爱德士生化基础知识剖析
2024年生化基础知识课件

2024年生化基础知识课件一、教学内容本课件以《生化基础知识》教材第3章“生物分子的结构与功能”为基础,详细内容涉及蛋白质、核酸、碳水化合物和脂类的结构、性质及生物学功能。
重点探讨蛋白质的合成、酶催化反应、DNA复制与基因表达等。
二、教学目标1. 掌握生物分子的基本组成、结构与功能。
2. 理解蛋白质合成过程、酶催化原理及DNA复制机制。
3. 能够运用所学知识分析生物分子在生命活动中的作用。
三、教学难点与重点教学难点:蛋白质合成过程、酶催化原理、DNA复制与基因表达。
教学重点:生物分子的结构与功能、生命活动中生物分子的作用。
四、教具与学具准备1. 教具:PPT课件、生化实验视频、实物模型。
2. 学具:笔记本、教材、笔。
五、教学过程1. 导入:通过展示生活中常见的生物分子,如淀粉、蛋白质等,引发学生对生物分子作用的思考。
2. 理论讲解:(1)生物分子的基本组成、结构与功能。
(2)蛋白质合成过程、酶催化原理。
(3)DNA复制与基因表达。
3. 实践情景引入:分析生物分子在疾病诊断、治疗中的应用。
4. 例题讲解:讲解蛋白质合成、酶催化反应等典型例题。
5. 随堂练习:针对每个知识点设置相关练习题,巩固所学知识。
六、板书设计1. 生物分子的结构与功能2. 蛋白质合成过程3. 酶催化原理4. DNA复制与基因表达七、作业设计1. 作业题目:(1)简述生物分子的基本组成、结构与功能。
(2)解释蛋白质合成过程、酶催化原理。
(3)分析DNA复制与基因表达的过程。
2. 答案:(1)生物分子包括蛋白质、核酸、碳水化合物和脂类,它们具有特定的结构与功能。
(2)蛋白质合成过程包括转录和翻译两个阶段,酶催化反应是通过降低化学反应活化能实现的。
(3)DNA复制是生物遗传的基础,基因表达是指DNA指导蛋白质合成的过程。
八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课教学过程中,学生对于生物分子的结构与功能掌握较好,但对于蛋白质合成过程、酶催化原理等难点部分理解不够深入,需要在课后加强巩固。
生化分析基础知识 共34页

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30
加入试剂后,测定吸光度(双试剂终点法)
时间(秒) 0 2 4 6 8 10 12 14 16
18 20
22 24 26 28 30
仪器动作 加入R1
加入R2
吸光度 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
0.3 0.4
0.8 1.1 1.2 1.2 1.2
……
四川赛德斯医疗器械有限公司
胰腺类
检测项目:AMY 淀粉酶
四川赛德斯医疗器械有限公司
校准品和质控品的概率
校准品
质控品 Control
试剂
分析仪
四川赛德斯医疗器械有限公司
定标液(校准品)的用途
用几个已知浓度的溶液做标准曲线,来测量未 知浓度的样本。
主波图(340nm)
吸光度
21000 18000 15000 12000 9000 6000 3000
GGT (γ-GT) • γ-谷氨酰转肽酶
TBIL
• 总胆红素
DBIL
• 直接胆红素
TP
• 总蛋白
ALB
• 白蛋白
CHE
• 胆碱酯酶
TBA
• 总胆汁酸
GLDH
• 谷氨酸脱氢酶
