2023年军队文职笔试考点集锦【生物化学动物生理学】23930.pdf
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1、2023 军队文职笔试考点集锦生物化学+动物生理学目录第一篇 生物化学.1考点一 蛋白质构件分子氨基酸.1考点二 蛋白质结构与功能.1考点三 酶.2考点四 糖类.3考点五 核酸化学.4考点六 糖代谢.5第二篇 动物生理学.7考点一 动物细胞的基本功能.7考点二 被皮、骨、肌肉.7考点三 血液、血液循环.9考点四 呼吸、消化、吸收.14考点五 能量代谢和体温调节.19考点六 内分泌.20第 1 页第一篇 生物化学考点一 蛋白质构件分子氨基酸氨基酸的基本结构和性质(1)氨基酸的基本构成氨基酸由碳原子链接氨基、羧基、氢和侧链基团(R基团)构成。氨基酸是组成蛋白质的基本单位。(2)氨基酸的性质两性解离
2、及等电点(pI)a.两性解离所有氨基酸都含有碱性的-氨基和酸性的羧基,因此氨基酸是一种两性电解质,具有两性解离的特性。b.等电点第一,氨基酸的解离方式取决于其所处溶液的酸碱度。在某一 pH 的溶液中,氨基酸解离成阳离子和阴离子的趋势及程度相等,成为兼性离子,呈电中性,此时溶液的 pH 称为该氨基酸的等电点(pI);第二,氨基酸的 pI 是由(-羧基和-氨基的解离常数的负对数 pK1和 PK2决定的。pI计算公式为:pI=1/2(pK1+pK2);第三,若一个氨基酸有三个可解离的基团,写出它们电离式后取兼性离子两边的 pK 值的平均值,即为此氨基酸的 pI 值。紫外吸收性质含有共轭双键的色氨酸、
3、酪氨酸和苯丙氨酸的最大吸收峰在 280nm 波长附近。故可通过测定蛋白质溶液 280nm 的光吸收值分析溶液中蛋白质含量。茚三酮反应氨基酸与茚三酮水合物共加热生成蓝紫色的化合物,此化合物最大吸收峰在 570nm 波长处。可作为氨基酸的定量分析方法。考点二 蛋白质结构与功能具有二条或二条以上独立三级结构的多肽链组成的蛋白质,其多肽链间通过次级键相第 2 页互组合而形成的空间结构称为蛋白质的四级结构。其中,每个具有独立三级结构的多肽链单位称为亚基。四级结构实际上是指亚基的立体排布、相互作用及接触部位的布局。亚基之间不含共价键,亚基间次级键的结合比二、三级结构疏松,因此在一定的条件下,四级结构的蛋白
4、质可分离为其组成的亚基,而亚基本身构象仍可不变。一种蛋白质中,亚基结构可以相同,也可不同。如烟草斑纹病毒的外壳蛋白是由 2200个相同的亚基形成的多聚体;正常人血红蛋白 A 是两个亚基与两个亚基形成的四聚体;天冬氨酸氨甲酰基转移酶由六个调节亚基与六个催化亚基组成。有人将具有全套不同亚基的最小单位称为原聚体,如一个催化亚基与一个调节亚基结合成天冬氨酸氨甲酰基转移酶的原聚体。某些蛋白质分子可进一步聚合成聚合体。聚合体中的重复单位称为单体,聚合体可按其中所含单体的数量不同而分为二聚体、三聚体寡聚体和多聚体而存在,如胰岛素在体内可形成二聚体及六聚体。考点三 酶1.酶催化作用的特点酶催化反应中被作用的反
5、应物,通常称为底物。经酶催化反应,底物转变为的物质为产物酶易失活、酶具有很高的催化效率、酶具有高度专一性、酶活性受到调节和控制。酶催化可以看作是介于均相与非均相催化反应之间的一种催化反应。既可以看成是反应物与酶形成了中间化合物,也可以看成是在酶的表面上首先吸附了反应物,然后再进行反应。酶加速或减慢化学反应的作用。在一个活细胞中同时进行的几百种不同的反应都是借助于细胞内含有的相当数目的酶完成的。它们在催化反应专一性,催化效率以及对温度、pH值的敏感等方面表现出一般工业催化剂所没有的特性。在许多情况下,底物分子中微小的结构变化会丧失一个化合物作为底物的能力。酶催化反应还表现出一种在非酶促反应中不常
