链则为互补链。双螺旋结构的直径为2.37n
4、m,螺距为3.54nm,每一个螺旋有10.5个碱基对,两相邻碱基对平面之间的垂直距离为0.34nmDNA双螺旋结构的横向稳定靠两条链键的氢键维系,纵向稳定性则靠碱基平面间的疏水性碱基堆积力维系。8 .DNA与RNA之间的区别。核酸碱基核糖DNAACGT脱氧核糖RNAACGU核糖9 .RNA的分类及功能。mRNA为蛋白质的生物合成提供直接模板tRNA作为氨基酸的运输工具rRNA是蛋白质合成的场所第四章维生素1.维生素:维持人体正常生命活动所必需的,体内不能合成或合成量很少,必须由食物供给的一类小分子有机化合物。活性形式缺乏病脂溶性维生素维生素A(抗十眼病维生素)视黄醇、视黄醛、视黄酸夜盲症、干眼
5、病维生素D(抗佝偻病维生素)1,25-(OH2D3婴儿一一佝偻病成年人软骨病维生素E(生育酚)a-生育酚小背、贫血(早广儿,低体重儿,溶血性贫血)维生素K(凝血维生素)2-甲基-1,4-泰醍皮卜肌肉,胃肠出血水溶性维生素维生素B(抗脚气病维生素)焦磷酸硫胺素TPP脚气病(手足麻木,四肢无力,心力衰竭,下肢水肿),食欲不振,消化不良,末梢神经炎维生素R(核黄素)黄素单核甘酸FMN黄素腺喋吟二核甘酸FAD口角炎、唇炎、阴囊炎、结膜炎维生素PP(抗癞皮病维生素)尼克酰胺腺喋吟二核甘酸(NAD,又称辅酶I)尼克酰胺腺喋吟二核甘酸磷酸(NADP,又称辅酶n)皮炎、痴呆、腹泻、癞皮病维生素B磷酸比哆醛、磷
6、酸口比多胺低血色素小细胞性贫血和血清铁增局泛酸CoAACP生物素生物素乏力,恶心,呕吐,食欲不振,抑郁叶酸(蝶酰谷氨酸)FH4(四氢叶酸)巨幼红细胞性贫血,局同型半胱氨基酸血症,孕妇摄入不足可致胎儿发生先天性神经管畸形维生素B12(钻胺素)甲基钻胺素,5/-脱氧腺昔钻胺素巨幼红细胞性贫血,神经系统疾病维生素C(L-抗坏血酸)本身具有活性坏血病、缺血性贫血、影响胆固醇转化第三章酶1 .酶:具有高效高效催化作用的蛋白质2 .同工酶:是指催化相同化学反应,但酶蛋白的分子结构,理化性质乃至免疫学性质均不同的一组酶。3 .Km:是指酶促反应速度为最大速度一半时的底物浓度。4 .激活剂:使酶由无活性变为有
7、活性或酶活性增加的物质。5 .抑制剂:能与酶结合使酶活性降低,但不引起酶蛋白变性的物质。6 .酶蛋白决定反应的专一性,辅助因子决定反正种类与性质。7 .活性中心外的必需基团的作用:维持酶活性中心的特定空间构象。8 .心肌梗死:LDH、CK、AST升高,月干脏疾病:LDH、ALT升高9 .酶原激活的本质:暴露或形成活性中心。10 .酶促反应的特点:高度的催化效率、高度的专一性、不稳定性、可调节性。11 .磺胺药(抗肿瘤药)作用机制:竞争性抑制作用。第六章糖代谢1 .糖酵解:是指葡萄糖或糖原在缺氧的条件下,经过一系列酶促反应生成乳酸的过程。2 .糖异生:由非糖物质转变为葡萄糖或糖原的过程。3 .血
8、糖:血液中的葡萄糖。4 .糖的有氧氧化:葡萄糖或糖原在有氧的条件下彻底氧化成CO2和H2O并释放大量能量的过程。5 .血糖的正常浓度为3.96.1mmol/L6 .糖在体内的分解代谢途径有无氧氧化、有氧氧化、磷酸戊糖途径。7 .磷酸戊糖通路产生的5-磷酸核糖可用于核酸的合成,还可产生NADPH+祚为许多反应的供氢体。8 .三竣酸循环有4次脱氢,2次脱竣,1次底物磷酸化。9 .磷酸戊糖途径的限速酶6-磷酸葡萄糖脱氢酶,缺乏可导致蚕豆病。10 .糖异生原料为非糖物质(乳酸、丙酮酸、甘油、生糖氨基酸),反应部位在肝,肾。11 .升高血糖激素有肾上腺素、胰高血糖素、糖皮质激素。降低血糖激素有胰岛素。1
