(完整word版)生物化学知识点整理汇总(良心出品必属精品)
(完整word版)生化复习提纲(word文档良心出品)
(3)组氨酸的脱羧作用产生组胺。
12、酶的竞争性抑制剂,非竞争性抑制剂对酶的Km和Vmax有什么影响?
①竞争性抑制剂存在时,Km增大,且Km随[I]的增加而增加,Vmax的数值不变;
②非竞争性抑制剂的动力学特点为:a:当有I存在时,Km不变而Vmax减小,Km/Vmax增大;b:Vappmax随[I]的加大而减小;c:抑制程度只与[I]成正比,而与[S]无关。
12、第二信使:水溶性激素不能自由的通过细胞膜,当他们与靶细胞表面膜上相应的受体结合后形成激素和受体复合物,通过某种手段激活定位在细胞膜内侧特定的酶导致某些小分子物质的合成,被合成的小分子物质可以看成是第二信使。
第二信使有:cAMP、cGMP、IP3、二酰甘油、神经酰胺、花生四烯酸、NO等
13、级联放大:在体内的不同部位,通过一系列酶的酶促反应来传递一个信息,并且初始信息在传递到系列反应的最后时,信号得到放大,这样的一个系列叫做级联放大。
4、必需氨基酸:机体需要但机体不能合成或合成量少,不能满足要求,必须由食物供给的氨基酸
5、酮体:肝脏中一些脂肪酸氧化分解的中间产物乙酰乙酸,ß-羟丁酸及丙酮的统称。
蛋白质一级结构:构成蛋白质的氨基酸的种类、数量和排列顺序,又称共价结构或基本结构。
6、酶的活性中心:酶与底物结合并发挥其催化作用的部位。
是糖、脂肪、氨基酸三大营养素的最终代谢通路
是糖、脂肪、氨基酸代谢联系的枢纽,在提供生物合成的前提中其重要作用。
16、简述调节血糖水平的几种激素的作用机理
胰岛素:体内唯一降低血糖的激素,唯一同时促进糖原、脂肪、蛋白质合成的激素。血糖升高—>胰岛素分泌。
促进肌肉、脂肪组织等的细胞膜葡萄糖载体将葡萄糖转运入细胞
完整版)生物化学知识点重点整理
完整版)生物化学知识点重点整理生物分子本章节将介绍生物分子的基本概念和特征,包括蛋白质、核酸、多糖和脂质的结构和功能。
本章节将讨论酶在生化反应中的作用机制和催化过程。
包括酶的分类、酶动力学和酶抑制剂等内容。
本章节将介绍生物体内的代谢途径,包括糖代谢、脂肪代谢和蛋白质代谢等重要过程。
本章节将探讨生物能量转化的过程,包括光合作用和呼吸作用等机制,以及相关的能量产生和消耗。
本章节将介绍生物体内遗传信息的传递过程,包括DNA复制、RNA转录和蛋白质翻译等重要步骤。
DNA复制DNA复制是遗传信息传递的第一步。
在细胞分裂过程中,DNA分子能够准确地复制自身,并将遗传信息传递给下一代细胞。
复制过程中,双链DNA分离,每条链作为模板合成新的互补链,形成两个完全一样的DNA分子。
RNA转录RNA转录是将DNA中的遗传信息转录成RNA的过程。
在细胞核中,RNA聚合酶将DNA作为模板合成RNA分子。
转录的产物是一条与DNA互补的RNA链,它可以是信使RNA(mRNA)、转移RNA(tRNA)或核糖体RNA(rRNA),这些RNA分子携带着遗传信息参与到蛋白质的合成过程中。
蛋白质翻译蛋白质翻译是将RNA中的遗传信息翻译成氨基酸序列,从而合成蛋白质的过程。
蛋白质翻译发生在细胞质的核糖体上,通过配对规则,每个三个核苷酸对应一个特定的氨基酸,从而组成特定的蛋白质。
翻译过程可分为启动、延伸和终止三个阶段。
以上是生物体内遗传信息的传递过程的重要步骤。
深入了解这些过程有助于理解生物体内的遗传机制和生命周期的维持。
本章节将讨论基因调控的机制和影响因素,包括转录因子、表观遗传学和信号转导等内容。
本章节将探讨生物化学与人体健康的关系,包括营养物质、药物代谢和疾病发生机制等相关内容。
本章节将探讨生物化学与人体健康的关系,包括营养物质、药物代谢和疾病发生机制等相关内容。
高一化学必修一二知识点及方程式总结归纳总复习提纲(良心出品必属精品)
高一化学必修一二知识点及方程式总结归纳总复习提纲【爱文库】核心用户上传高一化学必修二知识点总结归纳总复习提纲第一章物质结构元素周期律一、原子结构质子(Z个)原子核注意: 中子(N个) 质量数(A),质子数(Z),中子数(N)1. 原子序数=核电荷数=质子数=原子的核外电子(Z个)?熟背前20号元素,熟悉1,20号元素原子核外电子的排布:H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca2.原子核外电子的排布规律:?电子总是尽先排布在能量最低的电子层里;?各电子层2最多容纳的电子数是2n;?最外层电子数不超过8个(K层为最外层不超过2个),次外层不超过18个,倒数第三层电子数不超过32个。
电子层: 一(能量最低) 二三四五六七对应表示符号: K L M N O P Q3.元素、核素、同位素元素:具有相同核电荷数的同一类原子的总称。
核素:具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子。
:质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子互称为同位素。
(对于原子来说) 同位素二、元素周期表1.编排原则:?按原子序数递增的顺序从左到右排列?将电子层数相同的各元素从左到右排成一横行。
(周期序数,原子的电子层数) ((((((((?把最外层电子数相同的元素按电子层数递增的顺序从上到下排成一纵行。
((((((((((主族序数,原子最外层电子数2.结构特点:核外电子层数元素种类第一周期 1 2种元素短周期第二周期 2 8种元素周期第三周期 3 8种元素元 7第四周期 4 18种元素素 7第五周期 5 18种元素Jay_h1218 奉上【爱文库】核心用户上传周长周期第六周期 6 32种元素期第七周期 7 未填满(已有26种元素)表主族:?A,?A共7个主族族副族:?B,?B、?B,?B,共7个副族 (18个纵行)第?族:三个纵行,位于?B和?B之间 (16个族)零族:稀有气体三、元素周期律1.元素周期律:元素的性质(核外电子排布、原子半径、主要化合价、金属性、非金属性)随着核电荷数的递增而呈周期性变化的规律。
生物化学知识点总结范例(二)2024
生物化学知识点总结范例(二)引言概述生物化学是研究生物体内分子结构、分子组成及其与生命活动之间的关系的学科。
本文将对生物化学的一些重要知识点进行总结,以帮助读者更好地理解和应用这些知识。
正文1. 碳水化合物a. 碳水化合物是生物体内最重要的有机分子之一,主要包括单糖、双糖和多糖。
b. 单糖是由单个单元组成的简单糖类,例如葡萄糖、果糖等。
c. 双糖由两个单糖分子通过糖苷键连接而成,例如蔗糖、乳糖等。
d. 多糖是由多个单糖分子通过糖苷键连接而成,例如淀粉、纤维素等。
2. 脂质a. 脂质是生物体内重要的能量来源,主要包括甘油三酯、磷脂和固醇。
b. 甘油三酯是由甘油和三个脂肪酸分子通过酯键连接而成。
c. 磷脂是由磷酸和脂肪酸分子通过酯键和磷酸酯键连接而成。
d. 固醇是由四环结构组成,例如胆固醇是人体内重要的结构物质,同时也是多种激素的前体。
3. 蛋白质a. 蛋白质是生物体内最重要的有机分子之一,是生命活动的基础。
b. 蛋白质由氨基酸分子通过肽键连接而成。
c. 蛋白质具有多样的功能,包括结构、催化、传导等。
