胸腺嘧啶脱氧核苷酸的合成
西医综合练习试卷232(题后含答案及解析)

西医综合练习试卷232(题后含答案及解析) 题型有:1. X型题 2. A1型题1.叶酸类似物抑制的反应有A.嘌呤核苷酸的从头合成B.嘌呤核苷酸补救合成C.胸腺嘧啶脱氧核苷酸的从头生成D.胸腺嘧啶脱氧核苷酸的补救合成正确答案:A,C解析:叶酸类似物能竞争性抑制二氢叶酸还原酶,使叶酸不能还原成二氢叶酸及四氢叶酸。
因此嘌呤分子中来自一碳单位的C8及C2均得不到供应,从而抑制了嘌呤核苷酸的从头合成。
叶酸类似物干扰叶酸代谢,使dUMP不能利用一碳单位甲基化而生成dTMP,从而抑制胸腺嘧啶脱氧核苷酸的从头合成。
知识模块:物质代谢2.尿嘧啶分解代谢的终产物有A.β-丙氨酸B.β-氨基异丁酸C.C02D.NHa正确答案:A,C,D 涉及知识点:物质代谢3.作为糖与脂肪代谢交叉点的物质是A.α-酮戊二酸B.3-磷酸甘油醛C.草酰乙酸D.磷酸二羟丙酮正确答案:D解析:旷酮戊二酸、3-磷酸甘油醛和草酰乙酸只是糖代谢的中间产物,在脂肪代谢过程中不会出现。
二者交叉点为磷酸二羟丙酮和乙酰辅酶A。
知识模块:物质代谢4.关于各器官代谢特点的叙述错误的是A.肝脏是糖异生的重要部位B.饥饿时大脑也只以葡萄糖供能C.心肌主要进行葡萄糖有氧氧化D.红细胞只以糖酵解产生ATP正确答案:B解析:长期饥饿血糖供应不足时,脑可转变利用由肝生成的酮体作为重要供能物质以适应环境改变。
知识模块:物质代谢5.在细胞质和线粒体中进行的代谢过程是A.胆汁酸合成B.糖酵解C.尿素合成D.血红素合成正确答案:C,D解析:胆汁酸合成在细胞质和微粒体中进行,糖酵解在细胞质中进行。
知识模块:物质代谢6.存在于线粒体的反应体系是A.呼吸链各种脱氢酶系B.联合脱氨基酶系C.脂酸β-氧化酶系D.三羧酸循环酶系正确答案:A,C,D解析:联合脱氨基酶系存在于细胞质中。
知识模块:物质代谢7.下列属生糖兼生酮氨基酸的是A.TyrB.TrpC.PheD.Lys正确答案:A,B,C解析:属生糖兼生酮的氨基酸的有异亮氨酸(Ile)、苯丙氨酸(Phe)、色氨酸(Trp)、酪氨酸(Tyr)及苏氨酸(Thr)。
2020年高考生物冲刺实验大题突破练(五)

2020年高考冲刺实验大题突破练(五)1、血糖可刺激胰岛β细胞分泌胰岛素,许多氨基酸也都有类似的作用。
在血糖正常时,氨基酸的这种效应较弱;但如果血糖升高,氨基酸的这种作用就明显增强。
现提供下列材料,请完善对上述结论的验证。
(实验方案不分组)材料:家兔若干、赖氨酸和精氨酸混合溶液、葡萄糖溶液、生理盐水、血检设备、蒸馏水、注射器、饲料等。
(1)实验思路:①取材:_________________________;②安静状态下,用血检设备检测其_____________________,记作X1;③静脉注射赖氨酸和精氨酸混合溶液,15 min后检测相关指标,记作X2;④适宜时间(大于24 h)后,静脉注射___________________,15 min后检测相关指标,记作X3;⑤适宜时间(大于24 h)后,静脉注射_________________,15 min后检测相关指标,记作X4;⑥比较、分析上述实验数据,得出结论。
(按正常饲养条件处理家兔,注射相关试剂的剂量均符合“等量且适量”要求)(2)实验结果:已知X1、X2、X3、X4中最大的是X4,请用柱形图的形式表示它们之间的大致关系。
(3)实验结论与分析:①人的食物中往往同时含有氨基酸和糖类,因此,氨基酸的上述作用,可使得________。
②胰岛素又可____(填“促进”或“抑制”)肌肉等组织细胞对氨基酸的摄取并合成蛋白质。
