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1酮体生成和利用的生理意义1酮体是脂酸在肝内正常的中间代谢产物,是甘输出能源的一种形式;2酮体是肌肉尤其是脑的重要能源酮体分子小,易溶于水,容易透过血脑屏障体内糖供应不足血糖降低时,大脑不能氧化脂肪酸,这时酮体是脑的主要能源物质2试述乙酰CoA在脂质代谢中的作用.在机体脂质代谢中,乙酰CoA主要来自脂肪酸的B氧化,也可来自甘油的氧化分解;乙酰CoA在肝中可被转化为酮体向肝外运送,也可作为脂肪酸生物合成及细胞胆固醇合成的基本原料3试述人体胆固醇的来源与去路来源⑴从食物中摄取⑵机体细胞自身合成去路:⑴在肝脏可转换成胆汁酸⑵在性腺,肾上腺皮质可以转化为类固醇激素⑶在欺负可以转化为维生素D3⑷用于构成细胞膜⑸酯化成胆固醇酯,储存在细胞液中⑹经胆汁直接排除肠腔,随粪便排除体外4什么是血浆脂蛋白试述血浆脂蛋白的分类来源及生理功能血浆脂蛋白是脂质与载脂蛋白结合形成球形复合体是血浆脂蛋白的运输和代谢形式.血浆脂蛋白的分类方法有两种1电泳法可敬脂蛋白分为乳糜微粒CMB-脂蛋白,前-8脂蛋白和a脂蛋白四类2超速离心法可将脂蛋白分为乳糜微粒CM极低密度脂蛋白VLDL低密度脂蛋白LDL和高密度脂蛋白HDL四类,分别相当于电泳分离的CM前脂蛋白、B-脂蛋白和a-脂蛋白四类各种血浆脂蛋白的来源主要生理功能如下
①CM由小肠黏膜细胞合成,功能是转运外源性甘油三酯和胆固醇;
②VLDL由肝细胞合成、分泌,功能是转运内源性甘油三酯和胆固醇;
③LDL由VLDL在血浆中转化而来功能是转运内源性胆固醇即将胆固醇由肝转运至肝外组织;
④HDL主要由肝细胞合成、分泌,功能是逆向转运胆固醇即将胆固醇由肝外组织转运到肝
1、酶的催化作用有何特点?
①具有极高的催化效率,如酶的催化效率可比一般的催化剂高108〜1020倍;
②具有高度特异性即酶对其所催化的底物具有严格的选择性,包括绝对特异性、相对特异性、立体异构特异性;
③酶促反应的可调节性酶促反应受多种因素的调控,以适应机体不断变化的内外环境和生命活动的需要
2、距离说明酶的三种特异性定义、分类、举例一种酶仅作用于一种或一种化合物或一定化学键,催化一定的化学反应产生一定的产物这种现象称为酶作用的特异性或专一性根据其选择底物严格程度不同分为三类:
①绝对特异性:一种酶只能作用于一种专一的化学反应生成一种特定结构的产物,称为绝对特异性.如胭酶仅能催化尿素水解产生C02和NH3对其它底物不起作用;
②相对特异性:一种酶作用于一类化合物或一种化学键,催化一类化学反应对底物不太严格的选择性称为相对特异性如各种水解酶类属于相对特异性;举例:磷酸酶对一般的磷酸酯键都有水解作用,既可水解甘油与磷酸形成的酯键也可水解酚与磷酸形成的酯键;
③立体异构特异性:对底物的立体构型有要求是一种严格的特异性作用于不对称碳原子产生的立体异构体;或只作用于某种旋光异构体(D-型或L-型其中一种),如乳酸脱氢酶仅催化L-型乳酸脱氢,不作用于D-乳酸等
4、简述Km与Vm的意义(DKm等于当V=Vm/2时的[S]⑵Km的意义
①Km值是酶的特征性常数——代表酶对底物的催化效率当[s]相同时Km小——V大;
②Km值可近似表示酶与底物的亲和力1/Km大,亲和力大;1/Km小,亲和力小;
③可用以判断酶的天然底物Km最小者为该酶的天然底物⑶Vm的意义:Vm是酶完全被底物饱和时的反应速率,与酶浓度成正比
5、温度对酶促反应有何影响(D温度升高对V的双重影响
①与一般化学反应一样,温度升高可增加反应分子的碰撞机会,使V增大;
②温度升高可加速酶变性失活,使酶促反应V变小⑵温度对V影响的表现:
①温度较低时,V随温度升高而增大(低温时由于活化分子数目减少,反应速度降低,但温度升高时,酶活性又可恢复)
②达到某一温度时,V最大使酶促反应V达到最大时的反应温度称为酶的最适反应温度(酶的最适温度不是酶的特征性常数)
③反应温度达到或超过最适温度后,随着反应温度的升高,酶蛋白变性,V下降
6、竞争性抑制作用的特点是什么?