d. 蛋白质的结构包括一级结构、二级结构、三级结构和四级结构。
4. 核酸a. 核酸是生物体内储存和传递遗传信息的分子。
b. 核酸主要包括DNA和RNA。
c. DNA是基因组成的主要分子,包含了生物体的遗传信息。
d. RNA参与了蛋白质的合成过程,其中mRNA、tRNA和rRNA是最重要的类型。
5. 酶a. 酶是生物体内催化化学反应的生物催化剂。
b. 酶可以加速化学反应的速率,而自身不参与其中。
c. 酶的催化作用受到环境条件和底物浓度的影响。
d. 酶的活性可以被抑制剂和激活剂所调节。
总结本文总结了生物化学中的一些重要知识点,包括碳水化合物、脂质、蛋白质、核酸和酶。
这些知识点对于理解生物体内分子结构和生命活动之间的关系至关重要,同时也对于应用于医药和食品工业等领域具有重要意义。
读者通过学习和掌握这些知识,可更好地理解生物化学的原理和应用。
生物化学必看知识点总结优秀
引言概述:生物化学是研究生物体内化学成分的组成、结构、功能以及各种生物化学过程的机理的学科。
掌握生物化学的基本知识是理解生物体内各种生命现象的基础,也是进一步研究生物医学、生物工程等领域的必备知识。
本文将从分子生物学、酶学、代谢、蛋白质和核酸等五个方面,总结生物化学中必看的知识点。
正文内容:1.分子生物学1.1DNA的结构和功能1.1.1DNA的碱基组成1.1.2DNA的双螺旋结构1.1.3DNA的复制和转录过程1.2RNA的结构和功能1.2.1RNA的种类和功能区别1.2.2RNA的结构和特点1.2.3RNA的转录和翻译过程1.3蛋白质的结构和功能1.3.1氨基酸的结构和分类1.3.2蛋白质的三级结构和四级结构1.3.3蛋白质的功能和种类1.4基因调控1.4.1转录调控和翻译调控1.4.2基因的启动子和转录因子1.4.3RNA的剪接和编辑1.5遗传密码1.5.1遗传密码的组成和特点1.5.2密码子的解读和起始密码子1.5.3用户密码监测2.酶学2.1酶的分类和特点2.1.1酶的命名规则和酶的活性2.1.2酶的结构和功能2.1.3酶的催化机制2.2酶促反应动力学2.2.1酶反应速率和反应速率常数2.2.2酶的最适温度和最适pH值2.2.3酶的抑制和激活调节2.3酶的应用2.3.1酶工程和酶的改造2.3.2酶在医学和工业上的应用2.3.3酶和药物相互作用3.代谢3.1糖代谢3.1.1糖的分类和代谢路径3.1.2糖酵解和糖异生3.1.3糖的调节和糖尿病3.2脂代谢3.2.1脂的分类和代谢途径3.2.2脂肪酸的合成和分解3.2.3脂的调节和脂代谢疾病3.3氮代谢3.3.1氨基酸的合成和降解3.3.2尿素循环和氨的排出3.3.3蛋白质的降解和合成3.4核酸代谢3.4.1核酸的合成和降解途径3.4.2核酸的功能和结构特点3.4.3DNA修复和基因突变3.5能量代谢调节3.5.1ATP的合成和利用3.5.2代谢途径的调节和平衡3.5.3能量代谢和细胞呼吸4.蛋白质4.1蛋白质的结构和维持4.1.1蛋白质结构的层次和稳定性4.1.2蛋白质质量控制和折叠4.2蛋白质表达和合成4.2.1蛋白质的翻译和翻译后修饰4.2.2蛋白质的定位和运输4.2.3蛋白质合成的调节和失调4.3蛋白质与疾病4.3.1蛋白质异常与疾病的关系4.3.2蛋白质药物和治疗策略4.3.3蛋白质组学在疾病研究中的应用5.核酸5.1DNA的复制和修复5.1.1DNA复制的机制和控制5.1.2DNA损伤修复和维持稳定性5.1.3DNA重组和基因转座5.2RNA的合成和调控5.2.1RNA转录的调节和翻译5.2.2RNA剪接和编辑5.2.3RNA和疾病的关系5.3RNA干扰和基因沉默5.3.1RNA干扰机制和调控5.3.2RNA干扰在基因治疗中的应用5.3.3RNA沉默和抗病毒防御总结:生物化学是研究生物体内化学成分和生物化学过程的重要学科,掌握其中的关键知识点对于理解生命的本质和生物体的正常功能至关重要。
(完整版)生物化学知识点重点整理
(完整版)生物化学知识点重点整理1.生物化学的概述生物化学是研究生物体内化学组成、结构、功能和变化的学科,是生物学和化学的交叉学科。
它研究的内容包括生物大分子(蛋白质、核酸、多糖和脂质)、酶、代谢、信号传导等生物体内的化学过程和物质的转化。
生物化学的研究对于理解生命的机理和病理过程具有重要意义。
2.蛋白质结构与功能蛋白质是生物体中最重要的生化分子之一,它们具有结构多样性和功能多样性。
蛋白质的结构包括四级结构:一级结构是氨基酸的线性序列;二级结构是氨基酸间的氢键形成的α螺旋和β折叠;三级结构是螺旋和折叠的空间结构;四级结构是多个多肽链的组合形成的复合体。
蛋白质的功能包括催化酶活性、调节信号传导、结构支架等。
3.核酸结构与功能核酸是生物体中的遗传物质,包括脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)。
DNA是双螺旋结构,由磷酸二酯键连接的脱氧核苷酸组成。
RNA是单链结构,由磷酸二酯键连接的核苷酸组成。
核酸的功能包括存储遗传信息、传递遗传信息和调控基因表达。
4.代谢与能量转化代谢是生物体内的化学反应过程,包括合成反应和分解反应。
合成反应是通过合成物质来维持生物体的正常生理功能;分解反应是通过分解物质来提供能量。
能量转化是代谢过程中最重要的一环,包括能量的捕获、传递和释放。
生物体通过代谢和能量转化来获取能量、转化能量和维持生命活动。
5.酶的催化机制酶是生物体内催化反应的生物分子,能够加速化学反应的速率,降低反应的活化能。
酶的催化机制包括底物识别、底物结合、酶底物复合物的形成、催化反应和生成产物。
酶的催化过程中涉及到酶活性位点的氨基酸残基和底物之间的相互作用。
6.信号传导与细胞通讯细胞内和细胞间的信号传导是维持生物体内稳态和调节机体功能的重要手段。
信号传导包括外部信号的接受、内部信号的传递和效应的产生。
细胞间的信号传导有兴奋性传导和化学信号传导两种方式。
7.糖的分类与代谢糖是生物体内最重要的能量源,也是合成生物大分子的前体。
(完整word版)高中生物免疫调节知识点.总结(良心出品必属精品)
5.(2013山东卷)吞噬细胞对细菌抗原的吞噬、加工处理和呈递过程如图所示。下列叙述正确的是
A.吞噬细胞特异性地吞噬细菌抗原
B.溶酶体参与抗原的加工处理过程
C.加工处理后的抗原可直接呈递给B淋巴细胞
D.抗原加工处理和呈递过程只存在于体液免疫
【答案】B
【解析】吞噬绌胞具有吞噬功能,但不具有特异性选择,A错误;图中内吞泡和溶酶
1.免疫概念
免疫,是生物有机体的一种特殊的保护性生理功能。通过免疫,生物有机体能识别“自己”,排除“非己”,以维持内环境的平衡和稳定!
2.免疫系统的组成
3.人体的三道防线
•抗体的概念:
•机体受抗原刺激后产生的,能与该抗原发生特异性结合的具有免疫功能的球蛋白。
•免疫系统的第三道防线 特异性免疫
包括:体液免疫和细胞免疫;免疫细胞包括:吞噬细胞、B细胞、T细胞、浆细胞、效应T细胞、细胞。
知识点一 免疫系统的组成
想一想:免疫系统的组成层次中谁最重要?
知识点二 免疫系统的调节
思一思:体液免疫与细胞免疫的参战者与作用对象分别是什么?它们是否可以直接杀死抗原?
知识点三 免疫疾病及免疫学应用
议一议:过敏反应与体液免疫的主要区别是什么?