6、见到的特征,即可与底物饱和。当底物浓度增加时,酶反应速率达到平衡并接近一个最大值 Vm。2.酶的化学本质酶是由活细胞产生的、对其底物具有高度特异性和高度催化效能的蛋白质或 RNA。酶的催化作用有赖于酶分子的一级结构及空间结构的完整。若酶分子变性或亚基解聚均可导致酶第 3 页活性丧失。酶属生物大分子,分子质量至少在 1 万以上,大的可达百万。酶是一类极为重要的生物催化剂。由于酶的作用,生物体内的化学反应在极为温和的条件下也能高效和特异地进行。酶的化学本质是蛋白质或 RNA,因此它也具有一级、二级、三级,乃至四级结构。按其分子组成的不同,可分为单纯酶和结合酶。仅含有蛋白质的称为单纯酶;结合酶则由酶
7、蛋白和辅助因子组成。考点四 糖类1.葡萄糖葡萄糖(glucose),有机化合物,分子式 C6H12O6。是自然界分布最广且最为重要的一种单糖,它是一种多羟基醛。纯净的葡萄糖为无色晶体,有甜味但甜味不如蔗糖,易溶于水,微溶于乙醇,不溶于乙醚。天然葡萄糖水溶液旋光向右,故属于“右旋糖”。葡萄糖在生物学领域具有重要地位,是活细胞的能量来源和新陈代谢中间产物,即生物的主要供能物质。植物可通过光合作用产生葡萄糖。在糖果制造业和医药领域有着广泛应用。葡萄糖的链状结构:Glc、Man、Gal、Fru、Rib、dRib环状结构:顺时针编号,D 型末端羟甲基向下,型半缩醛羟基与末端羟甲基在两侧2.单糖的种类、常
8、见单糖、单糖的重要衍生物单糖是不能水解为更小分子的糖。葡萄糖,果糖都是常见单糖。(1)单糖的分类根据羰基在分子中的位置,单糖可分为醛糖和酮糖。根据碳原子数目,可分为丙糖,丁糖,戊糖,己糖和庚糖。(2)单糖的化学性质单糖主要以环状结构存在,但在溶液中可与开链结构互变,因此单糖的化学反应以环状结构或开链结构进行。氧化反应醛糖、酮糖都可以被弱氧化剂氧化,能将 Fehling 试剂和 Benedict 试剂还原成砖红色氧化亚铜沉淀。能将 Tollen 试剂还原成银镜。也可被硝酸、漠水等氧化。酯化作用单糖作为多元醇能与酸作用生成酯 O成昔作用第 4 页糖的半缩醛羟基能与醇和酚的羟基反应,失水生成缩醛式衍
9、生物,通称为糖苷。考点五 核酸化学1.核苷酸的组成与分类核苷酸可分解成核苷和磷酸,核苷又可分解为碱基和戊糖。因此核苷酸由三类分子片断组成。戊糖有两种,D-核糖和 D-2-脱氧核糖。因此核酸可分为两类:DNA 和 RNA。核苷酸是由含氮有机碱(称碱基)、戊糖(即五碳糖)和磷酸三部分构成的。核酸是由众多核苷酸聚合而成的多聚核苷酸,相邻二个核苷酸之间的连接键为 3,5磷酸二酯键。核苷酸是合成生物大分子核糖核酸(RNA)及脱氧核糖核酸(DNA)的前身物,RNA 中主要有四种类型的核苷酸 DNA 中主要有四种类型脱氧核苷酸,共八种。RNA 中主要有四种类型的核苷酸:AMP、GMP、CMP 和 UMP。D
