第三条大分子生命链糖链

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生物化学题库(含参考答案)

生物化学题库(含参考答案)

生物化学题库(含参考答案)一、单选题(共74题,每题1分,共74分)1.与血红蛋白合成无关的维生素是()。

A、维生素B6B、维生素B12C、叶酸D、生物素正确答案:D答案解析:A项,血红蛋白合成的关键酶是ALA合酶,其辅基为磷酸吡哆醛(VitB6的活性形式)。

BC两项,血红蛋白的珠蛋白基因表达时,核苷酸及核酸的合成需要以一碳单位为原料,而一碳单位的代谢需要叶酸和VitB12。

D项,生物素是体内多种羧化酶的辅酶,参与CO2的羧化过程,与血红蛋白的合成无关。

2.下列有关脂肪酸合成的叙述不正确的是()。

A、生物素是参与合成的辅助因子之一B、脂肪酸合成酶系存在于细胞质中C、合成时需要NADPHD、合成过程中不消耗ATP正确答案:D答案解析:A项,乙酰CoA是合成脂肪酸的原料,需先羧化生成丙二酰CoA参加合成反应。

催化乙酰CoA转化生成丙二酰CoA的是乙酰CoA羧化酶,其辅基为生物素。

B项,脂肪酸合成是在线粒体外即细胞质中进行的,因脂肪酸合成酶系存在于细胞质中。

CD两项,脂肪酸合成除需要乙酰CoA外,还需要ATP、NADPH、HCO -(CO )、及Mn2+等,乙酰CoA与丙二酰CoA每经转移、3 2缩和脱羧及还原(加氢、脱水和再加氢)1次碳链延长2个碳原子,重复多次可合成含16碳的软脂酸,以上还原过程的供氢体为NADPH,所以合成时需要大量NADPH。

3.6-磷酸果糖激酶最强的变构激活剂是()。

A、果糖-1,6-二磷酸B、果糖-2,6-二磷酸C、ATPD、GTP正确答案:B答案解析:6-磷酸果糖激酶-1变构抑制剂:柠檬酸、ATP;变构激活剂:果糖-1,6-二磷酸、果糖-2,6-二磷酸、ADP、AMP。

①果糖-1,6-二磷酸是反应产物,对反应起正反馈作用以促进糖酵解;②果糖-2,6-二磷酸是最强的激活剂。

4.若将一个完全被放射性标记的DNA分于放于无放射性标记的环境中复制三代后,所产生的全部DNA分子中,无放射性标记的DNA分子有几个?()A、2个B、1个C、4个D、6个正确答案:D答案解析:DNA复制为半保留复制,复制三代即产生8个DNA分子。

异常糖链糖蛋白(TAP)检测在胰腺癌早期诊断中的应用价值

异常糖链糖蛋白(TAP)检测在胰腺癌早期诊断中的应用价值

异常糖链糖蛋白(TAP)检测在胰腺癌早期诊断中的应用价值目的探讨异常糖链糖蛋白(TAP)在胰腺癌中的表达及其临床意义。

方法选取河北省邯郸市中心医院住院病例64名胰腺癌患者及70名体检正常志愿者为研究对象,检测两组研究对象TAP的表达,并计算其对胰腺癌诊断的灵敏度、特异度等。

结果64例胰腺癌患者中有57 例TAP阳性,其诊断灵敏度为89.06%,对70例体检正常人群进行筛选时,共发现阴性68 例,其特异度为97.14%,约登指数为0.862,TAP在胰腺癌及正常对照组中阳性表达差异有统计学意义(P <0001)。

结论检测TAP 在胰腺癌的诊断中具有较高的临床应用价值,符合早诊断、早发现、早治疗的原则,其临床筛选具有很大的参考价值。

标签:异常糖链糖蛋白;检测;胰腺癌;早期诊断胰腺癌是消化道常见的恶性肿瘤之一,其5年生存率仅为5%[1]。

由于早期缺乏典型的临床表现,临床上90%以上的患者确诊时已经属于中晚期,失去最佳治疗时机,预后效果差[2]。

通过检测肿瘤标志物,如CA199、CA242等,已用于临床作为胰腺癌早期诊断的重要指标[3],但这些肿瘤标志物尚缺乏较好的灵敏度和特异度。

异常糖链糖蛋白(又称肿瘤异常蛋白,TAP)检测系统是近年来应用于临床的新型肿瘤筛查技术,在多种常见的恶性肿瘤如妇科恶性肿瘤[4]、胃肠肿瘤[5][6]、肺癌[7]、肝癌[8]等均有良好的应用效果,但用于胰腺癌早期诊断的文献报道尚少。

基于此种原因,本研究以64名胰腺癌患者及70名体检正常志愿者为研究对象,探讨TAP检测在胰腺癌早期诊断中的应用价值。

资料与方法一、一般资料选取2015年11月至2017年8月本院收治的胰腺癌患者64例作为胰腺癌组,纳入标准:经活检或手术病理证实;已行或未行手术治疗;尚未接受放化疗;未合并其他恶性肿瘤。

排除标准:哺乳或妊娠期女性;自身免疫疾病;合并其他脏器急慢性炎症;同时合并有其他恶性肿瘤;入组前3个月行放化疗。

第三条大分子生命链糖链

第三条大分子生命链糖链

第三条大分子生命链糖链(作者:___________单位: ___________邮编: ___________)【关键词】糖链; 糖蛋白; 糖脂; 蛋白聚糖生命现象的分子基础主要依赖于生物大分子及其相关的一些小分子。

生物化学研究人员一直认为:生物体内组成蛋白质的氨基酸链(肽链)、组成核酸(RNA和DNA)的核苷酸链以及存在于脂类(包括中性脂肪、磷脂和糖脂)中的脂肪酸链是体现生命活动的三个生命链。

