医学生物化学关键词
医学生物化学知识点

医学生物化学知识点医学生物化学是医学专业的重要基础学科之一,主要研究生物体内的生物大分子结构和功能、代谢途径以及相关的调控机制。
本文将介绍一些医学生物化学中常见的知识点,帮助读者更好地理解这门学科的重要内容。
1. 蛋白质蛋白质是生物体内最重要的大分子,由氨基酸通过肽键连接而成。
蛋白质在生物体内起着各种重要的功能,如结构支持、酶催化、免疫调节等。
蛋白质的结构包括一级结构、二级结构、三级结构和四级结构,通过这些结构可以确定蛋白质的功能和作用机制。
2. 碳水化合物碳水化合物是生物体内重要的能量来源,也是细胞膜的主要组成成分。
碳水化合物包括单糖、双糖和多糖三种类型,通过糖酵解和糖异生途径可以转化为ATP分子,为生命活动提供能量。
3. 脂质脂质是生物体内的重要结构物质,包括甘油三酯、磷脂和固醇等多种类型。
脂质在细胞膜的组成中发挥重要作用,同时还参与能量存储和细胞信号传导等生物过程。
4. 核酸核酸是生物体内负责遗传信息传递的大分子,包括DNA和RNA两种类型。
DNA携带着细胞的遗传信息,通过遗传密码决定生物体的生长发育和功能表现;而RNA则参与蛋白质的合成和调控过程,是蛋白质合成的重要组成部分。
5. 酶酶是生物体内催化化学反应的生物催化剂,具有高度选择性和效率。
酶通过调节化学反应的活化能,加速生物体内代谢过程,参与碳水化合物、脂质、蛋白质等生物分子的合成和分解过程。
总结:医学生物化学知识点涉及到生物体内的各种组织和大分子的结构、功能、代谢途径和调控机制。
通过学习这些知识点,可以更好地理解生命的本质和机理,为医学研究和诊断治疗提供理论基础和实践指导。
希望本文所介绍的医学生物化学知识点对读者有所启发和帮助。
临床执业医师《生物化学》必考知识点

临床执业医师《生物化学》必考知识点临床执业医师2017《生物化学》必考知识点导语:运用化学的理论和方法研究生命物质的边缘学科。
其任务主要是了解生物的化学组成、结构及生命过程中各种化学变化。
我们一起来看看相关的考试内容吧。
1.非极性:脯Pro,缬Val,异亮Ile,亮Leu,丙Ala,甘Gly。
(谱写一两丙肝)极性:丝Ser,苏Thr,半胱Cys,蛋Met,天冬酰胺Asn,谷氨酰胺Gln。
(古(谷)天(天冬)乐是(丝)扮(半胱)苏(苏)三的(蛋).) 酸性:谷Glu,天冬Asp。
(酸谷天)碱性:赖Lys,精Arg,组His。
(碱赖精组)芳香族:酪Tyr,苯丙Phe,色Trp。
(芳香老本色)必需:缬Val,赖Lys,异亮Ile,亮Leu,苯丙Phe,蛋Met,色Trp,苏Thr,赖Lys。
(写一两本淡色书来)支链:缬Val,异亮Ile,亮Leu。
(只借一两)一碳单位:丝Ser,色Trp,组His,甘Gly。
(施舍竹竿)含硫:半胱Cys,胱,蛋Met。
(刘邦光蛋)生酮:亮Leu,赖Lys。
(同亮来)生糖兼生酮:异亮Ile,苯丙Phe,酪Tyr,色Trp,苏Thr。
(一本落色书)含2个氨基:赖Lys。
(来二安)含2个羧基:天冬Asp,谷Glu。
(酸二羧)天然蛋白质中不存在:同型半胱Cys。
不出现于蛋白质中:瓜,鸟。
在280nm波长有特征性吸收峰:色Trp,酪Tyr。
亚氨基酸:脯Pro。
除甘氨酸Gly外均属L-α-氨基酸。
2.寡肽:10个以内。
多肽:10个以上。
肽键有一定程度双键性质。
3.蛋白质一级结构:氨基酸排列顺序。
肽链。
肽键。
二级结构:局部空间结构。
α-螺旋,β-折叠,β-转角,无规卷曲。
氢键。
三级结构:整体空间结构。
结构域,分子伴侣。
疏水键、盐键、氢键(主要)、二硫键、范德华力。
四级结构:亚基间空间排布。
亚基。
氢键、离子键。
4.α-螺旋以丙、谷、亮、蛋最常见。
α-螺旋一圈相当于3.6个氨基酸残基。
生物化学在生物医学方面的应用探究

生物化学在生物医学方面的应用探究华北理工大学管理学院华北理工大学药学院 063210摘要:近年来,社会进步迅速,各部门建设发展水平不断提高。
生物医学是一门理论与实践相结合的生物学和医学应用学科。
虽然起步较晚,但发展迅速,已成为各国竞争的主要领域之一。
生物化学是利用现代高科技研究生物和细胞成分的组成。
某些生物技术只有在了解生物体的基本组成后才能用于解决医疗问题。
因此,生化研究是生物医学的基础理论教学。
本文不仅介绍了生物化学知识,还介绍了生物化学知识理论在生物医学中的应用,以及利用生物化学知识解决生物医学问题的方法。
关键词:生物化学;生物医学方面;应用探究引言生物医学具有广阔的发展前景,生物化学是其基础学科之一。
本课题探讨了生物体的组织结构、组成和细胞材料,通过对生物体试验的具体分析,了解物质的组成和代谢、组成的结构和功能以及生物体的生殖遗传。
本文以生物化学为基础,分析了生物化学理论在生物医学领域的应用和知识外延,介绍了最先进的生物技术。
1生物化学生物化学是一门研究生物体结构、组成和细胞物质的学科。
对生物体的具体分析和测试有助于了解生命物质的组成和代谢、成分的结构和功能以及生殖遗传。
系统地学习生物化学课程有助于了解生物体内的物质,如水、蛋白质、脂类、无机盐、糖苷等,这些物质相互作用形成生物分子、亚细胞结构、细胞组织或器官,然后通过神经和组织液的作用形成一个活体。
生物体的每一部分都有其独特的生理作用,为了进一步发挥其作用,有必要从生化的角度研究其基本成分、细胞、亚细胞和生物分子之间的关系。
生物化学不仅研究生物体的组成和组成,而且研究作为生物体重要组成部分并能催化生物体内新陈代谢和反应的酶。
这项研究有助于了解酶的组成和功能,并将其应用于医学和国防。
此外,生物化学研究生物膜及其组成。
生物膜的研究有助于深入了解生物的免疫学和能量转换方面,并将生物膜技术应用于医学中解决一些难题。
激素和维生素也是生化研究的一部分。
生物化学(Biochemistry)词汇

