生物化学中的小故事序
有趣的生物化学小故事

有趣的生物化学小故事以下是一些有趣的生物化学小故事。
1. 碘指纹:在一个装有少量碘的试管中,把纸上的手指按过的地方对准试管口,并用酒精灯加热试管底部。
等到试管中升华的紫色碘蒸气与纸接触之后,按在纸上的平常看不出来的指纹就会渐渐地显示出来,并可以得到一个十分明显的棕色指纹。
这个现象是因为每个人的指纹并不完全相同,而手指上总含有油脂、矿物油和其他物质,这些物质与碘发生反应,形成了指纹。
2. 维生素的故事:维生素 C 的故事起源于航海时代,当时船员们经常因缺乏新鲜水果和蔬菜而患上坏血病。
后来,科学家发现柠檬汁可以预防坏血病,进而发现了维生素 C。
维生素 C 具有抗氧化作用,可以预防自由基对人体细胞的损害,从而延缓衰老。
3. 肌肉生长与蛋白质:健美运动员如何增长肌肉?这与蛋白质的摄入和合成有关。
当人体摄入足够的食物蛋白质时,肌肉细胞会合成更多的肌肉纤维,从而促使肌肉生长。
此外,适当的锻炼和休息也有助于肌肉生长。
4. 胰岛素与糖尿病:胰岛素是一种生物化学物质,由胰腺分泌,负责调节血糖水平。
糖尿病是由于胰岛素分泌不足或细胞对胰岛素敏感性降低导致的一种疾病。
糖尿病患者需要通过注射胰岛素或服用药物来维持正常的血糖水平。
5. 生物化学家的故事:艾伦·阿尔代(Alan Alda)是一位著名的生物化学家,他因为研究胆固醇合成途径及其调控机制取得了诺贝尔生理学或医学奖。
他的研究为降低胆固醇药物的研发奠定了基础,为心血管疾病患者带来了福音。
6. 恐龙化石与生物化学:恐龙化石中的蛋白质残留物曾一度引起科学界的关注。
研究人员通过分析化石中的蛋白质序列,推断出恐龙时代的生物化学特征。
这项研究为我们揭示了恐龙时代的生命奥秘。
7. 茶叶中的生物化学成分:茶叶中含有丰富的生物化学成分,如茶多酚、咖啡因、氨基酸等。
这些成分具有抗氧化、抗炎、抗肿瘤等作用。
喝茶不仅有助于身心健康,还能预防多种疾病。
结束语:总之,这些有趣的生物化学小故事涵盖了生物学、医学、营养学等多个领域,展示了生物化学在我们生活中的重要作用。
生物化学发展史范文

生物化学发展史范文生物化学是研究生物体内化学成分、化学反应和代谢过程的科学。
它的发展与人类对生命及其组成部分的认识密切相关。
以下是生物化学发展史的概述。
古代化学:公元前3000年左右,古代埃及人和古巴比伦王国的人们开始通过使用天然草药和制作化妆品等方法来应用化学。
同时,古代中国亦研究了生物材料的化学性质。
这些都是生物化学最早的雏形。
发酵过程的研究:公元前6世纪,古希腊人开始酿造葡萄酒,并发现发酵过程中有一种“活性物质”参与。
公元1世纪,罗马人发现了酿造酒精饮料的过程,并记录了这一酶的知识。
这些研究为生物化学提供了基础。
分子理论的提出:到了17世纪,研究者开始提出分子理论,认为物质是由不可再分的微小颗粒组成的。
这一理论奠定了后来生物化学的研究基础。
化学成分的解析:18世纪,科学家开始提取和分离生物体内的化学物质。
如瑞士化学家包尔纳克提取了脂肪和蛋白质,英国化学家卡特尔顿提取了糖类。
酵母和发酵研究:19世纪末,生物化学研究的一个重要里程碑是路易·巴斯德的酵母发酵研究。
他发现了微生物参与酵母发酵过程,并提出了“发酵是微生物生长的结果”这一假设。
酶的发现:20世纪初,科学家埃米尔·费歇尔和爱德华·阿尔库厄尔对酶的研究做出了重要贡献。
费歇尔发现了苏铁酶在体内的活性很高,但在离体时变得不活跃。
阿尔库厄尔则研究了诸如淀粉酶、脂肪酶和尿素酶等酶的生化性质,并提出了酶是蛋白质的观点。
代谢的研究:20世纪中叶,尤金·帕斯托和赫尔曼·艾姆斯等人开始研究代谢过程。