③当机体的血糖浓度低于一定值时,胰岛α细胞的激素分泌量________。
答案:(1)①取健康的、发育成熟的家兔若干或1只②胰岛素含量④葡萄糖溶液⑤葡萄糖溶液及赖氨酸和精氨酸混合溶液(2)如图所示(3)①机体进食后迅速、足量分泌胰岛素②促进③增加解析(1)①为避免实验材料的个体差异,本实验采用的是前后自身对照,因此在选材时,应取健康的、发育成熟的家兔若干或1只,而不是进行分组;②本实验的观测指标是胰岛素含量,不适合选用血糖浓度作为指标,因为血糖在实验中是自变量之一,不能同时作为自变量和观测指标;④因为③中注射了氨基酸混合液,且实验结果中X4数值是最大的,则④中最合理的给药是葡萄糖溶液;⑤X4数值最大,故应该是两种因素的共同刺激即葡萄糖溶液及赖氨酸和精氨酸混合溶液。
生物化学第八章 核苷酸代谢

嘌呤碱从头合成的元素来源
Gly
CO2
Asp N 1
6
5
N 7
一碳单位 2
甲酰-FH4
3 N
4
9 N
8
一碳单位 甲炔-FH4
Gln
• 从头合成途径 (1)IMP(次黄嘌呤核苷酸)的合成 (2)AMP(腺苷酸)和GMP(鸟苷酸)的生成
(1)、IMP的生成
PRPP
AMP ATP
(5’-磷酸核糖-1’-焦磷酸)PRPP合成酶
小结
1、嘌呤核苷酸补救合成定义、发生组织。 2、补救合成的生理意义。 3、脱氧核苷酸是在核苷二磷酸水平上进行的。 4、嘌呤代谢的终产物是尿酸、痛风病的致病 原因、治疗机制。
第三节 嘧啶核苷酸的代谢
嘧啶核苷酸的结构
一、嘧啶核苷酸的从头合成 (一)嘧啶核苷酸的从头合成
• 定义
嘧啶核苷酸的从头合成是指利用磷酸核 糖、氨基酸、一碳单位及二氧化碳等简单物 质为原料,经过一系列酶促反应,合成嘧啶 核苷酸的途径。
很少能活至20岁,
补救合成的生理意义
补救合成节省从头合成时的能量和一些氨基 酸的消耗。
体内某些组织器官,如脑、骨髓等只能进行 补救合成。
HGPRT完全缺失的患儿,表现为自毁容貌综 合征。
(四)脱氧核苷酸的合成代谢
在核苷二磷酸水平上进行
(N代表A、G、U、C等碱基)
脱氧核苷酸的生成
核糖核苷酸还原酶,Mg2+
第八章
核苷酸代谢
Metabolism of Nucleotides
第一节、核苷酸的功能及消化与吸收 一、核苷酸的功能
是核酸的基本组成单位,合成核酸的原料 能量的利用形式,ATP是重要能量货币; 参与代谢和生理调节,cAMP是第二信使; 参与生物活性物质组成,NAD、 FAD、 CoA等; 其衍生物是许多生化反应的中间供体 ,如UDPG 、
生物化学真题之DNA与RNA

DNA 与RNA2017 不同生物编码某一蛋白的(如细胞色素)的DNA 链中的(A+T)/(C+G )比例差异可能很大,但组成蛋白的氨基酸比例差异却没有这么大,请根据密码子的特点解释这种现象。
生物体传递给子代的遗传信息主要编码在核酸分子上,表现为特定的核苷酸序列。
DNA 上的脱氧核糖核苷酸序列决定了转录时所形成的RNA 的核糖核苷酸序列。
而RNA 中mRNA 上的核苷酸三联体决定了氨基酸的对应关系,这种对应关系就是密码表。
决定氨基酸的按5-3方向编码的、不重叠、无标点的三联体核苷酸密码子,密码子决定了氨基酸的种类。
密码子具有简并性,也就是说同一个氨基酸有两个或更多的密码子。
例如亮氨酸就有6中密码子,组成这六种密码子的核糖核苷酸碱基各不相同,从而可能会造成碱基(A+T )/(C+G )比例差异很大,反应在转录它DNA 中比例差异也是一样的,但是这六种密码子对应的都是亮氨酸,所以组成蛋白的氨基酸比例差异没那么大。
