核苷酸代谢思维导图
核苷酸代谢思维导图
核苷酸:
核苷酸Nucleotide,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。
定义:
一类由嘌呤碱或嘧啶碱基、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。
五碳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。
某些核苷酸的类似物能干扰核苷酸代谢,可作为抗癌药物。
根据糖的不同,核苷酸有核糖核苷酸及脱氧核苷酸两类。
根据碱基的不同,又有腺嘌呤核苷酸、鸟嘌呤核苷酸、胞嘧啶核苷酸、尿嘧啶核苷酸、胸腺嘧啶核苷酸及次黄嘌呤核苷酸等。
核苷酸中的磷酸又有一分子、两分子及三分子几种形式。
此外,核苷酸分子内部还可脱水缩合成为环核苷酸。
分布:
核苷酸是核酸的基本结构单位,人体内的核苷酸主要有机体细胞自身合成。
核苷酸在体内的分布广泛。
细胞中主要以5′-核苷酸形式存在。
细胞中核糖核苷酸的浓度远远超过脱氧核糖核苷酸。
不同类型
细胞中的各种核苷酸含量差异很大,同一细胞中,各种核苷酸含量也有差异,核苷酸总量变化不大。
核酸及DNA思维导图脑图
核酸及DNA核酸核酸(nucleic acid)是以核苷酸为基本组成单位的生物大分子,具有复杂的空间结构和重要的生物学功能组成碱基(base)DNAATCG RNAAUCG碱基的酮基和氨基可以形成酮-烯醇互变异构体或氨基-亚氨基互变异构体,为形成氢键形成提供结构基础嘌呤的N-9原子或嘧啶的N-1原子连接核糖核糖(ribose)有β-D-核糖和β-D-2'-脱氧核糖之分脱氧核糖的化学稳定性优于核糖核苷(nucleoside)是碱基与核糖的缩合反应产物,核糖的C-1'原子和嘌呤的N-9原子或嘧啶的N-1原子形成了β-N-糖苷键天然情况形成反式构象核酸衍生物核苷酸ATP和GTP可以环化形成环腺苷酸(cAMP)和环鸟甘酸(cGMP)细胞信号传导过程中的第二信使,具有调控基因表达的作用辅酶1(NAD+)辅酶2(NADP+) 黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)辅酶A(CoA)是生物氧化体系的重要组成成分,传递质子或电子发挥重要作用碱基衍生物6-巯基嘌呤(6-MP) 阿糖胞苷(araC) 5-氟尿嘧啶(5-FU)干扰肿瘤核苷酸代谢,抗肿瘤磷酸二酯键DNA是多个脱氧核糖核苷酸聚合而成的线性生物大分子,脱氧核糖核苷酸之间是通过3’5’-磷酸二酯共价键连接方向DNA、RNA均为5‘→3’方向核酸的一级结构人们把RNA的核苷酸和DNA的脱氧核苷酸从5‘→3’的排列顺序定义为核酸的一级结构长度短于50个核苷酸的核酸片段称为寡核苷酸DNA的空间结构与功能DNA的二级结构是双螺旋结构DNA由两条多聚脱氧核苷酸链组成反向平行的右手螺旋一条链5‘→3’自上而下一条链5‘→3’自下而上直径2.37nm,螺距3.54nm互补碱基对AT两个氢键,CG三个氢键碱基对平面与螺旋结构的螺旋轴近乎垂直每一个螺旋有10.5个碱基对,每两个相邻碱基对之间的旋转角度为36两条多聚脱氧核苷酸链的亲水性骨架将互补碱基对包埋在内部两个碱基对平面重叠产生了碱基堆积作用与蛋白质螺旋对比双螺旋结构的多样性左手螺旋Z型-DNA右手螺旋B型-DNA相对湿度降低后仍稳定A型-DNADNA的多链结构Hoogsteen氢键含有三个碱基的C+GC平面,其中C+G之间是以Hoogsteen氢键结合的DNA三链结构的生成条件富含嘧啶的单恋环境为酸性嘧啶与双链中的嘌呤形成Hoogsteen氢键端粒(telomere)真核生物染色体3‘-端是一段高度重合的富含GT的片段可以自身回折形成一个称为G-四链的特殊结构核心是4个鸟嘌呤通过8对Hoogsteen氢键形成功能用来保护端粒的完整性DNA双链经过盘绕折叠形成致密的高级结构正超螺旋(positive