生物化学(Biochemistry)词汇nucleoside <生物化学 Biochemistry> 核苷Okazaki fragment <生物化学 Biochemistry> 冈崎片段oncogene <生物化学 Biochemistry> 癌基因,原癌基因one carbon unit <生物化学 Biochemistry> 一碳单位operator <生物化学 Biochemistry> 操纵基因operon <生物化学 Biochemistry> 操纵子orotic acid <生物化学 Biochemistry> 乳清酸ossification <生物化学 Biochemistry> 成骨作用oxaloacetic acid <生物化学 Biochemistry> 草酰乙酸oxidases <生物化学 Biochemistry> 氧化酶类oxidative phosphorylation <生物化学 Biochemistry> 氧化磷酸化oxidoreductase <生物化学 Biochemistry> 氧化复原酶palindrome <生物化学 Biochemistry> 回文结构pancreatic lipase <生物化学 Biochemistry> 胰脂肪酶pantothenic acid <生物化学 Biochemistry> 遍多酸pentose <生物化学 Biochemistry> 戊糖pentose phosphate pathway <生物化学 Biochemistry> 磷酸戊糖途径pepsin <生物化学 Biochemistry> 胃蛋白酶pepsinogen <生物化学 Biochemistry> 胃蛋白酶原peptide <生物化学 Biochemistry> 肽peptide bond <生物化学 Biochemistry> 肽键peptidyl site <生物化学 Biochemistry> 肽基位或P位peroxidase <生物化学 Biochemistry> 过氧化物酶phenylalanine <生物化学 Biochemistry> 苯丙氨酸phosphatidic acid <生物化学 Biochemistry> 磷脂酸phosphogluconate <生物化学 Biochemistry> 磷酸葡萄糖酸phospholipase <生物化学 Biochemistry> 磷脂酶plasmid <生物化学 Biochemistry> 质粒polycistron <生物化学 Biochemistry> 多作用子polypeptide <生物化学 Biochemistry> 多肽porphyrin <生物化学 Biochemistry> 卟啉precipitation <生物化学 Biochemistry> 沉淀preproalbumin <生物化学 Biochemistry> 前清蛋白原primary structure <生物化学 Biochemistry> 一级结构primase <生物化学 Biochemistry> 引发酶primer <生物化学 Biochemistry> 引物glucogenic amino acid <生物化学 Biochemistry> 生糖氨基酸glucokinase <生物化学 Biochemistry> 葡萄糖激酶gluconeogenesis <生物化学 Biochemistry> 糖(原)异生作用glutamic acid <生物化学 Biochemistry> 谷氨酸glutaminase <生物化学 Biochemistry> 谷氨酰胺酶glutamine <生物化学 Biochemistry> 谷氨酰胺glutathione <生物化学 Biochemistry> 谷胱甘肽glycerol <生物化学 Biochemistry> 甘油glycine <生物化学 Biochemistry> 甘氨酸glycogen <生物化学 Biochemistry> 糖原glycogen phosphorylase <生物化学 Biochemistry> 糖原磷酸化酶glycogen synthase <生物化学 Biochemistry> 糖原合成酶glycolysis <生物化学 Biochemistry> 糖酵解guanosine <生物化学 Biochemistry> 鸟苷helicase <生物化学 Biochemistry> 解链酶(解旋酶)heme <生物化学 Biochemistry> 血红素heteroduplex <生物化学 Biochemistry> 杂化双链hexokinase <生物化学 Biochemistry> 己糖激酶histamine <生物化学 Biochemistry> 组胺histidine <生物化学 Biochemistry> 组氨酸housekeeping gene <生物化学 Biochemistry> 管家基因hybridization <生物化学 Biochemistry> 杂交hydrogen bond <生物化学 Biochemistry> 氢键hydrolase <生物化学 Biochemistry> 水解酶类hydroperoxidases <生物化学 Biochemistry> 氢过氧化酶类hydrophobic bond (hydrophobic interaction) <生物化学 Biochemistry> 疏水键hydroxyapatite <生物化学 Biochemistry> 羟磷灰石hydroxymethylglutaryl CoA cleavage enzyme <生物化学 Biochemistry> HMG CoA裂解酶hydroxymethylglutaryl CoA synthetase <生物化学 Biochemistry> HMG CoA合酶Hydroxyproline <生物化学 Biochemistry> 羟脯氨酸acceptor site <生物化学 Biochemistry> 受位acetone <生物化学 Biochemistry> 丙酮activator <生物化学 Biochemistry> 激活蛋白,激活剂,活化物adenine (A) <生物化学Biochemistry> 腺嘌呤adenosine <生物化学 Biochemistry> 腺苷aerobic dehydrogenase <生物化学 Biochemistry> 需氧脱氢酶alanine <生物化学 Biochemistry> 丙氨酸albumin <生物化学 Biochemistry> 白蛋白,清蛋白allopurinol <生物化学 Biochemistry> 别嘌呤醇allosteric effect <生物化学 Biochemistry> 别构(位)效应allosteric enzyme <生物化学 Biochemistry> 变构酶,别位酶allosteric regulation <生物化学 Biochemistry> 别构调节amine <生物化学 Biochemistry> 胺aminoacyl site <生物化学 Biochemistry> A位,氨酰基位anticodon <生物化学 Biochemistry> 反密码子arginine <生物化学 Biochemistry> 精氨酸ascorbic acid <生物化学 Biochemistry> 抗坏血酸 (维生素C)asparagine <生物化学 Biochemistry> 天冬酰胺aspartic acid <生物化学 Biochemistry> 天冬氨酸asymmetric transcription <生物化学 Biochemistry> 不对称转录attenuator <生物化学 