10、NA 中主要有四种类型脱氧核苷酸:dAMP、dGMP、dCMP 和 dTMP。核苷酸一类由嘌呤碱或嘧啶碱、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成的化合物。又称核甙酸。戊糖与有机碱合成核苷,核苷与磷酸合成核苷酸,4 种核苷酸组成核酸。核苷酸主要参与构成核酸,许多单核苷酸也具有多种重要的生物学功能,如与能量代谢有关的三磷酸腺苷、脱氢辅酶等。2.DNA 结构(1)DNA 的一级结构在 DNA 分子中,相邻核苷酸以 3,5-磷酸二酯键连接构成长链,前一个核苷酸的 3-羟基与后一个核苷酸的 5-磷酸结合。DNA 的一级结构是它的构件的组成及排列顺序,即碱基序列。书写 DNA 时,按从 5向 3方向从左向右进
11、行,并在链端注明 5和 3。基因也称为顺反子,泛指被转录的一个 DNA 片段。在某些情况下,基因常用来指编码一个功能蛋白或 DNA 分子的 DNA 片段。在分子生物学和遗传学领域,基因组是指生物体所有遗传物质的总和。内含子又称间隔顺序,指一个基因或 mRNA 分子中无编码作用的版段。外显子是真核生物基因的一部分。它在剪接后会被保存下来,并可在蛋白质生物合成过程中被表达为蛋白质。(2)DNA 双螺旋结构DNA 双螺旋是由两条反向、平行、互补的 DNA 链构成的右手双螺旋。两条链的脱氧核糖第 5 页磷酸骨架反向、平行地按右手螺旋走向,绕一个共同的轴盘旋在双螺旋的外侧,两条链的碱基一一对应互补配对,
12、集中地平行排列在双螺旋的中央,碱基平面与轴垂直。DNA 双螺旋中的两条链互为互补链。双螺旋模型的意义,不仅意味着探明了 DNA 分子的结构,更重要的是它还提示了 DNA的复制机制。有两种作用力稳定双螺旋的结构。在水平方向是配对碱基之间的氢键,A=T 对形成两个氢键,GC 对形成三个氢键。这些氢键是克服两条链间磷酸基团的斥力,使两条链互相结合的主要作用力。在垂直方向,是碱基对平面间的堆积力。堆积力是疏水力与范德华力的共同体现。氢键与堆积力两者本身都是一种协同性相互作用,两者之间也有协同作用。考点六 糖代谢1.糖酵解糖酵解反应历程:酵解也叫 Embden-Meyerhof 途径。它是生命机体普遍存
13、在的糖代谢基本途径,是转变葡萄糖为丙酮酸的反应序列。在机体需氧条件下,它是三羧酸循环、氧化磷酸化作用进行的前奏。肌肉在供氧不足条件下收缩,丙酮酸被转化为乳酸,称酵解。酵母在缺氧条件下,将丙酮酸转化成乙醛、乙醇,称为发酵。酵解和发酵历程大同小异。酵解和发酵化学过程,其途径分为四步,即葡萄糖磷酸化和异构化,使成能裂解成相互转换的磷酸丙糖。磷酸甘油醛醛基经 NAD+氧化成羧基,伴随着 Pi 的摄取,这反应形成磷酸酐,甘油酸-1,3-2P,其能量足以转移 Pi 到 ADP 上并形成 ATP。从甘油酸 3 位转移 Pi 到 2 位,它脱水将产生磷酸烯醇式丙酮酸,它提供足够能量以转移 Pi 到 ADP 上
14、。作为氢受体,丙酮酸和乙醛的羰基的利用,它们都能氧化磷酸甘油醛脱氢所生成的NADH(H+),从而再生 NAD+,并分别生成乳酸和乙醇。肌肉酵解所产生的乳酸经血液循环进入肝,通过糖异生作用,生成葡萄糖,再经血液循环转肌肉进行酵解。如上反复,叫 Cori 循环。这种循环在肝、肌肉中分别生成肝糖元和肌糖元。糖酵解的生理意义:糖酵解最主要的生理意义在于迅速提供能量,这对肌收缩更为重要;第 6 页红细胞没有线粒体,完全依赖糖酵解提供能量;神经细胞、白细胞、骨髓细胞代谢极为活跃,即使不缺氧也常由糖酵解提供部分能量。糖酵解途径指糖原或葡萄糖分子分解至生成丙酮酸的阶段,此反应过程一般在无氧条件下进行,又称为无