但其中的脂肪酸链是一个单一的小分子,其组成单位是CH3,CH2,CH= (=CH)和COOH等化学基团而不是在化学意义上的分子。

只有蛋白质和核酸是真正的生物大分子。

20世纪70年代左右,人们才认识到生物体内另一类由不同单糖组成链状结构的糖链在生命活动中的重要性。

糖链是除蛋白质肽链和核酸链以外体现生命现象的第三类大分子的生命链,糖复合物的研究已被公认为继蛋白质和核酸的研究后探索生命奥秘的第三个里程碑。

无可置疑,蛋白质是生命现象的重要体现者,其功能多种多样。

如肌肉收缩靠的是肌肉中的肌球蛋白和肌动蛋白,血液运输氧分子依赖于红细胞中的血红蛋白,食物的消化和新陈代谢又仰仗于有催化作用的酶蛋白。

另一方面,蛋白质肽链中氨基酸的排列顺序依赖于核酸链中4种核苷酸的排列顺序。

核酸是遗传信息的保持者,而遗传信息流向的中心法则是DNA(含A,G,C,T 4种核苷酸)→RNA(含A,G,C,U 4种核苷酸) →蛋白质。

近年来发现,糖链能影响糖蛋白肽链的折叠、聚合、溶解和降解,还参与糖蛋白的分拣(sorting)和投送(trafficking)等细胞过程,而这些功能的主要机制是糖链参与细胞和分子的生物学识别(recognition),如受体和配体、细胞和间质、细胞和细胞、细胞和病原体等。

这些功能是细胞的高级功能,只有当生物进化到多细胞时才能具备。

如以细胞比作国家,那么处于细胞内的蛋白质和核酸主管内政,而处于细胞膜上的糖链则主管外交。

TAP检测项目介绍(临床科室简化版)

TAP检测项目介绍(临床科室简化版)

异常糖链糖蛋白的肿瘤诊断价值

目前临床常用肿瘤标志物的检测物质多为“糖蛋白”,主要通过检测 “标本内糖蛋白含量是否异常”,即“糖蛋白的量变”来诊断肿瘤。 国内外学术界公认“糖基化异常与肿瘤密切相关”,肿瘤发生发展时, “糖蛋白”上糖链结构发生异常改变,产生几十种异常糖链糖蛋白 (简称TAP)。 对糖蛋白中糖链结构的测定目前已成为临床实验室诊断恶性肿瘤的一 个新方向,开辟了肿瘤诊断“糖链标志”新领域,它克服了传统以 “糖蛋白量变”来诊断肿瘤时准确性不高的缺点,可在糖蛋白“量” 无明显改变的情况下,仅根据其糖链部分变化产生的“质变”(糖蛋 白中的异常糖链)来诊断肿瘤,准确性较高。 TAP检测从“糖蛋白的质变”即“糖蛋白中的糖链结构异常变化”这 个全新角度、从另一个侧面来辅助诊断肿瘤,可与[现有肿瘤标志物 通过“糖蛋白的量变”来诊断肿瘤]相互结合、综合判断,提高肿瘤 诊断准确性。
《临床蛋白质组学研究》(美国)

《英国癌症杂志》(英国)
《自然》(Nature, 英国) 《临床化学》 (Clinical Chemistry 美国) 《肝脏病学杂志》 (Journal of Hepatology 欧洲) 《肝病学》 (Hepatology 美国) 《中国临床医学》
《生物化学与生物物理进展》

TAP检测的技术特点和优势

正常细胞恶变(肿瘤发生)时,产生几十 种异常糖链糖蛋白。 TAP检测可将二十多种与肿瘤相关的异常 糖链进行一次性组合检测,集聚多种肿瘤 信号,不仅大大提高了肿瘤检测的灵敏度 和准确性,而且可以检测到更多种类的肿 瘤。

TAP检测的临床应用特点和优势

目前临床常用肿瘤标志物的检测物质多为“糖蛋白”,主要通过检测 “标本内糖蛋白含量是否异常”,即“糖蛋白的量变”来诊断肿瘤。 国内外学术界公认“糖基化异常与肿瘤密切相关”,肿瘤发生发展时, “糖蛋白”上糖链结构发生异常改变,产生几十种异常糖链糖蛋白 (简称TAP)。 对糖蛋白中糖链结构的测定目前已成为临床实验室诊断恶性肿瘤的一 个新方向,开辟了肿瘤诊断“糖链标志”新领域,它克服了传统以 “糖蛋白量变”来诊断肿瘤时准确性不高的缺点,可在糖蛋白“量” 无明显改变的情况下,仅根据其糖链部分变化产生的“质变”(糖蛋 白中的异常糖链)来诊断肿瘤,准确性较高。 TAP检测从“糖蛋白的质变”即“糖蛋白中的糖链结构异常变化”这 个全新角度、从另一个侧面来辅助诊断肿瘤,可与[现有肿瘤标志物 通过“糖蛋白的量变”来诊断肿瘤]相互结合、综合判断,提高肿瘤 诊断准确性。

糖类代谢扰乱型杀虫剂及对人体的影响

糖类代谢扰乱型杀虫剂及对人体的影响

糖类代谢扰乱型杀虫剂及对人体的影响
张一宾(编译)
【期刊名称】《世界农药》
【年(卷),期】2005(027)006
【摘要】有关糖链生物学(Glycobiology)有许多著作及综述。

糖链被称为继蛋白质、核酸之后的第三生命链。

对有关糖链的结构、功能、生化合成、分解及其应用研究的糖链生物学是当今人们研究的热点。

糖链主要由糖蛋白质和糖脂质结合而成,进行多糖或寡糖的研究,对于糖链生物学而言有着十分重要的意义。

另外,糖链生物学的发展史主要与医药相关,对于人类和小鼠为首的高等动物的糖链研究甚为盛行。

故而,从分子水平解明生命现象的研究中,糖链也是人们十分关注的重要分子。

【总页数】5页(P13-16,47)
【作者】张一宾(编译)
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】Q-4
【相关文献】
1.冰鲜鱼和膨化饲料中不同糖类水平对乌鳢生长性能及糖代谢的影响 [J], 侯涌;侯艳彬;姚垒;戴滨阳;钱利纯;范京辉
2.生物教学中有关人体的糖类代谢 [J], 韦艳柳;杜培林
3.国产两根型皮埋剂对人体脂蛋白代谢及HDL2—C水平的影响 [J], 杨培娟;吴学浙
4.喷雾型杀虫剂对人体有害 [J], 张旭晨;
5.控释尿素与保水剂互作对玉米糖类代谢的影响 [J], 聂良鹏;郭利伟;宁堂原;郭慧玲;吕玉虎;郭晓彦;陈雪青;史鹏飞;张丽霞;张琳;潘兹亮
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猪圆环病毒2型云南株分离鉴定及ORF2序列分析