supercoil)当盘绕方向与DNA双螺旋方向相同时,其超螺旋结构为正超螺旋,反之为负超螺旋自然状态下主要是负超螺旋封闭环状DNA具有超螺旋结构在大肠杆菌的环状DNA中,平均每200个碱基就有一个负超螺旋线粒体DNA也是具有封闭环状的双螺旋结构真核生物DNA被逐级有序地组装成高级结构DNA→核小体→染色体核酸的理化性质多元酸,具有酸性DNA为线性分子,粘度极大,粘度:RNA<DNA在260nm波长具有最大吸收峰,吸收强度由碱基共轭双键决定,可用作定性、定量的分析A260=1.0对应50ug/ml的双链DNA,40ug/ml的单链DNA,20ug/ul的寡核苷酸DNA变性(DNA denaturation)某些极端的理化条件可以断裂DNA双链互补碱基对之间的氢键以及破坏碱基堆积力,使一条DNA双链解离成为两条单链DNA的增色效应(hyperchromic effect)DNA解链过程中,包埋在双螺旋结构内部的碱基得以暴露,在260nm的吸光度增加解链温度(Tm)紫外吸光度的变化(△A260)达到最大变化值的一半时所对应的温度被定义为DNA的解链温度影响因素DNA越长Tm越高GC含量越高Tm越高离子浓度越高Tm越高复性与退火复性(renaturation)两条解离的DNA互补链可以重新互补配对形成DNA双链,恢复原来的双螺旋结构退火(annealing)热变性的DNA经缓慢冷却后可以复性但若变性后立即冷却至4度,则被固定至单链状态RNA的空间结构与功能mRNA特点占比最小,种类最多,寿命最短,半衰期最短真核生物mRNA的5’-端有帽结构5‘帽结构(5'-cap structure)大部分真核细胞mRNA的5’-端都有一个反式7-甲基嘌呤-三磷酸核苷(m7Gppp)的起始结构该结构可以与一类帽结合蛋白的分子结构形成复合体有助于维持mRNA的稳定性,协同mRNA从细胞核向细胞质转运,促进核糖体和翻译起始因子结合真核生物mRNA的3‘-端有多聚腺苷酸尾结构多聚腺苷酸尾/多聚尾(poly-tail)真核生物mRNA的3’-端是一段由80~250个腺苷酸连接而成的多聚腺苷酸结构与帽功能类似hnRNA细胞核内的初级转录产物为hnRNA,含有许多交替相隔的外显子(exon)和内显子(intron),外显子是构成mRNA的序列片段,内含子是非编码序列mRNA的核苷酸序列决定蛋白质的氨基酸序列一条成熟的真核mRNA包括5‘非翻译区5’帽结构到核苷酸序列中的第一个AUG(起始密码子)编码区(可读框ORF)起始密码子到终止密码子(UAA,UAG或UGA)3‘非翻译区可读框下游到多聚A尾tRNA转运RNA作为蛋白质合成的底物——氨基酸的载体参与蛋白质合成,为合成中的多肽链提供活化氨基酸特点微量,分子量最小稀有,稀有碱基最多特定的空间结构三叶草结构“三环一柄”(二级结构)靠近5‘端的是DHU环,靠近3’端的为TΩC环,位于上方的茎为氨基酸臂倒“L”型(三级结构)3‘端连接着氨基酸所有tRNA的3’端都是以CCA三个核苷酸结束的tRNA的反密码子能够识别mRNA的密码子rRNA核糖体RNA是细胞中含量最多的RNA,rRNA与核糖体蛋白结合形成核糖体三个重要结合部位A位结合氨酰-tRNA的氨酰位P位结合肽酰-tRNA的肽酰位E位释放已经卸载了氨基酸的tRNA排出位其余RNA及功能催化小RNA(核酶)催化特定RNA降解,在剪切修饰中有重要作用核仁小RNA(snoRNA)定位于核仁,参与rRNA的加工核小RNA(snRNA)参与真核细胞mRNA的成熟过程,切除内含子胞质小RNA(scRNA)引导含有信号肽的蛋白质进入内质网进行合成siRNA 降解外源mRNA,维持基因组稳定microRNA与mRNA结合,抑制或降解mRNA,调控生长发育piRNA调控基因沉默InRNA长非编码RNA协助基因调控circleRNA结合miRNA,解除基因抑制,提高基因表达水平。
第十一章核苷酸代谢
H2N
N
鸟苷
Pi 核糖-1-磷酸 OH
N N
N
核苷磷
N
酸化酶 H2N
N
N H
Ribose
鸟嘌呤
OH
+H2O, NH3
N
N
鸟嘌呤酶
HO
N
黄嘌呤氧化酶
N H
+O2 +H2O -H2O2