自我校对:
①骨髓 ②胸腺 ③生成、成熟 ④T ⑤胸腺 ⑥骨髓 ⑦抗体 ⑧浆 ⑨T ⑩皮肤、黏膜⑪杀菌物质⑫吞噬细胞⑬浆细胞⑭记忆细胞⑮抗体⑯记忆细胞⑰效应T细胞⑱靶细胞⑲淋巴因子⑳衰老 破坏 癌变 系统性红斑狼疮 再次 相同抗原
组别
处理方式
检测结果
实验组
用肺癌细胞抗原处理M细胞后,分离出M细胞与胸腺淋巴细胞混合培养,再分离出胸腺淋巴细胞与肺癌细胞混合培养
部分淋巴细胞能杀伤肺癌细胞
生物化学重点知识点总结
生物化学重点知识点总结生物化学是研究生物体及其组成部分的化学性质和化学过程的科学,它主要关注生物大分子的组成、结构和功能以及生物体内的各种化学反应。
以下是生物化学的重点知识点总结:1.生物大分子:生物大分子主要包括蛋白质、核酸、多糖和脂类。
蛋白质是生物体内最重要的大分子,它是组成细胞和组织的基本结构单元,参与几乎所有的生物功能。
核酸是存储和传递遗传信息的重要分子,包括DNA和RNA。
多糖是由单糖分子组成的长链聚合物,如淀粉和纤维素。
脂类是由甘油和脂肪酸组成的生物大分子,它们在细胞膜的构建和能量的储存中起重要作用。
2.生物大分子的结构和功能:生物大分子的结构决定了它们的功能。
蛋白质的结构包括四个层次:一级结构是由氨基酸的线性序列决定的,二级结构是由氢键形成的α螺旋和β折叠,三级结构是蛋白质的立体构象,四级结构是由多个蛋白质亚基组成的复合物的空间结构。
核酸的结构包括双螺旋的DNA和单链的RNA。
多糖的结构包括淀粉的分支链和纤维素的线性链。
脂类的结构包括单酰甘油、双酰甘油和磷脂。
3.生物体内的化学反应:生物体内的化学反应包括代谢途径和信号传导。
代谢途径包括蛋白质、核酸、多糖和脂类的合成和降解过程。
信号传导是细胞内外信息传递的过程,包括细胞膜受体介导的信号转导、细胞内信号分子的产生和调控。
4.酶和酶动力学:酶是催化生物体内化学反应的蛋白质,它们可以提高反应速率。
酶的催化机理包括亲和性和瞬态稳定性理论。
酶动力学研究酶的催化速率和底物浓度的关系,包括酶的速率方程、酶的底物浓度和酶的浓度对速率的影响。
5.代谢途径和调控:代谢途径是生物体内化学反应的网络,包括能量代谢途径和物质代谢途径。
能量代谢途径包括糖酵解、细胞呼吸和光合作用。
物质代谢途径包括核酸合成、脂类合成和蛋白质合成。
代谢途径的调控通过正反馈和负反馈机制来维持生物体内化学平衡,包括酶的合成和降解、调控基因表达和细胞信号传导。
6. 遗传信息的传递和表达:遗传信息通过DNA的复制和转录转化为RNA,再经过翻译转化为蛋白质。
(完整版)生物化学笔记(完整版)
第一章绪论一、生物化学的的概念:生物化学(biochemistry)是利用化学的原理与方法去探讨生命的一门科学,它是介于化学、生物学及物理学之间的一门边缘学科。
二、生物化学的发展:1.叙述生物化学阶段:是生物化学发展的萌芽阶段,其主要的工作是分析和研究生物体的组成成分以及生物体的分泌物和排泄物。
2.动态生物化学阶段:是生物化学蓬勃发展的时期。
就在这一时期,人们基本上弄清了生物体内各种主要化学物质的代谢途径。
3.分子生物学阶段:这一阶段的主要研究工作就是探讨各种生物大分子的结构与其功能之间的关系。
三、生物化学研究的主要方面:1.生物体的物质组成:高等生物体主要由蛋白质、核酸、糖类、脂类以及水、无机盐等组成,此外还含有一些低分子物质。
2 •物质代谢:物质代谢的基本过程主要包括三大步骤:消化、吸收T中间代谢T排泄。
其中,中间代谢过程是在细胞内进行的,最为复杂的化学变化过程,它包括合成代谢,分解代谢,物质互变,代谢调控,能量代谢几方面的内容。
3 •细胞信号转导:细胞内存在多条信号转导途径,而这些途径之间通过一定的方式方式相互交织在一起,从而构成了非常复杂的信号转导网络,调控细胞的代谢、生理活动及生长分化。
4 •生物分子的结构与功能:通过对生物大分子结构的理解,揭示结构与功能之间的关系。
5 •遗传与繁殖:对生物体遗传与繁殖的分子机制的研究,也是现代生物化学与分子生物学研究的一个重要内容。
第二章蛋白质的结构与功能一、氨基酸:1.结构特点:氨基酸(amino acid)是蛋白质分子的基本组成单位。
构成天然蛋白质分子的氨基酸约有20种,除脯氨酸为a-亚氨基酸、甘氨酸不含手性碳原子外,其余氨基酸均为L- a-氨基酸。
2 •分类:根据氨基酸的R基团的极性大小可将氨基酸分为四类:① 非极性中性氨基酸(8种):②极性中性氨基酸(7种):③酸性氨基酸(Glu和Asp):④ 碱性氨基酸(Lys、Arg和His)。
二、肽键与肽链:肽键(peptide bond)是指由一分子氨基酸的a-羧基与另一分子氨基酸的a-氨基经脱水而形成的共价键(-C0 -NH-)。
生物化学重点知识点归纳总结
生物化学重点知识点归纳总结生物化学是研究生物体内生物分子的组成、结构、功能和相互作用的科学,这里给出一些生物化学的重点知识点的归纳总结。
1.氨基酸和蛋白质:氨基酸是构成蛋白质的基本单位,共有20种常见的氨基酸。
氨基酸之间通过肽键连接形成多肽链,进一步折叠形成蛋白质。
蛋白质的结构包括一级、二级、三级和四级结构,这些结构决定了蛋白质的功能。
2.核酸:核酸是遗传物质的基本单位,包括DNA和RNA。
DNA负责储存遗传信息,RNA负责转录和转译遗传信息。
核酸由核苷酸组成,包括碱基、磷酸和核糖(RNA)或脱氧核糖(DNA)。
3.酶和酶促反应:酶是生物体内催化化学反应的蛋白质,具有高度特异性和高效催化作用。
酶促反应是通过降低活化能来加速化学反应速率。
酶的催化作用受到温度、pH值、底物浓度等因素的影响。
4.代谢途径:代谢是生物体内发生的各种化学反应的综合体。
常见的代谢途径包括糖酵解、脂肪酸合成和分解、蛋白质合成和降解等。
这些途径通过一系列的酶促反应来完成能量的转化和物质的合成。
5.能量转化:细胞内能量的转化主要通过三个主要过程进行,即酵解、有氧呼吸和光合作用。
酵解是无需氧气的糖代谢过程,有氧呼吸是需要氧气的糖代谢过程,光合作用则是通过光能转化为化学能。
6.细胞膜:细胞膜是包裹细胞的薄膜,具有选择性通透性。
细胞膜由脂质双层构成,这些脂质双层中嵌入了多种蛋白质。
细胞膜还具有糖脂、胆固醇等成分,这些成分在细胞膜的结构和功能中起着重要作用。
7.生物催化:生物体内许多化学反应都需要催化剂来加速反应速率,这些催化剂主要是酶。
酶对于反应底物的选择性较高,催化速率也很快,并且能够通过调整活性来适应细胞内不同环境。
8.免疫系统:免疫系统是人体内对抗病原体的防御系统,包括先天免疫和获得性免疫。
免疫系统主要通过抗体和免疫细胞来识别和清除病原体。
9.信号转导:细胞内外的信号物质通过特定的受体与细胞膜上的受体结合,从而启动细胞内的信号转导路径。
(完整word版)九年级上册化学全部知识点MicrosoftWord文档.(良心出品必属精品)
有九年级上册化学全部知识点吗基本概念:1、化学变化:生成了其它物质的变化2、物理变化:没有生成其它物质的变化3、物理性质:不需要发生化学变化就表现出来的性质(如 :颜色、状态、密度、气味、熔点、沸点、硬度、水溶性等4、化学性质:物质在化学变化中表现出来的性质(如 :可燃性、助燃性、氧化性、还原性、酸碱性、稳定性等5、纯净物:由一种物质组成6、混合物:由两种或两种以上纯净物组成 , 各物质都保持原来的性质7、元素:具有相同核电荷数 (即质子数的一类原子的总称8、原子:是在化学变化中的最小粒子,在化学变化中不可再分9、分子:是保持物质化学性质的最小粒子,在化学变化中可以再分10、单质:由同种元素组成的纯净物11、化合物:由不同种元素组成的纯净物12、氧化物:由两种元素组成的化合物中 , 其中有一种元素是氧元素13、化学式:用元素符号来表示物质组成的式子14、相对原子质量:以一种碳原子的质量的 1/12作为标准 , 其它原子的质量跟它比较所得的值某原子的相对原子质量 =相对原子质量≈ 质子数 + 中子数 (因为原子的质量主要集中在原子核15、相对分子质量:化学式中各原子的相对原子质量的总和16、离子:带有电荷的原子或原子团注:在离子里,核电荷数 = 质子数≠ 核外电子数18、四种化学反应基本类型:①化合反应:由两种或两种以上物质生成一种物质的反应如:A + B = AB②分解反应:由一种物质生成两种或两种以上其它物质的反应如:AB = A + B③置换反应:由一种单质和一种化合物起反应, 生成另一种单质和另一种化合物的反应如:A + BC = AC + B④复分解反应:由两种化合物相互交换成分,生成另外两种化合物的反应如:AB + CD = AD + CB19、还原反应:在反应中,含氧化合物的氧被夺去的反应 (不属于化学的基本反应类型氧化反应:物质跟氧发生的化学反应 (不属于化学的基本反应类型缓慢氧化:进行得很慢的 , 甚至不容易察觉的氧化反应自燃:由缓慢氧化而引起的自发燃烧20、催化剂:在化学变化里能改变其它物质的化学反应速率 , 而本身的质量和化学性在化学变化前后都没有变化的物质(注:2H2O2 ===2H2O + O2 ↑ 此反应 MnO2是催化剂21、质量守恒定律:参加化学反应的各物质的质量总和,等于反应后生成物质的质量总和。