猪圆环病毒2型云南株分离鉴定及ORF2序列分析

( i h r ,9 2 , T s e 等 1 8 ) 含有 一条 单链 、 c 环状 D NA, 病毒 粒子 直 径 平 均 为 1 m( e a x等 , 0 0 Meh n 7n F n u 20 ; ea
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(. 林 大 学 畜 牧 兽 医 学 院 , 春 1吉 长 1 0 6 ; . 南 农 业 大 学 动 物 科 学 技术 学 院 , 明 302 2云 昆 60 0 ; 5 2 1
3 军 事 医 学科 学 院 军事 兽 医研 究 所 ,长 春 .
10 6 ; . 3 0 2 4 云南 省 蒙 自县 文 澜 镇 畜 牧 站 , 自 6 1 O ) 蒙 6 lO
奶 仔猪 多 系 统 衰 竭 综 合 征 ( o t e nn l ss p sw a ig mut y — i
tmi w sigsn rmeP e c a t y do , MWS 的主要 病原 , n ) 而且 还 与育肥 猪的猪 皮炎 和 肾病综 合 征 ( o c ed r — p ri ema n
与 南 美洲 分 离 株 核 苷 酸 同源 性 最 低 ( 2 0 , 典 分 离 株核 苷 酸 同源 性 最 高 ( 9 4 ) 这 可 能 与 云 南 省 猪 种 引 进有 关 。 9 . %) 瑞 9 . 分析
中 图分 类 号 : 7 Q8 文献标识码 : A 文章 编 号 : 6 17 3 ( 0 0 0 — 1 30 1 7 - 2 6 2 1 ) 50 0 — 5

化学糖生物学教学课件金属离子探针

化学糖生物学教学课件金属离子探针

Identify sites of O-GlcNAcylation
Image Fucosylation
Bioorthogonal chemical reactions
cel l
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+
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Z. Hao, et al. Acc. Chem. Res. 44, 742 (2011)
A
B
O
1930获得诺贝尔生理学或医学奖
要完全理解生命现象,必须理解糖链功能! 3
一、寡糖的合成研究
➢ 糖链合成——极具挑战性的难题
核酸
多肽
糖链
合成仪
合成仪
手工合成
糖链合成问题是制约糖科学乃至整个 生命科学发展的瓶颈!!!
计算机辅助一釜寡糖合成
Wong, et al. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 734
J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 4812-4819
寡糖微阵列的连结技术
O HN
OH
HO
O
O
O
HO OH HO 寡糖
OH
O
O
N3
疏水碳链
O
HO OH
O HO
O
HO
OH
OO OH
N N N
O HN
疏水碳链
96-孔 板
96-孔 板
糖芯片技术与质谱技术联用快速鉴定糖基转移酶
P. G. Wang, M. Mrksich, et al. Nat. Chem. Biol. 2012
Figure 5. UpFgirgeugrue l5a. tiUopngroefgusliaatlioynlaotfiosinalyinlatcioanrdiniacacrdhiyacpehrytpreortprohpyh.y.(a(a))HHissttoollooggiciaclaslecsteiocntsioands and HE staining oHf Ehestaarintsingfroofmhesaratlsinfreo-masnadlinIeS- Oan-dtrIeSaOte-tdreartaetds.rats(.b)(bH) eHaeratrt wweeiigghhtt/b/bodoydywewigehitgrhattioratio (IHSOW-t/rBeWate)darnad(IstHSsilg.OeWnf-iItft/rnBiecvWaatetnhen)tdetarrniIinadSctcsurOl.eelfaa-ItstnrervetephnaioenttrsXeIitScd.eHuOCrlgWia-hotrrre/oreBpnauoWw,tpseetda,etlrrgaliaaonrlotrtd.hsuwJipicLa,.nklAVrljanemPtthescWi.sticenCsTkjdnhdeaec,etwstmeseidinant.dhtwSdieciovntadhcdetii.hvandDegsiihcatOosilcttIelho:leeel1aea0(n(nLd.dL1deVV0vAA2ePPcl1cWoW4/4MpjMTamTa5dena0)dnN8ni)tn4ANi8conzA4ofencczxtocrhoeanilbrxtdiarhtineoaiddclbiatnedd significant inhcyrpeearstreophiyn. THhWe H/BWW/BWanandd LLVVPWPWTdTwde,re iqnudainctaiftieindgby tthhe Md-emvoedleoepcmhoecnartdioogfrapchayr. diac hypertrophy. ETrrhoer bHarWs re/BprWesenatnthde sLtaVndPaWrd Terdrorwoef rmeeaqnu(asn.et.imfi.e) dfrobmymtehaesuMrem-menotsdferomecmhoorceatrhdainofgoruarphy.

生命系统的稳定性

生命系统的稳定性

热考培优(八)|生命系统的稳定性[热考解读]1.细胞的分子组成及细胞结构的稳定性(1)有机大分子的基本骨架——碳链。

(2)DNA分子结构的基本骨架——磷酸及脱氧核糖交替排列。

(3)细胞膜的基本骨架——磷脂双分子层。

(4)细胞质的基本骨架——细胞骨架。

2.细胞内遗传信息的稳定性(1)DNA分子具半保留复制的特点,保证了亲子代间遗传信息的稳定性。

(2)转录时,以基因的固定的一条链为模板,保证了信使RNA传递遗传信息的稳定性。

(3)翻译时,几乎所有生物共用一套遗传密码,保证了同一条mRNA翻译出蛋白质的稳定性。

(4)遗传信息的容错性,保证了生物性状的稳定性。

3.生命活动调节的稳定性(1)血浆中pH稳定是由于血浆中缓冲物质Na2CO3/NaHCO3,Na2HPO4/NaH2PO4等调节的结果。

(2)人体的血糖平衡,体温平衡,水盐平衡是神经—体液调节的结果。

(3)人体内环境稳态是神经—体液—免疫调节的结果。

4.生态系统的稳定性(1)生产者固定的CO2=群落呼吸释放的CO2。

(2)生产者固定的化学能=群落呼吸产生的热能。

(3)生态系统中种群个体数量稳定的基础是负反馈。

[命题设计]1.某自然保护区的生态系统能长时间保持相对稳定,与这种稳定状态无关的因素是() A.处于大量物种更替的过渡阶段B.物质和能量的输入和输出相对平衡C.生物的种类和数量相对稳定D.有一定的自我调节能力解析:选A。

当生态系统发展达到平衡后能够长时间保持相对稳定状态,这时物质和能量的输入和输出相对平衡,整体生物量保持相对稳定,生物的种类和数量也处于相对稳定状态,具备较强的自我调节能力,B、C、D项正确;大量物种更替阶段生态系统结构和功能不能保持相对稳定,A项错误。

