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文档简介
第一章蛋白质的结构与功能键第二章核酸的结构与功能一级结构相同点1,以单链核苷酸作为基本结构单位3,都有腺嘌呤,鸟嘌呤,胞嘧啶一级结构不同点:1,基本结构单位2,核苷酸残基数目几千到几千万二级结构不同点:填空题四,简答题第四章糖代谢1,糖酵解的主要生理意义是什么①是机体在缺氧条件下供应能量的重要方式;②是某些组织细胞的主要供能方式;③糖酵酵解途径生成的2,3-BPG可调节血红蛋白的带氧功能2糖有氧氧化的主要生理意义是什么20,简述乳酸循环的生理意义1,必需脂肪酸:亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸等维持机体生命活动所必需,但体内不能合成,必须由食物提供2,脂肪动员:储存在脂肪细胞中的脂肪,经脂肪酶逐步水解为甘油和脂肪酸,并释放入血供全身各组3,脂肪酸β-氧化:脂肪酸的β-氧化是从脂酰基的β-原子开始,进行脱氢、加水、再脱氢及硫解四步连续的反应,将脂酰基断裂生成一分子乙酰CoA和比原来少两个碳原子的脂酰CoA的1,乙酰辅酶A是合成脂肪酸的主要原料,脂肪酸的合成是在细胞液内进行,反应中所需的NADPH来自磷酸戊糖途2,脂肪酸β-氧化过程中的第一次脱氢由FAD接受,第二次脱氢由NAD+接受。4,脂肪酸β-氧化过是在细胞的线粒体中而脂肪的合成5,脂肪酸β-氧化的过程包括脱氢、水化、再脱氢和硫解四个连续反应步骤9,血脂的主要来源有食物物中脂类、体内合成和脂库中脂肪动员的释放。10,血脂的主要去路有氧化供能、进入脂库中储存构成生物膜和转变为其他物质15,酮体合成的原料为乙酰辅酶A20,脂肪动员的产物为甘油和脂肪酸28,软脂酸的β-氧化,共进行7次,生成7分子FADH₂和7分子NADH+H.8乙酰CoA,净生成129分子ATP。1,何谓酮体?酮体是怎样生成的,又是如何氧化利用的?CoA缩合生成乙酰乙酸CoA,乙酰乙酸CoA再与1分子乙酰CoA缩合生成NMGCoA,催化此反应的NMGCoA合成酶是酮体合成的限速酶,NMGCoA裂解生成乙酰乙酸和乙酰CoA,乙酰乙酸还原生成β-羟丁酸或脱羧生成丙酮。肝能生成酮体,但不能利用酮体。肝外组织的乙酰乙酸经过乙酰乙酸硫激酶或琥珀酰CoA转硫酶及硫解酶的催化下,转变成乙酰CoA并进入三磷酸循环而被氧化利用,丙酮可经肾、肺排出。2,简述硬脂酸的氧化过程及彻底氧化的能量计算。必考硬脂酸的氧化可分为活化、进入线粒体、β-CoA①,硬脂酸在胞液中进行,由脂酰CoA合成酶催化形成脂酰CoA。②,活化的硬脂酰CoA经CATI及CATⅡ的催化,以肉碱为载体,由胞液进入线粒体基质。CATI是脂肪酸β-氧化的限速酶。③,脂酰CoA进入线粒体基质后,在脂肪酸β-氧化多酶复合体的催化下,从脂酰基如此反复进行,直到脂酰CoA全部生成乙酰CoA。④乙酰CoA通过三磷酸循环彻底氧化成CO₂和H硬脂酸(18C)²AIP→硬脂酰CoA8次自氧9乙酰CoA+8(FADH₂+NADH+H+)故一分子硬脂酸彻底氧化生成CO₂和H₂0净生成90+32-2=120ATP第六章生物氧化6,线粒体内两条重要的呼吸链为NADH呼吸链和琥珀酸呼吸链,两条链的汇合点是CoQ第七章氨基酸代谢8,何谓鸟氨酸循环?有何生理意义?第九章物质代谢的联系与调节填空题第十一章RNA的生物合成(转录)5,真核生物mRNA的5’帽子结构是m²GpppG-,其3’末端有polyA结构聚合酶引物需要不需要名词解释填空题第十三章肝的生物化学进行变动.正NAD+。9比活力:是表示酶制剂纯度的一个指标,指每毫克酶蛋白(或每亳克蛋白氮)所含的酶活力单位数,即:比活力=活力单位数/酶蛋白(氮)毫克数。的P/0比值是211糖酵解:生物细胞在无氧条件下,将葡萄糖或糖原经过一系列反应转变为乳酸,并产生少量ATP的过程。12密码的简并性:同一种氨基酸有两个或者更多密码子的现象13维生素:是生物体内维持正常生理功能所必须的一类微量天然有机物。_16.DNA复制时,子链DNA合成的方向是s′→3'。催化DNA链合成的酶是DNA聚合酶(DNA指导的DNA聚合酶)。