完整版)生物化学知识点重点整理
完整版)生物化学知识点重点整理蛋白质是由C、H、O、N、S等元素构成的,其中N是其特征性元素。
根据含氮量可以计算蛋白质的含量,即样品蛋白质含量=样品含氮量*6.25(各种蛋白质的含氮量接近,平均值为16%)。
蛋白质由20种氨基酸构成,其中酸性氨基酸/带负电荷的R基氨基酸有天冬氨酸(D)和谷氨酸(E);碱性氨基酸/带正电荷的R基氨基酸有赖氨酸(K)、组氨酸(H)和精氨酸(R);非极性脂肪族R基氨基酸有甘氨酸(G)、丙氨酸(A)、脯氨酸(P)、缬氨酸(V)、亮氨酸(L)、异亮氨酸(I)和甲硫氨酸(M);极性不带电荷R基氨基酸有丝氨酸(S)、苏氨酸(T)、半胱氨酸(C)、天冬酰胺(N)和谷氨酰胺(Q);芳香族R基氨基酸有苯丙氨酸(F)、络氨酸(Y)和色氨酸(W)。
肽是蛋白质的基本组成单元,其基本特点包括:一级结构的定义通常描述为蛋白质多肽链中氨基酸的连接顺序,简称氨基酸序列(由遗传信息决定)。
维持稳定的化学键有肽键(主)和二硫键(可能存在)。
二级结构的种类包括α螺旋、β折叠、β转角、无规卷曲和超二级结构。
四级结构的特点是肽键数≧2,肽链之间无共价键相连,可独立形成三级结构,是否具有生物活性取决于是否达到其最高级结构。
蛋白质的一级结构与功能密切相关,因为一级结构决定了蛋白质的构象,一级结构相似则其功能也相似,改变蛋白质的一级结构可以直接影响其功能。
基因突变可能导致蛋白质结构或合成量异常而导致的疾病称为分子病,如镰状细胞贫血(溶血性贫血)和疯牛病是二级结构改变引起的。
等电点(pI)是蛋白质的一个重要指标,定义为在某一pH值条件下,蛋白质的净电荷为零。
蛋白质在不同pH条件下的带电情况取决于该蛋白质所带酸碱基团的解离状态。
若溶液pHpI,则蛋白质带负电荷,在电场中向正极移动。
碱性蛋白质含碱性氨基酸多,等电点高,在生理条件下净带正电荷,如组蛋白和精蛋白;酸性蛋白质含酸性氨基酸多,等电点低,在生理条件下净带负电荷,如胃蛋白酶。
(完整word版)初中化学知识点汇总(良心出品必属精品)
初中化学知识点汇总一.物质的变化及性质1.化学是研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的科学2.物理变化:没有生成其他物质的变化叫做物理变化特征:没有其他物质生成,只是形状、状态(气态、液体、固体)的变化。
3.化学变化:生成其他物质的变化叫做化学变化。
(又叫化学反应)特征:①有新物质生成,常表现为颜色改变、放出气体、生成沉淀等。
②常伴随能量变化,常表现为吸热、放热、发光等。
4.物理变化与化学变化的本质区别:是否产生新物质。
5.物理性质:不需要发生化学变化就表现出来的性质。
如状态、气味、熔点、沸点、硬度、密度、延展性、溶解性、挥发性、导电性、吸附性等。
6.化学性质:在化学变化中表现出来的性质。
如氧化性、还原性、金属活动性、活泼性、稳定性、腐蚀性、毒性等7.变化与性质的语言区分:一般描述物质性质时有“可、易、能、会,可以,不能,不会,不易,难,不可”等字,而且性质表示结论,变化表示过程。
8.常考的物理变化:气液固之间的转化,物质的状态改变,灯泡发光,蒸汽锅炉的爆炸,石油分馏,车胎爆炸等化学变化:燃烧,食物变质,生锈,光合作用,呼吸作用,瓦斯爆炸,硬水软化等二.组成与结构1分子⑴概念:分子是保持物质化学性质的最小粒子(原子、离子也能保持物质的化学性质)。
⑵分子与物质的关系:分子是构成物质的一种微粒。
⑶构成:分子是由原子构成的,分子在化学变化中可再分。
⑷基本特征:1分子的体积很小,质量很轻2分子总是不断地运动(温度越高分子的能量越大,运动速度越快)3分子间有一定的间隔(气体>液体>固体)4分子可以保持物质的化学性质2.原子⑴概念:原子是化学变化中的最小微粒。
⑵原子与物质的关系:原子可直接构成物质⑶构成:原子可以构成分子,原子在化学变化中不可再分。
⑷基本特征:1原子的体积很小,质量很轻2原子总是不断地运动(温度越高分子的能量越大,运动速度越快)3原子间有一定的间隔(气体>液体>固体)4直接由原子构成的物质,其化学性质由原子保持。
(完整word版)生物浙科版必修一知识点整理(word文档良心出品)
生物必修1,2 基础知识整理第一章细胞的分子构成第一节分子与离子1、构成细胞的主要元素是C、H、O、 N 等。
2、C 是构成细胞的最基本元素。
O 是细胞内含量最多的元素。
第二节无机物1 、无机化合物有水和无机盐;有机化合有糖类、脂质、蛋白质和核酸;2 、细胞中含量最多的化合物是水;细胞中含量最多的有机化合物是蛋白质。
3 、细胞或生物体的含水量越高代谢越旺盛。
4 、水的生理功能:①代谢过程中几乎所有的生化反响都一定在水环境中才能进行。
②优秀的溶剂,是生物体内物质运输的主要介质;③ 水分子间存在的氢键,使水拥有调理温度的作用;④参加生化反响过程5 、无机盐在细胞中多半以离子形式存在,少量以化合物形式存在。
6 、无机盐的作用:①保持细胞和生物体的生命活动,包含保持细胞和生物体浸透压、酸碱均衡、喜悦性;如血液中缺Ca 会发生抽搐现象②构成细胞某些复杂化合物的重要构成成分。
如Mg 是构成叶绿素的构成成分,Fe 是血红蛋白主要成分, Ca 是动物和人体骨骼及牙齿中的重要成分。
第三节有机化合物及生物大分子1 、糖类(1)糖类由 C、 H、O 三种元素构成,结构单元是单糖,是主要能源物质。
(2)种类:①单糖:葡萄糖(重要能源)、果糖、核糖 & 脱氧核糖(构成核酸)、半乳糖②二糖:蔗糖、麦芽糖(植物);乳糖(动物)③多糖:淀粉、纤维素(植物);糖元(动物)2、脂质( 1)脂质由C、H、 O 构成,有些含有N 、 P。
( 2)分类①油脂:储能、保持体温②磷脂:构成膜结构的重要成分③植物蜡:对植物细胞起保护作用④胆固醇:是人体所必需的,参加血液中脂质的运输。
3、蛋白质1)氨基酸是构成蛋白质的基本单位(1)在生物体中构成蛋白质的氨基酸约有20 种(2)构成元素:主假如C、H 、 O、 N 等元素构成,有些还含有P、S 等元素3)氨基酸分子的结构通式:;(4)氨基酸分子结构特色:每种氨基酸分子起码含有一个氨基和一个羧基,而且都有一个氨基和一个羧基连结在同一个碳原子上 .2)氨基酸缩合形成蛋白质:形成方式:脱水缩合, 形成的化学键叫做肽键,表示为— CO—NH —。
(完整word版)初中生物知识点总结整理后(良心出品必属精品)
第一单元生物和生物圈第一章认识生物一.生物的特征:1.生物的生活需要营养2.生物能进行呼吸3.生物能排出身体内产生的废物4.生物能对外界的刺激做出反应5.生物能生长和繁殖除病毒以外,生物都是由细胞构成的。
二,调查我们身边的生物调查是科学探究常用的方法之一第二章生物圈是所有生物的家一.生物圈是最大的生态系统1.生物圈的范围:大气圈的底部、水圈的大部、岩石圈的表面以海平面为准,上达10千米,下达10千米。
2.生物圈中的生物:a.大气圈中主要有能够飞翔的昆虫和鸟类,以及细菌等微小生物b.水圈中的生物大多数生活在水面150米以内c.岩石圈是一切陆生生物的“立足点”3.生物圈为生物生存提供基本的条件:营养物质、水、空气、阳光、适宜的温度、一定的生存空间4.生态系统的类型:森林生态系统是绿色水库、草原生态系统、海洋生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、农田生态系统、城市生态系统 5.生物圈是最大的生态系统,是一个统一的整体。