2.(2018·长沙一模)反馈调节有助于生物的平衡稳定,下列有关反馈调节的叙述,错误的是()A.在神经调节中不存在反馈调节B.人体激素调节中存在反馈调节C.高等动物渗透压调节中存在反馈调节D.生态系统抵抗力稳定性的维持依赖于反馈调节解析:选A。

单抗药物糖型质量标准建立

单抗药物糖型质量标准建立

单抗药物糖型质量标准建立全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:单抗药物是一种常用的治疗药物,通常用于治疗癌症、自身免疫性疾病等。

单抗药物的质量标准对于其疗效和安全性至关重要。

在单抗药物中,糖型是一个非常重要的参数,对药物的生物活性和药效有着重要的影响。

建立单抗药物糖型的质量标准是保证药物质量和疗效的关键步骤。

建立单抗药物糖型的质量标准需要对药物的糖结构进行准确的分析。

单抗药物通常包含有糖基,这些糖基的种类和结构对药物的生物活性和药效有重要的影响。

在建立质量标准时,需要对单抗药物中的糖型进行分析,确定其种类和结构。

建立单抗药物糖型的质量标准还需要考虑到药物的稳定性。

单抗药物在生产、运输和储存过程中可能会发生降解或杂质生成,这些变化可能会影响糖型的质量。

在建立质量标准时,需要考虑药物的稳定性,确保糖型的质量不受影响。

建立单抗药物糖型的质量标准还需要考虑到国际标准和监管要求。

在建立质量标准时,需要参考国际标准和监管要求,确保糖型的质量符合相关的规定,以保证药物的疗效和安全性。

建立单抗药物糖型的质量标准是保证药物质量和疗效的重要步骤。

通过准确分析糖型的种类和结构,定量分析糖型的含量,考虑药物的稳定性以及遵循国际标准和监管要求,可以有效地建立单抗药物糖型的质量标准,保证药物的疗效和安全性,为临床应用提供保障。

【字数已满,谢谢!】第二篇示例:单抗药物是目前治疗多种疾病的首选药物之一,包括恶性肿瘤、风湿性关节炎、自身免疫性疾病等。

单抗药物与传统药物相比,具有效果明显、副作用小等优点。

单抗药物的糖型结构对其效果和安全性具有重要影响,因此建立单抗药物糖型质量标准至关重要。

一、单抗药物的糖型结构单抗药物是由蛋白质构成的大分子药物,其中的糖基是其独特之处。

糖基的结构包括糖链的数量、分支程度、修饰方式等多个方面,对单抗药物的生物活性、免疫原性和药代动力学等产生重要影响。

糖型结构的不同可能导致单抗药物的药效差异,因此确保单抗药物糖型的一致性和质量是保证药物疗效和安全性的关键。

郑州市高中生物必修二第一章遗传因子的发现重点归纳笔记

郑州市高中生物必修二第一章遗传因子的发现重点归纳笔记

郑州市高中生物必修二第一章遗传因子的发现重点归纳笔记单选题1、某研究所将拟南芥的三个抗盐基因SOSI、SOS2 .SOS3导入玉米,筛选出成功整合的耐盐植株(三个基因都表达才表现为高耐盐性状)。

如图表示三个基因随机整合的情况,让三株转基因植株自交,后代高耐盐性状的个体比例最小的是A.甲B.乙C.丙D.三者相同答案:C分析:题图分析:甲细胞中三个抗盐基因SOSI、SOS2 .SOS3都在一条染色体上,乙细胞中三个抗盐基因SOSI、SOS2位于一条染色体上,而SOS3位于非同源染色体上,丙细胞中三个抗盐基因SOSI和SOS2位于同源染色体的不同位置上,而SOS3位于非同源染色体上,且三个基因都表达才表现为高耐盐性状。

据此分析对各选项进行判断。

设三个抗盐基因SOSI、SOS2 .SOS3分别用A、B、D来表示,植株甲可产生两种类型的配子,ABD和abd,比例为1:1,让甲自交,后代高耐盐性状的个体比例是3/4,植株乙可产生ABD、AbD、aBd、abd这四种类型的配子,比例为1:1:1:1,让乙自交,后代高耐盐性状的个体比例是9/16,植株丙可产生AbD、Abd、aBD、aBd这四种类型的配子,比例为1:1:1:1,让丙自交,后代高耐盐性状的个体比例是6/16,因此应选C。

小提示:本题综合考查了基因的分离定律和自由组合定律的相关知识,意在考查考生运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论的能力。

2、果蝇的灰身和黑身是一对相对性状,控制该性状的等位基因位于常染色体上,将纯种的灰身果蝇和黑身果蝇杂交,F1全部为灰身果蝇。

让F1自由交配得到F2,将F2的灰身果蝇取出,让其自由交配,后代中灰身和黑身果蝇的比例为()A.1:1B.2:1C.5:1D.8:1答案:D分析:将纯种的灰身果蝇和黑身果蝇杂交,F1全为灰身,说明灰身相对于黑身为显性性状(用A、a表示),则亲本的基因型为AA×aa,F1的基因型为Aa。

生物必修二基因的本质知识点总结-生物基因工程知识点

生物必修二基因的本质知识点总结-生物基因工程知识点

5、特点:①边解旋边复制;②半保存复制
4.高中生物必修 2 第三章《基因的本质》学问点
6、原则:碱基互补配对原则
5.高中生物必修二基因的感念和表达学问点梳理
7、精确复制的缘由:
①独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板;
②碱基互补配对原则保证复制能够精确进行。
8、意义:将遗传信息从亲代传给子代,从而保持遗传信息的连续性
第1页共1页
③ 能量:由 TP 提供;
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1.高中生物必修 2 基因的本质学问点归纳
④ 酶:DN 解旋酶、DN 聚合酶等。
2.人教版高一生物必修二基因的本质学问点总结
4、过程:①解旋;②合成子链;③形成子代 DN
3.高一生物基因的本质学问点整理
生物必修二基因的本质学问点: DN 的复制 一、试验证据半保存复制 1、材料:大肠杆菌 2、方法:同位素示踪法 二、DN 的复制 1、场所:细胞核 2、时间:细胞分裂间期。(即有丝分裂的间期和减数第一次分裂的间 期) 3、基本条件: ① 模板:开始解旋的 DN 分子的两条单链(即亲代 DN 的两条链); ② 原料:是游离在细胞中的 4 种脱氧核苷酸;
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生物必修二基因的本质知识点总结:生物基因工程知 识点
①稳定性:DN 分子中脱氧核糖与磷酸交替排列的顺序稳定不变 ②多样性:DN 分子中碱基对的排列顺序多种多样(主要的)、碱基的 数目和碱基的比例不同
基因,被认为是很多生命现象的本质。确实,很多生命现象的不同是因
③特异性:DN 分子中每个 DN 都有自己特定的碱基对排列顺序
为基因的不同,可以从基因的层面得到合理的解释。接下来为你整理了生 物必修二基因的本质学问点总结。