黄嘌呤
OH
尿酸(醇式)
N
H N
O
HO
N
N H
治痛风的药-别嘌呤醇
OH
N
N
N
N H
次黄嘌呤
OH
N
N
HO
N
N H
黄嘌呤
OH
嘌呤核苷酸合成起始阶段的PRPP合成酶和 PRPP酰胺转移酶可被合成产物IMP、AMP 及GMP等抑制,从核糖胺-5-磷酸到IMP之 间未发现调节步骤
(d) NTP + ADP
脱氧核苷酸的合成
O
O
碱基
H2O
O
O
碱基
-O P O P O
O-
O-
O
H
H
NDP还原酶
-O P O P O
O-
O-
O
H
H
H OH
H
OH
SH
硫氧还蛋白
S 硫氧还蛋白
H OH
H H
SH
S
硫氧还原蛋白
还原酶
NADP+
NADPH + H+
NDP还原酶
NDP还原酶催化机理
N
1
O
N O
甲酰甘氨酸核苷酸 四氢叶酸
IMP的合成
第九章 核苷酸代谢
P
O
O CH2
C N10-CHO FH4 HN
O
FH4
H N
H2C
CH
H H
HH
OH OH ATP
PRA
ADP+Pi
HH
H
H
OH OH
转甲酰基酶
甘氨酰胺核苷酸
O
C
O NH
R-5'-P
甲酰甘氨酰胺 核苷酸(FGAR)
(GAR)
O
C
HO
C
C H2N
N CH
N R-5'-P
羧化酶
HC
C CO2 H2N
N CH
1. IMP的合成
(1) IMP的合成
ATP AMP
R-5-P
PRPP
PRPP合成酶
Gln
Glu
酰胺转移酶
5-磷酸核糖胺 (PRA)
O
HN
N
NN R- 5'-P
次黄嘌呤核苷酸
( IMP )
9 步反应
P O CH 2 OH
H H
H OH
OH OH
5-磷 酸 核 糖 (R -5-P)
ATP
AMP
Mg 2+
ON R 5' PPP
CTP
3、dTMP或TMP的生成 是在一磷酸水平上进行的。
dUDP
H2O
O
Pi
HN
O thymidylate synthaseHN
CH3
NH3 O N
ON
H2O
dCMP
dR 5' P N5, N10-CH2-FH4
FH2
dR 5' P
dUMP
生物化学(全国中医药行业高等教育“十四五”规划教材)
第二节核酸的提取和定量
一核酸提取 二核酸定量
第三节印迹杂交技术
一印迹杂交基本原理 二常用印迹杂交技术 三生物芯片 四印迹杂交技术与基因诊断
第四节聚合酶链反应技术
一 PCR基本原理 二常用PCR技术
第六节重组DNA技术
一目的DNA制备 二载体选择 三体外重组 四基因转移 五细胞筛选和DNA鉴定 六目的基因表达 七应用
小结
讨论
第一节代谢整体性
一物质代谢相互联系 二能量代谢相互协调
第二节细胞水平代谢调节
一代谢途径区室化 二代谢途径关键酶 三关键酶变构调节 四关键酶化学修饰调节
第三节信号转导与代谢调节
一激素 二激素受体 三蛋白激酶A途径 四蛋白激酶C途径 五糖皮质激素作用机制 六甲状腺激素作用机制
第二节非蛋白氮
第三节核酸的理化性质
一紫外吸收特征 二变性、复性与杂交
01
第一节酶的 分子结构
02
第二节酶促 反应的特点 和机制
03
第三节酶动 力学
04
第四节酶的 调节
06
第六节酶与 医学的关系
05
第五节酶的 命名和分类
小结
讨论
第一节酶的分子结构
一酶的活性中心 二酶的辅助因子 三单纯酶和结合酶 四具有不同结构特征的几类酶 五同工酶
第三节氨基酸的特殊 代谢
第四节激素对蛋白质 代谢的调节
小结
讨论
第一节概述
一食物蛋白营养作用 二食物蛋白消化 三氨基酸吸收 四腐败 五组织蛋白分解 六氨基酸代谢一览
第二节氨基酸的一般代谢
一氨基酸脱氨基 二氨代谢 三 α-酮酸代谢
第三节氨基酸的特殊代谢
一氨基酸脱羧基 二一碳代谢 三含硫氨基酸代谢 四芳香族氨基酸代谢 五甘氨酸代谢 六精氨酸代谢
13第十章 核苷酸代谢
补救合成的生理意义
补救合成节省从头合成时的能量和一些氨 基酸的消耗。 体内某些组织器官,如脑、骨髓等只能进 行补救合成。
遗传疾病
Lesch-Nyhan 莱-尼综合征,自毁容貌综合征 -----罕见的性染色体X连锁遗传病