6.保护生物圈,人人有责。
二.环境对生物的影响1.非生物因素对生物的影响光、温度、水分、空气等等。
(1)植物和人体内各种物质的运输需要水(2)植物进行光合作用需要在光下进行,并需要水、二氧化碳作原料(3)动物、植物的呼吸作用都需要空气中的氧气,也需要在适宜的温度下进行当环境中的几个或者一个因素发生急剧变化时,就会影响生物的生活,甚至导致生物死亡。
(4)科学探究的一般过程:提出问题、做出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流。
2.生物因素对生物的影响:自然界中的每一种生物都受到其他生物的影响。
生物之间的关系:捕食关系、竞争关系、合作关系三.生物对环境的适应和影响1.生物对环境的适应:每一种生物都具有与其生活的环境相适应的形态结构和生活方式、生物的适应性是普遍存在的。
2.生物对环境的影响:生物影响环境,蚯蚓使土壤更加疏松和肥沃。
生物与环境是一个统一的整体,应和谐发展。
四.生态系统1.生态系统的概念:在一定的地域内,生物与环境所形成的统一的整体,叫做生态系统。
生化课本知识点总结归纳
生化课本知识点总结归纳1. 蛋白质蛋白质是生命活动中功能最为丰富的一类大分子化合物,是细胞的主要结构和功能单位。
蛋白质的结构包括一级结构、二级结构、三级结构和四级结构。
蛋白质的功能包括酶、抗体、激素、载体等。
在生化课本中,学生需要了解蛋白质的组成、结构和功能,以及蛋白质的合成、降解和修饰等过程。
2. 核酸核酸是生物体内的重要大分子化合物,包括DNA和RNA。
在生化课本中,学生需要了解核酸的结构、功能和代谢途径。
此外,还需要了解DNA的复制、转录和翻译等过程,以及RNA的功能和合成过程。
3. 碳水化合物碳水化合物是生物体内的主要能量来源,也是细胞壁的主要组成成分之一。
在生化课本中,学生需要了解碳水化合物的结构、分类、代谢途径和生物学意义等知识点。
4. 脂质脂质是生物体内的重要大分子化合物,包括脂肪、磷脂和固醇等。
在生化课本中,学生需要了解脂质的结构、分类、功能和代谢途径,以及脂质在生物体内的生物学意义。
5. 酶酶是生物体内的重要催化剂,可以加快化学反应的速率,降低活化能。
在生化课本中,学生需要了解酶的结构、功能、酶促反应机制、酶与底物的结合方式、酶的特性和分类等知识点。
6. 代谢途径代谢途径是生物体内大量生化反应的有机组织,包括糖代谢途径、脂质代谢途径、蛋白质代谢途径和核酸代谢途径等。
在生化课本中,学生需要了解代谢途径的整体组织结构和相互关系,以及代谢途径中各种酶的作用和调节机制等知识点。
综上所述,生化课本的知识点涉及的内容非常丰富,需要学生具备扎实的化学和生物学基础,才能更好地理解和掌握其中的知识。
通过对生化知识点的总结归纳,可以帮助学生更好地理解生物化学的基本概念和原理,从而更好地应用于相关领域的学习和研究中。
(完整word版)病理题库(word文档良心出品)
选择题1. 全身营养不良时,首先发生萎缩的组织或器官是:A. 骨骼肌B. 脂肪组织C. 肝D. 脑E. 心肌【答案】B2. 一种成熟组织由另一种成熟组织取代的现象称:A.间变B.机化C.化生D.再生【答案】C3. 细胞水肿和脂肪变性常发生在:A. 肺、脾、肾B. 心、脾、肺C. 心、肝、肠D. 肝、肾、脾E. 心、肝、肾【答案】E4. 下列哪个器官的梗死灶为地图形A. 小肠B. 脾C. 肾D. 肺E.心【答案】E5. 易发生干性坏疽的器官是:A.肺B.阑尾C.膀胱D.四肢E.子宫【答案】D6. 一种成熟组织由另一种成熟组织取代的现象称:A.间变B.机化C.化生D.再生E.分化【答案】C7. 缺碘所致的甲状腺肿大属于A.过再生性增生B.再生性增生C.甲状腺肥大D.内分泌障碍性增生E.甲状腺增生合并肥大【答案】D8. 肠上皮化生的概念是:()A.原来无上皮部位出现肠上皮B.肠上皮转变为其他上皮C.肠上皮转变为胃黏膜上皮D.胃粘膜上皮转变为肠上皮E.呼吸道上皮转变为肠上皮【答案】D9. 虎斑心见于:A.白喉B.中毒C.严重贫血D.肥胖E.高脂血症【答案】B10. 浊肿和脂肪变性主要发生于A、肺、肾、脾B、心、肝、肾C、心、肺、脾D、心、肝、脑【答案】B11. 属不可逆性的病变是:()A.水样变性B.脂肪变性C.线粒体肿胀D.内质网扩张E.核碎裂【答案】E12. 四肢骨折石膏固定后引起的骨骼肌萎缩.主要属于:A.神经性萎缩B.营养不良性萎缩C.压迫性萎缩D.废用性萎缩E.生理性萎缩【答案】D13. 按组织再生能力的强弱来比较.下列各组的排列哪个是正确的?A.结缔组织>神经细胞>肝细胞B.软骨>腱>肾小球C.骨>平滑肌>神经细胞D.鳞状上皮细胞>横纹肌>周围神经纤维E.肾小管上皮细胞>骨髓细胞>脂肪细胞【答案】D14. 坏死细胞的微细结构消失,但细胞和组织结构轮廓仍存在,这种坏死称A、液化性坏死B、干酪样坏死C、坏疽D、凝固性坏死【答案】D15. 纤维素样变性最常见于哪种疾病中A、急性细菌性炎症B、病毒性炎症C、变态反应性炎症D、寄生虫性炎症【答案】A16. “肥大”是指:A.实质细胞数目增多B.实质细胞体积增大C.组织、器官体积的增大D.是细胞、组织、器官体积的增大E.间质增生【答案】D17. 下列变性病变应除外:A.气球样变B.Russell小体C.虎斑心D.蜡样变性E.透明变性【答案】D18. 1. 急性肠扭转最可能引起:()A.凝固性坏死B.湿性坏疽C.气性坏疽D.液化性坏死E.以上都不是【答案】D19. 血管壁的玻璃样变性主要发生于A、小动脉B、中等动脉C、大动脉D、细动脉【答案】D20. 细胞萎缩在电镜下最显著的特点是:A.肌丝增多B.线粒体增多C.滑面内质网增多D.粗面内质网增多E.自噬泡增多【答案】E21. 下述哪项与液化性坏死无关?()A.脑组织坏死B.化脓菌感染C.乳房的外伤性脂肪坏死D.急性胰腺炎引起的脂肪坏死E.肾梗死【答案】E22. 浊肿是指A、器官体积增大B、细胞体积增大C、组织水种D、细胞颗粒变性【答案】A23. 细胞水肿和脂变常发生在:A.肺、脾、肾B.心、脾、肺C.心、肝、肠D.肝、肾、脾E.心、肝、肾【答案】E24. 慢性萎缩性胃炎时,胃粘膜上皮可化生为()A、鳞状上皮B、移行上皮C、软骨D、骨E、肠上皮【答案】E25. 细胞坏死(necrosis)的主要形态标志是()A.线粒体肿胀B.核碎裂C.胞质嗜酸性增强D.胞质脂滴增加E.间质粘多糖积聚【答案】B26. 在组织学上看到有细胞核浓缩、碎裂、溶解时.说明:A.细胞正开始死亡B.细胞的功能还有可能恢复C.细胞的功能虽然可能恢复.但已极为困难D.细胞已经死亡了一段时间E.细胞浆可能还没有发生改变【答案】D27. 易发生干性坏疽的器官是A、肺B、四肢C、心肌D、肠道【答案】B28. 全身营养不良时.首先发生萎缩的组织或器官是:A.骨骼肌B.脑C.肝D.脂肪组织E.心肌【答案】D29. 一种成熟的组织变成另一种成熟组织的过程称:A.机化B.钙化C.分化D.化生E.适应【答案】D30. 四肢骨折石膏固定后引起的骨骼肌萎缩.主要属于:A.神经性萎缩B.废用性萎缩C.压迫性萎缩D.营养不良性萎缩E.生理性萎缩【答案】B31. “肥大”是指:A.实质细胞数目增多B.实质细胞体积增大C.组织、器官体积的增大D.是细胞、组织、器官体积的增大E.间质增生【答案】D32. 一种成熟组织由另一种成熟组织取代的现象称:A.间变B.机化C.分化D.再生E.化生【答案】E33. 下列哪种组织再生能力最强A.腺体B.骨骼肌C.神经细胞D.软骨E.平滑肌【答案】A34. 支气管粘膜上皮出现鳞状上皮化生应属于A、分化不良B、不完全再生C、癌前期病变D、适应性改变【答案】D35. 下列各项中哪个是错误的?A.机化乃是用肉芽组织来取代坏死组织或异物的过程B.单核细胞的溶酶体如果功能发生异常则不能很好的将异物排除或机化C.包裹从本质上说也是一种机化过程D.机体对外界侵入体内的异物.总是以机化的方式加以处理E.机化对机体是有利的.但有时也可带来不良后果【答案】D36. 坏死与坏疽的主要区别在于:()A.动脉阻塞的程度B.