2023年生化期末考试重点全面汇总归纳.pdf
《2023年生化期末考试重点全面汇总归纳.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年生化期末考试重点全面汇总归纳.pdf(5页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、学习必备 欢迎下载 GSH(谷胱甘肽)的组成、功能集团及功能:特点:r 肽键 功能基团:巯基 GSH 是由谷氨酸、半胱氨酸、甘氨酸组成。半胱氨酸的巯基是 GSH 的主要功能基团具有还原性,还原 H2O2变成 H2O,有嗜核性,能与外源嗜电子毒物等结合,从而阻断这些化合物与 DNA,RNA 或蛋白质结合,保护机体。蛋白质二级结构形式、螺旋特点是:形式:-螺旋结构、-折叠、-转角和无规卷曲-螺旋结构特点:多肽链主链围绕中心轴螺旋式上升,顺时针右手螺旋,侧链伸向螺旋外侧,每 3.6 个氨基酸残基螺旋上升一圈,每个肽链的 N-H和第四肽键的羰基氧形成氢键以稳固-螺旋结构 蛋白质分离纯化方法和原理 1.
2、层析:待分离蛋白质溶液经过一个固态物质时,溶液中待分离的蛋白质颗粒大小、电荷多少使蛋白质反复分配。2.层析方法:A.离子交换层析:蛋白质的电荷量分离 B.凝胶过滤:蛋白质分子大小不同分离。3.超速离心分离:根据沉降系数与蛋白质的密度的差异分离。4.盐析:蛋白质表面点和中和,水化膜破坏而沉淀。5.电泳:蛋白质的 PI 不同,不同溶液中蛋白质在电场中所带电荷差异而泳动分离 5.丙酮(乙醇)沉淀:蛋白质难溶于其中而杂质可溶,纯化蛋白质。三种 RNA 主要结构和功能关系 1.mRNA:结构:单链形式存在,由编码区和非编码区构成。编码区有密码子,真核细胞 mRNA 的 5 端都以 7-甲基鸟嘌呤-三磷酸
3、核苷为起始结构 3 端有多聚 A 尾。功能:蛋白质合成的模板 2.tRNA:结构:有多种稀有碱基,具有茎环结构,二级结构形似三叶草,有氨基酸臂和反密码子环结构,三级结构是一个倒置的 L 形,3 端连有AA 能识别 mRNA 的密码子。功能:作为氨基酸的载体 3.rRNA:结构:原核生物核糖体有三个重要部位。A 位:结合氨基酰位。P 位:结合太酰-tRNA的肽酰位。E 位:排出卸载了氨基酸的 tRNA 排除位。功能:rRNA 与核糖体蛋白共同构成核糖体,是蛋白质合成的场所。全酶组分的生理功能:酶蛋白决定酶的特异性,辅助因子决定反应种类、性质。如:金属离子参与催化反应,传递电子。稳定酶的构象。作为
4、连接酶和底物桥梁。中和阴离子,降低静电斥力。简述必须基团和活性中心的关系:酶活性中心内的必需基团有两类:结合基团:结合底物和辅酶形成复合物;催化基团,影响底物化学键的稳定性,催化底物变成产物。有一些酶不参与活性中心的组成,但为维持酶应有的空间构象和作为调节剂。是活性中心外的必需基团。磺胺类药物的抑菌机制:对磺胺类药物敏感的细菌在生长繁殖时,不能直接利用叶酸,而是在体内二氢叶酸合成酶的催化下,对氨基苯甲酸为底物合成二氢叶酸。二氢叶酸是核苷酸合成过程中辅酶之一四氢叶酸的前体。磺胺类药物与对氨基苯甲酸相似,是二氢叶酸合成酶的抑制剂,抑制二氢叶酸合成,细菌则因此造成核苷酸与核酸合成受阻而影响繁殖。人可
5、利用食物中的叶酸,核酸合成不受干扰,根据竞争性抑制的特点保持血液中药物的高浓度。无氧氧化关键酶、步骤、生理意义 葡萄糖磷酸化为 6-磷酸葡萄糖(己糖激酶);6-磷酸果糖转变为 1,6-二磷酸果糖(6-磷酸果糖激酶-1);磷酸烯醇式丙酮酸将高能磷酸键传给 ADP 形成 ATP 和丙酮酸(丙酮酸激酶);意义:在机体缺氧条件下获取能量的有效方式;在氧充足情况下机体供能的重要途径 有氧氧化步骤,关键酶,生理意义,产能:葡萄糖经糖酵解途径分解为丙酮酸,丙酮酸进入线粒体氧化脱羧生成乙酰 COA(丙酮酸脱氢酶复合体),乙酰 COA 进入三羧酸循环以及氧化磷酸化生成 ATP 三羧酸循环:乙酰辅酶 A 与草酸乙
6、酸缩合成柠檬酸(柠檬酸合酶);异柠檬酸氧化脱羧生成-酮戊二酸(异柠檬酸脱氢酶),-酮戊二酸氧化脱羧成琥珀酰 CoA(-酮戊二酸脱氢酶复合体)生理意义:是三大营养素最终代谢通路,是糖脂肪氨基酸代谢联系的枢纽,有氧氧化是机体学习必备 欢迎下载 获得 ATP 主要形式。特点:消耗 1 分子乙酰 CoA,四次脱氢,二次脱羧,一次底物磷酸化,生成 2CO2、3NADH+、3h+、FADH2 磷酸戊糖途经意义:为核酸的生物合成提供核糖,提供 NADH 作为供氢体参与多种代谢反 肌糖原肝糖原作用的区别:肌糖原在糖原磷酸化酶作用下生成 1-磷酸葡萄糖,6-磷酸葡萄糖后经葡萄糖-6-磷酸水解酶催化入血。葡萄糖-