ICDH
• 异柠檬酸脱氢酶
LAP
• 亮氨酸氨基肽酶
PA
• 前白蛋白
AFU
• α-L-岩藻糖苷酶
心肌酶谱
检测项目:
AST(GOT) 谷氨酸氨基转移酶
LDH
乳酸脱氢酶
CK
肌酸激酶
CK-MB
肌酸激酶同工酶MB
生化基础知识介绍

(二)双波长的作用
①消除噪音干扰;
②减少杂散光影响;
③减少样品本身光吸收的干扰:当样品中存在非化学
反应的干扰物如甘油三酯、血红蛋白、胆红素等时
,会产生非特异性的光吸收,双波长方式可以部分
消除这类光吸收干扰。 38
(三)次波长的确定方法
当被测物的主波长确定之后,根据干扰物吸收光谱 特征选择次波长,使干扰物在主、次波长处有尽可
生化基础知识介绍
主要内容 :
生化仪发展 分析方法介绍 几个名词 临床意义
生化分析仪的发展史:
1957年Technicon公司(Auto Analyzer),
单通道连续流动式,模仿手工。
60年代后随电子计算机技术迅速发展。
生化自动分析在中国的发展分期
分 期
认识时期 从认识到应用─自动化的 最初阶段
底物消耗的监测
在连续监测法测定酶活性时,如果在监测期内吸
光度上升或下降超过其底物耗尽值,则说明该样品
酶活性非常高,底物将被耗尽,监测期的吸光度将
偏离线性,使测定结果不可靠。此监测对于采用负
反应分析酶活性的方法甚为重要。
42
底物消耗监测
43
校准
分析仪在样品分析之前要对该分析项目进行校准(
也称定标),得出一个该项目的校准系数(K)。校准前
度、样品试剂加量和吸光度检测偏差可同等程度地
影响校准物和待测样品,则使用校准品能进行补偿 。一般来说以使用校准K值为好,但必须有两个先
决条件:①必须使用配套的试剂;②必须使用配套
的高质量的校准品,该校准品应具有溯源性。 31
(四)透射比浊法
抗原与相应的抗体结合形成的免疫复合物,在
反应液中具有一定的浊度,可由一般分光光度法进
生化每章知识点总结归纳

生化每章知识点总结归纳第一章:蛋白质的合成与结构本章主要介绍了蛋白质的合成与结构。
蛋白质是生物体内最为重要、最为复杂的一类有机化合物,是构成细胞结构,参与细胞代谢、调节机体生理功能等各种生命活动的关键物质。
蛋白质合成包括转录和翻译两个阶段。
转录是指将DNA上的具体基因转录成mRNA,而翻译则是将mRNA上的密码子翻译成氨基酸序列,合成具体的蛋白质。
蛋白质的结构主要包括一级结构、二级结构、三级结构和四级结构。
一级结构是指氨基酸序列,二级结构是指α-螺旋和β-折叠,三级结构是指蛋白质分子的立体构象,四级结构是指多肽链之间的相互作用。
第二章:酶的结构、功能和应用本章主要介绍了酶的结构、功能和应用。
酶是生物体内催化生物化学反应的生物催化剂,能够加速化学反应的速率,而不改变反应的热力学性质。
酶的结构主要包括酶的活性中心和辅基团。
酶的活性中心是其催化作用的关键部位,而辅基团则是在酶的构象和功能中扮演重要角色的组织。
酶的功能主要包括底物特异性、催化速率和酶的调节。
底物特异性是指酶对底物的选择性,催化速率是指酶对底物的反应速率,而酶的调节是指酶在生物体内活性的调节。
酶的应用主要包括在医药、食品、工业、环境保护等领域的应用。
第三章:脂肪酸、三酰甘油和脂质膜本章主要介绍了脂肪酸、三酰甘油和脂质膜。
脂肪酸是由羧基和长链碳水化合物构成的脂肪酸,是构成三酰甘油和磷脂等脂质的基本组成部分。
三酰甘油是由三个脂肪酸和一个甘油分子经酯化反应而成,是储存体内能量的主要途径。