解读中心法则

解读中心法则

解读中心法则吉林省梨树县第一高级中学姜万录中心法则是克里克于1957年提出的遗传信息在细胞内生物大分子间转移的基本法则。

中心法则阐明了在生命活动中核酸与蛋白质的分工和联系。

核酸的功能是贮存和转移遗传信息,指导和控制蛋白质的合成;蛋白质的主要功能是作为生物体的结构成分和调节新陈代谢活动,使遗传信息得到表达。

1.中心法则──遗传信息转移的规律1.1 内容中心法则是指遗传信息从DNA传递给RNA,再从RNA传递给蛋白质,即完成遗传信息的转录和翻译的过程。

也可以从DNA传递给DNA,即完成DNA的复制过程。

这是所有细胞结构的生物所遵循的法则。

在某些病毒中的RNA自我复制(如烟草花叶病毒等)和在某些病毒中能以RNA为模板逆转录成DNA的过程(某些致癌病毒)是对中心法则的补充和发展。

1.2 图解从图解看出,遗传信息的转移分为两类:一类是以DNA为遗传物质的生物(包括具有细胞结构的真核生物和原核生物以及DNA 病毒)遗传信息传递。

用实线箭头表示,包括DNA复制、RNA转录和蛋白质的翻译。

另一类以RNA为遗传物质的生物遗传信息传递。

包括虚线箭头表示过程,即RNA复制、RNA逆转录。

RNA的自我复制和逆转录过程,在病毒单独存在时是不能进行的,只有寄生到寄主细胞中后才发生。

①RNA病毒(如烟草花叶病毒)遗传信息传递过程:②逆转录病毒(如某些致癌病毒)遗传信息传递过程。

1.3 含义包括五个方面,而且均遵循碱基互补配对原则。

1.4 意义①中心法则是对遗传物质作用原理的高度概括。

②中心法则是对DNA的两大基本功能的高度概括。

体现了遗传信息的传递功能,和遗传信息的表达功能。

③中心法则是对遗传物质与性状关系的高度概括。

基因通过控制蛋白质的合成来控制生物体的性状。

2.对中心法则的考查2.1 以图解的形式考查例1.下图是中心法则示意图,各个数字代表不同的过程。

请据图回答问题。

⑴2、5所表示的过程分别是和。

⑵需要tRNA和核糖体同时参与的过程是(用图中的数字回答)。

卡培他滨合成工艺研究

卡培他滨合成工艺研究

卡培他滨合成工艺研究班级化药30902专业名称化学制药系部名称制药工程系指导教师张之东提交日期答辩日期河北化工医药职业技术学院年月目录摘要................................................ .. (1)第一章前言............ ....................... (2)1.1癌症的现状.................... .. (2)1.2抗癌药物及其分类 (2)1.3抗癌药卡培他宾............第二章卡培他宾的合成路线选择.............2.1卡培他宾的命名及结构...........2.2卡培他宾的合成路线..........2.3 5一去氧一1,2,3一三一O一乙酞基一D一核糖的合成路线.....第三章合成工艺研究3.1合成工艺研究...........3.2 5一去氧一1,2,3一三一O一乙酞基一D一核糖的合成工艺研究........................第四章实验部分...............................第五章结论...................................第六章参考文献..............................第七章致谢............................摘要本文对癌症的现状,抗癌药物的分类及作用机制进行了概述,并对卡培他宾的国内外研究最新进展情况进行了详细的综述。

通过对文献报道的4条合成卡培他宾的工艺路线进行比较和分析,选择其中的两条路线进行了详细的工艺研究,最终确定了一条最佳的合成路线。

对中间体5-去氧-1,2,3-三-O-乙酰基-D-核糖(5)的合成进行了研究,在打通了文献报道的三条合成路线的基础上,自行设计并打通了一条新路线。

通过对这四条合成路线的工艺考察,确定了一条最佳合成路线,即以D-核糖为起始原料,通过缩醛保护、对甲苯磺酰化、溴代、氢化脱卤、脱保护和乙酰化6步反应得到中间体5-去氧-1,2,3-三-O-乙酰基-D-核糖。