(1)竞争性抑制剂与酶的底物结构相似
(2)抑制剂与底物相互竞争与酶的活性中心结合⑶抑制剂浓度越大则抑制作用越大,但增加底物浓度可使抑制程度减小甚至消除⑷动力学参数:Km值增大,Vm值不变
7、说明酶原与酶原激活的意义
(1)有些酶(绝大多数蛋白酶)在细胞内合成或初分泌时没有活性,这些无活性的酶的前身物称为酶原酶原激活是指酶原在一定条件下转化为有活性的酶的过程酶原激活的机制酶原分子内肽链一处或多处断裂,弃去多余的肽段,构象变化,活性中心形成,从而使酶原激活⑵酶原激活的意义
①消化道内蛋白酶以酶原形式分泌,保护消化器官自身不受酶的水解(如胰蛋白酶),保证酶在特定部位或环境发挥催化作用;
②酶原可以视为酶的贮存形式(如凝血酶和纤维蛋白溶解酶),一旦需要转化为有活性的酶,发挥其对机体的保护作用什么叫同工酶?有何临床意义?
(1)同工酶是指催化的化学反应相同,而酶蛋白的分子结构、理化性质及免疫学性质不同的一组酶下称为同工酶
(2)其临床意义
①属同工酶的几种酶由于催化活性有差异及体内分布不同,有利于体内代谢的协调
②同工酶的检测有助于对某些疾病的诊断及鉴别诊断.当某组织病变时可能有特殊的同工酶释放出来,使该同工酶活性升高如冠心病等引起的心肌受损患者血清中LDH1和LDH2增高,LDH1大于LDH2;肝细胞受损患者血清中LDH5含量增高
1、简述糖酵解的生理意义⑴在无氧和缺氧条件下,作为糖分解功能的补充途径⑵在有氧条件下,作为某些组织细胞主要的供能途径
①成熟红细胞(没有线粒体,不能进行有氧氧化
②神经、白细胞、骨髓、视网膜、皮肤等在氧供应充足时仍主要靠糖酵解供能
2、简述糖异生的生理意义
(1)在饥饿情况下维持血糖浓度的相对恒定
(2)补充和恢复肝糖原
(3)维持酸碱平衡肾的糖异生有利于酸性物质的排泄
(4)回收乳酸分子中的能量(乳酸循环)o
3、简述血糖的来源和去路血糖的来源
(1)食物糖类物质的消化吸收;
(2)肝糖原的分解;
(3)非糖物质异生而成血糖的去路
(1)氧化分解功能;
(2)合成糖原;
(3)合成其它糖类物质;
(4)合成脂肪或氨基酸等
4、糖酵解与有氧氧化的比较糖酵解反应条件供氧不足或不需氧;进行部位胞液;关键酶己糖激酶(或葡萄糖激酶)、磷酸果糖T、丙酮酸激酶;产物乳酸、ATP;能量Imol葡萄糖净得2hio1ATP;生理意义迅速供能,某些组织依赖糖酵解供能有氧氧化反应条件有氧情况;进行部位胞液和线粒体;关键酶己糖激酶等三个酶及丙酮酸脱氢酶系、异柠檬酸脱氢酶、柠檬酸合酶、酮戊二酸脱氢酶系;产物H
20、C
02、ATP;能量Imol葡萄糖净得36moi或38molATP;生理意义是机体获取能量主要方式
5、在糖代谢过程中生成的丙酮酸可进入哪些代谢途径⑴在供氧不足时,丙酮酸在LDH催化下,接受NADH+H的氢还原生成乳酸⑵在供氧充足时,丙酮酸进入线粒体,在丙酮酸脱氢酶系的催化下,氧化脱竣生成乙酰CoA再经三竣酸循环和氧化磷酸化,彻底氧化生成C