2017 某RNA 与单链DNA 的分子量相同,可利用那些特征将二者分开1.紫外吸收是实验室中常用的定量DNA 和RNA 的方法,利用分光光度计分别测定待测样品在260nm 与280nm 的吸光度(A)即光密度(D)的比值,从280260/A A 的值可判别,纯DNA 的值要比RNA 的小。
2.对两个样品进行热变性分析,做出热变性曲线。
由于RNA 只有局部的双螺旋,所以就热变性曲线来看,RNA 的热变性曲线不如DNA 的那么陡,而且m T 值较低。
3.用专一性的DNA 酶或RNA 酶对二者级逆行水解4.利用碱水解,RNA 对碱不稳定,能被碱水解。
DNA 对碱稳定,不能被碱水解5.颜色反应:将待测样品混合,加入甲基绿和吡咯红的混合溶液,甲基绿对DNA 的亲和力较强,使DNA 呈现绿色。
吡咯红则对RNA 的亲和力较强,呈现为红色。
6.DNA 所独有的碱基为胸腺嘧啶,RNA 所独有的碱基为尿嘧啶。
高考生物复习:第2单元 第5讲 细胞膜和细胞核

[基础达标]1.(2020·安徽巢湖月考)下列关于生物膜结构探索历程的说法,不正确的是( )A.最初通过对现象的推理分析得出细胞膜是由脂质组成的B.三层结构模型认为生物膜为静态的结构C.流动镶嵌模型认为构成生物膜的磷脂分子和大多数蛋白质分子可以运动D.三层结构模型和流动镶嵌模型都认为蛋白质分子在膜中的分布是不均匀的解析:选D。
脂溶性物质更易通过细胞膜,说明细胞膜是由脂质构成的,A项正确;罗伯特森认为生物膜由蛋白质—脂质—蛋白质三层结构组成,而且是静态的结构,B项正确;流动镶嵌模型认为构成生物膜的磷脂分子和大多数蛋白质分子可以运动,说明细胞膜具有一定的流动性,C项正确;三层结构模型认为蛋白质分子在膜中的分布是均匀的、固定的,而流动镶嵌模型认为蛋白质分子在膜中的分布是不均匀的,D项错误。
2.下列有关“体验制备细胞膜的方法”实验操作的叙述,不正确的是( )a.载玻片上滴红细胞稀释液→b.盖上盖玻片→c.观察→d.滴蒸馏水→e.观察A.a步骤:红细胞要用生理盐水稀释制成稀释液B.c步骤:观察到的是红细胞正常的形态C.该实验不够科学,因为缺乏对照D.d步骤:一侧滴蒸馏水,在载玻片的另一侧用吸水纸吸引解析:选C。
红细胞需要用0.9%生理盐水稀释,A正确;使用0.9%生理盐水稀释的红细胞在显微镜下观察可以看到正常的形态,B正确;实验过程中生理盐水和清水状态下的细胞可以形成对照,C错误;在载玻片一侧滴蒸馏水,在另一侧用吸水纸吸引,使细胞浸润在清水中,D正确。
3.(2020·安徽皖中名校联考)下列关于细胞的信息分子以及细胞间信息交流的叙述,正确的是( ) A.信息分子可直接参与靶细胞内的多种生理过程B.细胞间信息交流都需要依赖细胞膜上的糖蛋白才能实现C.胰岛素、性激素可作为信息分子,其受体均在细胞膜上D.精子和卵细胞之间的识别和结合是通过直接接触实现的解析:选D。
正常情况下,信息分子的唯一功能是同细胞受体结合,传递信息,不能直接参与靶细胞内的生理过程,A错误;细胞间的信息交流不都是通过细胞膜上的糖蛋白实现的,例如植物细胞间的信息交流可通过胞间连丝,B错误;性激素的化学本质是固醇,它的受体在细胞质中,胰岛素的受体在细胞膜上,C错误;精子和卵细胞相互识别是通过直接接触,即信号分子和受体相互识别来实现的,D正确。
核酸的降解和核苷酸代谢

UMP(CMP) + ADP
(2)磷酸核糖转移酶途径(尿嘧啶)
尿嘧啶 + 5-PRPP
尿嘧啶磷酸核糖转移酶
UMP + PPi
精选课件
脱氧核苷酸的合成
脱氧核糖核苷酸是由相应的核糖核苷酸衍生而来的。 一、 核糖核苷酸的还原
ADP GDP CDP UDP
dADP dGDP dCDP dUDP
dUMP