疾病生化本质:
HGPRT基因缺陷
嘌呤合成过多,明显的高 尿酸血症,痛风伴大脑瘫 痪、智力减退、舞蹈手足 综合征, 身体和精神发育迟 缓, 有咬指咬唇的强迫性自 残行为,自毁容貌。
①腺苷酸代琥珀酸合成酶 ③IMP脱氢酶 ②腺苷酸代琥珀酸裂解酶 ④GMP合成酶
GMP GTP
IMP AMP
ATP
腺苷酸激酶
AMP
ADP 腺苷酸激酶
ATP
ATP ADP ATP ADP
鸟苷酸激酶
GMP
GDP 鸟苷酸激酶
GTP
ATP ADP ATP ADP
从头合成的调节
嘌呤核苷酸从头合成特点
嘌呤核苷酸是在磷酸核糖分子上逐步合 成的。
谷氨酰胺 甘氨酸 一碳单位 谷氨酰胺 CO2 天冬氨酸
一碳单位
IMP
GMP
AMP
GTP
ATP
(二) 嘧啶核苷酸的补救合成
嘧啶磷酸核糖转移酶
嘧啶 + PRPP
磷酸嘧啶核苷 + PPi
尿苷激酶
尿嘧啶核苷 + ATP
UMP +ADP
胸苷激酶
胸腺嘧啶核苷 + ATP
TMP +ADP
转移酶不能利用胞嘧啶
二、嘧啶核苷酸的分解代谢
先合成 IMP,再转变成 AMP或GMP。 PRPP是5-磷酸核糖的活性供体。 调节方式:反馈调节和交叉调节
第九章核苷酸代谢
五、核酸酶对核酸的核酸的解聚 作用
核酸 核酸酶 DNA酶 RNA酶
第九章核苷酸代谢
核 酸
第九章核苷酸代谢
核酸酶
核酸酶催化水解连接核苷酸之间的磷酸二酯键, 其最终产物是各种核苷酸 1.外切酶能连续水解多核苷酸链末端磷酯键, 它们是非特异性的磷酸二酯酶 ①蛇毒磷酸二酯酶 从DNA或RNA的3´-羟基末 端开始,逐个地水解下5´-核苷酸 ②牛脾磷酸二酯酶 从DNA或RNA的5´-磷酸末 端逐个地水解下3´-核苷酸 2.内切酶能特异地切断多核苷酸链内部的磷 酸二酯键,特异性很强。
作为核酸合成的原料 体内能量的利用形式 参与代谢和生理调节 构成辅酶 活化中间代谢物
第九章核苷酸代谢
作为核酸合成的原料
dATP 、 dGTP 、 dCTP 、 dTTP可作为 DNA的合成原料; ATP、GTP、CTP、UTP 可作为RNA的合 成原料
第九章核苷酸代谢
参与代谢和生理调节
如cAMP是第二信使,也作为效应剂参与 调节。 AMP、ADP、ATP均可作为效应剂。
戊糖 (磷酸戊糖)
ribose
sugar
deoxyribose
三、核酸消化产物的吸收
核酸的消化产物——核苷酸及核苷都能 被吸收进入体内。 动物体并不一定需要依靠食物供给核苷 酸,这是因为体内可由其它物质合成核 苷酸。
第九章核苷酸代谢
四、核苷酸代谢概况
分解代谢
分解代谢主要分为嘌呤核苷酸分解代谢和嘧 啶核苷酸代谢
第九章核苷酸代谢
RNA酶
①RNA酶T1 (霉菌)作用于RNA分子内部的5´磷酯键,要求其3´-磷酯键与鸟苷酸相连,产物 是以G-3´-P为3´-末端的核苷酸片段及残留部 分。 ②RNA酶I(牛胰)作用于RNA分子内部的5´-磷 酯键,要求其3´-磷酯键与嘧啶核苷酸相连,获 得以嘧啶核苷3´-P为3´-末端的核苷酸片段及 残留部分。 ③RNA酶T2作用RNA分子内部的5´磷酯键, 产物以腺苷-3´-P为3´-末端的核苷酸片段及残 留部分。
第九章核苷酸代谢
从头合成的调节
意义: ➢既满足需要,又不至于浪费; ➢维持ATP与GTP的平衡。
2020/4/21
目录
调节方式:反馈调节和交叉调节
__
_
+
+
R-5-P PRPP合成酶
酰胺转移酶
PRPP
_PRA
ATP
_
腺苷酸代 琥珀酸
AMP ADP ATP
IMP
XMP GMP GDP GTP
_
腺苷酸代
S
S
NADP+ 硫氧化还原蛋白还原酶 NADPH + H+ (FAD)
激酶 dNDP + ATP
dNTP + ADP
2020/4/21
•脱氧核苷二磷酸的合成
2020/4/21
核糖核苷酸还原酶是一种变构酶, 包括R1、R2两个亚基。只有R1与R2结合 时才具有活性。在DNA合成旺盛、分裂 速度较快的细胞中,核糖核苷酸还原酶 体系活性较强。
2020/4/21