7、6-磷酸酶仅存在于肝中,所以只有肝糖原可补充血糖,肌糖原只能进行糖酵解或有氧氧化。糖异生部位、关键步骤、关键酶、生理意义:部位:肝肾细胞胞浆和线粒体;关键步骤:丙酮酸经丙酮酸羧化支路变为磷酸烯醇式丙酮酸(丙酮酸羧化酶、磷酸烯醇式丙酮酸激酶);1,6-二磷酸果糖变为 6-磷酸果糖(果糖二磷酸酶-1);6-磷酸果糖水解为葡萄糖(葡萄糖-6-磷酸酶)。意义:维持血糖恒定,补充或恢复肝糖原储量,肾糖异生维持酸碱平衡 脂肪酸氧化的部位、关键步骤、酶及生理意义:部位:线粒体、细胞液。关键步骤:脂酸活化为脂酰 CoA(脂酰 CoA 合成酶),脂酰 CoA 经肉碱转运进入线粒体(肉碱脂酰转移酶),脂酰脂酰 C
8、oA 活化为乙酰脂酰 CoA。生理意义:脂酸经氧化分解供能:C16(软脂酸):7 次氧化,7FADH2,7NADPH+H+,8乙酰 COA 106ATP;C18(硬脂酸)8 次氧化,8FADH2,8NADPH+H+,9 乙酰 CoA 120ATP;一分子乳酸代谢生成 12.5ATP;一分子甘油代谢生成 18.5 分子 ATP 什么是酮体,合成原料?关键酶,酮体生成意义:包括乙酰乙酸,羟丁酸及丙酮,是脂酸在肝细胞分解氧化时产生的中间产物。合成原料:乙酰 COA。关键酶:HMGCOA合成酶。意义:肝输出的能源,肌肉、脑组织能量来源,维持血糖和减少蛋白质利用。软脂酸合成部位、原料、步骤及关键酶:部位
9、:肝细胞细胞液、线粒体、内质网。原料:乙酰 CoA、ATP、NADPH、HCO3、MN2+。步骤:乙酰 CoA 羧化成丙二酰 CoA(乙酰 CoA羧化酶);脂酸合成:乙酰 CoA 和丙二酰 CoA 合成长链脂酸,重复 7 次 甘油三脂合成途径,部位,原料:原料:甘油、脂酸;甘油三脂合成途径包括:1.甘油一脂合成部位:小肠粘膜细胞;2.甘油二脂途径部位:肝细胞及脂肪细胞 磷酸生理功能,甘油磷脂合成方式:生理功能:构成细胞细胞膜主要成份,磷脂酰基醇是第二信使前体,缩醛磷脂存在于脑和心肌组织中,神经鞘磷脂和卵磷脂在神经髓鞘中含量较高。合成方式:甘油二脂合成途径、CDP-甘油合成途径。胆固醇合成部位、
10、原料、过程及关键酶、代谢途径:部位:肝细胞液、内质网。原料:乙酰 CoA NADPH ATP。过程:甲羟戊酸的合成、鲨烯的合成、胆固醇合成。关键酶:HMGCOA还原酶。途径:可转变为胆汁,可转变为类固醇激素 可转变为维生素 D3 的前体。四种血脂蛋白名称:CM(乳糜微粒)VLDL(极低密度蛋白)LDL(低密度蛋白)HDL(高密度蛋白)两条呼吸链组分传递方向:NADH复合体 ICoQ复合体 II复合体 IVO2 琥珀酸复合体 IICoQ复合体 III复合体 IVO2 AA 脱氨基方式有几种,体内主要的脱氨基方式是,在什么部位进行:1.转氨基作用脱去氨基(肝细胞,心肌细胞)2.L 谷氨酸通过 L
11、谷氨酸脱氢酶催化脱去氨基(肝肾脑细胞)3.嘌呤核苷酸循环脱去氨基(心肌骨骼肌细胞)4.氨基酸氧化酶的催化脱去氨基(肝细胞);联合脱氨基作用是体内主要的脱氨基途径:肝肾脑等组织中。机体运毒的氨运输到肝脏的途径:通过丙氨酸葡萄糖循环,氨从肌肉运往肝,通过谷氨酰胺,氨从脑和肌肉等组织运往肝和肾 鸟 AA 循环的部位、过程、关键酶、意义:部位:肝,先在线粒体后在胞液。过程:NH3,CO2,ATP缩合成氨基甲酰磷酸(CPSI)、,氨基甲酰磷酸与鸟氨酸反应生成瓜氨酸、瓜氨酸与天冬氨酸反应生成精氨酸代琥珀酸(精氨酸代琥珀酸合成酶)、精氨酸代琥珀酸裂解成精氨酸与延胡酸、精氨酸水解释放尿素并再生成鸟氨酸。意义:
12、将氨转化为尿素排出体外。嘌呤核苷酸从头合成的部位,原料,过程,关键酶,特点:部位:肝。原料:磷酸核糖,质结合保护机体蛋白质二级结构形式螺旋特点是形式螺旋结构折叠转角成氢键以稳固螺旋结构蛋白质分离纯化方法和原理层析分离蛋白质溶液速离心分离根据沉降系数与蛋白质的密度的差异分离盐析蛋白质表面点学习必备 欢迎下载 氨基酸,一碳单位,CO2。过程:IMP 的合成。关键酶:PRPP 合成酶,PRPP 酰胺转移酶;特点:嘌呤核苷酸是在磷酸核糖分子上逐步合成的,IMP 的合成需 5 个 ATP,6 个高能磷酸键,AMP GMP 的合成又需一个 ATP 嘌呤核苷酸补救途径意义:节省能量和一些氨基酸的消耗,体内某
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 生化 期末考试 重点 全面 汇总 归纳
限制150内