名词:NO合成酶-11.3.1
生物化学名词解释

生物化学名词解释1. 蛋白质(Protein):由氨基酸组成的大分子有机化合物,是生物体的主要组成部分,也是细胞内许多重要功能的执行者。
蛋白质在生物体中具有结构、催化、传递、运输、防御等多种功能。
2. 氨基酸(Amino Acid):由氨基(NH2)和羧基(COOH)共同组成的有机化合物,是蛋白质的基本组成单元。
共有20种常见的氨基酸,它们以不同的顺序和方式连接在一起形成多肽链,进而构成蛋白质的结构。
3. 酶(Enzyme):一类在生物体内催化化学反应的蛋白质,能够加速化学反应的速率而不被消耗。
酶在体内起到调节新陈代谢、促进化学反应等重要作用,能够高效地催化特定的底物转化为产物。
4. 代谢(Metabolism):生物体对物质和能量进行吸收、转化和利用的过程。
代谢包括两种主要状态:合成(Anabolism)和分解(Catabolism),前者是有机物合成的过程,后者是有机物分解的过程。
通过代谢,生物体能够维持其正常功能和生存。
5. 核酸(Nucleic Acid):生物体内负责存储和传递遗传信息的大分子有机化合物。
主要包括脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)。
DNA携带着生物个体的遗传信息,RNA则参与基因的表达过程。
6. 基因(Gene):位于染色体上的DNA序列,携带着细胞合成蛋白质所需的遗传信息。
基因控制着生物体的生长、发育、代谢和功能等各个方面。
7. 合成(Anabolism):生物体内由低分子物质通过一系列反应形成高分子物质的过程。
合成包括蛋白质的合成、有机物合成、核酸合成等。
8. 分解(Catabolism):生物体内由高分子物质通过一系列酶催化的反应分解为低分子化合物的过程。
分解产生的能量可用于细胞活动,维持生物体的正常功能。
9. 代谢途径(Metabolic Pathway):一系列有机化合物在生物体内转化的路径。
代谢途径由一系列酶催化的反应组成,每个反应都是为了转化产物或为下一个步骤提供底物。
生物化学重点名词解释汇总

生物化学名词解释(英汉)完全版!6,单糖(monosaccharide):由3个或更多碳原子组成的具有经验公式(CH2O)n的简糖。
不能再水解成更小分子的糖类,如葡萄糖等。
沈同生化7,糖苷(dlycoside):单糖半缩醛羟基与别一个分子的羟基,胺基或巯基缩合形成的含糖衍生物。
8,糖苷键(glycosidic bond):一个糖半缩醛羟基与另一个分子(例如醇、糖、嘌呤或嘧啶)的羟基、胺基或巯基之间缩合形成的缩醛或缩酮键,常见的糖醛键有O—糖苷键和N—糖苷键。
9,寡糖(oligoccharide):由2~20个单糖残基通过糖苷键连接形成的聚合物。
10,多糖(polysaccharide):20个以上的单糖通过糖苷键连接形成的聚合物。
多糖链可以是线性的或带有分支的。
11,还原糖(reducing sugar):羰基碳(异头碳)没有参与形成糖苷键,因此可被氧化充当还原剂的糖。
12,淀粉(starch):一类多糖,是葡萄糖残基的同聚物。
有两种形式的淀粉:一种是直链淀粉,是没有分支的,只是通过α-(1→4)糖苷键的葡萄糖残基的聚合物;另一类是支链淀粉,是含有分支的,α-(1→4)糖苷键连接的葡萄糖残基的聚合物,支链在分支处通过α-(1→6)糖苷键与主链相连。
13,糖原(glycogen): 是含有分支的α-(1→4)糖苷键的葡萄糖残基的同聚物,支链在分支点处通过α-(1→6)糖苷键与主链相连。
15,肽聚糖(peptidoglycan):N-乙酰葡糖胺和N-乙酰胞壁酸交替连接的杂多糖与不同的肽交叉连接形成的大分子。
肽聚糖是许多细菌细胞壁的主要成分。
17,蛋白聚糖(proteoglycan):由杂多糖与一个多肽链组成的杂化的分子,多糖是分子的主要成分。
第六章1,脂肪酸(fatty acid):是指一端含有一个羧基的长的脂肪族碳氢链。
脂肪酸是最简单的一种脂,它是许多更复杂的脂的成分。
2,饱和脂肪酸(saturated fatty acid):不含有—C=C—双键的脂肪酸。
细胞生物学名词解释整理终版