34含有腺嘌呤的辅酶有NAD+NADPHSCOA和FAD35糖的异生作用:非糖物质(如丙酮酸乳酸甘油生糖氨基酸等)转变为葡萄糖的过程。1.遗传密码:mRNA分子上从5'→3'方向,由起始密码子AUG开始,每3个核苷酸组成的三联体,决定肽链上某一个氨基酸或蛋白质合成的起始、终止信号,称为三联体密码,也叫密码子。2.别构酶:又称为变构酶,是一类重要的调节酶。其分子除了与底物结合、催化底物反应的活性中心外,还有与调节物结合、调节反应速度的别构中心。通过别构剂结合于别构中心影响酶分子本身构象变化来改变酶的活性。3.酮体:在肝脏中,脂肪酸不完全氧化生成的中间产物乙酰乙酸、β-羟基丁酸及丙酮统称为酮体。在饥饿时酮体是包括脑在内的许多组织的燃料,酮体过多会导致中毒。4.EMP途径:又称糖酵解途径。指葡萄糖在无氧条件下经过一定反应历程被分解为丙酮酸并产生少量ATP和NADH+H+的过程。是绝大多数生物所共有的一条主流代谢途径。5.糖的有氧氧化:葡萄糖或糖原在有氧条件下,经历糖酵解途径、丙酮酸脱氢脱羧和TCA循环彻底氧化,生成CO2和水,并产生大量能量的过程。6.三羧酸循环:又称柠檬酸循环、TCA循环,是糖有氧氧化的第三个阶段,由乙酰辅酶A和草酰乙酸缩合生成柠檬酸开始,经历四次氧化及其他中间过程,最终又生成一分子草酰乙酸,如此往复循环,每一循环消耗一个乙酰基,生成CO2和水及大量能量。7.糖异生:由非糖物质转变为葡萄糖或糖原的过程。糖异生作用的途径基本上是糖无氧分解的逆过程---除了跨越三个能障(丙酮酸转变为磷酸烯醇式丙酮酸、1,6-磷酸果糖转变为6-磷酸果糖,6-磷酸果糖转变为葡萄糖)需用不同的酶及能量之外,其他反应过程完全是糖酵解途径逆过程。8.乳酸循环:指糖无氧条件下在骨骼肌中被利用产生乳酸及乳酸在肝中再生为糖而又可以为肌肉所用的循环过程。剧烈运动后,骨骼肌中的糖经无氧分解产生大量的乳酸,乳酸可通过细胞膜弥散入血,通过血液循环运至肝脏,经糖异生作用再转变为葡萄糖,葡萄糖经血液循环又可被运送到肌肉组织利用。9.退火:热变性的DNA分子溶液,在缓慢冷却的情况下,DNA单链又重新配对复性的情况称为退火。10.引发体:DNA的生物合成起始时由DNA模板链、多种蛋白因子和酶(包括引发酶,解旋酶等)所形成的复合体,功能是合成引物和起始DNA的生物合成。11.分子杂交:不同来源的DNA分子放在一起加热变性,然后慢慢冷却,让其复性。若这些异源DNA之间有互补的序列或部分互补的序列,则复性时会形成杂交分子。这种在退火条件下,不同来源的DNA互补区形成DNA-DNA杂合双链、或DNA单链和RNA的互补区形成DNA-RNA杂合双链的过程称分子杂交。是如何分类的?按其侧链基团结构及其在水溶液中的性质可分为四类①非极性疏水性氨基酸7种②极性中氨基酸7种:蛋氨酸,脯氨酸,缬氨酸②极性中性氨基酸8种:丝氨酸,酪氨酸,色氨酸③酸性氨基酸2种:天冬氨酸,谷氨酸④碱性氨基酸3种:赖氨酸,精氨酸,组氨酸第形3、tRNA三叶草结构的特点是什么?①氨基酸臂:由7对碱CCA氢尿嘧啶环:由8-12个核苷酸组成,有两个二氢尿嘧啶。由3-4对碱基组成双螺旋区。③反密码环:由7个核苷酸组环:由7个核苷酸组成,通过5对碱基组成双螺旋区。第四、五章酶述酶快速调节的方式。①酶原及酶原激活机制②别构调节③共价修饰调节第六章糖代谢合成糖原③转变为脂肪或氨基酸④转变为其他糖⑤形成糖尿2、何谓糖异生的“三个能量障碍”?克服这三个能障透性,使血糖容易进入细胞内(肝、脑除外)(2)促进肝葡萄糖激酶活性,使血糖易进入促进肌糖原酵解(3)促进糖异生生成氨基酸(2)促进肝内糖异生短)晚期:有抗胰岛素作用(主要作用)入NADH氧化呼吸链生成9×3=27分子ATP⑥净生成1201827-2=165分子ATP琥珀酸NADH→FMN→CoQ→Cytb→Cyte₁→Cyte→Cyt瓜氨酸+NH₃精氨酸比主要在肌肉组织进行(2)该途氨基方式(2)是与嘌呤核苷酸器官:肝脏(主),小肠、胸腺(次)原料特点复制子代DNA双链A-T,G-C需要RNA引物半保留复制转录NTPmRNA,tRNA,rRNAA-U,T-A,G-
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