脂质膜是由脂质和蛋白质构成的生物膜结构,是生物体内细胞结构的基本单位,具有选择透过性和双层膜状结构。
第四章:核酸的结构与功能本章主要介绍了核酸的结构与功能。
核酸是生物体内存储和传递遗传信息的重要分子,包括DNA和RNA两种类型。
DNA是双螺旋结构的分子,能够稳定地存储生物体内的遗传信息,而RNA则是单链结构的分子,参与了蛋白质的合成和其他生物化学反应。
核酸的功能主要包括遗传信息传递和细胞代谢调控。
爱德士生化羊驼参考范围

爱德士生化羊驼参考范围
爱德士生化羊驼是一种特殊的软体动物,其生化特性与其他动物有所不同。
在研究爱德士生化羊驼时,可以参考以下范围:
1. 基本生物信息学和基因组学:了解爱德士生化羊驼基因组的组成和结构,包括基因序列、基因家族和基因组重排等方面的信息。
2. 蛋白质组学和代谢组学:研究爱德士生化羊驼体内蛋白质和代谢产物的组成和功能,以揭示其特殊生化途径和代谢网络。
3. 分子生物学和遗传学:探究爱德士生化羊驼的基因表达调控机制、遗传变异和表型相关性等方面的问题。
4. 细胞生物学和生理学:研究爱德士生化羊驼细胞结构、生理功能及其与环境适应能力的关系等方面的内容。
5. 生物化学和代谢途径:研究爱德士生化羊驼的主要代谢通路、酶系统和代谢产物,以了解其特殊的生化途径和调节机制。
6. 进化生物学和系统发育学:通过比较分析爱德士生化羊驼与其他物种的遗传和生化差异,阐述其进化历程和系统进化关系。
7. 环境生态学和适应性进化:研究爱德士生化羊驼在不同环境条件下的生存策略、适应能力和进化机制,揭示其生态适应性和环境适应性的特点。
总之,研究爱德士生化羊驼需要综合应用生物学、化学、生物信息学等多个学科的知识和技术,以深入了解其生物特性、代谢机制和进化适应性。
生化分析仪基础知识

一、基本概念
? 监测,机器配有微机进行控制和数据处理。 ? 组成:由两部分组成。A加样部分,这部分包括样品盘、试剂
盘、吸样臂(或管)、试剂臂(加液器)和电子控制部分(键盘 和显示器等)。加样时转头置于加样部分。加样完毕后将转头移 至离心机上。B 分析部分,除安装转头的离心机外,还有温控和 光学检测系统,并有微机信息处理 和显示系统。 ? 袋式生化分析仪:特有的试验包由两部分组成。包的上部是试验 包头部,下部是试验格、反应杯兼比色杯。目前只有美国杜邦公 司生产。我国已有引进,但数量较少,了解即可。
生化分析仪基础知识
范海斌
2003年1月28日
主要内容
? 1、基本概念 ? 2、临床应用 ? 3、结构分析 ? 4、技术性能
? 5、检验过程
一、基本概念
? 生化分析仪一般按以下分类: ? 1、自动化程度 ? 2、反映装置结构 ? 3、反应方式 ? 4、仪器的复杂程度 ? 5、仪器的配置关系
一、基本概念
?
?
二、临床应用
? 意义: ? 操作实现了机械化、自动化,使临
床生化检验大大提高了准确性、精密度 和工作效率,适应临床发展对实验诊断 的质和量的要求。 ? 是医学检验任务最忙,项目最多,效益 最好的科室。
二、临床应用
? 半自动生化分析仪:
?
半自动生化分析仪是生化分析过程中的部分操作能自动进行的一种
精度 ?.2 ℃
精度 ?.2 ℃
设置合理 15”彩显
设置合理 7”液晶显示
设置合理 9”显示器
设置较简单 9”单色 VGA
有
无
最少 100万个结果 <5000个(?)
无 >6000个(?)
无 不超过 1万个 (?)