02、H20和ATP
(3)丙酮酸进入线粒体在丙酮酸竣化酶催化下生成草酰乙酸,后者经磷酸烯醇式丙酮酸竣激酶催化生成磷酸烯醇式丙酮酸,再异生成糖
(4)丙酮酸进入线粒体在丙酮酸竣化酶催化下生成草酰乙酸,后者与乙酰CoA缩合生成柠檬酸,可促进乙酰CoA进入三竣酸循环彻底氧化
(5)丙酮酸进入线粒体在丙酮酸竣化酶催化下生成草酰乙酸,后者与乙酰CoA缩合生成柠檬酸,柠檬酸出线粒体在细胞液中经柠檬酸裂解催化生成乙酰CoA后者可作为脂肪酸、胆固醇等的合成原料
(6)丙酮酸可经还原性氨基化生成丙氨酸等非必需氨基酸决定丙酮酸代谢的方向是各条代谢途径中关键酶的活性,这些酶受到别构效应剂与激素的调节简述三竣酸循环的要点及生理意义要点
(1)TAC中有4次脱氢,2次脱竣,1次底物水平磷酸化
(2)TAC中有3个不可逆反应,3个关键酶;
(3)TAC的中间产物包括草酰乙酸在内起着催化剂作用,草酰乙酸的回补反应释丙酮酸的直接竣化或者经苹果酸生成;
(4)三竣酸循环一周共产生12ATP生理意义
(1)TAC是三大营养素彻底氧化的最终代谢通路;
(2)是三大营养素代谢联系的枢纽;
(3)可为其他合成代谢提供小分子前体
(4)可为氧化磷酸化提供还原能量
21、重组DNA技术常包括以下几个步骤分离制备目的基因一“分”,切割目的基因和载体一“切”,目的基因与载体的连接一“接”,将重组DNA导入宿主细胞一“转”,筛选并鉴定含重组DNA分子的受体细胞克隆一“筛”,克隆基因在受体细胞内进行复制或表达一“表”
1、蛋白质的元素组成特点是什么?怎样计算生物样品中蛋白质的含量?蛋白质的元素组成特点是含N平均含量为16%可用于推算未知样品中蛋白质的含量100克样品中的蛋白质含量二每克样品含氮克数X
6.25X
100.
2、何谓蛋白质的二级结构?二级结构主要有哪些形式?各有何特征?蛋白质的二级结构是指蛋白质分子中某一段肽键的局部结构,也就是该段肽链主链骨架原子的相对空间位置,并不涉及氨基酸残基侧链的构象二级结构的主要形式有Q-螺旋,B-折叠、B-转角、无规则卷曲特征⑴a-螺旋
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
(2)B-折叠
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00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
(3)B-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
(4)无规则卷曲主链骨架无规律盘绕的部分
3、何谓蛋白质的变性作用引起蛋白质变性的因素有哪些蛋白质变性的本质是什么变性后有何特性?