9、2 .糖酵解的特点及生理意义。(1)糖酵解全程无氧参与,但有氧化反应发生葡萄糖糖原消耗2ATP1ATP产能4ATP4ATP净身成2ATP3ATP(3关键酶为己糖激酶、6-磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶生理意义:(1)是机体在缺氧条件下获得能量的主要方式。(2)为某些组织细胞的主要功能方式(成熟红细胞、视网膜)13 .三竣酸循环的特点(1)是在有氧条件下进行的不可逆反应。关键酶是柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、“-酮戊二酸脱氢酶复合体。(2)是机体的主要产能途径。(3)TCA循环中间物质需不断补充(草酰乙酸)14 .有氧氧化的生理意义(1)是机体获得能量的主要方式(2) TCA循环是糖,脂肪,蛋白质在
10、体内彻底氧化的共同途径(3) TCA循环是糖,脂肪,蛋白质联系的枢纽15.磷酸戊糖途径的生理意义(1)提供细胞代谢所需的NADPH+HNADPH+HJ功能作为生物合成中的供氢体4参与肝脏中生物转化作用是谷胱甘肽还原酶的辅酶(2)生成5-磷酸核糖(磷酸戊糖途径是体内合成5-磷酸核糖的唯一途径)16 .糖原合成分解的特点。合成特点:(1)糖原合酶是糖原合成过程中的限速酶(2)UDP葡萄糖的直接供体,也称之为“活性葡萄糖”(3)每增加一个葡萄糖单位,消耗1分子ATP和1分子UTP(4)糖原合成需要小分子糖原作为引物(5)糖原是在胞质中合成分解特点:(1)磷酸化酶是糖原分解的限速酶(2)葡萄糖-6-磷
11、酸酶只存在于肝肾中,肌肉中不含有,所以肝糖原可以补充血糖,肌糖原不能直接分解为葡萄糖。17 .糖异生的限速酶及生理意义丙酮酸竣化酶、磷酸烯醇式丙酮酸竣基酶、果糖二磷酸酶-1、葡萄糖-6-磷酸酶维持空腹或者饥饿状态下血糖水平的相对恒定;利于乳酸的利用;调节酸碱平衡。18 .血糖的来源及去路来源:(1)食物中糖的消化吸收(2)肝糖原的分解(3)糖异生去路:(1)氧化供能(2)合成糖原(3)转变为其他糖及糖的衍生物(4)转变为非糖物质第四章生物氧化1 .生物氧化:生命活动中,糖,脂肪,蛋白质等营养物质在生物体内彻底氧化分解成CO和HaO并逐步释放能量的过程。2 .氧化磷酸化:代谢物脱下的氢通过呼吸链
12、传递给氧生成水并释放能量的同时,ADP磷酸化生成ATP的过程,称为氧化磷酸化,是体内合成ATP的主要途径。3 .呼吸链中的细胞色素有b、c、c、a、a34 .体内ATP的生成方式有:氧化磷酸化、底物水平磷酸化、以氧化磷酸化为主。5 .CO2的生成方式:有机酸脱竣6 .胞质中NADH专运机制:Ja-磷酸甘油穿竣(脑、骨骼肌,产生1.5个ATP)1苹果酸-天冬氨酸穿梭(肝、肾、心肌,产生2.5个ATP)第七章脂类代谢1 .脂肪动员:贮存在脂肪组织总的甘油三酯,在脂肪酶的催化下逐渐水解为甘油和游离脂肪酸(FFA),并释放入血,在通过血液运输到全身各组织被氧化利用的过程。2 .酮体:是脂肪酸在肝内氧化
13、的正常中间产物,包括乙酰乙酸,3-羟丁酸和丙酮。3 .血浆脂蛋白乳糜微粒(CM极低密度脂蛋白(VLDD低密度脂蛋白(LDL)高密度脂蛋白(HDL形成部位:小肠肝血浆肝,小肠主要功能转运外源性甘油三酯转运内源性甘油三酯转运胆固醇到肝外组织逆向转运胆固醇到肝备注代谢迅速,空腹12-14小时血浆中不含CM形成IDL与LDL诱发动脉粥样硬化(致AS因子)防止动脉粥样硬化(抗AS因子)4 .脂肪酸的3-氧化在细胞的线粒体内进行,它包括脱氢、加水、再脱氢、硫解四个连续步骤。每、次&-氧化生成的产物是乙酰CoA脂酰CoA5 .脂类分为脂肪和类脂。6 .必需脂肪酸:亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸。7 .酮