爱德思IG化学知识点总结

爱德思IG化学知识点总结引言化学作为自然科学的一门重要学科,在我们日常生活和工业生产中扮演着极为重要的角色。
从最简单的日常饮食到高新技术的制造,都离不开化学的知识。
而在学习和教学过程中,为了更好地掌握和运用化学知识,爱德思国际高中的学生需要对化学的基本知识点有一个清晰的认识。
因此,本文将对爱德思IG化学知识点进行总结,以帮助学生更好地学习和掌握化学知识。
第一部分:化学的基本概念化学是一门研究物质的性质、结构、变化规律以及与能量的关系的科学。
化学的研究对象是物质,物质是构成一切东西的基本单位,包括固体、液体和气体,化学基本概念主要包括物质的三态、化学元素和化合物等。
1.1 物质的三态物质有固体、液体和气体三种基本状态,固体的分子排列紧密、无规律,分子之间有相对规则的空隙;液体的分子排列规律但较疏松,分子之间有空隙;气体的分子排列无规律,分子之间间距较大,其分子运动呈无规则直线运动。
1.2 化学元素和化合物化学元素是物质的组成单位,它由相同类型的原子组成,无法通过化学反应分解为更简单的物质。
而化合物是由不同元素按照一定的比例结合而成的物质,可以通过化学反应分解为化学元素。
第二部分:原子结构和元素周期表原子结构是化学的基础,它研究原子的组成和性质。
元素周期表是由化学元素按其原子序数排列而成的表格,具有连续周期性的自然规律。
原子结构和元素周期表是化学学习的重要内容。
2.1 原子结构原子是构成物质的基本单位,它由原子核和绕核运动的电子组成。
原子核带正电荷,质子带正电荷,中子电荷为零。
而电子带负电荷,是围绕原子核运动的。
2.2 元素周期表元素周期表是根据元素的原子序数和电子层结构分组排列而成的表格,它具有横向和纵向的周期性规律。
横向周期性规律是指在同一周期上,元素的原子半径、电负性和化合价等性质随着元素原子序数的增加而发生规律性变化。
而纵向周期性规律是指同一族元素(同一组)具有相似的化学性质和反应特点。
第三部分:化学键和化学反应化学键是指在化合物中连接原子的力,化学反应是指物质发生变化的过程。
生化知识点总结归纳

生化知识点总结归纳一、生物大分子结构与功能1. 蛋白质蛋白质是生物体内最丰富的大分子,具有多种功能。
蛋白质的结构包括一级、二级、三级和四级结构,通过氨基酸的序列和侧链相互作用构成。
蛋白质的功能涉及到酶的催化作用、携氧作用、运输作用、膜通道作用等多个方面。
2.核酸核酸是生物体内携带遗传信息的分子,包括DNA和RNA两种。
DNA通过碱基配对形成双螺旋结构,携带了生物体的遗传信息。
RNA参与到蛋白质的合成、修复和调控等多个生物学过程中。
3.多糖多糖是由许多单糖分子通过糖苷键连接而成的高分子化合物。
在生物界中,多糖的重要功能包括能量储存(如糖原)、结构支持(如纤维素)、细胞间质物质(如透明质酸)、免疫相关(如多糖抗原)等。
4.脂质脂质是多种异质的大分子化合物,包括脂肪酸、甘油和其他非蛋白质成分。
脂质在生物体内具有能量储存、结构支持、细胞膜结构和调节等多种重要功能。
5.酶酶是生物体内催化生物化学反应的特殊蛋白质,具有高度的专一性和高效的催化作用。
酶在生物体内参与到代谢、合成、降解、信号传导等多个生物过程中。
6.细胞膜细胞膜是细胞的外部大分子结构,具有选择性通透、信号传递和细胞识别等重要功能。
细胞膜主要由脂质双层和膜蛋白构成,参与到细胞内外物质的交换和信息传导。