dTMP 还原反应一般在核苷二磷酸(NDP)水平上进行
核苷二磷酸激酶/Mg2+
UTP + ADP
CTP合成酶
UTP + Gln(NH4+)+ ATP + H2O
CTP + Glu +ADP+ Pi
精选课件
二、 补救途径 (1) 嘧啶核苷激酶途径(重要途径)
核苷磷酸化酶
嘧啶碱 + 1-磷酸核糖
嘧啶核苷 + Pi
尿苷激酶/Mg2+
尿苷(胞苷) + ATP
核酸的降解和核苷酸代谢 核酸的降解
各种功能
核酸
核苷酸 核苷+磷酸
核糖+碱基
核苷酸的生物功能 ①合成核酸 ②是多种生物合成的活性中间物
糖原合成,UDP-Glc。磷脂合成,CDP-乙醇胺,CDP-二脂酰甘 油。
③生物能量的载体ATP、GTP ④腺苷酸是三种重要辅酶的组分 NAD、FAD、CoA ⑤信号分子cAMP、cGMP
核酸
核酸酶
核苷酸酶
核苷酸
核苷
+
核苷磷酸化酶
磷酸
碱基
+
戊糖-1-磷酸
精选课件
一、 核酸的酶促降解
第16章 核酸的降解和核苷酸代谢

核酸的基本结构单位是核苷酸。核酸代谢与核苷酸代谢密切相 关。这是一类在代谢上极为重要的物质,它们几乎参与细胞的所有 生化过程。
核酸降解产生核苷酸,核苷酸还能进一步分解。在生物体内, 核苷酸可由其他化合物所合成。某些辅酶的合成与核苷酸代谢亦有 关。
核苷酸的作用: (1)核苷酸是核酸生物合成的前体。 (2)核苷酸衍生物是许多生物合成的活性中间物。例如,UDP- 葡萄糖和CDP-二脂酰甘油分别是糖原和磷酸甘油酯合成的中间 物。 (3)ATP是生物能量代谢中通用的高能化合物。 (4)腺苷酸是三种重要辅酶(烟酰胺核苷酸、黄素腺嘌呤二核苷 酸和辅酶A)的组分。 (5)某些核苷酸是代谢的调节物质。如cAMP和cGMP是许多种激 素引起生理效应的中间介质。
(四)由嘌呤碱和核苷合成核苷酸 生物体内除能以简单前体物质“从头合成”核苷酸外,尚能由预 先形成的碱基和核苷合成核苷酸,这是对核苷酸代谢的一种“补救” 作用,以便更经济地利用已有的成分。 前已提到,核苷磷酸化酶所催化的转核糖基反应是可逆的。在特 异的核苷磷酸化酶作用下,各种碱基可与1—磷酸核糖反应生成核苷:
二、核苷酸的降解
核苷酸水解下磷酸即成为核苷。生物体内广泛存在的磷的磷酸单酯酶对一切核苷酸都能作用,无论磷酸基在 核苷的2’、3’或5’位置上都可被水解下来。某些特异性强的磷酸单酯 酶只能水解3’—核苷酸或5’—核苷酸,则分别称为3’—核苷酸酶或 5’—核苷酸酶。
(二)胸腺嘧啶核苷酸的合成
第三节 辅酶核苷酸的生物合成 生物体内尚有多种核苷酸衍生物作为辅酶而起作用。其中重要 的有:烟酰胺腺嘌呤二核苷酸、烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸、黄素 单核苷酸、黄素腺嘌呤二核苷酸及辅酶A。这几种辅酶核苷酸可在体 内自由存在。现将其生物合成途径分别叙述如下: 一、烟酰胺核苷酸的合成
生物化学_09 核酸降解和核苷酸的代谢

IMP转变为GMP和 转变为GMP (3)IMP转变为GMP和AMP
2、 补救途径
(利用已有的碱基和核苷合成核苷酸) (1) 磷酸核糖转移酶途径(重要途径)
核苷磷酸化酶
嘌呤核苷 + 磷酸 腺嘌呤 + 5-PRPP
次黄嘌呤(鸟嘌呤) 磷酸核糖转移酶
嘌呤碱 + 戊糖-1-磷酸 AMP + PPi
腺嘌呤磷酸核糖转移酶
基因组DNA 基因组 不被切割
限制—修饰的酶学假说 限制 修饰的酶学假说 1968年,Meselson 和Yuan发现了 型限制性核酸内切酶 年 发现了I型限制性核酸内切酶 发现了 1970年,Smith和Wilcox从流感嗜血杆菌中分离纯化了 年 和 从流感嗜血杆菌中分离纯化了 第一个II型限制性核酸内切酶 第一个 型限制性核酸内切酶Hind II 型限制性核酸内切酶