Biochemistry> 衰减子base <生物化学 Biochemistry> 碱基base pairing <生物化学 Biochemistry> 碱基配对bile pigment <生物化学 Biochemistry> 胆色素biotin <生物化学 Biochemistry> 生物素biotransformation <生物化学 Biochemistry> 生物转化calcitriol <生物化学 Biochemistry> 1,25二羟胆骨化醇〔钙三醇〕calcium dependent protein kinase <生物化学 Biochemistry> Ca依赖性蛋白激酶,蛋白激酶C(C激酶)Calmodulin <生物化学 Biochemistry>carbohydrate <生物化学 Biochemistry> 糖carnitine <生物化学 Biochemistry> 肉毒碱catalase <生物化学 Biochemistry> 触酶,过氧化氢酶cephalin <生物化学 Biochemistry> 脑磷脂de novo synthesis <生物化学 Biochemistry> 从头合成degradation <生物化学 Biochemistry> 降解denaturation <生物化学 Biochemistry> 变性deoxycholic acid <生物化学 Biochemistry> 脱氧胆酸deoxyribonucleotide <生物化学 Biochemistry> 脱氧核糖核苷酸dialysis <生物化学 Biochemistry> 透析dihydroxyacetone phosphate <生物化学 Biochemistry> 磷酸二羟丙酮disulfide bond <生物化学 Biochemistry> 二硫键DNA polymerase <生物化学 Biochemistry> DNA聚合酶domain <生物化学 Biochemistry> 域,结构域,功能区donor site <生物化学 Biochemistry> 给位double helix <生物化学 Biochemistry> 双螺旋effector <生物化学 Biochemistry> 效应器,效应物elongation <生物化学 Biochemistry> 延长endopeptidase <生物化学 Biochemistry> 内肽酶enhancer <生物化学 Biochemistry> 增强子enolphosphopyruvate <生物化学 Biochemistry> 磷酸烯醇式丙酮酸enzyme <生物化学 Biochemistry> 酶essential amino acid <生物化学 Biochemistry> 必需氨基酸essential fatty acid <生物化学 Biochemistry> 必需脂肪酸exon <生物化学 Biochemistry> 外显子exopeptidase <生物化学 Biochemistry> 外肽酶fat <生物化学 Biochemistry> 脂肪feedback inhibition <生物化学 Biochemistry> 反应抑制作用feritin <生物化学 Biochemistry> 铁蛋白ferrochelatase <生物化学 Biochemistry> 亚铁螯合酶folic acid <生物化学 Biochemistry> 叶酸free fatty acid <生物化学 Biochemistry> 游离脂肪酸free radicals <生物化学 Biochemistry> 自由基fructose diphosphatase <生物化学 Biochemistry> 果糖二磷酸酶gene cloning <生物化学 Biochemistry> 基因克隆gene expression <生物化学 Biochemistry> 基因表达gene library <生物化学 Biochemistry> 基因文库gene transfer <生物化学 Biochemistry> 基因导入,转基因genetic code <生物化学 Biochemistry> 遗传密码genetic engineering <生物化学 Biochemistry> 基因工程genetic rebination <生物化学 Biochemistry> 基因重组genome <生物化学 Biochemistry> 染色体基因,基因组globin <生物化学 Biochemistry> 珠蛋白hypocalcemia <生物化学 Biochemistry> 低钙血症induction <生物化学 Biochemistry> 诱导initiator codon <生物化学 Biochemistry> 起动信号,起始密码子intermediary metabolism <生物化学 Biochemistry> 中间代谢ionic bond <生物化学 Biochemistry> 离子键isocitrate dehydrogenase <生物化学 Biochemistry> 异柠檬酸脱氢酶isoleucine <生物化学 Biochemistry> 异亮氨酸isomerase <生物化学 Biochemistry> 异构酶类isozyme <生物化学 Biochemistry> 同工酶jaundice <生物化学 Biochemistry> 黄疸ketogenic amino acid <生物化学 Biochemistry> 生酮氨基酸key enzyme <生物化学 Biochemistry> 关键酶kinase <生物化学 Biochemistry> 激酶lactate <生物化学 Biochemistry> 乳酸盐lecithin <生物化学 Biochemistry> 卵磷脂leucine <生物化学 Biochemistry> 亮氨酸ligase <生物化学 Biochemistry> 连接酶linoleate <生物化学 Biochemistry> 亚油酸linolenate <生物化学 Biochemistry> 亚麻酸lipoic acid <生物化学 Biochemistry> 硫辛酸lipoid <生物化学 Biochemistry> 类脂lipoprotein <生物化学 Biochemistry> 脂蛋白lithocholic acid <生物化学 Biochemistry> 石胆酸lyases <生物化学 Biochemistry> 裂合酶类malate <生物化学 Biochemistry> 苹果酸malate aspartate shuttle <生物化学 Biochemistry> 苹果酸天冬氨酸穿梭metabolic