二、生物代谢1. 糖代谢糖是生物体内最主要的来源能,糖代谢涉及到醣和糖原的合成、分解、糖酵解、糖异生、葡萄糖酸环等多个反应途径。
2. 脂肪代谢脂肪是生物体内的主要能量储存分子,脂肪代谢包括脂质的合成、降解和调控等多个反应。
β-氧化、脂肪酸合成、胆固醇合成等是脂肪代谢中的重要反应过程。
3. 蛋白质代谢蛋白质是生物体内最丰富的大分子结构,蛋白质代谢包括蛋白质的合成、修复、降解、调控等多个反应过程。
翻译、蛋白质合成、蛋白质降解和泛素化等是蛋白质代谢中的重要反应过程。
4. 核酸代谢核酸是生物体内携带遗传信息的大分子,核酸代谢包括核苷酸的合成、分解、修复和调控等多个反应过程。
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GGT :胆管上皮
GGT : 肾、胰、肝、脾、肠、脑,以肾脏中含量最高。位于多数 细胞的外表。 为胆汁淤积及皮质醇诱导
犬: 轻微升高提示肝脏疾病 显著升高(大于100U/L)提脂质沉积
同时测定 ALT、AST、ALKP、GGT:
如果前2种酶明显升高,则为肝细胞损害的特征,如果后2种酶 升高则为胆汁郁积性。 当TBIL 持续升高,ALKP 降低:提示病变严重
肝脏的合成功能1 — TP、ALB、GLO
各种血浆蛋白质的合成场所及主要生理功能
组成
白蛋白
合成场所
只在肝内合成
生理功能
维持血浆胶体渗透压
1、2-球蛋白 -球蛋白
主要在肝内合成 较大部分在肝内合成
形成-脂蛋白, 运输脂类 形成β-脂蛋白,运输脂类
γ-球蛋白 纤维蛋白原
凝血酶原
只在肝外合成
只在肝内合成 只在肝内合成
UDP-GA UDP 被Y-蛋白结合、固定和转运 (UDP转-葡化葡萄 糖醛酸胆红素酯
醛酸转移酶) (结合胆红素/肝胆红素)
经胆管排入肠道(排泄) 几乎全部排入毛细胆管
极少量结合胆红素返溢入血
结合胆红素性质:水溶性,无毒性
胆红素在肝外的代谢
↑ AST >↑ ALT; ↑ CK → skeletal muscle injury
AST/ALT 比值:
ALT 主要存在于肝细胞中,AST则有40% 位于线粒体, 另外ALT 在血中的半衰期明显高于AST,所以典型的急性肝炎,ALT 不仅升高 而且持续时间长,随时间延长AST/ALT 比值逐步升高。在慢性活动 性肝炎和肝硬化时,由于细胞进一步坏死,AST 增高程度往往超过 ALT,比值大于1。
非营养物
内源性:激素、胺类、NH3、胆红素等 外源性:药物、食品添加剂、毒物、肠菌腐败产物等
肝脏疾病检测指标分类
酶: 漏出酶: ALT 、AST 、LDH 胆汁郁积酶: ALKP、GGT 、
肝功能: 合成: ALB、GLU、CHOL 摄取、结合、分泌: TBIL、NH3、Bile Acid
肝脏疾病分类
常见的升高原因: 肝细胞原因的升高:
其他原因的升高:
急性传染性肝炎 中毒性肝炎 慢性活动性肝炎 肝癌
休克 急性胰腺炎 心衰 肾上腺皮质功能亢进 糖尿病
其它脏器:骨骼、心肌、红细胞 — AST 、LDH
犬猫肝脏和骨骼肌损伤鉴别
↑ ALT >↑ AST; no↑ CK → liver injury
临床生化基础知识
北京安普生化科技有限公司
内容
• 概述 • 肝脏各项指标解读 • 肾脏各项指标解读 • 胰脏及其它各项指标解读
1. 概 述
IDEXX 生化仪的检测项目