(1)蛋白质的变性作用是指蛋白质分子在某些理化因素作用下,其特定的空间结构被破坏而导致理化性质改变及生物学活性丧失的现象
(2)引起蛋白质变性的因素:物理因素有加热、紫外线、X射线、高压、超声波等;化学因素有极端pH值(强酸、强碱)、重金属盐、丙酮等有机溶剂
(3)蛋白质变性的本质是次级键断链,空间结构破坏一级结构不受影响
(4)变性后的特性
①活性丧失:空间结构破坏使Pr的活性部位解体
②易发生沉淀疏水基团外露亲水性下降;
③易被蛋白酶水解肽键暴露出来
④扩散常数降低,溶液的粘度增加
4、比较DNA和RNA分子组成的异同?
5、细胞内有哪几类主要的RNA其主要功能是什么?
6、简述DNA双螺旋结构模型的要点.
①反向平行,右双螺旋;
②碱基在螺旋内侧,磷酸核糖的骨架在外侧;
③碱基配对A二TG二C;
④螺旋的稳定因素为氢键和碱基堆砌力
⑤10bp/螺旋,螺旋的螺距为
3.4nm直径为2nm;
⑥有大沟,小沟
7、tRNA二级结构的基本特点答为三叶草结构,具有
①四环DHU环、反密码环、T中环、可变环;
②四臂DHU臂、反密码臂、TW臂、氨基酸臂;
③一末端3-CCA-OH末端
8、符号的中文名称ATP三磷酸腺昔ADP二磷酸腺昔AMP一磷酸腺昔UTP三磷酸尿昔CTP三磷酸胞甘GTP三磷酸鸟昔cAMP环化腺甘酸cGMP环化鸟甘酸〜P高能磷酸键
9、何谓目的基因,写出其主要来源或途径答分离获取某一段感兴趣的基因或DNA序列就是目的基因.来源或途径主要有:
①化学合成
②构基因组文库
③cDNA文库;
④PCR.试述乙酰COA在物质代谢中的作用.乙酰COA是糖脂蛋白质代谢共有的重要中间代谢产物,也是三大营养物质代谢联系的枢纽.乙酰COA的生成:糖有氧氧化;脂肪酸B氧化;酮体氧化分解;氨基酸分解代谢;甘油及乳酸分解.乙酰COA的代谢去路:进入三竣酸循环彻底氧化分解在肝细胞线粒体生成酮体为缺糖时的重要能源之一;合成胆固醇;合成神经地质乙酰胆碱..饥饿48小时后体内糖脂蛋白质代谢的特点.饥饿48小时属短期饥饿此时血糖趋于降低,引起胰岛素分泌减少胰高血糖素分泌增加.糖代谢:糖原已基本耗竭糖异生作用加强组织对葡萄糖的氧化利用降低大脑仍以葡萄糖为主要能源.脂代谢:脂肪动员加强酮体生成增加肌肉以脂酸分解方式供能.蛋白质代谢:肌肉蛋白分解加强.
12、何谓质粒,为什么质粒可作为基因克隆的载体答质粒是存在于细胞染色体外的小型环状双链DNAo质粒作为最常用的基因克隆载体是因为
①自身有复制能力,能在宿主细胞内独立自主的复制;
②在细胞分裂时保持恒定的传代;
③携带某些遗传信息,赋予宿主细胞某些遗传性状.说明高氨血症导致昏迷的生化基础高氨血症时,氨进入脑组织,可与脑中的a一酮戊二酸结合生成谷氨酸,氨也可与脑中的谷氨酸进一步结合生成谷氨酰胺脑中氨的增加可使脑细胞中的a一酮戊二酸减少,导致TAC减弱,从而使脑组织中ATP生成减少,引起大脑功能障碍,严重时可发生昏迷.血氨的来源和去路血氨的来源
①氨基酸脱氨基及其他含氮物的分解
②由肠道吸收
③肾脏谷氨酰胺的水解
(2)血氨的去路
①在肝中转变为尿素
②合成氨基酸
③合成其他含氮物
④以NH4+直接排出.核昔酸的功能
①dNTP和NTP分别作为合成核甘酸的原料
②ATP作为生物体的直接供能物质
③UDP-葡萄糖、CDP-胆碱分别为糖原、甘油磷脂合成的活性中间体
④AMP是某些辅酶NAD+、NADP+、HSCoA和FAD的组成部分
⑤cAMP、cGMP作为激素的第二信使,参与细胞信息传递等.4概述体内氨基酸的来源和主要代谢去路氨基酸的来源:
①食物蛋白质的消化吸收
②组织蛋白质的分解
③体内合成的非必需氨基酸氨基酸的去路
①脱氨基作用产生氨和a-酮酸
②脱竣基作用生成胺类和C02
③合成其他含氮物
④合成组织蛋白质5为什么测定血清中转氨酶活性可以作肝、心组织损伤的参考指标正常时体内多种转氨酶主要存在相应组织细胞内,血清含量极低如谷丙转氨酶在肝细中活性最高而谷草转氨酶在心肌细胞中活性最高,当肝细胞或心肌细胞损伤时上述转氨酶分别释放入血.