regulation <生物化学 Biochemistry> 代谢调节mitogen activated protein kinase <生物化学 Biochemistry> 分裂原活化蛋白激酶mixed function oxidase <生物化学 Biochemistry> 混合功能氧化酶molecular cloning <生物化学 Biochemistry> 分子克隆molecular disease <生物化学 Biochemistry> 分子病monooxygenase <生物化学 Biochemistry> 单加氧酶monooxygenase system <生物化学 Biochemistry> 单加氧酶体系nicotinamide <生物化学 Biochemistry> 烟酰胺,尼克酰胺nitrogen balance <生物化学 Biochemistry> 氮平衡pyruvate carboxylase <生物化学 Biochemistry> 丙酮酸羧化酶pyruvate dehydrogenase plex <生物化学 Biochemistry> 丙酮酸脱氢酶复合体pyruvate kinase <生物化学 Biochemistry> 丙酮酸激酶quaternary structure <生物化学 Biochemistry> 四级结构rebinant DNA <生物化学 Biochemistry> 重组DNAgenetic engineering <生物化学 Biochemistry> 基因工程regulatory gene <生物化学 Biochemistry> 调节基因renaturation <生物化学 Biochemistry> 复性repair <生物化学 Biochemistry> 修复replication <生物化学 Biochemistry> 复制repression <生物化学 Biochemistry> 阻遏residue <生物化学 Biochemistry> 残基respiratory chain <生物化学 Biochemistry> 呼吸链restriction endonuclease <生物化学 Biochemistry> 限制性内切核酸酶retinol <生物化学 Biochemistry> 视黄醇(维生素A)reverse transcriptase <生物化学 Biochemistry> 逆转录酶reverse transcription <生物化学 Biochemistry> 逆转录作用salting out <生物化学 Biochemistry> 盐析salvage pathway <生物化学 Biochemistry> 补救(重新利用)途径screening <生物化学 Biochemistry> 筛选secondary structure <生物化学 Biochemistry> 二级结构semiconservative replication <生物化学 Biochemistry> 半保存复制sense strand <生物化学 Biochemistry> 有意义链sequence <生物化学 Biochemistry> 序列serine <生物化学 Biochemistry> 丝氨酸signal recognition particle <生物化学 Biochemistry> 信号肽识别颗粒silencer <生物化学 Biochemistry> 抑制子simple protein <生物化学 Biochemistry> 单纯蛋白质specificity <生物化学 Biochemistry> 特异性splicing <生物化学 Biochemistry> 剪接作用squalene <生物化学 Biochemistry> 鲨烯stage specificity <生物化学 Biochemistry> 阶段特异性stercobilinogen <生物化学 Biochemistry> 粪胆素原stress <生物化学 Biochemistry> 应激structural gene <生物化学 Biochemistry> 结构基因substrate <生物化学 Biochemistry> 作用物substrate level phosphorylation <生物化学 Biochemistry> 作用物(底物)水平磷酸化subunit <生物化学 Biochemistry> 亚单位,亚基succinate dehydrogenase <生物化学 Biochemistry> 琥珀酸脱氢酶supersecondary structure <生物化学 Biochemistry> 超二级结构Taurine <生物化学 Biochemistry> 牛磺酸telomerase <生物化学 Biochemistry> 端粒酶telomere <生物化学 Biochemistry> 端区(端粒)template strand <生物化学 Biochemistry> 模板链termination <生物化学 Biochemistry> 终止terminator <生物化学 Biochemistry> 终止子terminator codon <生物化学 Biochemistry> 终止信号tertiary structure <生物化学 Biochemistry> 三级结构thiamine <生物化学 Biochemistry> 硫胺素(维生素B1) threonine <生物化学 Biochemistry> 苏氨酸thymidine <生物化学 Biochemistry> 胸苷,胸腺嘧啶核苷thymine (T) <生物化学 Biochemistry> 胸腺嘧啶tocopherol <生物化学 Biochemistry> 生育酚proalbumin <生物化学 Biochemistry> 清蛋白原processing <生物化学 Biochemistry> 加工proenzyme <生物化学 Biochemistry> 酶原proline <生物化学 Biochemistry> 脯氨酸promoter <生物化学 Biochemistry> 启动基因(启动子),催化剂prosthetic group <生物化学 Biochemistry> 辅基protease <生物化学 Biochemistry> 蛋白酶pyridoxal <生物化学 Biochemistry> 吡哆醛pyridoxamine <生物化学 Biochemistry> 吡哆胺。
关于医学生物化学重点总结归纳

第二章蛋白质的结构和功能第一节蛋白质分子组成一、组成元素:N为特征性元素,蛋白质的含氮量平均为16%.-----测生物样品蛋白质含量:样品含氮量×6.25二、氨基酸1.是蛋白质的基本组成单位,除脯氨酸外属L-α-氨基酸,除了甘氨酸其他氨基酸的α-碳原子都是手性碳原子。