静脉回流的好坏C.有无腐败菌感染D.发生部位E.病变深度【答案】C37. 支气管粘膜上皮出现鳞状上皮化生.常属于下列哪一种改变A.分化不良B.不典型增生C.不完全再生D.癌前期改变E.适应性改变【答案】E38. 虎斑心的原因是A、长期严重贫血B、营养不良C、中毒D、严重感染【答案】A39. 梗死的形状取决于:()A.脏器的外形B.动脉阻塞的部位C.动脉阻塞的程度D.血管的分布E.有无淤血的基础【答案】D40. 组织和细胞的变性是指细胞内或细胞间质中A、变质B、出现异常物质C、正常物质积聚过多D、B+C【答案】D41. 本质是坏死的“变性”是下列哪一种病变A、水样变性B、颗粒变性C、粘液样变性D、纤维素样变性【答案】D42. 肠上皮化生的概念是:()A.原来无上皮的部位出现肠上皮B.肠上皮转变为其他上皮C.肠上皮转变为胃粘膜上皮D.胃粘膜上皮转变为肠上皮E.呼吸道上皮转变为肠上皮【答案】D43. 下列哪一种病变不见于浊肿A、细胞内水分增多B、胞浆内出现红染的颗粒C、内浆网扩张脱颗粒D、糖原及自噬泡增多【答案】D44. 下列哪一种最适合肉芽组织?A.巨细胞和胶原纤维B.纤维母细胞和巨细胞C.毛细血管和淋巴细胞D.纤维母细胞和巨噬细胞E.纤维母细胞和新生毛细血管【答案】E45. 慢性消耗性疾病首先发生萎缩的组织是A、心肌B、骨骼C、脂肪组织D、肌肉组织【答案】C46. 细胞水肿发生的机理是:A.内质网受损B.线粒体受损C.高尔基氏器受损D.核糖体受损E.中心体受损【答案】B47. 肉芽组织是由……组成:A.吞噬细胞和成纤维细胞B.新生毛细血管和成纤维细胞C.新生毛细血管和单核细胞D.单核细胞、巨细胞和淋巴细胞形成的结节E.以上都不是【答案】B48.下列肾小管变性中.哪种损害最轻?A.气球样变B.水变性C.脂变D.细胞内钙盐沉着E.细胞内玻变【答案】A49. 支气管鳞状上皮化生是A、由纤毛柱状上皮直接转变为鳞状上皮B、从咽部鳞状上皮增生延伸覆盖到支气管纤毛柱状上皮C、支气管腺体细胞转化鳞状上皮D、由基底储备细胞增生向鳞状上皮分化【答案】D50. 液化性坏死主要发生于:A.肺B.肾C.脑D.心E.肝【答案】C51. 以下哪一项原因不引起萎缩?A.肾盂积水B.慢性肝淤血C.垂体功能低下D.四氯化碳中毒E.脊髓前角神经细胞坏死【答案】D52. 脑动脉粥样硬化引起脑萎缩属于()A、营养不良性萎缩B、废用性萎缩C、神经性萎缩D、压迫性萎缩【答案】A53. 肉芽组织是由……组成:A. 吞噬细胞和成纤维细胞B. 新生毛细血管和成纤维细胞C. 新生毛细血管和单核细胞D. 单核细胞、巨细胞和淋巴细胞形成的结节 E. 以上都不是【答案】B54. 有利于创伤愈合的因素是()A、局部血供不足B、局部感染C、清除异物D、神经损伤【答案】C55. 下列各种组织哪一种再生力最强?A.骨骼肌B.神经节细胞C.心肌D.神经胶质细胞E.软骨【答案】D56. 下列哪种细胞再生能力最弱()A、汗腺上皮细胞B、横纹肌细胞C、神经节细胞D、表皮细胞【答案】C57. .大块疤痕可引起:A.关节运动障碍B.器官表面凹陷C.器官变形D.腔室狭窄E.以上均可【答案】E58. 再生能力最强的细胞是A、结缔组织细胞B、肝细胞C、神经细胞D、心肌细胞【答案】B59. 全身营养不良时.首先发生萎缩的组织或器官是:A.骨骼肌B.脂肪组织C.肝D.脑E.心肌【答案】D60. 患者脚趾呈黑褐色、干缩与正常组织界限清楚的病变,最可能是()A、严重淤血B、恶性黑色素瘤C、干性坏疽D、出血性坏死【答案】C61. 机化是指A、组织完全再生B、组织化生C、结缔组织及血管增生D、肉芽组织替代坏死组织或异物的过程【答案】D62. 只有一个开口的病理性盲管是()A、糜烂B、溃疡C、窦道D、瘘管E、空洞【答案】C63. 下列哪种是肉芽组织的特征?A.新生毛细血管及纤维母细胞B.巨细胞和纤维母细胞C.巨细胞增生和淋巴细胞浸润D.巨细胞增生.淋巴细胞和浆细胞浸润E.新生的毛细血管及组织细胞增生【答案】A64. 除下列哪一项外,均为一期愈合的特点:()A.组织破坏极少B.无或极少细菌感染C.过多的疤痕组织D.创缘整齐,对合紧密E.适量的肉芽组织【答案】C65. 组织损伤后由结缔组织增生来修补的过程称:A.再生B.增生C.化生D.机化E.不完全再生【答案】E66. 下列各种细胞再生能力最强的是:()A.表皮细胞B.平滑肌细胞C.肾小管上皮细胞D.血管内皮细胞E.软骨母细胞【答案】A67. 下列各种细胞中,哪种再生能力最强?A.神经节细胞B.平滑肌细胞C.软骨细胞D.心肌细胞E.间皮细胞【答案】E68. 细胞缺氧.细胞膜受损.细胞内出现:A.钠多,钾多,水多B.钠少,钾多,水少C.钠多,钾少,水多D.钠多,钾少,水少E.钠少,钾多,水多【答案】C69. 肉芽组织是由……组成:A.吞噬细胞和成纤维细胞B.新生毛细血管和成纤维细胞C.新生毛细血管和单核细胞D.单核细胞、巨细胞和淋巴细胞形成的结节E.以上都不是【答案】B70. 1. 下列各种细胞再生能力最强的是:()A.表皮细胞B.平滑肌细胞C.肾小管上皮细胞D.血管内皮细胞E.软骨母细胞【答案】A71. 1. 下述血栓中,哪种是白色血栓:()A.风湿性心内膜炎的瓣膜赘生物B.心房纤颤时心耳内球状血栓C.心肌梗死时的附壁血栓D.微循环内微血栓E.下肢深静脉内的延续性血栓【答案】A72. 右上肢静脉血栓脱落主要栓塞于A. 肠系膜动脉B. 脑动脉C. 肺动脉D. 肾动脉E. 心冠状动脉【答案】C73. 下列哪种血栓的名称不反映其组成成分A、白色血栓B、混合血栓C、附壁血栓D、红色血栓【答案】C74. “槟榔肝”的形成是由于:()A、肝淤血和肝细胞脂肪变性B、肝淤血和肝细胞萎缩C、肝淤血和肝细胞坏死D、肝脂肪变和结缔组织增生E、肝出血和结缔组织增生【答案】A75. 下列哪项不是慢性淤血的后果A.实质细胞的增生B.出血C.含铁血黄素沉积D.组织间质增生E.可并发血栓形成【答案】A76. 下列对肺出血性梗死的叙述,哪一项是错误的?()A、多发生在严重肺淤血的基础上B、由肺动脉分支阻塞引起C、梗死区与周围非梗死区界限不清D、梗死灶呈锥体形E、多由支气管动脉阻塞引起【答案】E77. 下述因素哪种与血栓形成无关? A.血管内膜损伤B.血流缓慢C.血小板数量增多D.癌细胞崩解产物E.纤维蛋白溶酶增加【答案】D78. 下列哪种镜下改变不属于流行性乙型脑炎的病变:()A.血管套B.筛状软化灶C.噬神经现象D.蛛网膜下腔脓液聚积E.胶质小结【答案】D79. 肺栓塞时90%的血栓栓子来源于()A、肝静脉B、脾静脉C、下肢深静脉D、上肢静脉【答案】C80. 循环血液中的血凝块,随血流运行,阻塞相应大小的血管叫()A、血栓B、血栓形成C、血栓性栓塞D、血栓栓子【答案】C81. 原位癌是指:()A.早期癌B.未突破基膜的癌C.癌前病变D.原发癌E.未发生转移的癌【答案】B82. 右上肢静脉血栓脱落主要栓塞于A.肺动脉B.脑动脉C.肝动脉D.心冠状动脉E.以上均不是【答案】A83. 栓子是A.循环血液内脱落的血栓B.循环血液内脱落的菌落C.循环血液内不溶于血液的异物D.循环血液内脂肪和空气E.以上都不是【答案】C84. 股静脉血栓形成时下述哪种结局不易发生?A.阻塞血流B.机化C.脱落D.钙化E.血流完全恢复正常【答案】E85. 下述关于肺淤血的描述中哪一项是错误的?A.肺泡壁毛细血管扩张B.肺泡内中性白细胞和纤维素渗出C.肺泡腔内有水肿液D.可发生漏出性出血E.常可见心衰细胞【答案】D86. 循环血液中的凝血块,随血流运行至相应大小的血管,引起管腔阻塞的过程叫做A.血栓B.血栓形成C.血栓栓塞D.梗塞E.血栓栓子【答案】C87. 脑动脉发生血栓性栓塞,其栓子最可能来自()A. 下肢深静脉血栓B. 下肢浅静脉血栓 C. 盆腔静脉血栓D. 左心室附壁血栓E. 门静脉血栓【答案】D88. 有关慢性肝淤血的叙述中,下列哪一项不妥?A.中央静脉扩张B.肝窦扩张C.肝细胞有萎缩D.门静脉扩张E.部分肝细胞脂变【答案】D89. 混合性血栓对机体造成最严重的危害是A.血栓脱落引起的栓塞;B.阻塞血管引起局部淤血C.阻塞血管引起血管局部坏死D.血栓形成时消耗大量凝血因子造成机体出血E.以上均不是【答案】C90. 