大分子蛋白药物的合成过程

大分子蛋白药物的合成过程

大分子蛋白药物的合成过程
大分子蛋白药物合成是在称为多肽的氨基酸链中合成大分子蛋
白药物的过程。

它是遗传学中心法则的第二部分。

它发生在胞质溶胶中发现的核糖体或附着于粗面内质网的核糖
体中。

核糖体的功能是读取mRNA和tRNA分子中的密码子序列,这些tRNA分子以正确的序列将氨基酸转移或运输或带入核糖体。

然而,其他分子也参与翻译过程,例如各种酶促因子。

翻译过程涉及读取mRNA中的遗传密码以制造蛋白质。

整个翻译过程可以概括为三个阶段:起始、延伸和终止。

当核糖体识别mRNA的起始点时,核糖体翻译就开始了,在该起始点它结合了一个带有单个氨基酸的tRNA分子。

在原核生物中,N-甲酰甲硫氨酸中的初始氨基酸。

在延伸过程中,第二个氨基酸与第一个氨基酸相连。

然后核糖体改变其在mRNA上的位置并重复延伸循环。

当延伸过程到达终止密码子时,氨基酸链自发折叠形成蛋白质。

然后核糖体分裂成两个亚基,但随后在另一个mRNA被翻译之前重新结合。

一般来说,翻译的启动过程分为三个步骤;
启动mRNA与小核糖体亚基的结合,刺激引发因子IF3。

这将核糖体亚基解离成两个。

核糖体蛋白分裂与IF2结合的GTP,从而有助于驱动两个核糖体
亚基的组装。

IF3和IF2已发布。

翻译终止
遇到三个终止密码子中的任何一个都会触发翻译过程的终止。

然而,这些三联终止密码子不被tRNA识别,而是被核糖体中称为释放因子(RF1和RF2)的蛋白质因子识别。

DNA的一级结构与二级结构

DNA的一级结构与二级结构

DNA的一级结构与二级结构脱氧核糖核酸简称DNA(deoxyribonucleic acid),是由成千上万个脱氧核糖核苷酸缩合而成的大分子。

它的一级结构是它的构件组成及排列顺序,即碱基序列。

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。

链中磷酸与糖交替排列构成脱氧核糖磷酸骨架,链的一端有自由的5’-磷酸基,称为5’端;另一端有自由3’-羟基,称为3’端。

RNA的一级结构也是如此,只是戊糖换成了核糖。

核酸的一级结构书写DNA时,按从5’向3’方向从左向右进行,并在链端注明5’和3’,如5’pApGpCpTOH3’。

也可省略中间的磷酸,写成pAGCT。

这是文字式缩写。

还有一种不太常用的线条式缩写,用竖线表示戊糖,1'在上,5'在下。

在DNA中,磷酸核糖骨架并无区别,所以遗传信息是由碱基的特定序列携带着。

各种基因组测序也是测定碱基序列。

测序原理DNA的二级结构指的是DNA的螺旋构象。

DNA主要以B-型双螺旋结构存在,即1953年Watson和Crick提出的双螺旋模型。

双螺旋模型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(互为互补链),集中地平行排列在双螺旋的中央,碱基平面与轴垂直。

双螺旋外径2nm,螺距3.4nm,每10对碱基上升一圈。

因此每对碱基距离0.34nm,夹角36度。

其实这是DNA的平均特征,实际上由于碱基序列的影响,在局部会有所差异。

如两个核苷酸之间的夹角可以从28度到42度不等,互补配对的碱基之间也有一定夹角,称为螺旋桨状扭曲。

如果精确计算,螺旋的一圈实际含有10.4个碱基对。

碱基互补配对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。

2024年高一生物知识点

2024年高一生物知识点

高一生物知识点高一生物知识点11、DNA的碱基互补配对原则:A与T配对,G与C配对。

2、DNA复制:是指以亲代DNA分子为模板来合成子代DNA的过程。

DNA的复制实质上是遗传信息的复制。

3、解旋:在ATP供能、解旋酶的作用下,DNA分子两条多脱氧核苷酸链配对的碱基从氢键处断裂,于是部分双螺旋链解旋为二条平行双链,解开的两条单链叫母链(模板链)。

4、DNA的半保留复制:在子代双链中,有一条是亲代原有的链,另一条则是新合成的。

5、人类基因组是指人体DNA分子所携带的全部遗传信息。

人类基因组计划就是分析测定人类基因组的核苷酸序列。

6、DNA的化学结构:①DNA是高分子化合物:组成它的基本元素是C、H、O、N、P等。

②组成DNA的基本单位——脱氧核苷酸。

每个脱氧核苷酸由三部分组成:一个脱氧核糖、一个含氮碱基和一个磷酸③构成DNA的脱氧核苷酸有四种。

DNA在水解酶的作用下,可以得到四种不同的核苷酸,即腺嘌呤(A)脱氧核苷酸;鸟嘌呤(G)脱氧核苷酸;胞嘧啶(C)脱氧核苷酸;胸腺嘧啶(T)脱氧核苷酸;组成四种脱氧核苷酸的脱氧核糖和磷酸都是一样的,所不相同的是四种含氮碱基:ATGC。

④DNA是由四种不同的脱氧核苷酸为单位,聚合而成的脱氧核苷酸链。

7、DNA的双螺旋结构:DNA的双螺旋结构,脱氧核糖与磷酸相间排列在外侧,形成两条主链(反向平行),构成DNA的基本骨架。

两条主链之间的横档是碱基对,排列在内侧。

相对应的两个碱基通过氢键连结形成碱基对,DNA一条链上的碱基排列顺序确定了,根据碱基互补配对原则,另一条链的碱基排列顺序也就确定了。

8、DNA的特性:①稳定性:DNA分子两条长链上的脱氧核糖与磷酸交替排列的顺序和两条链之间碱基互补配对的方式是稳定不变的,从而导致DNA分子的稳定性。

②多样性:DNA中的碱基对的排列顺序是千变万化的。

碱基对的排列方式:4n(n为碱基对的数目)③特异性:每个特定的DNA分子都具有特定的碱基排列顺序,这种特定的碱基排列顺序就构成了DNA分子自身严格的特异性。

【普通生物学复习题】经典必考填空题

【普通生物学复习题】经典必考填空题

普通生物学复习题填空题1、生命需要约25种元素,包括(大量元素)C、H、O、N和(微量元素)P、S、Ca、K 、Na 、Mg 、Cl、 Fe.2、生命严整有序性体现在 (组织结构)和 (生命活动)两方面。

3、细胞呼吸分3个阶段:(糖酵解)、(柠檬酸循环)和(电子传递链)。

4、受精发生在(输卵管的上1/3处)遇到卵子与精子结合。

5、内质网具有(蛋白质和脂质)合成以及(糖类)代谢和解毒的作用。

6、科研的成果必须经得起检验,即有_(可重复性)性。

7、细胞之间的连接方式有_(桥粒)、 (紧密连接)、 (间隙连接)、(胞间连丝)。

8、生物大分子可分为4大类:蛋白质( protein)、核酸( nucleic acid)、多糖和脂质(lipid)。

9、“第一信使”是指(神经递质)或(激素)。

“第二信使”是指(cAMP)。

10、原核生物基因调控的操纵子是由(调节基因、启动基因、操纵基因和结构基因)共同构成的一个单位。

11、人体免疫分为体液免疫和细胞免疫,前者靠( B细胞)来完成,而后者靠(T细胞)。

12、人体有两种调节机制:(神经调节和体液调节)。

13、叶片光合作用的产物通过_筛管运输到植物体利用和贮存产物的部分。

14、细胞获得ATP主要靠(糖酵解)、(柠檬酸循环)两个途径。

15、细胞分裂素和生长素的共同作用能诱导体外培养的植物愈伤组织生根或出芽,细胞分裂素浓度比生长素浓度_高_时,愈伤组织分化生根;细胞分裂素浓度比生长素浓度_低_时,愈伤组织分化出芽。