15、氧分解.其生物学意义在于为生物体提供一定的能量,糖酵解的中间物为生物合成提供原料,是某些特殊细胞在氧供应正常情况下的重要获能途径。2.糖醛酸途径糖醛酸途径由 G-6-P,G-1-P 或 UDPG 开始,经 UDP-葡萄糖醛酸脱掉 UDP 形成葡萄糖醛酸,此后逐渐代谢,形成 L-木酮糖,再经木糖醇形成 D-木酮糖、与磷酸己糖旁路重合。糖醛酸途径产生的葡萄糖醛酸是重要粘多糖,如透明质酸、硫酸软骨素和肝素的构成成分。经与葡萄糖醛酸结合的胆红素转为易溶。葡萄糖醛酸也是参与肝解毒的重要物质。3.柠檬酸循环在有氧条件下,酵解产物丙酮酸被氧化。分解成 CO2 和 H2O,并以 ATP 形式贮备大量能量,这种
16、代谢系统叫三羧酸循环和氧化磷酸化系统。三羧酸循环又叫柠檬酸循环或 Krebs 循环。总反应式是:CH3COSCoA+3NAD+FAD+GDP+Pi+2H2OCO2+HSCoA+3NADH(H+)+FADH2+GTP其中3NADH(H+)+FADH2+GTP12ATP三羧酸循环是在线粒体中进行的。4.乙醛酸循环最早在细菌中发现,后证明在植物组织中也存在,但无证据表明它在动物组织中存在。常有人将乙醛酸循环作为一种内循环画在三羧酸循环内,这是不确切的。它与三羧酸循环间有联系,又有区别。在细菌中,不存在三羧酸循环和乙醛酸循环细胞空间分开的问题。在植物中,特别是正发芽的储脂种子细胞中,它存在一种乙醛酸循
17、环体,其数目随糖异生作用开始而迅速增长。当脂利用完全时,这种细胞器破坏。乙醛酸循环需要的某些特定的酶(如异柠檬酸裂合酶和苹果酸合酶),就定位于这种细胞器中。其余有联系的酶或在线粒体或在胞液中。5.磷酸戊糖途径的生化历程磷酸戊糖途径葡萄糖氧化分解的一种方式。由于此途径是由 6-磷酸葡萄糖(G6P)第 7 页开始,故亦称为己糖磷酸旁路。此途径在胞浆中进行,可分为两个阶段。第一阶段由 G6-P脱氢生成 6-磷酸葡糖酸内酯开始,然后水解生成 6-磷酸葡糖酸,再氧化脱羧生成 5-磷酸核酮糖。NADP+是所有上述氧化反应中的电子受体。第二阶段是 5-磷酸核酮糖经过一系列转酮基及转醛基反应,经过磷酸丁糖、磷
18、酸戊糖及磷酸庚糖等中间代谢物最后生成 3-磷酸甘油醛及 6-磷酸果糖,后二者还可重新进入糖酵解途径而进行代谢。戊糖磷酸途径总反应式是:G-6-P+12NADP+7H2O6CO2+Pi+12NADPH+12H+第二篇 动物生理学考点一 动物细胞的基本功能 细胞膜的结构1.脂质双分子层膜的共同结构特点是以液态的脂质双分子层为基架,其中镶嵌着具有不同分子结构和生理功能的蛋白质分子。细胞膜内还含有少量糖类。2.脂质双分子的意义脂质双分子层具有稳定性和流动性,使细胞具有能承受相当大的张力,改变外形时不致于破裂。限制水和水溶性物质自由通过细胞膜,使膜具有选择性通透。不同细胞的细胞膜和细胞膜的不同部分,因脂
19、质的成分和含量不完全相同而影响到细胞膜的特性和功能。3.细胞膜的作用将细胞的内容物和细胞周围的微环境(主要是细胞外液)分割开来,使细胞能独立于环境而存在。通过细胞膜接受外界或其它细胞的影响.细胞膜起到传递信息的作用,细胞膜还在细胞免疫、细胞生长、分裂、分化及癌变等生理、病理过程中起着重要的作用。考点二 被皮、骨、肌肉 皮肤的结构表皮、真皮的结构第 8 页真皮层指的是皮肤三层中的一层,介于表皮层和皮下组织之间。由表皮外侧往内,依次是角质层、透明层、颗粒层、有棘层及基底层等五层。表皮层,为皮质层与髓质层的保护膜。表皮较薄,无血管、淋巴管和神经分布,主要通过真皮的扩散获取营养,占皮肤厚度的 1-2。