梗死灶呈不规则形的是下列哪一种梗死A、肾梗死B、肠梗死C、心肌梗死D、脾梗死【答案】C91. 右心衰竭时引起淤血的器官主要是A.肺、肝及胃肠道B.肝、脾及胃肠道C.脑、肺及胃肠道D.肾、肺及胃肠道E.脾、肺及胃肠道【答案】B92. 瘀血时血液主要瘀积于()中A、小静脉丛B、大、小中等静脉C、小动脉及毛细血管D、小静脉及毛细血管【答案】D93. 混合性血栓可见于:A.静脉血栓的尾部B.毛细血管内血栓C.急性风湿性心内膜炎的疣状血栓D.动脉血栓的头部E.左心房内的附壁血栓【答案】E94. 下列哪个器官易发生出血性梗死?A.心B.肾C.肺D.脑E.脾【答案】C95. 下列血液性质的改变哪种不利于血栓形成A、新生血小板大量入血B、血液浓缩C、组织因子大量释放D、纤溶系统激活【答案】D96. 3.静脉内血栓脱落可引起:()A.下肢坏疽B.肺静脉栓塞C.肺动脉栓塞D.脑动脉栓塞E.门静脉栓塞【答案】C97. 肺尖的一球形病灶,境界清楚,直径为3.5cm,应首先考虑:()A.原发性肺癌B.转移性肺癌C.结核球D.肺脓肿E.矽肺【答案】C98. 风湿性心内膜炎在二尖瓣形成赘生物的条件是:A、内皮细胞受损脱落B、涡流形成C、炎症使血液凝固性增高D、心肌收缩力减弱致血流减慢【答案】A99. 慢性肺淤血的镜下改变,下列哪一项应该除外?A.肺泡腔内有心衰细胞B.肺泡壁增宽C.肺泡壁毛细血管扩张充血D.切面为棕红色E.肺内支气管扩张【答案】D100. 梗死形成的基本条件是:A、血管吻合支不丰富B、高度淤血C、动脉血供阻断D、组织致密【答案】C101. 股静脉内血栓脱落易引起:()A.下肢坏疽B.肺动脉栓塞C.脑动脉栓塞D.门静脉栓塞E.肾动脉栓塞【答案】B102. 肺栓塞的后果包括以下几点,但________除外A.急死B.肺梗死C.间质性肺炎D.肺动脉高压E.右心房扩大【答案】E103.下列梗死中哪项属于液化性坏死?A.肺梗死B.脑梗死C.肠梗死D.肾梗死E.脾梗死【答案】B104. 右下肢静脉血栓脱落主要栓塞于A.肺动脉B.下腔静脉C.右心房D.右心室E.右下肢大静脉【答案】A105. 下述有关血栓形成的记述中,哪一项是错误的?()A. 静脉血栓多于动脉血栓B. 下肢血栓多于上肢C. 动脉内血栓多为混合血栓D. 静脉内血栓多为红色血栓E. 毛细血管内血栓多为透明血栓【答案】C106. 1.槟榔肝是指A.肝脂变B.肝水变性C.门脉性肝硬化D.慢性肝淤血E.坏死后性肝硬化【答案】D107. 心衰细胞是由于A.心衰时肺泡内巨噬细胞吞噬了红细胞B.心衰时肺泡内巨噬细胞吞噬了尘埃颗粒C.心衰时肺泡内巨噬细胞吞噬了纤维素样坏死物D.心衰时巨噬细胞的集聚E.以上都不是【答案】A108. 下述哪项是错误的?A.双重血液循环的器官不易发生梗死B.全身血液循环状态对梗死的形成无影响C.动脉痉挛促进梗死的形成D.有效的侧枝循环的建立可防止梗死的发生E.梗死多由动脉阻塞引起【答案】B109. 含细菌的血栓脱落可引起:A.败血性梗死B.贫血性梗死C.出血性梗死D.单纯性梗死E.广泛性梗死【答案】A110. 22、哪种血栓形成涉及的面积最广A、心瓣膜白色血栓形成B、下腔静脉血栓形成C、心肌梗死附壁血栓形成D、DIC 形成的透明血栓【答案】D111. 肝小叶中央脂肪变性主要发生于A、慢性酒精中毒B、慢性磷中毒C、严重感染D、肝淤血【答案】D112. 混合性血栓可见于:()A.静脉血栓的尾部B.毛细血管内血栓C.急性风湿性心内膜炎的疣状血栓D.动脉血栓的头部E.左心房内的附壁血栓【答案】E 113. 槟榔肝大体形态的组织学基础是()A.肝小叶周边部肝细胞萎缩B.肝小叶结构破坏C.肝血窦扩张淤血,肝细胞脂肪变性D.出血性梗死E.门静脉分支扩张【答案】C114. 下列哪项不是慢性淤血的后果:A.漏出性出血B.实质细胞增生C.间质细胞增生D.间质细胞增生E.并发血栓形成【答案】B115. 新生毛细血管、成纤维细胞长入血肿的过程称为A、血凝块包裹B、血肿机化C、栓塞D、化生【答案】B116. 关于化脓性炎症的结局哪一项是错误的?A. 吸收消散B. 机化包裹C.脓汁引流排出,组织再生而痊愈D. 转为慢性E. 化脓菌入血引起菌血症【答案】B117. 急性炎症时组织肿胀的主要原因是:A. 组织增生B. 组织变质C.肉芽组织形成D. 静脉血栓阻塞E.充血及血液成分渗出【答案】E118. 下列哪一项不是浆液性炎A. 胸膜炎积液B. 早期感冒的鼻粘膜炎 C. 肾盂积水D. 昆虫毒素引起的皮下水肿E.皮肤Ⅱ度烧伤水疱【答案】C119. 下列哪一种疾病是以变质为主的炎症A、大叶性肺炎B、流行性脑脊髓膜炎C、肾小球肾炎D、病毒性肝炎【答案】D120. 下列哪项不是渗出性炎?A.大叶性肺炎B.钩体病C.阑尾炎D.绒毛心E.Pautrier微脓肿【答案】B121. 急性炎症时局部组织肿胀,其主要原因是A、动脉充血B、静脉阻塞C、富于蛋白的液体渗出D、组织增出【答案】C122. 1.在慢性炎症中下列哪种细胞常见?A.嗜酸性粒细胞B.淋巴细胞C.嗜中性粒细胞D.肥大细胞E.巨噬细胞【答案】B123. 增生性炎()A、都是急性炎B、都是慢性炎C、都是亚急性炎D、有急性炎也有慢性炎【答案】D124. 白喉、细菌性痢疾一般属于哪一类炎症?()A.纤维素性炎B.化脓性炎C.卡他性炎D.浆液性炎E.出血性炎【答案】A125. 哪一项主要是由血管通透性增加引起的A、红B、肿C、痛D、热【答案】B126. 多核细胞不见于下列哪种疾病?A.伤寒B.结核C.霍奇金淋巴瘤D.血吸虫虫卵结节E.异物肉芽肿【答案】C127. 巨噬细胞、纤维母细胞和淋巴细胞最常见于A.急性炎症B.肉芽组织C.伤口愈合处D.慢性炎症E.化脓性炎症【答案】D128. 下列哪项不属于渗出性炎症?A.假膜性炎症B.大叶性肺炎C.卡他性炎症D.阿米巴肝脓肿E.流脑【答案】D129. 流行性脑脊髓膜炎属于()A、浆液性炎B、纤维素性炎C、化脓性炎D、出血性炎【答案】C130. 病毒感染的病灶中,最常见的细胞是()A、中性粒细胞B、嗜酸性粒细胞C、淋巴细胞、单核细胞D、浆细胞E、肥大细胞【答案】B131. 下列哪一种不是渗出性炎症?A.卡他性炎症B.乙型脑炎C.流行性脑膜炎D.肾盂肾炎E.脓肿【答案】D132. 溶血性链球菌最常引起A.蜂窝织炎B.假膜性炎C.坏死性炎D.脓肿E.出血性炎【答案】D133. 细菌性痢疾属于下列哪一种炎症A、纤维素性炎B、浆液性炎C、化脓性炎D、出血性炎【答案】A134. 败血症是指:A.细菌入血B.毒素入血C.细菌入血大量繁殖,产生毒素D.细菌和毒素入血E.化脓菌引起多发性脓肿【答案】C135. 假膜性炎症是指A、浆膜发生的纤维素性炎B、浆膜发生的化脓性炎症C、粘膜发生的纤维素性炎D、粘膜发生的化脓性炎【答案】C136. 炎症的渗出主要由于A.血液动力学改变B.血管壁通透性改变C.小静脉血栓形成D.循环血量增加E.组织间液比重降低【答案】B137. 炎症的防御反应在炎症的局部病灶为:()A增生性变化 B 血管扩张充血 C炎细胞浸润D 肉芽组织形成E纤维化【答案】C138. 炎症的基本病变是A、组织细胞的变性坏死B、组织的炎性充血和水肿C、红、肿、痛、热、机能障碍D、变质、渗出、增生【答案】D139. 下列有关炎症的理解哪项不正确? A.血管反应是炎症的中心环节B.对机体损害的任何因素均可为致炎因子C.炎症对机体有利.又有潜在危害性D.凡是炎症都运用抗菌素抗炎E.炎症既有局部反应.又可有全身反应【答案】D140. 下列哪一项不属于渗出性炎症? A.卡他性炎症B.阿米巴肝脓肿C.假膜性炎D.绒毛心E.大叶性肺炎【答案】B141. 下列哪项不属于渗出性炎症?A.假膜性炎症B.卡他性炎症C.肾盂肾炎D.乙型脑炎E.流行性脑炎E.流行性脑炎【答案】D142. 下列哪项是变质性炎症A.肾盂肾炎B.菌痢C.大叶性肺炎D.阿米巴肝脓肿E.阑尾炎【答案】A143. 下列哪项不属于渗出性炎症?A.淋病B.绒毛心C.肾盂肾炎D.菌痢E.肠伤寒【答案】E144. 1. 在急性炎症早期哪种细胞多见:()A.浆细胞B.嗜酸性粒细胞C.单核巨噬细胞D.淋巴细胞E.中性粒细胞【答案】E145. 渗出液的描述中,哪项是错误的?()A、血管通透性增高B、液体比重高C、液体静置后凝固D、液体内含纤维蛋白原E、液体内含细胞极少【答案】E146. 哪一项不属于渗出性炎症?A.浆液性炎B.假膜性炎C.化脓性炎D.感染性肉芽肿性炎E.出血性炎【答案】D147. 在急性炎症的早期,下列哪种细胞多见A、中性白细胞B、嗜酸性白细胞C、单核巨噬细胞D、淋巴细胞【答案】A148. 急性炎症时血液动力学的变化一般按下列顺序发生A.血流速度减慢→血管扩张,血流加速→细动脉短暂收缩→白细胞附壁B.血管扩张,血流加速→细动脉短暂收缩→白细胞附壁→血流速度减慢C.细动脉短暂收缩→血流速度减慢→血管扩张,血流加速→白细胞附壁D.细动脉短暂收缩→血管扩张,血流加速→白细胞附壁→血流速度减慢E.细动脉短暂收缩→血流速度减慢→血管扩张,血流加速→白细胞附壁【答案】E149. 下列哪一种细胞是化脓性炎症时的特征性细胞A、浆细胞B、郎罕氏巨细胞C、嗜酸性白细胞D、变性坏死的中性白细胞【答案】D150. 寄生虫感染引起的炎症,下列哪种细胞多见A、中性白细胞B、嗜酸性细胞C、单核巨噬细胞D、淋巴细胞【答案】B151. 渗出液中应表现为:()A.蛋白含量多,不易凝固,细胞数多。