16、眼的折光异常包括三种:(近视、远视和散光)。

17、在转录最后,hnRNA要经过一系列的加工过程,其中包括剪切部分序列,而后才成为mRNA。

这些剪切下来的序列称为(内含子)。

18、氧在血液中的运输是因为氧与红细胞中的(血红蛋白)结合。

19、第一道防线是体表的屏障,第二道防线是体内的非特异性反应,第三道防线是特异性反应,即免疫应答。

20、神经元一般包含(胞体、树突、轴突)三部分21、(大脑左半球)支配语言、写字、数学计算和抽象推理。

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第三条大分子生命链糖链(作者:___________单位: ___________邮编: ___________)【关键词】糖链; 糖蛋白; 糖脂; 蛋白聚糖生命现象的分子基础主要依赖于生物大分子及其相关的一些小分子。

生物化学研究人员一直认为:生物体内组成蛋白质的氨基酸链(肽链)、组成核酸(RNA和DNA)的核苷酸链以及存在于脂类(包括中性脂肪、磷脂和糖脂)中的脂肪酸链是体现生命活动的三个生命链。

但其中的脂肪酸链是一个单一的小分子,其组成单位是CH3,CH2,CH= (=CH)和COOH等化学基团而不是在化学意义上的分子。

只有蛋白质和核酸是真正的生物大分子。

20世纪70年代左右,人们才认识到生物体内另一类由不同单糖组成链状结构的糖链在生命活动中的重要性。

糖链是除蛋白质肽链和核酸链以外体现生命现象的第三类大分子的生命链,糖复合物的研究已被公认为继蛋白质和核酸的研究后探索生命奥秘的第三个里程碑。

无可置疑,蛋白质是生命现象的重要体现者,其功能多种多样。

如肌肉收缩靠的是肌肉中的肌球蛋白和肌动蛋白,血液运输氧分子依赖于红细胞中的血红蛋白,食物的消化和新陈代谢又仰仗于有催化作用的酶蛋白。

另一方面,蛋白质肽链中氨基酸的排列顺序依赖于核酸链中4种核苷酸的排列顺序。

核酸是遗传信息的保持者,而遗传信息流向的中心法则是DNA(含A,G,C,T 4种核苷酸)→RNA(含A,G,C,U 4种核苷酸) →蛋白质。

近年来发现,糖链能影响糖蛋白肽链的折叠、聚合、溶解和降解,还参与糖蛋白的分拣(sorting)和投送(trafficking)等细胞过程,而这些功能的主要机制是糖链参与细胞和分子的生物学识别(recognition),如受体和配体、细胞和间质、细胞和细胞、细胞和病原体等。

这些功能是细胞的高级功能,只有当生物进化到多细胞时才能具备。

如以细胞比作国家,那么处于细胞内的蛋白质和核酸主管内政,而处于细胞膜上的糖链则主管外交。

用电子显微镜可看到,细胞膜的外面被一层糖链所包裹,就足以证明这一点。

糖链之所以能负起分子识别的重任,是因为它的结构中含有较蛋白质和核酸更多的信息。

一个含有4个特定氨基酸的四肽最多具有数十种同分异构体,而一个含有4个特定糖基的四糖则可有3万余种异构体。

这是因为肽链中的一个氨基酸残基只能在其氨基侧或羧基侧各形成一个肽键,一般不会形成分支肽链;核苷酸也都是3′,5′磷酸二酯键连接,也不可能存在分支的核酸。

但是糖链中两个糖基的相连接可以有1→2,1→3,1→4,1→6等不同方式,一个糖基和相邻残糖基可形成4个糖苷键,从而使糖链分支。

而且每个糖基还有α,β异头构型,更造成了连接键的复杂性。

糖链中糖基的数目、种类和连接键的改变都能引起糖链功能的变化。

糖链和肽链、核酸链的另一重要区别是糖链的生物合成没有模板,糖链中糖基是在不同专一性糖基转移酶的催化下一个个地顺序加上去的(N糖链的核心部分例外)。

在说明糖链的功能以前,有必要先简单介绍一下糖链的种类和结构。

1 糖链的分类和结构生物界中的糖链主要有四大类。

1.1 糖蛋白中的糖链人体内的蛋白质有三分之一以上是糖蛋白(glycoprotein),存在于各种组织和不同细胞中,绝大多数的血浆蛋白质也是糖蛋白。

糖蛋白是蛋白质和糖类的共价复合物,其中的糖基少则一个,多则数百个,故糖蛋白的含糖量可低至2%,高至50%以上。

由糖基连成的糖链又称为寡糖链(oligosaccharide chain)或称聚糖(glycan)。

蛋白质肽链可在不同部位结合一个以上的糖基或糖链。

根据糖链在肽链上的连接位点,主要有天冬酰胺(Asn)连接和丝氨酸或苏氨酸(Ser/Thr)连接两大类。

前者是糖链通过还原端的N乙酰氨基葡萄糖(GlcNAc)以β1,4键和蛋白质肽链中Asn的酰胺氮连接,故称为N(或Asn)连接型糖链或N糖链;后者是糖链通过还原端的N乙酰氨基半乳糖(GalNAc)以α1,4键和蛋白质肽链上Ser或Thr的氧原子(O)连接,故称为O GalNAc连接型糖链,简称O糖链。

能被N糖基化的Asn位点必须处于Asn Xaa Ser/Thr(或NXS/T)序列子(sequon)中,其中Xaa 可以是Pro以外的任何氨基酸。

N糖链都有一个由3个甘露糖(Man)和2个GlcNAc组成的分支的五糖核心(Man3GlcNAc2,图1)。

(a) 复杂型(b) 杂合型 (c)高甘露糖型图 1 三型N聚糖及其核心部分的结构核心外侧的两个Man分别以α1,3键和α1,6键连接于内侧的一个Man,组成糖链的1,3和1,6臂,而内侧的Man又以β1,4键连接于由两个GlcNAc以β1,4键相连的二糖。

最内侧GlcNAc再和Asn连接。

五糖核心外侧的糖基组成外链,可含有GlcNAc、半乳糖(Gal)、唾液酸(SA)等。

酸性N糖链的外端一般是唾液酸,高等动物中的SA主要是乙酰神经氨酸(NeuAc),中性糖链则一般以Gal或岩藻糖(Fuc)为外端。

很少数的N糖链可含N乙酰氨基半乳糖(GalNAc)和末端硫酸基团。

N糖链又可根据其1,3和1,6臂相连的外链中的糖基是单纯的Man或者含有GlcNAc,Gal,SA等多种糖基而分为高甘露糖型、杂合型和复杂型三类(图1)。

实际上,在哺乳动物体内,高甘露糖型和杂合型是复杂型合成时的中间产物。

复杂型N糖链五糖核心的内侧Man有时还可有以β1,4连接的GlcNAc,称为平分型GlcNAc;而核心内侧的GlcNAc可以α1,6键连接1个Fuc, 称为核心Fuc(图1)。