2.分类:(1)非极性疏水性氨基酸:甘、丙、缬、亮、异亮、苯、脯,甲硫。
(2)极性中性氨基酸:色、丝、酪、半胱、苏、天冬酰胺、谷氨酰胺。
(3)酸性氨基酸:天冬氨酸Asp、谷氨酸Glu。
(4)(重)碱性氨基酸:赖氨酸Lys、精氨酸Arg、组氨酸His。
三、理化性质1.两性解离:两性电解质,兼性离子静电荷+1 0 -1PH〈PI PH=PI PH〉PI阳离子兼性离子阴离子等电点:PI=1/2(pK1+pK2)2.紫外吸收性质:多数蛋白质含色氨酸、酪氨酸(芳香族),最大吸收峰都在280nm。
3.茚三酮反应:茚三酮水合物与氨基酸发生氧化缩合反应,成紫蓝色的化合物,此化合物最大吸收峰为570nm波长。
此反应可作为氨基酸定量分析方法。
四、蛋白质分类:单纯蛋白、缀合蛋白(脂、糖、核、金属pr)五、蛋白质分子结构1.肽:氨基酸通过肽键连接构成的分子肽肽键:两个氨基酸α氨基羧基之间缩合的化学键(—CO—NH—)2.二肽:两分子氨基酸借一分子的氨基与另一分子的羧基脱去一分子的水缩合成3.残基:肽链中的氨基酸分子因脱水缩合而残缺,故被称为氨基酸残基。
4.天然存在的活性肽:(1)谷胱甘肽GSH:谷,半胱,甘氨酸组成的三肽①具有还原性,保护机体内蛋白质或酶分子免遭氧化,使蛋白质或酶处于活性状态。
②在谷胱甘肽过氧化物酶催化下,GSH可还原细胞内产生的过氧化氢成为水,同时,GSH被氧化成氧化性GSSG,在谷胱甘肽还原酶作用下,被还原为GSH③GSH的硫基具有噬核特性,能与外源性的噬电子毒物(如致癌物,药物等)结合,从而阻断,这些化合物与DNA,RNA或蛋白质结合,以保护机体(解毒)(2)多肽类激素及神经肽①促甲状腺激素释放激素TRH②神经肽:P物质(10肽)脑啡肽(5肽)强啡肽(17肽)级结构聚合体。
山东省考研医学复习资料生物化学重要概念与实验室技巧总结

山东省考研医学复习资料生物化学重要概念与实验室技巧总结生物化学是医学专业中非常重要的一门学科,对于考研的医学生而言,掌握生物化学的重要概念和实验室技巧是非常必要的。
本文将针对山东省考研医学生物化学复习资料,对其中的重要概念和实验室技巧进行总结,并给出相应解析,以帮助考生更好地复习和应对考试。
一、重要概念总结1. 生物大分子:生物大分子是构成生物体的重要组成部分,包括蛋白质、核酸、多糖和脂质。
通过对生物大分子的结构和功能的学习,可以帮助我们理解生物体的组成和生命活动的机理。
2. 代谢途径:代谢途径是生物体内进行物质转化的路径,包括糖代谢、脂代谢、蛋白质代谢等。
了解代谢途径的原理和关键酶的作用,有助于医学生理解疾病的发生机制和相应的治疗方法。
3. 酶和酶动力学:酶是生物体内催化化学反应的蛋白质,对于酶的结构和功能的学习,可以帮助我们理解生物体内的化学反应以及各种酶的催化机制。
酶动力学研究了酶速度与底物浓度之间的关系,对于生化实验室中的酶测定和底物浓度的计算与分析非常重要。
4. 蛋白质结构与功能:蛋白质是生物体中功能最多样化的大分子,了解蛋白质的结构和功能对于理解生物体的生命活动具有重要意义。
研究蛋白质的结构与功能关系,可以揭示疾病的发生机制,并开发相应的治疗方法。
5. 核酸结构和复制:核酸是生物体中存储和传递遗传信息的重要分子,深入理解核酸的结构和复制机制,可以帮助我们研究疾病的遗传基础以及开发基因治疗等先进医疗技术。
二、实验室技巧总结1. 基本实验操作:熟悉基本的实验室操作技巧是进行生物化学实验的基础,比如称量、溶解、离心、过滤、显色等。
学生应该掌握实验操作的规范和要求,并在实验中注重安全和准确性。
2. 分离与纯化技术:生物化学实验中经常需要对混合物进行分离与纯化,包括离心、层析、电泳等技术。
掌握这些技术的原理和操作方法,可以帮助我们从复杂的混合物中提取和纯化目标分子。
3. 酶测定和酶动力学实验:酶测定是生化实验中常用的技术手段之一,包括测定酶活性、酶底物浓度等指标。
2021年医学生专业生物化学课本知识点总结
医学生专业生物化学课本知识点总结生物化学重点蛋白质的元素组成碳氢氧氮,测定的含氮量除以16%=pr的含量,如氮5克pr为35克。
L-α-氨基酸其(脯!VD2麦角钙化醇VD3胆钙化醇,.生物素是羧化酶的辅基,在体内参与CO2的固定和羧化反应。
FH4由叶酸衍生而来。
四氢叶酸是体内一碳单位基团转移酶系统中的辅酶。
糖的无氧酵解代谢过程可分为四个阶段活化(己糖磷酸酯的生成)葡萄糖经磷酸化和异构反应生成1,6-双磷酸果糖(FBP),即葡萄糖→6-磷酸葡萄糖→6-磷酸果糖→1,6-双磷酸果糖(F-1,6-BP)。
这一阶段需消耗两分子ATP,己糖激酶(肝中为葡萄糖激酶)和6-磷酸果糖激酶-1是关键酶。
裂解(磷酸丙糖的生成)一分子氨酸是一种L-α-亚氨基酸),,酸性氨基!酶促反应的特点1.具有极高的催化效率2.具有高度的底物特异性一种酶只作用于一种或一类化合物,以促进一定的化学变化,生成一定的产物,这种现象称为酶作用的特异性。
⑴绝对特异性琥珀酸脱氢酶。
⑵相对特异性脂肪酶。
⑶立体异构特异性L-精氨酸酶。
酸天门冬氨酸,谷氨酸;碱性氨基酸赖氨酸精氨酸组氨酸。
蛋白质的理化性质1.两性解离与等电点蛋白质分子中仍然存在游离的氨基和游离的羧基,因此蛋白质与氨基酸一样具有两性解离的性质。
在某一PH溶液中,蛋白质分子所带正、负电荷相等时,此时整个分CH2OPO3H2CH2OHOHOHHH磷酸萄葡糖变位酶HHOHHOHHHOOHHOOPO3H2HOHHOH1磷酸葡萄糖(G-1-P)6磷酸葡萄糖(G-6-P)子呈电中性,此时的pH值称为蛋白质的等电点。
2.蛋白质的胶体性质蛋白质具有亲水溶胶的性质。
蛋白质分子表面的水化膜和表面所带的同性电荷是稳定蛋白质亲水溶胶的两个重要因素。
3.蛋白质的紫外吸收蛋白质分子中的色氨酸、酪氨酸和苯丙氨酸残基对紫外光有吸收,以色氨酸吸收最强,最大吸收峰为280nm。
4.蛋白质的变性在某些理化因素的作用下,破坏蛋白质分子的副键,其特定的空间结构被破坏而导致其理化性质改变及生物活性丧失,这种现象称为蛋白质的变性。
生物化学重点名词英文缩写