• 主要有氮杂丝氨酸等。 • 化学结构与Gln相似。 • 可干扰Gln在嘌呤核苷酸合成中的作用,
从而抑制嘌呤核苷酸的合成。
2020/4/21
叶酸类似物
NH2
N N
R CH2 N
H2N N N RH
R CH3
O
COOH
C NH CH
CH2 CH2 COOH
氨蝶呤
Aminopterin, AP
氨甲蝶呤
Methotrexate, MTX
2020/4/21
• 主要有氨蝶呤和氨甲蝶呤(MTX)等。 • 能竞争性抑制二氢叶酸还原酶,使叶酸不
能还原成FH2和FH4。由此嘌呤合成原料 一碳单位得不到供应,从而抑制嘌呤核苷 酸的合成。
核苷酸的代谢PPT课件
尿嘧啶核苷 + ATP 尿苷激酶
胸苷激酶
胸腺嘧啶核苷 + ATP
UMP +ADP TMP +ADP
第三节 核苷酸的分解代谢
一、嘌呤核苷酸经分解代谢最终生成尿酸
部位:肝、小肠、肾
核苷酸酶
核苷酸
Pi 核苷
核苷磷酸化酶
1-磷酸核糖 碱基
尿酸的生成
尿酸 (嘌呤分解的终产物)
尿酸的排泄
以钠/钾盐形式从肾排泄, 血尿酸:,男女
碱基
戊糖
戊糖代谢
核苷酸的生物学功用
1. 作为核酸合成的原料 最主要功能 2. 体内能量的利用形式 ATP----主要形式;GTP----蛋白质合成;UTP-
---糖原合成;CTP----磷脂合成
3. 参与信号转导、代谢和生理调节 cAMP, cGMP:信号转导第二信
使; ADP诱导血小板的聚集,导致血栓形成;腺苷调节冠状动脉血流量等。
4. 组成辅酶 NAD,FAD,CoA的组成成分 5. 活化中间代谢物 活化中间代谢物的载体:SAM(S腺苷甲硫氨酸,甲
基的载体);UDP葡萄糖(合成糖原、糖蛋白的原料)。
6. 参与酶活性的快速调节 变构抑制剂或者变构激活剂 (谷氨酸脱氢酶:
ADP/GDP; ATP/GDP);在酶的磷酸化修饰中提供磷酸基。
1. 嘌呤核苷酸的抗代谢物
• 嘌呤核苷酸的抗代谢物是一些嘌呤、 氨基酸或叶酸等的类似物。
嘌呤类似物 氨基酸类似物 叶酸类似物
6-巯基嘌呤
氮杂丝氨酸等 氨蝶呤
6-巯基鸟嘌呤
氨甲蝶呤等
8-氮杂鸟嘌呤等
• 6-巯基嘌呤的结构
次黄嘌呤 (H)
6-巯基嘌呤 (6-MP)
08第八章 核苷酸代谢.ppt
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导言
四、核苷酸的功能 最重要 —— 组成核酸的基本单位 其他生物学作用: 供应能量、活性载体、 构成辅酶、参与代谢调控 实例:
五、核苷酸的消化 (示意图)
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第一节 嘌呤核苷酸代谢
一、嘌呤核苷酸的合成代谢 从头合成途径: 在酶促作用下,用AA、一碳单
位、磷酸核糖等简单物质为原料,合成核苷 酸的途径。(肝及大多组织细胞)
甘氨酰胺核苷酸 GAR
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IMP 的合成过程 (2)
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嘌呤核苷酸从头合成的调节(1)
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嘌呤核苷酸从头合成的调节(2)
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脱氧核苷酸的生成
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嘌呤核苷酸的补救合成
嘌呤碱的磷酸核糖基化
腺嘌呤 + PRPP
APRT
次黄嘌呤 + PRPP HGPRT
鸟嘌呤 + PRPP
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嘧啶核苷酸从头合成的调节
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嘧啶碱的分解代谢