此外,复杂型N糖链中1,3臂的Man可在其第2位和第4位分别以β1,2和β1,4键连接一个或两个GlcNAc;而1,6臂的Man则可在其第2位和第6位分别以β1,2和β1,6键连接一个或两个GlcNAc。

结果复杂型N糖链可带有1~4条外链(又称天线),所以,有单、双、三、四天线的复杂型N糖链之分。

O糖链又称黏蛋白(mucin)型糖链,因黏蛋白中O糖链的含量最高。

一条肽链可连接数条或数十条O糖链,可和N糖链并存于同一肽链上。

其糖基最少只有一个GalNAc,多达数十个以上。

糖链中的糖基组成除GalNAc外,尚含有Gal和GlcNAc。

酸性的O GalNAc 糖链外侧末端也含有 SA。

有时糖链外端也可含Fuc,但整个糖链不含Man。

O糖链的结构远比N糖链多样而复杂,已发现至少有8种不同的核心结构(图2)。

核心或外链都可分支或不分支。

1.2 糖脂中的糖链糖脂是糖类通过还原末端以糖苷键与脂类相连的共价复合物。

按其中脂类的不同可分为含神经酰胺(ceramide,Cer) 即脂肪酰鞘氨醇(fatty acyl sphingosine)的鞘糖脂(glycosphingolipid,GSL)和含甘油脂(glyceroli pids)的甘油糖脂(glycoglycerolipids)等。

鞘糖脂和甘油糖脂分别为哺乳动物和植物/微生物中的主要糖脂。

鞘糖脂又分为只含中性糖(除Gal,GlcNAc和GalNAc外,还含葡萄糖Glc)的中性鞘糖脂和除中性糖外还有唾液酸或硫酸的酸性鞘糖脂。

凡含唾液酸的称为神经节苷脂,而含硫酸的则称为硫苷脂。

中性鞘糖脂还可按所含核心糖链中糖基的种类、内外排列顺序和糖基间连接键的不同分成9个系列,其共同特点是最内侧的糖基(还原末端)都是Glc,后者以β键连接在神经酰胺的1位上。

只有半乳糖系列例外,其还原末端是Gal。

表1列出了哺乳动物中6种重要中性鞘糖脂系列的结构。

表1 6种重要系列中性鞘糖脂的名称、符号及核心糖链的结构1.3 蛋白聚糖中的糖链蛋白聚糖(proteoglycan,PG)是糖胺聚糖(glycoaminoglycan,GAG)和其核心蛋白的共价连接物,而糖胺聚糖是带有多聚阴离子的糖链,由氨基己糖(Gal,GalNAc,GlcNAc)和己糖醛酸(葡萄糖醛酸GlcUA和艾杜糖醛酸IdoUA)或半乳糖单位组成。

它们在糖链中交替排列形成二糖单位,且在不同部位具有硫酸取代基。

糖胺聚糖是相对分子质量最大且结构最复杂的糖链。

一条糖链中的二糖单位可有数百个至上万个。

如透明质酸(hyaluronic acid)的二糖单位是[GlcUAβ1,3GlcNAcβ1,4],可多至25 000个,硫酸软骨素(chondroitin sulfate)的二糖单位是[GlcUAβ1,3GalNAcβ1,4],约有250~750个,在有些GalNAc的C2和C6位上还可发生硫酸化。

肝素(heparin)的二糖单位是[IdoUAα1,4GlcNAcα1,4],并在IdoUA的C2和GlcNAc的C6、C2上有硫酸化(GlcNAc糖基C2上的硫酸化取代了乙酰化)。

在糖胺聚糖长链和核心蛋白的连接区域还有一段糖链,它们可以是与Ser/Thr连接的O糖链或与Asn连接的N糖链(如硫酸角质素与其核心蛋白的连接),也可以是糖蛋白所没有的GlcUAβ1,3Galβ1,3Galβ1,4Xylose四糖,其中Xylose(木糖)的C2位还被磷酸化,而磷酸木糖则与蛋白质肽链上的Ser相连(如硫酸软骨和硫酸乙酰肝素与其核心蛋白的连接)。

但是,透明质酸一般没有核心蛋白而以游离形式存在,这是唯一的例外。

蛋白聚糖不仅分布于细胞外基质,还可存在于细胞表面,其核心蛋白的疏水肽段可插入细胞膜的脂双层,或者核心蛋白与糖基磷脂酰肌醇共价结合而锚定在细胞膜上。

细胞分泌颗粒及细胞核中也发现有核心蛋白存在。

现已知道:糖胺聚糖和蛋白聚糖的功能不单是充实细胞间质、维持组织的弹性和细胞的黏性;还可与其他生物大分子包括一些细胞因子,如纤维生长因子2(FGF2)、血管上皮生长因子(VEGF)和转化生长因子β(TGFβ)等结合,作为细胞因子的共受体(co receptor),参与细胞功能的调节,如生长,分化,黏附和能量代谢等。

1.4 糖基磷脂酰肌醇(glycosylphosphatidylinosital,GPI)中的糖链GPI是以Man为主的糖链和磷脂酰肌醇(又称肌醇磷脂)通过糖链还原端(一般是氨基葡萄糖GlcN)形成的共价复合物。

肌醇磷脂含有二酰甘油和磷酸肌醇,其肌醇的C6位与GlcN的C1位以α糖苷键相连,而二酰甘油的长脂肪链则插入细胞膜的脂双层,而糖链非还原端的Man则通过磷酸乙醇胺可和蛋白质的羧基连接。

所以,这类糖链的功能主要是将细胞表面的蛋白质锚定在细胞膜上。

这些蛋白质包括水解酶和黏附分子等。

1.5 植物多糖、真菌多糖、细菌表面多糖和动物外壳多糖这些种类的多糖典型代表有植物中的人参多糖、枸杞多糖,真菌中的香菇多糖、云芝多糖、茯苓多糖,革兰阴性菌荚膜上的杂多糖,水产虾蟹外壳的壳多糖等。

这些多糖一般是含有主链和分支侧链的纯多糖或杂多糖。

本文重点讨论糖蛋白上糖链的功能。

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