生物化学英文缩写第一章蛋白质氨基酸分类1、非极性脂肪族氨基酸Gly 甘氨酸Ala 丙氨酸Val 缬氨酸Leu 亮氨酸Ile 异亮氨酸Pro 脯氨酸2、极性中性氨基酸Ser 丝氨酸Cys 半胱氨酸Met 蛋氨酸Asn 天冬酰胺Gln 谷氨酰胺Thr 苏氨酸3、芳香族氨基酸Phe 苯丙氨酸Trp 色氨酸Tyr 酪氨酸4、酸性氨基酸Asp 天冬氨酸Glu 谷氨酸5、碱性氨基酸Lys 赖氨酸Arg 精氨酸His 组氨酸Hb 血红蛋白Mb 肌红蛋白PrP 阮病毒蛋白PI 等电点CD 圆二色光谱NMR 核磁共振技术第二章核酸cAMP 环腺苷酸HGP 人类基因组计划hnRNA 不均一核RNAmGpppN 7-甲基鸟嘌呤-三磷酸核苷CBP 帽结合蛋白PABP poly(A)结合蛋白ORF 开放阅读框DHU 双氢尿嘧啶ψ假尿嘧啶核苷G,A 甲基化嘌呤snmRNA 非mRNA小RNAsnRNA 核内小RNAsnoRNA 核仁小RNAscRNA 胞质小RNAsiRNA 小片段干扰RNA第三章酶NAD 尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸,辅酶I NADP 尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸,辅酶II FMN 黄素单核苷酸FAD 黄素腺嘌呤核苷酸LDH 乳酸脱氢酶CK 肌酸激酶PCR 聚合酶链反应BAL 二巯基丙醇PAM 解磷定第四章糖代谢SGLT Na依赖型葡萄糖转运体GLUT 依赖一类葡萄糖转运体G-6-P 6-磷酸葡萄糖PEK-1 6-磷酸果糖激酶-1PEP 磷酸烯醇式丙酮酸FBP-2 果糖二磷酸酶-2TAC 三羧酸循环(TCA循环)GSH 谷胱甘肽UDPG 尿苷二磷酸葡萄糖UDPGA尿苷二磷酸葡萄糖醛酸PKA 蛋白激酶A第五章脂类代谢FA 脂肪酸PG 前列腺素TX 血栓烷LTs 白三烯CM 乳糜微粒FFA 游离脂肪酸HSL 激素敏感性甘油三酯脂酶ACP 酰基载体蛋白VLDL 极低密度脂蛋白LDL 低密度脂蛋白IDL 中密度脂蛋白HDL 高密度脂蛋白SRS-A 过敏反应的慢反应物质5-HPETE 氢过氧化廿碳四烯酸PA 磷脂酸PIP 磷脂酰肌醇-4,5-二磷酸IP 三磷酸肌醇RCDP 康-亨综合症MVA 甲羟戊酸SCP 固醇载体蛋白CE 胆固醇酯LRP LDL受体相关蛋白HL 肝脂酶FC 游离胆固醇CERP 胆固醇流出调节蛋白LCAT 卵磷脂胆固醇脂肪酰转移酶第六章生物氧化Fe-S 铁硫中心CoQ 辅酶Q(泛醌)F P 黄素蛋白-2(人复合体2)Cyt 细胞色素OSCP 寡霉素敏感蛋白DNP 二硝基苯酚mtDNA 线粒体DNACP 磷酸肌酸ROS 反应活性氧类(自由基)SOD 超氧物歧化酶第七章氨基酸代谢GPT 谷丙转氨酶ALT 丙氨酸转氨酶GOT 谷草转氨酶AST 天冬氨酸转氨酶IMP 次黄嘌呤核苷酸CPS-I 氨基甲酰磷酸合成酶IAGA N-乙酰谷氨酸OCT 鸟氨酸氨基甲酰转移酶5-HT 5-羟色胺FH 四氢叶酸SAM S-腺苷甲硫氨酸NOS 一氧化氮合酶第八章核苷酸代谢HGPRT 次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶PRPP 磷酸核糖焦磷酸6MP 6-巯基嘌呤MTX 甲氨蝶呤5-FU 5-氟尿嘧啶FUTP 三磷酸氟尿嘧啶核苷第九章物质代谢的联系与调节MS 中心性肥胖CCK 胆囊收缩素第十章DNA的生物合成E.coli 大肠杆菌dNTP 脱氢三磷酸核苷(N代表任一碱基)DNA-pol DNA聚合酶SSB 单链DNA结合蛋白HDP 螺旋反稳定蛋白RF 复制因子/释放因子PCNA 增殖细胞核抗原CDK 细胞周期蛋白依赖激酶hTR 人类端粒RNAhTP 人类端粒协同蛋白1hTRT 端粒酶逆转录酶TT 胸苷酸二聚体第十一章RNA的生物合成CTP 羧基末端结合域Inr 转录起始子TF 转录因子PIC 转录起始前复合物TPB TATA-结合蛋白CDK-9 周期蛋白依赖性激酶9CPSF 断裂和聚腺苷酸化特异性因子CStF 断裂激动因子PAP 多聚腺苷酸聚合酶PAB II 腺苷酸结合蛋白II第十二章蛋白质的生物合成rp 多种核糖体蛋白质EF 延长因子fMet N-甲酰甲硫氨酸THFA N-甲酰四氢叶酸RBS 核糖体结合位点PAB/PABP poly A结合蛋白TF 触发因子HSP 热休克蛋白PDI 蛋白质二硫键异构酶PPI 肽-脯氨酰顺反异构酶POMC 鸦片促黑皮质素原ACTH 促肾上腺皮质激素β-LT β酯酸释放激素α-MSH α-促黑激素CLIP 促肾上腺皮质激素样中叶肽SRP 信号肽识别颗粒IFN 干扰素第十三章基因表达调控AFP 编码甲胎蛋白CAP 分解物基因激活蛋白IPTG 异丙基硫代半乳糖苷TAF TATA盒结合蛋白(TBP)相关因子UAS 上游激活序列EBP 增强子结合蛋白bZIP 碱性亮氨酸拉链bHLH 碱性螺旋-环-螺旋RNP 核糖体复合物TfR 运铁蛋白受体IRE 铁反应元件eIF 翻译起始因子RBP RNA结合蛋白RISC 沉默复合体dsRNA 双链RNA第十四章基因重组与基因工程IS 插入序列bp 碱基对YAC 人工染色体载体cDNA 逆转录DNA第十五章细胞信息传导PDE 磷酸二酯酶cGPK cGMP依赖性蛋白激酶(PKG)PLC 磷脂酰肌醇特异性磷脂酶CDAG 二酯酰甘油PIKs 磷脂酰肌醇激酶CaM 钙调蛋白PP 蛋白磷酸酶HRE 激素反应元件GPCR G蛋白偶联型受体PTK 酪氨酸激酶EGF 表皮生长因子IκB NF-κB抑制蛋白β-AR β-肾上腺素能受体XLA 人类X染色体连锁低γ丢蛋白血症第十六章血液的生物化学Gal 半乳糖APP 急性时相蛋白质GRP C-反应蛋白IL-1 白细胞介素-1APR 急性时相反应物MHb 高铁血红蛋白ALA δ-氨基-γ-酮戊酸UPG-I 尿卟啉原I同合酶CPG III 粪卟啉原IIIEPO 促红细胞生成素第十七章肝的生物化学GK 葡糖激酶MEOS 肝微粒体乙醇氧化系统UGT 葡糖醛酸基转移酶COMT 可溶性儿茶酚-O-甲基转移酶GST 谷胱甘肽-S-转移酶第二十章癌基因Rb基因视网膜母细胞瘤基因。
生物化学重点整理
第1课1.生物化学的概念内容及发展简史(1)生物化学(Biochemistry):生命的化学,利用化学的原理与方法去探讨和研究生命现象的化学本质。
研究生物体内物质的化学组成和生命过程中的化学变化的科学,从分子水平探讨生命现象的本质。
(2)1、静态生物化学时期(结构生化):研究以分离分析生物体内物质的化学组成、性质和含量为主。
2、动态生物化学时期(代谢生化):从单纯的组成分析深入到物质代谢途径的研究3、分子生物化学时期(机能生化):通过深入探讨各种生物大分子的结构与其功能之间的关系来揭示生命的本质和奥秘2.生化相关概念术语:旋光性:旋光物质使平面偏振光的偏振面发生旋转的能力称旋光性,也称光学活性或旋光度。
用(+)代表右旋,(-)代表左旋。
不对称碳原子/手性中心:指与四个不同的原子或基团相连并因此失去对称性的四面体碳,也称手性碳原子、不对称碳原子(asymmetric carbon )、立体原中心。
常用C*表示。
对映体:一个不对称碳原子的取代基在空间里的两种取向是物体与镜像的关系,两者不能叠合,这两种旋光异构体互称为对映体。