帕斯托提出了“能量在生物体内是通过氧化还原反应转移的”这一观点,并提出代谢通路的概念。
分子生物学的兴起:20世纪后半叶,分子生物学的出现促进了生物化学的发展。
研究者开始从分子水平上探究生物体内的化学反应和代谢过程。
此外,用于研究生物分子结构的X射线晶体学和核磁共振技术也得到了广泛应用。
基因组学和蛋白质组学的发展:21世纪,基因组学和蛋白质组学的快速发展推动了生物化学的进一步突破。
化学趣味小故事

化学趣味小故事化学趣味小故事1、神秘的鬼火:夏天的夜晚,在墓地常会出现一种青绿色火焰,一闪一闪,忽隐忽现,十分诡异。
很多人遇到这些都会毛骨悚然,赶紧逃跑。
谁知,那火还会跟着人,你跑它也跑,古人认为是鬼魂在作呈悻就把这种神秘的火焰叫做“鬼火”,那么“鬼火”究竟是怎么回事呢?其实人与动物身体中有很多磷,死后尸体腐烂生成一种叫磷化氢的气体,这种气体冒出地面,遇到空气后会自我燃烧起来,但这种火非常小,发出的是一种青绿色的冷光,只有火焰,没有热量。
夏天的温度高,易达到磷化氢气体的着火点尔出现“鬼火”,又由于燃烧的磷化氢随风飘动,所以,所见的“鬼火”还会跟人走动。
这就是旷野的“鬼火”。
2、绿色的天空:蓝天白云一直是我们大脑里的美丽景象,可有一幅画却把天空“画”成了绿色。
是我们见识太少,还是画家别出心裁?其实,当时画家们绘画所使用的蓝色颜料,是一种叫“铜蓝”的矿石,可是时间长了,它发生了化学反应,就变成绿色的了。
铜蓝是铜矿石矿物,因呈靛蓝色尔得名,它的化学成分是硫化铜,可以和空气中的水、氧气发生化学反应,生成浅绿色的硫酸铜。
3、啤酒喷泉:在炎热的夏天,人们经常喝啤酒解渴,打开啤酒瓶盖时经常看到啤酒向外喷沫,有时还像喷泉一样喷出来,这是为什么呢?一般来说,每升啤酒中都含有5克左右的二(ke zuo you de er)氧化碳。
在制造啤酒时,通过一定压力把它灌进瓶里。
因此,每瓶啤酒里都溶解了一定的二氧化碳,尔瓶里是孕一定空隙的,打开时,只要轻轻摇晃,气体就形成泡沫从啤酒瓶里溢出来。
最近,国外的一些砖家经过近十年观察研究发现,啤酒的泡沫与麦芽有一定的关系。
酿造啤酒的重要原料是大麦芽,尔大麦在成长、收割、储藏期间一般是多雨的季节,大麦一旦受潮,极容易受到各种微生物的污染,使几十种霉菌得以生殖,用它来酿造啤酒便产生了一些泡沫。
固然,这些霉菌对人体没有什么危害,有的还是孕益的。
啤酒具有很高的营养价值,含有17种人体所需的氨基酸和12种维生素,产生大量热量,有“液体面包”的美称。
生物化学小故事

生物化学小故事在生物化学的领域中,有许多引人入胜的小故事。
这些故事展示了生物化学在生命过程中的重要性以及其对我们日常生活的影响。
本文将分享三个生物化学小故事,让我们一起来探索它们的奥秘。
故事一:DNA的发现与结构生物化学与遗传学息息相关,而DNA(脱氧核糖核酸)则是遗传信息的存储和传递的载体。
1952年,罗斯林研究所的研究员Rosalind Franklin使用X射线晶体学研究DNA的结构。
通过她的工作,科学家们首次意识到DNA具有双螺旋的结构。
然而,一位名叫Watson的科学家在没有得到Franklin同意的情况下,获得了Franklin的X射线晶体学图像,并与克里克一起推导出了DNA的双螺旋结构模型。
这一发现为遗传学的深入研究提供了基础,也为现代生物工程学的发展奠定了基础。
故事二:酶的反应速率与温度生物体内许多反应都需要酶的催化作用。
其中一项重要的性质是酶的反应速率与温度之间的关系。
丹麦生物化学家Jens Christian Skou的研究揭示了酶活性与温度的关系。
Skou在研究Na+/K+-ATP酶时发现,该酶的催化速率在不同温度下表现出不同的特性。
随着温度的升高,酶催化速率增加,但是当温度过高时,酶会失活。