名词解释1. genome 基因组p235某一个生物的细胞中储存于单倍染色体组中的总遗传信息,组成该生物的基因组2. ribozyme 核酶p266核酶是具有催化功能的RNA分子,是生物催化剂,可降解特异的mRNA序列。
核酶又称核酸类酶、酶RNA、核酶类酶RNA。
大多数核酶通过催化转磷酸酯和磷酸二酯键水解反应参与RNA自身剪切、加工过程。
与一般的反义RNA相比,核酶具有较稳定的空间结构,不易受到RNA酶的攻击。
更重要的是,核酶在切断mRNA后,又可从杂交链上解脱下来,重新结合和切割其它的mRNA分子。
3. signal molecule 信号分子p158信号分子是细胞的信息载体,包括化学信号如各种激素,局部介质和神经递质以及各种物理信号比如声、光、电和温度变化。
各种化学信号根据其化学性质通常可分为3类:1、气体性信号分子,包括NO、CO,可以自由扩散,进入细胞直接激活效应酶产生第二信使cGMP,参与体内众多生理过程。
2、疏水性信号分子,这类亲脂性分子小、疏水性强,可穿过细胞质膜进入细胞,与细胞内和核受体结合形成激素-受体复合物,调节基因表达。
3、亲水性信号分子,包括神经递质、局部介质和大多数蛋白类激素,他们不能透过靶细胞质膜,只能通过与靶细胞表面受体结合,经信号转换机制,在细胞内产生第二信使或激活蛋白激酶或蛋白磷酸酶的火星,引起细胞的应答反应。
4. house-keeping gene管家基因p319管家基因是指所有细胞中均表达的一类基因,其产物是维持细胞基本生命活动所需要的,如糖酵解酶系基因等。
这类基因一般在细胞周期S期的早期复制。
分化细胞基因组所表达的基因大致可分为2中基本类型一类是管家基因,另外一类是组织特异性基因。
5. cis-acting elements顺式作用元件存在于基因旁侧序列中能影响基因表达的序列。
顺式作用元件包括启动子、增强子、调控序列和可诱导元件等,它们的作用是参与基因表达的调控。
生化考试考研必备(含分子生物学)-名词解释特全(共259个)

生物化学名词解释蛋白质的结构与功能1.氨基酸(amino acid):是一类分子中即含有羧基又含有氨基的化合物。
2.肽(peptide):是氨基酸之间脱水,靠肽键连接而成的化合物。
3.肽键:是一个氨基酸α-羧基与另一个氨基酸α-氨基脱水形成的键,也称为酰胺键。
4.肽键平面(肽单元):因肽键具有半双键性质,只有α-碳相连的两个单键可以自由旋转,在多肽链折叠盘绕时,Cα1、C、O、N、H、Cα2六个原子固定在同一平面上,故称为肽键平面。
5.蛋白质一级结构:是指多肽链中氨基酸残基的排列顺序。
6.α-螺旋:多肽链的主链围绕中心轴有规律的螺旋式上升,每3.6个氨基酸残基盘绕一周,形成的右手螺旋,称为α-螺旋。
7.模序(motif):在蛋白质分子中,两个或三个具有二级结构的片段,在空间上相互接近,形成一个具有特殊功能的空间结构,称为模序。
8.次级键:蛋白质分子侧链之间形成的氢键、盐键、疏水键三者统称为次级键。
9.结构域(domain):蛋白质三级结构被分割成一个或数个球状或纤维状折叠较为紧密的区域,各行其功能,该区域称为结构域。
10.亚基:有些蛋白质分子中含有两条或两条以上具有三级结构的多肽链组成蛋白质的四级结构,才能完整的表现出生物活性,其中每个具有三级结构的多肽链单位称为蛋白质的亚基。
11.协同效应:是指一个亚基与其配体结合后能影响此寡聚体中另一亚基与配体的结合能力。
如果是促进作用称为正协同效应,反之称为负协同效应。
12.蛋白质等电点(pI):当蛋白质溶液处于某一pH值时,其分子解离成正负离子的趋势相等成为兼性离子,此时该溶液的pH值称为该蛋白质的等电点。
13.蛋白质的变性:在某些理化因素的作用下,使蛋白质严格的空间结构受到破坏,导致理化性质改变和生物学活性丧失称为蛋白质的变性。
14.蛋白质的沉淀:分散在溶液中的蛋白质分子发生凝聚,并从溶液中析出的现象称为蛋白质的沉淀。
15.电泳(electrophoresis):带电粒子在电场的作用下,向它所带的电荷相反方向泳动的现象称为电泳。
小鼠一氧化氮合成酶(NOS)说明书