非对映体:彼此不成镜像的旋光异构体差向异构体:仅一个手性碳构型不同的非对映体构型:原子的固定空间排列(取向)构象:因单键自由旋转及键角有一定的柔性,一种具有相同结构和构型的分子在空间里可采取多种形态,分子所采取的特定形态称为构象亚基或单体:仅由一条多肽链组成,例如溶菌酶和肌红蛋白寡聚体:由两条或者多条多肽链构成,其中每条多肽链称为亚基或亚单位(subunit),亚基之间通过非共价键相互缔合。
例如血红蛋白生物大分子:生物大分子指的是作为生物体内主要活性成分的各种分子量达到上万或更多的有机分子。
生物大分子主要是指蛋白质、核酸以及高相对分子量的碳氢化合物。
常见的生物大分子包括蛋白质、核酸、多糖。
超分子复合体:核糖体是由rRNA与蛋白质构成的超分子复合体,是合成蛋白质的机器。
3、 DL相对构型和RS绝对构型的判别(1)DL表示法: 表示相对构型D(+)-甘油醛:右旋甘油醛具有的构型,D型L(-)-甘油醛:左旋甘油醛具有的构型,L型编号最大的手性碳原子上-OH在右为D型,在左为L型。
医学生物化学知识点详解
医学生物化学知识点详解医学生物化学是医学专业中非常重要的一门课程,它涉及到人体内各种生物分子的结构、功能和代谢过程。
本文将对医学生物化学中的一些重要知识点进行详细解析,帮助读者更好地理解和掌握这门学科。
1. 蛋白质结构与功能蛋白质是生物体内最重要的大分子,它们在细胞中扮演着各种重要的角色。
蛋白质的结构包括四个层次:一级结构是由氨基酸的线性排列所决定的,二级结构是由氢键形成的α-螺旋和β-折叠,三级结构是由蛋白质的二级结构之间的相互作用所决定的,四级结构是由多个蛋白质亚基之间的相互作用所决定的。
不同的蛋白质具有不同的功能,例如酶、抗体、激素等。
2. 糖代谢糖是生物体内最重要的能量来源之一,同时也是构成细胞壁和核酸的重要组成部分。
糖的代谢主要包括糖的降解和合成两个过程。
糖的降解主要通过糖酵解和三羧酸循环来产生能量,而糖的合成则主要通过糖异生途径来进行。
糖代谢的紊乱与多种疾病的发生密切相关,如糖尿病等。
3. 脂质代谢脂质是生物体内重要的能量存储物质,同时也是构成细胞膜的重要组成部分。
脂质的代谢主要包括脂肪酸的合成和降解、胆固醇的合成和降解以及脂质的转运等过程。
脂质代谢的紊乱与多种疾病的发生密切相关,如高血脂症等。
4. 核酸代谢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。
核酸的代谢主要包括核苷酸的合成和降解两个过程。
核苷酸的合成主要通过核苷酸合成途径来进行,而核苷酸的降解则主要通过核苷酸降解途径来进行。
核酸代谢的紊乱与多种遗传性疾病的发生密切相关,如遗传性代谢病等。
5. 酶与酶动力学酶是生物体内催化化学反应的重要分子,它们能够降低反应的活化能,从而加速反应速率。
酶的活性受到多种因素的影响,如温度、pH值、底物浓度等。
酶动力学研究酶的催化机理和酶的动力学参数,如酶的最大反应速率和底物浓度对反应速率的影响等。
6. 细胞信号转导细胞信号转导是细胞内外信息传递的过程,它调控了细胞的生长、分化、凋亡等重要生理过程。
- 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)。
第一章绪论一、生物化学的的概念:生物化学(biochemistry)是利用化学的原理与方法去探讨生命的一门科学,它是介于化学、生物学及物理学之间的一门边缘学科。
二、生物化学的发展:1.叙述生物化学阶段:是生物化学发展的萌芽阶段,其主要的工作是分析和研究生物体的组成成分以及生物体的分泌物和排泄物。
2.动态生物化学阶段:是生物化学蓬勃发展的时期。
就在这一时期,人们基本上弄清了生物体内各种主要化学物质的代谢途径。
3.分子生物学阶段:这一阶段的主要研究工作就是探讨各种生物大分子的结构与其功能之间的关系。
三、生物化学研究的主要方面:1.生物体的物质组成:高等生物体主要由蛋白质、核酸、糖类、脂类以及水、无机盐等组成,此外还含有一些低分子物质。
2.物质代谢:物质代谢的基本过程主要包括三大步骤:消化、吸收→中间代谢→排泄。
其中,中间代谢过程是在细胞内进行的,最为复杂的化学变化过程,它包括合成代谢,分解代谢,物质互变,代谢调控,能量代谢几方面的内容。
3.细胞信号转导:细胞内存在多条信号转导途径,而这些途径之间通过一定的方式方式相互交织在一起,从而构成了非常复杂的信号转导网络,调控细胞的代谢、生理活动及生长分化。
4.生物分子的结构与功能:通过对生物大分子结构的理解,揭示结构与功能之间的关系。
5.遗传与繁殖:对生物体遗传与繁殖的分子机制的研究,也是现代生物化学与分子生物学研究的一个重要内容。
第二章蛋白质的结构与功能一、氨基酸:1.结构特点:氨基酸(amino acid)是蛋白质分子的基本组成单位。
构成天然蛋白质分子的氨基酸约有20种,除脯氨酸为α-亚氨基酸、甘氨酸不含手性碳原子外,其余氨基酸均为L-α-氨基酸。
2.分类:根据氨基酸的R基团的极性大小可将氨基酸分为四类:①非极性中性氨基酸(8种);②极性中性氨基酸(7种);③酸性氨基酸(Glu和Asp);④碱性氨基酸(Lys、Arg和His)。
二、肽键与肽链:肽键(peptide bond)是指由一分子氨基酸的α-羧基与另一分子氨基酸的α-氨基经脱水而形成的共价键(-CO-NH-)。
氨基酸分子在参与形成肽键之后,由于脱水而结构不完整,称为氨基酸残基。
每条多肽链都有两端:即自由氨基端(N端)与自由羧基端(C端),肽链的方向是N端→C端。
三、肽键平面(肽单位):肽键具有部分双键的性质,不能自由旋转;组成肽键的四个原子及其相邻的两个α碳原子处在同一个平面上,为刚性平面结构,称为肽键平面。
四、蛋白质的分子结构:蛋白质的分子结构可人为分为一级、二级、三级和四级结构等层次。
一级结构为线状结构,二、三、四级结构为空间结构。
1.一级结构:指多肽链中氨基酸的排列顺序,其维系键是肽键。
蛋白质的一级结构决定其空间结构。
2.二级结构:指多肽链主链骨架盘绕折叠而形成的构象,借氢键维系。
主要有以下几种类型:⑴α-螺旋:其结构特征为:①主链骨架围绕中心轴盘绕形成右手螺旋;②螺旋每上升一圈是3.6个氨基酸残基,螺距为0.54nm;③相邻螺旋圈之间形成许多氢键;④侧链基团位于螺旋的外侧。
影响α-螺旋形成的因素主要是:①存在侧链基团较大的氨基酸残基;②连续存在带相同电荷的氨基酸残基;③存在脯氨酸残基。
⑵β-折叠:其结构特征为:①若干条肽链或肽段平行或反平行排列成片;②所有肽键的C=O和N—H形成链间氢键;③侧链基团分别交替位于片层的上、下方。
⑶β-转角:多肽链180°回折部分,通常由四个氨基酸残基构成,借1、4残基之间形成氢键维系。
⑷无规卷曲:主链骨架无规律盘绕的部分。
3.三级结构:指多肽链所有原子的空间排布。
其维系键主要是非共价键(次级键):氢键、疏水键、范德华力、离子键等,也可涉及二硫键。
4.四级结构:指亚基之间的立体排布、接触部位的布局等,其维系键为非共价键。
亚基是指参与构成蛋白质四级结构的而又具有独立三级结构的多肽链。