这个发现引发了对酶催化机制的更深入研究,也为生物化学研究提供了新的方向。
故事三:糖对大脑活动的影响糖作为生物体内主要的能量来源之一,在我们的日常生活中扮演着重要的角色。
然而,糖对大脑活动的影响一直是生物化学中备受关注的话题之一。
研究表明,葡萄糖是大脑最喜欢的能量来源之一。
当血糖水平降低时,大脑会出现注意力不集中、记忆力减退等问题。
此外,大脑还需要糖来合成神经递质,以维持神经信号的传递。
因此,保持血糖水平的稳定对大脑功能的正常运行至关重要。
这些生物化学小故事揭示了生物化学在生命过程中所起的重要作用。
DNA的发现与结构的研究为遗传学的发展提供了基础;酶的温度依赖性催化速率的发现为深入了解酶催化机制提供了线索;糖对大脑活动的影响让我们意识到维持血糖水平的重要性。
生物化学的发展史(一)

生物化学的发展史(一)引言概述:生物化学作为研究生物体内化学反应和分子组成的学科,对于人类的生命科学研究具有重要的意义。
本文将系统地介绍生物化学的发展史,从早期的化学观察开始,到20世纪初期的重要突破,以及对生物体分子组成和生物反应的深入研究,展示了生物化学的演化过程。
正文:一、早期化学观察1.1 古代文明对生物化学的初步认识1.2 罗马时期的研究和发现1.3 中世纪的草药学1.4 17世纪的燃烧和氧气实验1.5 18世纪的元素发现和分析方法的改进二、重要突破2.1 19世纪初期的有机化学研究2.2 记述和研究生物分子结构2.3 蛋白质与酶的发现和研究2.4 糖类和生物体能量代谢的研究2.5 脂类和细胞结构的揭示三、生物体分子组成的深入研究3.1 DNA和RNA的发现及其结构研究3.2 基因和遗传物质的研究3.3 代谢途径和酶促反应的解析3.4 细胞膜和运输蛋白的研究3.5 信号传导和调控机制的探索四、生物反应的研究4.1 酶的分类和功能研究4.2 生物反应速率与底物浓度的关系4.3 光合作用和呼吸链的研究4.4 免疫系统和抗体的研究4.5 生物体内新陈代谢的研究进展五、现代生物化学的发展5.1 高通量技术在生物化学研究中的应用5.2 基因工程和基因编辑的突破5.3 蛋白质研究与新药开发5.4 生物活性物质的合成和应用5.5 生物化学在环境保护和食品安全方面的应用总结:本文系统地介绍了生物化学的发展史,从早期化学观察开始,到20世纪初期的重要突破,以及对生物体分子组成和生物反应的深入研究,展示了生物化学作为一门生命科学的重要性和发展趋势。
生物化学的进展为人类深入理解生命现象和疾病治疗提供了基础,同时也为相关领域的发展和应用提供了强有力的支持。
十个生物化学发展事例

十个生物化学发展事例一、镰状细胞贫血症答:突变类型为点突变:DNA链上的-CTT-变成-CAT-;RNA链上-GAA-变成-GUA-血红蛋白β亚基的第6位氨基酸是谷氨酸,而.......血红蛋白中谷氨酸变成缬氨酸(酸被中性替代),仅此之差,原是水溶性血红蛋白,就聚集成丝,相互黏着,导致红细胞变成镰刀状而极易破碎,产生贫血。
二、克-雅病案例分析:男性42岁,进行性痴呆,间歇性肌痉挛。
体格检查:反应迟钝,言语少,理解力差,计算能力下降,腱反射亢进,水平眼震,闭目难立。
入院观察:脑萎缩,用药后痉挛减轻但是痴呆症状无好转,且语言障碍加剧,一个月后出现昏迷,半个月后死亡。
尸检:脑组织切片观察发现空泡、淀粉样斑块,胶质细胞增生,神经细胞丢失,免疫组化染色检查PrPSc阳性。
分析结果:克-雅病答:克-雅病是蛋白质构象变化引起的疾病,造成治病的病毒为朊病毒,它是一类只有蛋白质无核酸的病体,正常PrPc富含a-螺旋在未知蛋白的作用下变成β-折叠的PrPsc,对蛋白酶不敏感,水溶性低热稳定性增高,形成淀粉样沉淀(此病在死后才能确诊)三、有机酸试剂对酶的不可逆抑制案例分析患者:女性,45岁,已婚,汉族,农民。