14、体合成原料:乙酰CoA,限速酶:HMGCo检酶。8 .脂肪酸、胆固醇的合成原料:乙酰CoAATP、NADPH+H脂肪酸限速酶:乙酰CoA竣化酶,胆固醇限速酶:HMGCoAE原酶9 .胆固醇的来源和排泄:来源:从食物中获取;以乙酰CoA为原料自身合成转化:胆汁酸、类固醇激素、维生素区排泄:转变为粪固醇随粪便排出第八章氨基酸的代谢1. 一碳单位:是指某些氨基酸在分解代谢过程中产生含有一个碳原子的基团。2. 氨基酸脱氨基作用方式有转氨基作用、氧化脱氨基作用、联合脱氨基作用。3. 各种转氨酶均以磷酸吡哆醛为辅酶,该辅酶含有维生素B64. 正常情况下,转氨酶主要分布在细胞内,心肌梗死是,血清中AST活性
15、明显上升,急性肝炎时血清中ALT活性明显升高。5. 蛋白质每日摄入量80g6. 人体必需氨基酸:赖氨酸,色氨酸,苯丙氨酸,蛋氨酸,亮氨酸,异亮氨酸,苏氨酸,缬氨酸7. 氨基酸脱羧基的辅酶:磷酸吡哆醛8. 一碳单位的载体:FH49. 活性硫酸根:PAPS活性蛋氨酸:SAM10. 苯丙酮酸尿症是苯丙氨酸羟化酶缺乏,白化病是酪氨酸酶缺乏,儿茶酚胺:多巴胺、肾上腺素、去甲肾上腺素。11. 血氨的来源:氨基酸的脱氨基作用及胺的分解产生肠道细菌腐败作用产生肾小管上皮细胞分泌转运:丙氨酸-葡萄糖循环谷氨酰胺的运氨作用去路:合成尿素合成非必需氨基酸或其他含氮物合成铵盐随尿排出第十章核苷酸代谢1.嘌呤核苷酸分解
16、代谢的终产物是尿酸,过高引起的疾病是痛风,治疗药物是别嘌呤醇。第十二章肝的生物化学1. 生物转化:是指机体将非营养物质进行化学转变,使其极性增强,水溶性增加,易于排出体外的过程。2. 尿胆红素、尿胆素原、尿胆素俗称“尿三胆”,常作为肝功能检查的指标之一。3. 结合反应是生物转化额第二相反应,是体内最重要、最普遍的生物的转化方式。4. 胆汁酸的合成原料:胆固醇,限速酶:7a-羟化酶,生理意义:促进脂类的消化吸收;抑制胆汁中胆固醇的析出5. 胆红素的合成原料:衰老红细胞,运输方式:胆红素-清蛋白复合物、转化方式:葡萄糖醛酸胆红素。6. 黄疸的分类:溶血性黄疸、肝细胞性黄疸、阻塞性黄疸。7. 简述肝生物转化的反应类型:(1)第一相反应:氧化、还原、水解反应(2)第二相反应:结合反应第十一章基因信息的传递表达1 .复制的基本特征:半保留复制,双向复制,半不连续复
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年绿色环保产业资金申请项目绿色供应链管理报告
- 数字经济产业园区域经济分析:区域优势与经济发展潜力
- 2025年健康养生食品市场细分趋势分析及消费者需求变化趋势研究报告
- 影像AI诊断在脑卒中诊断中的应用效果研究报告
- 2025年数控机床智能化:技术路径创新与效益实现路径探讨
- 电机制造中的人力资源培养与发展考核试卷
- 重庆抗菌剂项目可行性研究报告
- 学生宿舍新建项目可行性研究报告
- 金属丝绳的现场应力测试与监测考核试卷
- 邮件包裹运输与城市配送模式的创新考核试卷
- 记叙文阅读理解解析(课件)-部编版语文五年级下册阅读理解
- 2025年行政执法证资格考试必刷经典题库及答案(共130题)
- 超星尔雅学习通《红色经典影片与近现代中国发展(首都师范大学)》2025章节测试附答案
- 装修陪跑合同协议书8篇
- 土地测量服务投标方案(技术方案)
- 服务流程操作说明手册
- 七下18《井岗翠竹》公开课一等奖创新教案
- 公司增资扩股方案设计报告
- 气管套管滑脱的处理流程
- 基于数字孪生的SW水库数字化平台建设研究
- 短视频运营实习计划
评论
0/150
提交评论