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各种抗代谢药物的作用机制
嘌呤类似物 ——
腺苷酸
AMP AMP AMP
IMP
代琥珀酸
XMP
GMP GMP GMP
从头合成的调节: 参见示意图
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第一节 嘌呤核苷酸代谢
一、嘌呤核苷酸的合成代谢 (二)嘌呤核苷酸的补救合成
脑组织和骨髓中并不存在从头合成途径,这 些细胞只能直接利用已有的嘌呤碱或嘌呤核苷重 新合成嘌呤核苷酸,称为补救合成。
这一途径比较简单,且能量和氨基酸等的消 耗也比从头合成途径少得多。
一、嘧啶核苷酸的合成代谢 (一)嘧啶核苷酸的从头合成途径
生物化学思维导图
底物浓度、酶浓度、pH、温度、激活剂、抑制剂对反应速度的影响
酶的调节
别构调节、共价修饰调节、酶原激活、同工酶 思维导图 14 酶化学课程体系
思维导图 15 酶的催化作用
思维导图 16 酶的调节
思维导图 17 酶促反应动力学
维生素化学
维生素的概述
定义、分类、命名、生理功能、缺乏症
体会:比较结构特点,关注功能基团
维生素的结构
各种维生素的基团组成特点及链接方式
维生素的代谢作用
水溶性维生素,特别是 B 族作为辅酶/辅基与代谢的关系,活性形式
体会:维生素与代谢的关系,对生物机体的保护 作用,食物来源
脂溶性维生素对代谢的影响
思维导图 18 维生素化学
思维导图 19 辅酶与辅助因子
激素的概述
体会:生命体调节层次和关系,包括:整体 水平、细胞水平、分子水平。
概念、分类、化学本质、作用特点、主要生理功能
激素化学
激素的作用特点
激素的作用机制
体会:细胞信息传导通路的研究内容、 联系、意义。
组织特异性、高亲和力、可饱和性、可调节性、可逆性、级联放大效应 cAMP-蛋白激酶 A 途径 IP3、Ca-CaM 途径;DAG-蛋白激酶 C 途径 酪氨酸激酶途径 固醇类激素途径
体会:氨基酸结构特点与性质、分析分离方法的关系
理化性质:光学性质、酸碱性质、化学反应 化学/元素组成特点
蛋白质的结构
一级结构(共价结构)特点:肽键、方向、活性肽、序列分析 二级结构特点:肽单位、种类、特点、分子作用力
体会:分子作用力对结构的形成和稳定
三级、四级结构特点:分子作用力、球形蛋白、纤维蛋白
功能:生物学功能的主次性
体会:各代谢途径的意义、生理功能。
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核苷酸:
核苷酸(hé gān suān)Nucleotide,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(ATP)、脱氢辅酶等。
定义:
一类由嘌呤碱或嘧啶碱基、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。
五碳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(ATP)、脱氢辅酶等。
某些核苷酸的类似物能干扰核苷酸代谢,可作为抗癌药物。
根据糖的不同,核苷酸有核糖核苷酸及脱氧核苷酸两类。
根据碱基的不同,又有腺嘌呤核苷酸(腺苷酸,AMP)、鸟嘌呤核苷酸(鸟苷酸,GMP)、胞嘧啶核苷酸(胞苷酸,CMP)、尿嘧啶核苷酸(尿苷酸,UMP)、胸腺嘧啶核苷酸(胸苷酸,TMP)及次黄嘌呤核苷酸(肌苷酸,IMP)等。
核苷酸中的磷酸又有一分子、两分子及三分子几种形式。
此外,核苷酸分子内部还可脱水缩合成为环核苷酸。
分布:
核苷酸是核酸的基本结构单位,人体内的核苷酸主要有机体细胞自身合成。
核苷酸在体内的分布广泛。
细胞中主要以5′-核苷酸形式
存在。
细胞中核糖核苷酸的浓度远远超过脱氧核糖核苷酸。
不同类型细胞中的各种核苷酸含量差异很大,同一细胞中,各种核苷酸含量也有差异,核苷酸总量变化不大。