小鼠小鼠一氧化氮合成酶一氧化氮合成酶一氧化氮合成酶(NOS)(NOS)(NOS)酶联免疫酶联免疫酶联免疫分析分析分析试剂试剂盒使用说明书盒使用说明书盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。
检测范围检测范围:: 96T1µmol/L - 32µmol/L使用目的使用目的::本试剂盒用于测定小鼠血清、血浆及相关液体样本中一氧化氮合成酶(NOS)含量。
实验原理本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中小鼠一氧化氮合成酶(NOS)水平。
用纯化的小鼠一氧化氮合成酶(NOS)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入一氧化氮合成酶(NOS),再与HRP 标记的一氧化氮合成酶(NOS)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB 显色。
TMB 在HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。
颜色的深浅和样品中的一氧化氮合成酶(NOS)呈正相关。
用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中小鼠一氧化氮合成酶(NOS)浓度。
试剂盒组成 1 30倍浓缩洗涤液 20ml ×1瓶 7 终止液 6ml ×1瓶 2 酶标试剂 6ml ×1瓶 8 标准品(64µmol/L ) 0.5ml ×1瓶3 酶标包被板 12孔×8条 9 标准品稀释液 1.5ml ×1瓶4 样品稀释液 6ml ×1瓶 10 说明书 1份5 显色剂A 液 6ml ×1瓶 11 封板膜 2张 6显色剂B 液6ml ×1/瓶12密封袋1个标本标本要求要求1.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。
若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融2.不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP )活性。
操作步骤1. 标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
no合成酶的名词解释

no合成酶的名词解释no合成酶是一种在生物体内起着重要作用的酶类,其功能是合成一氧化氮(NO)。
一氧化氮是一种具有重要生物学功能的分子,广泛参与多个生理过程和病理过程中的调节。
在人体内,一氧化氮是一种重要的信号分子,它通过与细胞内的其他分子发生反应,调节细胞的功能和相互作用。
一氧化氮的合成主要依赖于NO合成酶的催化作用。
NO合成酶由三种不同类型的同工酶组成,分别是内皮型一氧化氮合成酶(eNOS)、神经型一氧化氮合成酶(nNOS)和细胞色素P450依赖型一氧化氮合成酶(iNOS)。
不同类型的NO合成酶在机体内的分布和功能有所差异。
eNOS主要分布在内皮细胞中,其合成的一氧化氮参与了血管扩张、抑制血小板聚集等生理过程,更是重要的内源性保护因子。
nNOS主要存在于神经组织中,其合成的一氧化氮参与了神经递质释放、维持神经系统的稳态等功能。
而iNOS主要在炎症反应中起作用,其合成的一氧化氮具有抗菌、抗病毒等作用。
NO合成酶的催化机制和活性调节非常复杂。
这些酶的活性受到多种因素的调控,包括酶的翻译后修饰、蛋白质降解、酶的结构和与其他分子的相互作用等。
例如,eNOS的活性可以通过磷酸化、蛋白质-蛋白质相互作用等方式进行调控。
NO合成酶在许多生理和病理过程中发挥着重要作用。
一氧化氮通过调节血管舒张、抑制血小板聚集等机制,参与了血管调节、心血管健康等方面的功能。
一氧化氮还在免疫系统中发挥重要作用,调节免疫细胞的增殖、活化和杀菌等功能。
此外,一氧化氮还具有重要的神经调节功能,参与了学习记忆、睡眠等生理过程。
尽管NO合成酶及其产物一氧化氮在许多生理和病理过程中发挥着重要作用,但过多或过少的一氧化氮合成都可能对机体产生不利影响。
例如,一氧化氮的过多合成可引起氧化应激、细胞损伤等不良效应;而一氧化氮的过少合成则可能导致心血管疾病、免疫功能低下等疾病。
因此,深入研究NO合成酶的结构、功能和调控机制对于理解其在生理和病理过程中的作用具有重要意义。
一氧化氮合酶解偶联

一氧化氮合酶解偶联
一氧化氮合酶(Nitric Oxide Synthase,简称NOS)是一种能够催化产生一氧化氮(NO)和L-瓜氨酸的酶。
在正常的生理条件下,NOS通过氧化L-精氨酸来生成NO,这个过程需要NADPH、FAD、FMN以及四氢生物喋呤(BH4)等辅因子的参与,并且是一个耦合的过程,即电子从NADPH经FAD和FMN传递给血红素中心的氧分子,生成NO和L-瓜氨酸。
然而,在某些情况下,NOS可能会发生解偶联(Uncoupling),即电子传递链中的某个环节出现问题,导致电子不能正常地传递给氧分子,而是泄漏到氧分子以外的其他受体上,如分子氧,生成超氧阴离子(O2•−)等活性氧类物质。
这种现象被称为NOS 解偶联。
NOS解偶联的发生可能与多种因素有关,如BH4的缺乏或氧化、NADPH的缺乏、钙离子的浓度变化、酶的结构改变等。
当NOS发生解偶联时,它不仅不能正常地生成NO,还会产生大量的活性氧类物质,这些物质可能对细胞造成氧化应激损伤,从而引发多种疾病,如心血管疾病、神经退行性疾病、炎症性疾病等。
因此,维持NOS的正常耦合状态对于维持生理功能和预防疾病具有重要意义。
这可以通过提供充足的辅因子、保持适当的钙离子浓度、避免氧化应激等方式来实现。
一氧化氮合酶的结构与功能研究及其临床应用