自服“敌百虫”(有机磷农药)约100mL。
表现:头晕、恶心、呕吐。
神志不清、刺激反应差。
体格检查:体温37.1度,脉搏85次/分,呼吸30次/分,血压115/65mmHg,,神智模糊,急性病容,光敏,唇无发绀,呼吸急促,口吐白沫,双肺湿性罗音,腹平软。
治疗方法:催吐洗胃,硫酸镁导泻,阿托品和解磷定静注。
答:有机酸试剂对羟基酶的不可逆抑制(抑制剂与必需集团以共价键相结合)。
敌百虫能特异地与胆碱酯酶活性中心的ser-OH相结合(共价)有机酸试剂抑制胆碱酯酶的活性造成乙酰胆碱的含量增高,神经过度兴奋。
解决方法:解磷定可以解除有机磷对羟基酶的抑制。
四、白化病案例分析:患儿,男性,13岁,皮肤呈弥漫性乳白色,毛发纤细,呈银白色,瞳孔为淡红色,伴有眼震,畏光,视力减弱,视野异常和斜视。
经典的生物学小故事

经典的生物学小故事
有这么一位叫卡尔·伦内图斯的科学家,在五十年代,以某一
实验的结果,为自己和生物学重写历史。
在那个年代,研究人员相信,遗传信息存在于蛋白质之外,可
能是在DNA中。
但没有证据支持这种理论。
伦内图斯对一个叫做“显性基因转移”的实验进行了设计。
在实
验中,假设基因能通过决定蛋白质的顺序来转移到不同基因中。
这
意味着在一个基因序列里改变顺序将会影响蛋白质的生成。
这项闻所未闻的实验在五十年代末期进行了。
这项实验直接挑
战了权威主义观点。
伦内图斯的实验结果非常明确,证明遗传信息
是存在于DNA中。
他实验结果的简洁性和可重复性为生物学树立
了新的标准,且对于分子生物学的发展起到了至关重要的推动作用。
从某种意义上来讲,这篇论文的成功为分子生物学和基因修饰
开辟了全新的空间。
伦内图斯在三年后荣获了诺贝尔奖。
这篇论文
和这个实验是经典,能够将科学概念,如实验复制性、精确性等等,
应用到天然现象中。
伦内图斯的理论,即遗传基因只是在DNA中的九十九个信源码。
卡尔·伦内图斯通过这项实验和理论为基因生物学打下了坚实的基础,不仅为将来的科学家开创了道路,也为生物学发展的移民率提供了助力。
生物化学大事记

生物化学大事记生物化学大事记生物化学,也称为生命化学,是研究生命体内化学反应和过程的科学。
这些反应和过程在生命体的正常功能,健康和疾病中起着至关重要的作用。
以下是生物化学领域的一些重要事件和发现的大事记。
1920年:爱德华·比希纳发现了酶,这是生物化学领域的一项重大突破。
酶是生物催化剂,可以加速生物体内的化学反应速度。
1929年:汉斯·克雷布斯提出了克雷布斯循环,也称为柠檬酸循环,这是生命体内能量产生过程的基本框架。
1941年:詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克发现了DNA的双螺旋结构,揭示了遗传信息是如何存储和传递的。
1953年:詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克发表了具有里程碑意义的论文,证实了DNA是遗传物质的携带者。
1965年:沃尔特·科恩和斯坦利·阿尔农揭示了糖、脂肪和蛋白质之间的转换过程,这是代谢研究的一个重要突破。
1972年:丹尼尔·布洛赫和弗雷德里克·阿尔伯特·斯坦普提出了布洛赫-斯坦普效应,这是理解能量如何在生物体内转移的关键理论。
1983年:吉尔伯特和沃特·吉尔伯特发表了第一个完全解析的基因组序列,即流感嗜血杆菌的基因组,这是基因组学领域的里程碑。
1993年:人类基因组计划正式启动,目标是在2005年之前解析人类基因组的全部序列。