TP,ALB: 肝、肾、全身 ALKP, GGT, ALT, AST, NH3 ,TBIL: 肝功能 BUN, CREA ,Ca,PHOS ,UPC : 肾功 CK,LDH: 横纹肌 LIPA, AMYL, GLU ,TRIG:胰腺 LAC ,Mg, CHOL: 代谢 URIC: 禽类的肾病
ALT AST
犬 60hr
12hr
猫 3.5 hr
1.5hr
胆汁淤积敏感酶 —— ALKP /GGT
ALKP : 来源与骨骼及肝脏 在肝脏由肝细胞合成分泌,自胆道排出。 ALKP 两种来源:肝脏特异酶 皮质类固醇诱导(胆小管)-库兴氏综合征
库兴氏综合征:ACTH 刺激试验、CORTISOL。
骨骼来源的ALKP ,通常2-3倍升高。 当ALKP 高于正常值4倍以上 — 80% 为诱导酶,20%为胆汁淤积 ALKP 单独升高,考虑类固醇诱导。 在猫,ALKP 升高对胆汁郁积的特异性较强,但敏感性相对不足。
肝细胞损伤 —— 可逆 ,不可逆 肝炎 —— 感染 ,非感染 ,中毒性 胆道阻塞 —— 肝内 , 肝外 肝病 —— 空泡性(狗、猫),铜沉积(狗),脂质沉积(猫) 肿瘤 —— 原发, 继发 肝功能衰竭 —— 肝硬化
肝细胞漏出酶 —— ALT/AST /LDH
ALT :肝细胞浆 AST:肝细胞 60% 胞浆,40% 线粒体,骨骼肌及心肌 LDH:肝细胞胞浆,骨骼肌、心肌、肾、小肠等
2. 肝脏各项指标解读
涉及指标
TP、ALB、GLO、ALKP、GGT、ALT、AST、NH3、TBIL、 LDH(GLU、CHOL、CK、BILE ACID、COTISOL)
肝脏生理生化功能回顾
肝脏在脂类代谢中的特殊作用
⒈ 促进脂类的消化吸收
约80%胆固醇 转化 胆盐
⒉ 肝脏是脂肪酸分解、合成和改造的主要场所
FA
乙酰CoA
加工、改造 ⒊ 肝脏是酮体生成的重要场所
乙酰CoA
酮体
在糖代谢方面的特殊作用
1. 进食后
G
合肝成糖原
2. 不进食或空腹
肝糖原
分G 解
3. 饥饿时
维持血糖浓度 相对恒定
糖异生
非糖物质 G
肝脏的生物转化作用
指狭义的转化:非营养物质的代谢转变
各种非营养物质,在肝内经氧化、还原、水解和/或结合反应 等过程,转变为极性强、水溶性大,且容易排泄的物质过程称为 生物的转化作用。
形成多种免疫球蛋白,
与凝血有关 与凝血有关
TP = ALB + GLO
ALB:全部由肝脏合成,小分子量蛋白。 GLO:是一组蛋白。含量较多的是免疫球蛋白及补体。
作用:
ALB:维持胶体渗透压,运输(激素、离子、药物、代谢产物) GLO: 参与机体的免疫反应
白蛋白下降原因:
来源、合成、丢失
球蛋白升高原因:
炎症、多发骨髓瘤、 淋巴组织增生性疾病
如果白蛋白的量降到了1.5克/dl以下时,容易出现水肿、胸腹水。 白蛋白减少,同时球蛋白增加往往反映了肝脏的炎症活动性。
肝脏的合成功能2 —— TBIL
胆红素的生成
难溶于水, 呈高度脂溶性
间接胆红素
胆红素在肝细胞内的代谢(待用)
(摄取、转化和排泄) 胆红素-白蛋白 胆红素单独被肝细胞摄取 继续
生化检测的定义
检测血(尿)中酶类、蛋白质、脂类、离子及其它 代谢物的含量。判断各系统、各脏器的功能、了解 全身的肉眼可能无法察觉状况。
生化需求分析
- 什么情况需做生化检查:
所有健康的动物,尤其是老年动物,每年需体检一次。 部分就诊的动物。 所有术前的动物。 所有治疗过程中的动物:病程监测,副作用的监测。