一氧化氮合酶的结构与功能研究及其临床应用一氧化氮(Nitric Oxide,NO)是一种广泛存在于生物体内的气体分子,它可以通过一氧化氮合酶(Nitric Oxide Synthase,NOS)的催化作用而产生。
NOS是一种含有赖氨酸二肽基(L-arginine)结构域的酶,可以将L-arginine和氧气通过多步反应转化成NO。
NOS作为一种重要的调节因子,参与了许多不同类型的生理和病理过程。
因此,对于了解NOS的结构与功能研究,以及在临床上的应用具有重要的意义。
一氧化氮合酶的结构与功能研究NOS是一种组成蛋白质复合物的酶,在哺乳动物中包括三种亚型:内源性神经型NOS(nNOS)、内源性内皮型NOS(eNOS)和外源性诱导型NOS(iNOS)。
nNOS主要存在于神经系统中,eNOS主要存在于内皮细胞中,iNOS是由细胞因子诱导而发生表达的酶。
这三种亚型的结构存在差异,但其催化界面和催化机制基本相同。
NOS的结构一般存在于C型柿蒂纳(Cys-Tyr-Ile-Asn-Val-Asp)结构域中,这个结构域由一个赖氨酸加上一个α-氨基酸序列以及红色的半胱氨酸组成。
NOS的活性中心位于这个C型柿蒂纳结构域上,这个活性中心与NADPH和FAD相关。
NADPH提供一些阴离子带负电荷,从而促成了NOS催化反应的进行。
FAD和赖氨酸谷氨酰酶一起工作,促进了L-arginine加氧生成NO的反应。
同时,在NOS的多亚基复合物结构中,NOS也通过亚基之间的物理交互和电子传递来进行调控和发挥其催化作用。
除了开展NOS的分子间相互作用和调控相关的研究外,研究人员也对NOS和NO的在生理和病理过程中的作用展开了广泛的研究。
例如,在神经系统方面,nNOS通过调节进一步与电生理过程和神经显现过程相关的蛋白质的表达而发挥作用。
在心血管系统方面,eNOS的催化产物NO可直接作用于血管内皮细胞,导致正常的血管舒张,扩张血管,提高血流动力学,同时可抑制血管收缩因素,从而起到对心血管疾病的治疗作用。
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NO及其生物效应—名词
1.NO合成酶(nitric oxide synthase,NOS)
2.环-一磷酸鸟苷(cGMP)
3.过氧亚硝基(ONOO-)
4.(血管)内皮舒张因子(Endothelium-derived relaxing factor,EDRF),(血管)内皮衍生松弛因子(EDRF)
5.硝酸甘油(GTN)
6.亚硝酸(H+NO2-)
7.硝酸(H+NO3-)
8.胆碱能M受体激动剂carbachol (CCh, ACh类似物)
9.去甲肾上腺素(NE)
10.L-精氨酸(L-Arg) 脂肪族、二氨基一羧基氨基酸(α-氨基-δ-胍基戊酸)
11.N-羟基-L-精氨酸(NHA)
12.黄素单核苷酸(FMN)、黄素酶,多种脱氢酶的辅基,递氢体,分子中含核黄素(维生素B12)13.黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)、
14.P450 生物氧化加氧酶生物氧化,呼吸链中传递电子作用
15.钙调蛋白(CaM)
16.NADPH 尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(辅酶Ⅱ),不需氧脱氢酶的辅酶
17.非肾上腺素非胆碱(NANC)能神经
18.cAMP-依赖性蛋白激酶(PKA)
19.N-单甲基-L-精氨酸(N-imonomethy1-L-arginine,L-NMMA)
20.L-NMMA及反式二甲基-L-精氨酸(NG-NG-dimethy1-L-arginine,L-ADMA)
21.可溶性鸟苷酸环化酶(sGC)。
NO与其靶酶(可溶性鸟苷酸环化酶,sGC)上亚铁血红素的亚铁基结合,sGC变构激活,在Ca2+参与下,催化三磷酸鸟苷酸环化为cGMP.
22.核因子-kB,(NF-kB)
23.N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA) 型谷氨酸受体
24.血管活性肠肽(VIP)
25.体内还原型和氧化型谷胱甘肽,(GSH/GSSG)比值
26.cGMP-依赖性蛋白激酶(PKG)
27.活性氧中间体(ROI)。