2003年:人类基因组计划宣告完成,但相关研究仍在继续,包括对个体基因组的测序和分析,以及对非编码RNA的研究等。
2016年:科学家首次成功编辑人类基因组,使用CRISPR-Cas9技术修复了一个导致遗传性心脏病的风险基因。
这只是生物化学领域众多重要事件的一部分。
该领域的持续发展和进步对于我们理解生命体的正常功能、疾病的发生和发展,以及寻找治疗方法都至关重要。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
生物化学中的小故事序生物化学是一门非常有趣的科学,且与临床的联系十分密切。
几乎所有的疾病都与生化相关,有的是因为生化学的改变而导致疾病,有的则是发生疾病后续发了生化学的改变;有的是因为体内物质的量、活性、部位、组成的改变引起疾病,有的则是外界环境诱发了体内的变化等等,因而学好生化对医学生来说尤为重要。
生物化学有趣是因为,人体就似一个小宇宙,人们对人体的认识没有穷尽,就如人们对宇宙的认识没有穷尽一样。
宇宙中虽然有几百万种生物,但在这些生物中有些是相同的,如都是由20种氨基酸构成,组成核酸的碱基也相同,遗传密码又都相同,不论是单细胞的大肠杆菌还是伟大的人类,合成乳酸的酶却都相同……可见,从达尔文的进化论来解释,生物应是同一祖先。
生化是有趣的还在于尽管人们对人体的认识不断深化,但未知数还很多,并层出不穷。
从大的方面来讲,生命的起源、老化、思维学习、记忆等,人们的所知甚少,有些问题好似解开了疑团,但新的问题又出现。
人们在认识了DNA是遗传的物质基础后不久,又建立遗传的中心法则,但是大量研究表明,人们又面临了一个“脱DNA”的年代,即从DNA游离的年代,如,一个人体虽然只有一种DNA,但RNA却有多种,mRNA、rRNA、tRNA、snRNA、miRNA……,从RNA可以合成DNA,DNA的合成要先合成一个RNA引物,蛋白质生物合成中肽链的生成是由RNA所催化……,生命的遗传可借助RNA。
宇宙生命的起源人们也主张先有RNA,后有DNA。
在认识了DNA之后,RNA又凌驾DNA之上,重要性远超DNA,成为人们注目的中心。
遗传中心法则要变,遗传的物质基础要变,基因表达的概念要变,科学的发展日新月异,人们在认识生命真谛的征程上永无休止。
生化是有趣的还在于,它的所有的理论都是通过实验来证明的,由于时间所限,我们不能上课时全告诉大家,如Sutherland第二信使的发现,人们已清楚肾上腺素可升高血糖,人们也知道血糖升高前糖原分解,糖原分解前有磷酸化酶,然而在Sutherland之前没有人去想,肾上腺素与磷酸化酶间会有什么关系。
他想到了,并设计了实验证明了肾上腺素可直接活化磷酸化酶,从而建立了第二信使学说。
偶然性和必然性是事物突破的关键,大胆的设想,科学的设想,在前人基础上的设想,并且勇于实践、研究、探索,所以我们收集了这些小故事,希望有助于大家的创新思维。
Krebs发现的三羧酸循环至今没人能改动一笔克雷布斯(Crebs)是伟大的,因为他在32岁时发现了生成尿素的鸟氨酸循环,而在37岁时又发现了重要的三羧酸循环。
他之所以伟大还因为他所发现的三羧酸循环已过了近一个世纪,至今我们所用的教科书上还是他当时发现的那般模样,没有人能改动一下,是那么经得起岁月和历史的考验,尽管生物化学已进入了分子时代,但三羧酸循环,作为代谢的经典,仍在每个人身上、细胞内运行,而且是1937年发现至今仍相同的运行。
他的伟大还在于,因为三羧酸循环不仅是葡萄糖在体内彻底氧化供能的途径,也是脂肪、氨基酸在体内氧化的共同途径,它也是三大营养素在代谢上相互联系、相互转变的途径。
他的业绩也以另一个角度告诉科学工作者年轻是多么重要,尤其在探索人类生命奥秘的征途上年青的科学家是一支生力军。