20、皮肤可分表皮、真皮及皮下组织三层,最外表为表皮,只有 0.2 毫米厚,可防止外界异物入侵,有过滤紫外线,吸收紫外线,锁水,分裂增生细胞等等。表皮下层,占有大部分结构的是真皮层,厚度为 0.2 厘米左右,又可分为三层,即乳头层、乳头下层及网状层等,大部分由蛋白质所构成,此部分蛋白质是同胶原蛋白及弹性蛋白组成,其他则是神经、毛细血管、汗腺及皮脂腺、淋巴管及毛根等组织构成。软骨和骨软骨、骨的结构;软骨、骨的分类;骨软骨病、骨质疏松。1.软骨组织的结构(1)软骨细胞(2)基质凝胶状,蛋白多糖水分子筛软骨囊强嗜碱性无血管、通透性强(3)纤维胶原原纤维(II 型胶原蛋白)2.软骨膜 肌肉1.骨骼肌的功能结
21、构肌细胞呈纤维状,不分支,有明显横纹,核很多,且都位于细胞膜下方。肌细胞内有许多沿细胞长轴平行排列的细丝状肌原纤维。每一肌原纤维都有相间排列的明带(I 带)及暗带(A 带)。明带染色较浅,而暗带染色较深。暗带中间有一条较明亮的线称 H 线。H 线的中部有一 M 线。明带中间,有一条较暗的线称为 Z 线。两个 Z 线之间的区段,叫做一个肌节,长约 1.52.5 微米。相邻的各肌原纤维,明带均在一个平面上,暗带也在一个平面上,因而使肌纤维显出明暗相间的横纹。第 9 页骨骼肌由成束状排列的肌细胞构成的。各细胞长度不一,细胞间紧密排列,长短互补。各细胞外面都包有纤细的网状膜,叫肌内膜;各肌束又被胶质纤
22、维和弹力纤维混合成的结缔组织膜包裹,叫肌束膜;在每块肌肉的外面,又包有 1 层较厚的结缔组织,叫肌外膜。2.骨骼肌的收缩及其机理1)肌肉的生理功能:运动、交换、平衡、产热。2)肌肉的功能分类:平滑肌、心肌、骨骼肌。肌丝滑行学说:肌肉收缩时没有肌丝或某些物质分子结构的缩短,而只是发生了细肌丝在粗肌丝之间的滑行,也就是说由 Z 线发出的细肌丝向暗带中央移动,结果相邻的各 Z 线相互靠近,肌小节长度变短,表现为整个肌纤维和肌肉的收缩。考点三 血液、血液循环 血液概述1.血液的组成2.血液的功能(1)营养功能:血浆中的蛋白质起着营养储备的作用。(2)运输功能:血浆白蛋白、球蛋白是许多激素、离子、脂质、
23、维生素和代谢产物的载体。运输是血液的基本功能,其他功能几乎都与此有关。(3)维持内环境稳定:维持体液酸碱平衡、体内水平衡、维持体温的恒定等。(4)参与体液调节:运输激素作用于相应的靶细胞,改变其活动。(5)防御和保护功能:白细胞具有吞噬、分解作用;淋巴细胞和血浆中的各种免疫物质(免疫球蛋白、补体和溶血素等),都能对抗或消灭毒素或细菌;血浆内的各种凝血因子、抗凝物质、纤溶系统物质参与凝血-纤溶、生理性止血等过程。第 10 页 血液循环1.心脏泵血过程和机理A 心房收缩期心房收缩心房容积房内压(右房4-6mmHg)(左房6-7mmHg)房室瓣开放(动脉瓣处关闭状态)挤血入心室(占心室充盈量 25%
24、)心房舒张(75%由 V 经心房流入心室)B 心室收缩期(1)等容收缩期心室开始收缩室内压急剧(左室内压近 80mmHg)房室瓣关闭(动脉瓣仍处于关闭状态)(容积不变、血液不流)第 11 页继续收缩快速射血期(2)快速射血期心室继续收缩室内压动脉压(左室80mmHg)(右室8mmHg)动脉瓣开放(房室瓣仍处于关闭状态)迅速射血入动脉(占射血量 70%)心室容积迅速减慢射血期特点:快速射血期末室内压与主动脉压最高用时少(收缩期 1/3),射血量大(3)减慢射血期:迅速射血入动脉后心室容积继续室内压略动脉压第 12 页射血能=血液的动能继续射血入动脉(占射血量 30%)心室容积继续心室舒张前期特点
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