五、蛋白质的理化性质:1.两性解离与等电点:蛋白质分子中仍然存在游离的氨基和游离的羧基,因此蛋白质与氨基酸一样具有两性解离的性质。
蛋白质分子所带正、负电荷相等时溶液的pH值称为蛋白质的等电点。
2.蛋白质的胶体性质:蛋白质具有亲水溶胶的性质。
蛋白质分子表面的水化膜和表面电荷是稳定蛋白质亲水溶胶的两个重要因素。
3.蛋白质的紫外吸收:蛋白质分子中的色氨酸、酪氨酸和苯丙氨酸残基对紫外光有吸收,以色氨酸吸收最强,最大吸收峰为280nm。
4.蛋白质的变性:蛋白质在某些理化因素的作用下,其特定的空间结构被破坏而导致其理化性质改变及生物活性丧失,这种现象称为蛋白质的变性。
引起蛋白质变性的因素有:高温、高压、电离辐射、超声波、紫外线及有机溶剂、重金属盐、强酸强碱等。
绝大多数蛋白质分子的变性是不可逆的。
六、蛋白质的分离与纯化:1.盐析与有机溶剂沉淀:在蛋白质溶液中加入大量中性盐,以破坏蛋白质的胶体性质,使蛋白质从溶液中沉淀析出,称为盐析。
常用的中性盐有:硫酸铵、氯化钠、硫酸钠等。
盐析时,溶液的pH在蛋白质的等电点处效果最好。
凡能与水以任意比例混合的有机溶剂,如乙醇、甲醇、丙酮等,均可引起蛋白质沉淀。
2.电泳:蛋白质分子在高于或低于其pI的溶液中带净的负或正电荷,因此在电场中可以移动。
电泳迁移率的大小主要取决于蛋白质分子所带电荷量以及分子大小。
3.透析:利用透析袋膜的超滤性质,可将大分子物质与小分子物质分离开。
4.层析:利用混合物中各组分理化性质的差异,在相互接触的两相(固定相与流动相)之间的分布不同而进行分离。
主要有离子交换层析,凝胶层析,吸附层析及亲和层析等,其中凝胶层析可用于测定蛋白质的分子量。
5.超速离心:利用物质密度的不同,经超速离心后,分布于不同的液层而分离。
超速离心也可用来测定蛋白质的分子量,蛋白质的分子量与其沉降系数S成正比。
七、氨基酸顺序分析:蛋白质多肽链的氨基酸顺序分析,即蛋白质一级结构的测定,主要有以下几个步骤:1. 分离纯化蛋白质,得到一定量的蛋白质纯品;2. 取一定量的样品进行完全水解,再测定蛋白质的氨基酸组成;3. 分析蛋白质的N-端和C-端氨基酸;4. 采用特异性的酶(如胰凝乳蛋白酶)或化学试剂(如溴化氰)将蛋白质处理为若干条肽段;5. 分离纯化单一肽段;6. 测定各条肽段的氨基酸顺序。
一般采用Edman降解法,用异硫氰酸苯酯进行反应,将氨基酸降解后,逐一进行测定;7. 至少用两种不同的方法处理蛋白质,分别得到其肽段的氨基酸顺序;8. 将两套不同肽段的氨基酸顺序进行比较,以获得完整的蛋白质分子的氨基酸顺序。
第三章核酸的结构与功能一、核酸的化学组成:1.含氮碱:参与核酸和核苷酸构成的含氮碱主要分为嘌呤碱和嘧啶碱两大类。
组成核苷酸的嘧啶碱主要有三种——尿嘧啶(U)、胞嘧啶(C)和胸腺嘧啶(T),它们都是嘧啶的衍生物。
组成核苷酸的嘌呤碱主要有两种——腺嘌呤(A)和鸟嘌呤(G),它们都是嘌呤的衍生物。
2.戊糖:核苷酸中的戊糖主要有两种,即β-D-核糖与β-D-2-脱氧核糖,由此构成的核苷酸也分为核糖核苷酸与脱氧核糖核酸两大类。
3.核苷:核苷是由戊糖与含氮碱基经脱水缩合而生成的化合物。
通常是由核糖或脱氧核糖的C1’β-羟基与嘧啶碱N1或嘌呤碱N9进行缩合,故生成的化学键称为β,N糖苷键。
其中由D-核糖生成者称为核糖核苷,而由脱氧核糖生成者则称为脱氧核糖核苷。
由“稀有碱基”所生成的核苷称为“稀有核苷”。
假尿苷(ψ)就是由D-核糖的C1’与尿嘧啶的C5相连而生成的核苷。
二、核苷酸的结构与命名:核苷酸是由核苷与磷酸经脱水缩合后生成的磷酸酯类化合物,包括核糖核苷酸和脱氧核糖核酸两大类。
最常见的核苷酸为5’-核苷酸(5’常被省略)。
5’-核苷酸又可按其在5’位缩合的磷酸基的多少,分为一磷酸核苷(核苷酸)、二磷酸核苷和三磷酸核苷。
此外,生物体内还存在一些特殊的环核苷酸,常见的为环一磷酸腺苷(cAMP)和环一磷酸鸟苷(cGMP),它们通常是作为激素作用的第二信使。
核苷酸通常使用缩写符号进行命名。
第一位符号用小写字母d代表脱氧,第二位用大写字母代表碱基,第三位用大写字母代表磷酸基的数目,第四位用大写字母P代表磷酸。
三、核酸的一级结构:核苷酸通过3’,5’-磷酸二酯键连接起来形成的不含侧链的多核苷酸长链化合物就称为核酸。
核酸具有方向性,5’-位上具有自由磷酸基的末端称为5’-端,3’-位上具有自由羟基的末端称为3’-端。
DNA由dAMP、dGMP、dCMP和dTMP四种脱氧核糖核苷酸所组成。
DNA的一级结构就是指DNA分子中脱氧核糖核苷酸的种类、数目、排列顺序及连接方式。
RNA由AMP,GMP,CMP,UMP四种核糖核苷酸组成。
RNA的一级结构就是指RNA分子中核糖核苷酸的种类、数目、排列顺序及连接方式。
四、DNA的二级结构:DNA双螺旋结构是DNA二级结构的一种重要形式,它是Watson和Crick两位科学家于1953年提出来的一种结构模型,其主要实验依据是Chargaff研究小组对DNA的化学组成进行的分析研究,即DNA分子中四种碱基的摩尔百分比为A=T、G=C、A+G=T+C(Chargaff原则),以及由Wilkins研究小组完成的DNA 晶体X线衍射图谱分析。
天然DNA的二级结构以B型为主,其结构特征为:①为右手双螺旋,两条链以反平行方式排列;②主链位于螺旋外侧,碱基位于内侧;③两条链间存在碱基互补,通过氢键连系,且A-T、G-C(碱基互补原则);④螺旋的稳定因素为氢键和碱基堆砌力;⑤螺旋的螺距为3.4nm,直径为2nm。
五、DNA的超螺旋结构:双螺旋的DNA分子进一步盘旋形成的超螺旋结构称为DNA的三级结构。
绝大多数原核生物的DNA都是共价封闭的环状双螺旋,其三级结构呈麻花状。
在真核生物中,双螺旋的DNA分子围绕一蛋白质八聚体进行盘绕,从而形成特殊的串珠状结构,称为核小体。
核小体结构属于DNA的三级结构。
六、DNA的功能:DNA的基本功能是作为遗传信息的载体,为生物遗传信息复制以及基因信息的转录提供模板。
DNA分子中具有特定生物学功能的片段称为基因(gene)。
一个生物体的全部DNA序列称为基因组(genome)。
基因组的大小与生物的复杂性有关。
七、RNA的空间结构与功能:RNA分子的种类较多,分子大小变化较大,功能多样化。
RNA通常以单链存在,但也可形成局部的双螺旋结构。
1.mRNA的结构与功能:mRNA是单链核酸,其在真核生物中的初级产物称为HnRNA。
大多数真核成熟的mRNA分子具有典型的5’-端的7-甲基鸟苷三磷酸(m7GTP)帽子结构和3’-端的多聚腺苷酸(polyA)尾巴结构。
mRNA的功能是为蛋白质的合成提供模板,分子中带有遗传密码。
mRNA分子中每三个相邻的核苷酸组成一组,在蛋白质翻译合成时代表一个特定的氨基酸,这种核苷酸三联体称为遗传密码(coden)。