他们是早晨八、九点钟的太阳,希望在他们身上。
他是如何发现三羧酸循环的呢?首先我们看看什么是三羧酸循环:他的成就就是继承了前人工作的结晶。
早在1910年就有科学家利用组织的匀浆对某些有机化合物的氧化进行了比较,发现乳酸、琥珀酸、苹果酸、顺乌头酸、柠檬酸等都比较能够迅速的氧化。
进而在1937年有科学家发现由柠檬酸氧化可生成α-酮戊二酸,异柠檬酸、顺乌头酸则是其中间产物。
在此基础上,Krebs发现柠檬酸可经过顺乌头酸、异柠檬酸、α-酮戊二酸而生成琥珀酸。
因已知琥珀酸可经过延胡索酸、苹果酸可生成草酰乙酸,这样就使从柠檬酸→→→到草酰乙酸间的关系已经清楚。
之后,Krebs又发现了一个极关键的反应,就是在肌肉中如果加入草酰乙酸便有柠檬酸的产生。
由于这一发现使上述8个有机酸的代谢呈一个环状的关系。
由于当时已知在无氧的条件下从葡萄糖可生成丙酮酸,所以Krebs当时认为,丙酮酸在体内可与少量存在的草酰乙酸缩合成柠檬酸,之后柠檬酸在生成CO2不断放出氢的同时经一系列变化生成草酰乙酸。
由此便可完全解释体内有机化合物的氧化机制。
在此同时,Krebs又证明了在体内,碳水化合物、脂肪及蛋白质等经氧化分解,在生成CO2及水的同时并释放出能量。
至此,一个完整的三羧酸循环途径诞生,而至今尚无人能推翻和改变这一代谢过程。
在人们感叹之余不由得由衷地对他的洞察力所折服。
Krebs:1900年8月25日出生于德国希尔德海姆(Hildesheim)犹太血统。
父亲是一位耳鼻喉科医生,他在1919-1923年曾先后就读于德国的格丁根、弗赖堡、柏林大学,1925年毕业于汉堡大学。
而后作为1931年诺贝尔奖的获得者瓦尔堡(Otto Heinrich Warburg)的助手直到1930年。
在名师的指导下他渡过了充实、有意义的5年时光,并为以后的研究打下了坚实的基础。
1933年因其犹太血统而受迫害逃亡至英国,并获剑桥大学硕士。
1935-1945年先后任谢菲尔德大学药理讲师及生物化学教授。
1952年起任牛津大学的生化教授。
1981年11月22日在英国牛津逝世。
Cori夫妇同获诺贝尔奖乳酸循环乳酸循环在糖酵解中占有重要的地位,又称为Cori循环,因为是由Cori 夫妇发现的。
Cori(Carl Cori)于1896年12月5日出生于捷克布拉格,父亲是位生物学家。
Cori夫人也是生于1896年,是8月15日,也是在布拉格,她是出生于一个富裕的犹太家庭,父亲是位化学家。
他们夫妇相逢于日尔曼大学,这是一所历史相当悠久的大学。
在这里,她入学的第一天,这位性格活泼、褐色头发的漂亮学生就吸引了一个优秀的小伙子的目光。
从那时起,他的眼光就始终没有离开过她。
后来他们成为同时获得博士学位,一同获得诺贝尔奖的夫妻。
大学毕业后就业非常困难,他们曾向荷兰政府多次申请工作的机会,但是屡遭拒绝。
就在他们绝望之时,美国纽约州布法罗恶性肿瘤研究所的所长盖洛德来到维也纳,他本来想在德国选几位科学家,在友人的推荐下,Cori接受面试。
盖洛德回美国不久,就给Cori寄来了聘书。
在美国,这位捷克人精明强干,精益求精的精神感动了周围的人,并在去美国半年后为Cori夫人找到了一个化验员的工作。
在美国他们不但有先进的技术和条件,当时美国的生化研究水平在世界上也是一流的。
他们至少有选题的自由,如鱼得水,为他们后来的成功创造了条件。
他们的合作可谓“雌雄一体”。
开始他们研究肿瘤的诊治。
当时他们的所长认为是寄生虫引起的。
有一次开会,所长发言道:“各位先生,我们有责任找出癌症的病因……其答案就藏在静脉中。
”Cori夫人不相信他的说法,并不去迎合所长,却反唇相讥“亲爱的所长,在我们住院的患者粪便中找不到寄生虫”,引起大家哄堂大笑,让所长下不来台。