(2)尿嘧啶核苷酸的合成 )
天冬氨酸转氨甲酰酶 二氢乳清酸酶
乳清苷酸焦磷酸化酶/Mg2+ 二氢乳清酸脱氢酶
乳清苷酸脱羧酶
(3) 胞嘧啶核苷酸的合成
尿嘧啶核苷三磷酸可直接与NH3(细菌)或Gln(动物) 细菌) 尿嘧啶核苷三磷酸可直接与 (动物) 反应,生成胞嘧啶核苷三磷酸。 反应,生成胞嘧啶核苷三磷酸。
二、脱氧核糖核酸酶
只能水解DNA磷酸二酯键的酶。 只能水解DNA磷酸二酯键的酶。 DNA磷酸二酯键的酶 牛胰脱氧核糖核酸酶(DNaseⅠ) 牛胰脱氧核糖核酸酶(DNaseⅠ): 可切割双链和单链DNA 降解产物为3 DNA, 可切割双链和单链 DNA, 降解产物为 3’ - 磷酸 为末端的寡核苷酸。 为末端的寡核苷酸。 限制性核酸内切酶: 限制性核酸内切酶: 细菌产生的、能识别并特异切割外源DNA DNA特定 细菌产生的 、 能识别并特异切割外源 DNA 特定 中的磷酸二脂键( 序列中的磷酸二脂键 对碱基序列专一) 序列中的磷酸二脂键(对碱基序列专一)的核酸内 切酶。 切酶。
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胸腺嘧啶脱氧核苷酸的合成
胸腺嘧啶脱氧核苷酸(thymidine deoxyribonucleotide)是一种
重要的生物分子,它在细胞中起着关键的作用。
在这篇文章中,我们将探讨胸腺嘧啶脱氧核苷酸的合成过程。
胸腺嘧啶脱氧核苷酸是由胸腺嘧啶碱基和脱氧核糖组成的,它是DNA分子的组成部分之一。
DNA是生物体中遗传信息的储存介质,它携带着构成生命的基因信息。
胸腺嘧啶脱氧核苷酸的合成对于细胞的正常功能和生命的延续至关重要。
胸腺嘧啶脱氧核苷酸的合成过程主要包括以下几个步骤:
1. 胸腺嘧啶碱基的合成:胸腺嘧啶碱基是由尿嘧啶经过一系列化学反应合成而来。
首先,尿嘧啶在细胞内被转化为尿嘧啶核苷酸,然后通过一系列酶的作用,尿嘧啶核苷酸被转化为脱氧胸腺嘧啶核苷酸。
2. 脱氧核糖的合成:脱氧胸腺嘧啶核苷酸中的核糖是由葡萄糖经过一系列化学反应合成而来。
在细胞内,葡萄糖被转化为核糖核苷酸,然后通过一系列酶的作用,核糖核苷酸被转化为脱氧胸腺嘧啶核苷酸。
3. 胸腺嘧啶脱氧核苷酸的合成:将胸腺嘧啶碱基和脱氧核糖通过化学键合反应合成为胸腺嘧啶脱氧核苷酸。
这一步骤需要一系列酶的作用和能量供应。
胸腺嘧啶脱氧核苷酸的合成是一个复杂而精细的过程,需要多个酶的协同作用和能量供应。
这个过程在细胞内进行,受到基因调控和环境因素的影响。
正常情况下,细胞能够按需合成足够的胸腺嘧啶脱氧核苷酸以满足生物体的需求。
然而,有时细胞合成胸腺嘧啶脱氧核苷酸的能力会受到损伤或调控失衡的影响,导致胸腺嘧啶脱氧核苷酸的合成异常。
这可能会引发一系列疾病,如免疫缺陷、DNA损伤修复障碍等。
因此,对于胸腺嘧啶脱氧核苷酸合成机制的深入研究对于理解细胞功能和疾病发生机制具有重要意义。
科学家们正在不断努力,希望通过研究细胞内相关酶的结构和功能以及调控机制,揭示出更多关于胸腺嘧啶脱氧核苷酸合成的奥秘。
总结起来,胸腺嘧啶脱氧核苷酸是由胸腺嘧啶碱基和脱氧核糖组成的重要生物分子。
它在细胞中起着关键的作用,是DNA 分子的组成部分之一。
胸腺嘧啶脱氧核苷酸的合成是一个复杂而精细的过程,需要多个酶的协同作用和能量供应。
对于胸腺嘧啶脱氧核苷酸合成机制的深入研究对于理解细胞功能和疾病
发生机制具有重要意义。
科学家们正在不断努力,希望揭示更多关于这一过程的奥秘。