8.草酰乙酸在物质代谢中的作用.草酰乙酸在三竣酸循环中起着催化剂一样的作用,其量决定细胞内三较酸循环的速度,草酰乙酸主要来源于糖代谢丙酮酸竣化故糖代谢障碍口寸三瘗酸循环及脂的分解代谢将不能顺利进行;草酰乙酸是糖异生的重要代谢产物;草酰乙酸与氨基酸代谢及核昔酸代谢有关;草酰乙酸参与了乙酰CoA从线粒体转运至胞浆的过程这与糖转变成脂的过程密切相关;草酰乙酸参与了胞浆内NADH转运至线粒体的过程;草酰乙酸可经转氨基作用合成天冬氨酸;草酰乙酸在胞浆中可生成丙酮酸,然后进入线粒体进一步氧化为C
02、水和ATP.
1.试述参与复制的酶有哪些?它们在复制过程中分别起何作用?⑴解旋、解链酶类拓扑异构酶一一松弛超螺旋结构;解链酶一一解开DNA双链碱基对之间的氢键形成两股单链;单链DNA结合蛋白一一附着在解开的单链上,维持模板DNA处于单链状态
(2)引物酶一一催化合成一小段RNA作为DNA合成的引物3DNA聚合酶DNApol1——借助于5f3聚合酶活性、3-5外切酶活性和3-5外切酶活性,发挥校读、切除RNA引物、填补空隙、修复损伤DNA等作用;DNApolII——借助于5-3聚合酶活性和3-5外切酶活性,参与修复特殊的损伤DNA;DNApolIII——具有5-3聚合酶活性和3-5外切酶活性,是主要的DNA复制酶4DNA连接酶一一催化一段一段的DNA片段之间形成磷酸二酯键构成长链DNAo
2、简述原核和真核生物DNA聚合酶的种类及功能lDNApolI:具有5-3聚合酶活性、3f5外切酶活性和5-3外切酶活性,发挥校读、切除RNA引物、填补空隙、修复损伤DNA等作用⑵DNApolH:具有5-3聚合酶活性和3-5外切酶活性,参与DNA损伤的特殊修复作用3DNApolIII:具有5-3聚合酶活性和3-5外切酶活性,是主要的DNA复制酶组成成分DNARNA磷酸磷酸P磷酸P戊糖2-脱氧核糖(dR)核糖(R)碱基腺喋吟A、鸟喋吟G、胞喀咤C、胸腺喀咤T腺喋吟A、鸟喋吟G、胞喀咤C、尿喀咤U信使RNAmRNA蛋白质合成模板转运RNAtRNA转运氨基酸不均一核RNAhnRNA成熟mRNA的前提小核RNASnRNA参与hnRNA的剪接、转运核仁小RNASnoRNARrnade加工和修饰胞质小RNAscRNA/7SL-RNA蛋白质内质网定位合成的信号识别体的组成成分。
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