他们在研究中开始对糖代谢产生了兴趣。
为此他们开展了一系列的实验。
经过六年的努力,他们搞清楚了肝糖原在肝可转化为葡萄糖,由血液输运到身体各部位。
在肌肉中,肌糖原代谢产生乳酸,“乳酸→肝→糖原”被人们称之为“Cori cycle”。
他们第一次将分解糖原产物G-1-P的磷酸酶纯化、结晶,为糖酵解的研究奠定了基础。
1947年10月上旬,Cori夫人得知他们获得诺贝尔奖的消息。
她先给斯德哥尔摩回电话告知诺贝尔奖委员会他们会准时去领奖后,并悄悄收拾行李。
在到临走的前一天晚上,她才对丈夫说:“亲爱的,明天我们该动身了。
”丈夫正在看书,莫名其妙地问,“去哪儿?”“一早儿先飞伦敦,再前往北欧。
”“亲爱的,你不知道欧洲还是满目疮痍吗?”“我们去领诺贝尔奖。
”“你为什么不早通知我?”“大家都早知道了,是你不关心,也不看报。
”“亲爱的,我不想出远门,你代表我一个人去吧。
”“那怎么可以……”无奈……他们是伟大的天才。
后来他们的学生Sutterland,因发现了cAMP,建立了第二信使学说,也获得了诺贝尔奖。
Sutherland站在巨人的肩膀上建立了第二信使学说萨瑟兰是幸运的,因为在大学期间就曾在诺贝尔奖获得者Cori夫妇的研究室工作学习过。
他是幸运的,在第二次世界大战服兵役期间,他作为一个乘务员服役于潜艇,在日本海与日军作战时,虽然其潜艇在南洋被击沉,他却只有受伤,而幸免一死。
他更是幸运的,因发现了信号转导的第二信使学说。
在1971年获得了诺贝尔生理和医学奖。
但他又是不幸的,因长期酗酒患上了肝硬化,于1974年永远地离开了人世,当时却只有59岁。
他在1915年11月19日出生在英国的伯灵顿,1937年毕业于瓦希布鲁学院,1942年在圣路易士的华盛顿大学获医学博士,1945年至1963年在华盛顿大学医学院分别担任药理学讲师、生物化学讲师、助教、副教授,1963年后任范德比尔特大学医学院教授。
他的成就得益于Cori夫妇,前面我们曾介绍了Cori夫妇因发现并结晶了磷酸化酶而获诺贝尔奖。
为了更好地理解他的划时代的发现,下面花点笔墨介绍一下由糖原转变成葡萄糖的过程。
糖原磷酸化酶有两种类型:磷酸化酶b(无活性)和磷酸化酶a磷酸化酶激酶也有两种型,即活性型和非活性型,这两种型之间的转变是在一种依赖cAMP 的蛋白激酶即cAMP-dependent protein kinase,简称PKA。
Sutherland发现了cAMP。
通常人体血液中的葡萄糖的来源有三种,主要是食物,其他物质转变而来的,其次就是由糖原分解而补充。
在调节上,胰岛素可降解血糖,而肾上腺素、胰高血糖素等可使血糖升高。
在Sutherland之前,虽然科学家们了解糖原分解可使血糖升高,肾上腺素也可使血糖升高。
糖原分解过程中首先要在磷酸化酶的作用下使糖原分解变成1-l磷酸-葡萄糖。
但是肾上腺素和糖原分解之间以及肾上腺素与磷酸化酶的活性之间是否存在直接的联系并无人问津。
早年Cori夫妇曾做过下面的实验,主要是用骨骼肌中的磷酸化酶(当时还不了解该酶有活性型和非活性型之分),实验见下图:当时Cori就注意到磷酸化酶的活性可高可低,活性低时他认为可能是被某个酶破坏了,使其失活,而5′-AMP可能使其激活,但机制并不清楚。
大约十年后,三羧酸循环的发现Krebs也利用了骨骼肌中的磷酸化酶进行了实验,如下图:他发现酶失活的状态与Cori观察的一致,但ATP却可时期激活,道理何在当时这位伟大的科学家也并酶作出正确的解释。
在上述的研究基础上,Sutherland大胆地设想:1、既然肾上腺素可使血糖升高,并能促使糖原分解,那么肾上腺素能否通过活化磷酸化酶来实现呢,也就是说,肾上腺素可能直接参与磷酸化酶的活性调节。