(1.1)--生物化学《《绪论》.ppt
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1、第一节 生物化学的研究内容第二节 生物化学发展简史第三节 生物化学与医学的关系第一章 绪论 引 言1、概念运用化学、生物学、物理学等的原理与方法,从分子水平研究生物体的化学组成和生命活动过程中化学变化及其规律的学科。也称“生命的化学”。生物体 医学生物化学的研究对象:人体2、研究对象第一节 生物化学的研究内容人体的物质组成、结构和功能物质代谢及调节基因信息的传递及调控一、人体的化学物质组成 水:水:55%67%55%67%无机盐:无机盐:3%4%3%4%糖类:糖类:1%2%1%2%脂类:脂类:10%15%10%15%蛋白质:蛋白质:15%18%15%18%核酸核酸 维生素维生素 激素激素生物大
2、分子:将分子量大于104、由某些基本结构单位按一定的顺序和方式所形成的的生物分子,称为生物大分子。主要包括蛋白质、核酸、多糖。生物大分子被看做是生物和非生物在化学组成上的分水岭,其标志着生命的存在。分子生物学:研究生物大分子特别是蛋白质、核酸的结构、功能、表达调控及相互作用,探讨生命现象本质的学科。二、物质代谢及调节 物质代谢是新陈代谢的核心,其实质是由酶所催化的一系列有序进行的化学反应实现的生物体与外环境的物质交换过程。物质代谢包括合成代谢和分解代谢两个方面,二者在生物体中是同时发生、协调进行、互为依赖的。合成代谢 由小分子物质转变为大分子物质的过程。保证了机体生长、发育、组织的更新和修复等
3、过程分解代谢 大分子物质转变为小分子物质的过程。释放能量以供机体利用 生物大分子生物构件小分子ATPNADPH中间产物(6-磷酸葡萄糖、丙酮酸、乙酰CoA)生物构件小分子分解代谢合成代谢能量产生的主要部位:真核生物的线粒体内。物质代谢的同时伴有能量的释放、储存、转移和利用,即能量代谢。生物体内能量的储存、转移和利用的核心三磷酸腺苷(ATP)。能量产生的主要途径:三羧酸循环和氧化磷酸化。神经、激素、反馈调节等多种调节作用确保物质代谢的正常进行。遗传的中心法则(the central dogma)逆转录DNARNA蛋白质转录翻译复制三、基因信息的传递与调控 遗传信息传递涉及遗传、变异、生长、分化等
4、诸多生命过程,也与遗传病、恶性肿瘤、免疫缺陷病、心血管病等多种疾病的发病机制有关。研究遗传信息传递及其调控将有助于人类对这些疾病的理解及治疗。叙述生物化学(18世纪中叶至20世纪初)第二节 生物化学发展史动态生物化学(20世纪上叶)分子生物化学(自20世纪中叶始)主要研究生物体的物质组成及结构,描述其组成成分的理化性质及在体内的含量和分布。在此阶段,体内各种主要物质代谢转变的酶催化途径已基本搞清。发现了必需氨基酸、必需脂肪酸、维生素和激素等物质;认识了酶的化学本质是蛋白质。细胞内的两类重要生物大分子蛋白质与核酸已成为生物化学研究的热点内容。19世纪,德国化学家尤斯图斯冯李比希提出了著名的“燃烧
5、”学说;还将食物分为糖、脂和蛋白质三大类主要成分,同时提出了物质在体内可进行合成和分解两种化学过程。19 世纪 40 年代德国植物学家施莱登和动物学家施旺提出了细胞学说。1926年,萨姆奈第一个成功制备了脲酶结晶,首次证明酶是蛋白质,终于揭开了“酶的化学本质是蛋白质”的事实。一、叙述生物化学阶段标志性成就举例20 世纪初,德国化学家赫尔曼埃米尔费歇尔证明了蛋白质是多肽,并采用化学方法合成了二肽、三肽及多肽(含18个氨基酸);还发现了酶的特异性,验证了他早在 1894 年提出的酶催化作用的“锁-钥学说”;合成了糖及嘌呤。因其为生物化学做出的卓越贡献,被誉为“生物化学的创始人”,获得1902年的诺
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