(完整word版)初三化学各章节知识点(全)(良心出品必属精品)
第1单元走进化学世界1、化学是研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的基础科学。
2、我国劳动人民商代会制造青铜器,春秋战国时会炼铁、炼钢。
3、绿色化学-----环境友好化学 (化合反应符合绿色化学反应)①四特点P6(原料、条件、零排放、产品)②核心:利用化学原理从源头消除污染4、蜡烛燃烧实验(描述现象时不可出现产物名称)(1)火焰:焰心、内焰(最明亮)、外焰(温度最高)(2)比较各火焰层温度:用一火柴梗平放入火焰中。
现象:两端先碳化;结论:外焰温度最高(3)检验产物 H2O:用干冷烧杯罩火焰上方,烧杯内有水雾CO2:取下烧杯,倒入澄清石灰水,振荡,变浑浊(4)熄灭后:有白烟(为石蜡蒸气),点燃白烟,蜡烛复燃。
说明石蜡蒸气燃烧。
5、吸入空气与呼出气体的比较结论:与吸入空气相比,呼出气体中O2的量减少,CO2和H2O的量增多(吸入空气与呼出气体成分是相同的)6、学习化学的重要途径——科学探究一般步骤:提出问题→猜想与假设→设计实验→实验验证→记录与结论→反思与评价化学学习的特点:关注物质的性质、变化、变化过程及其现象;7、化学实验(化学是一门以实验为基础的科学)一、常用仪器及使用方法(一)用于加热的仪器--试管、烧杯、烧瓶、蒸发皿、锥形瓶可以直接加热的仪器是--试管、蒸发皿、燃烧匙只能间接加热的仪器是--烧杯、烧瓶、锥形瓶(垫石棉网—受热均匀)可用于固体加热的仪器是--试管、蒸发皿可用于液体加热的仪器是--试管、烧杯、蒸发皿、烧瓶、锥形瓶不可加热的仪器——量筒、漏斗、集气瓶(二)测容器--量筒量取液体体积时,量筒必须放平稳。
视线与刻度线及量筒内液体凹液面的最低点保持水平。
量筒不能用来加热,不能用作反应容器。
量程为10毫升的量筒,一般只能读到0.1毫升。
(三)称量器--托盘天平(用于粗略的称量,一般能精确到0.1克。
)注意点:(1)先调整零点(2)称量物和砝码的位置为“左物右码”。
(3)称量物不能直接放在托盘上。
高中有机化学基础知识点(良心出品必属精品)
《有机化学基础》知识点整理班级姓名学号一、重要的物理性质1.有机物的溶解性(1)难溶于水的有:各类烃、卤代烃、硝基化合物、酯、绝大多数高聚物、高级的(指分子中碳原子数目较多的,下同)醇、醛、羧酸等。
(2)易溶于水的有:低级的[一般指N(C)≤4]醇、(醚)、醛、(酮)、羧酸及盐、氨基酸及盐、单糖、二糖。
(它们都能与水形成氢键)。
(3)具有特殊溶解性的:① 乙醇是一种很好的溶剂,既能溶解许多无机物,又能溶解许多有机物,所以常用乙醇来溶解植物色素或其中的药用成分,也常用乙醇作为反应的溶剂,使参加反应的有机物和无机物均能溶解,增大接触面积,提高反应速率。
例如,在油脂的皂化反应中,加入乙醇既能溶解NaOH,又能溶解油脂,让它们在均相(同一溶剂的溶液)中充分接触,加快反应速率,提高反应限度。
② 苯酚:室温下,在水中的溶解度是9.3g(属可溶),易溶于乙醇等有机溶剂,当温度高于65℃时,能与水混溶,冷却后分层,上层为苯酚的水溶液,下层为水的苯酚溶液,振荡后形成乳浊液。
苯酚易溶于碱溶液和纯碱溶液,这是因为生成了易溶性的钠盐。
③乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中更加难溶,同时饱和碳酸钠溶液还能通过反应吸收挥发出的乙酸,溶解吸收挥发出的乙醇,便于闻到乙酸乙酯的香味。
④有的淀粉、蛋白质可溶于水形成胶体..。
蛋白质在浓轻金属盐(包括铵盐)溶液中溶解度减小,会析出(即盐析,皂化反应中也有此操作)。
但在稀轻金属盐(包括铵盐)溶液中,蛋白质的溶解度反而增大。
⑤线型和部分支链型高聚物可溶于某些有机溶剂,而体型则难溶于有机溶剂。
⑥氢氧化铜悬浊液可溶于多羟基化合物的溶液中,如甘油、葡萄糖溶液等,形成绛蓝色溶液。
2.有机物的密度(1)小于水的密度,且与水(溶液)分层的有:各类烃、一氯代烃、酯(包括油脂)(2)大于水的密度,且与水(溶液)分层的有:多氯代烃、溴代烃(溴苯等)、碘代烃、硝基苯3.有机物的状态[常温常压(1个大气压、20℃左右)](1)气态:① 烃类:一般N(C)≤4的各类烃注意:新戊烷[C(CH3)4]亦为气态② 衍生物类:一氯甲烷(...2.F.2.,沸点为....CCl.........CH..3.Cl..,.沸点为...-.24.2℃.....).氟里昂(-.29.8℃.....).氯乙烯(....,沸点为...)....HCHO....-.21℃....-.13.9℃....CH..2.==CHCl......,沸点为.....).甲醛(氯乙烷(....CH..3.CH..2.C.l.,沸点为....℃.).一溴甲烷(CH3Br,沸点为3.6℃)....12.3四氟乙烯(CF2==CF2,沸点为-76.3℃)甲醚(CH3OCH3,沸点为-23℃)甲乙醚(CH 3OC2H5,沸点为10.8℃)环氧乙烷(,沸点为13.5℃)(2)液态:一般N(C)在5~16的烃及绝大多数低级衍生物。
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生物化学知识点整理注:1.此材料根据老师的PPT及课堂上强调需掌握的内容整理而成,个人主观性较强,仅供参考。
(如有错误,请以课本为主)2.颜色注明:红色:多为名解、简答(或较重要的内容)蓝色:多为选择、填空第八章脂类代谢第一节脂类化学脂类:包括脂肪和类脂,是一类不溶于水而易溶于有机溶剂,并能为机体利用的有机化合物。
脂肪:三脂肪酸甘油酯或甘油三酯。
类脂:胆固醇、胆固醇酯、磷脂、糖脂。
第二节脂类的消化与吸收脂类消化的主要场所:小肠上段脂类吸收的部位:主要在十二指肠下段及空肠上段第三节三酰甘油(甘油三酯)代谢一、三酰甘油的分解代谢1.1)脂肪动员:储存在脂肪细胞中的脂肪,被肪脂酶逐步水解为脂肪酸及甘油,并释放入血以供其他组织氧化利用的过程。
2)关键酶:三酰甘油脂肪酶(又称“激素敏感性三酰甘油脂肪酶”,HSL)3)脂解激素:能促进脂肪动员的激素,如胰高血糖素、去甲肾上腺素、肾上腺素等。
4)抗脂解激素:抑制脂肪动员,如胰岛素、前列腺素、烟酸、雌二醇等。
2.甘油的氧化甘油在甘油激酶的催化下生成3-磷酸甘油,随后脱氢生成磷酸二羟丙酮,再经糖代谢途径氧化分解释放能量或经糖异生途径生成糖。
3.脂肪酸的分解代谢饱和脂肪酸氧化的方式主要是β氧化。
1)部位:组织:脑组织及红细胞除外。
心、肝、肌肉最活跃;亚细胞:细胞质、线粒体。
2)过程:①脂酸的活化——脂酰CoA的生成(细胞质)脂肪酸脂酰消耗了2②脂酰CoA进入线粒体酶:a.肉碱酰基转移酶 I(脂肪酸氧化分解的关键酶、限速酶)b.肉碱酰基转移酶Ⅱc.脂酰肉碱——肉碱转位酶(转运体)③脂酸的β氧化a.脱氢:脂酰α,β-烯脂酰CoA + FADH2b.加水c.再脱氢:β-羟脂酰CoA + NAD+β-酮脂酰CoA + NADH +H+④硫解3)脂酸氧化的能量生成活化:消耗2个高能磷酸键以软脂酸(16C)β氧化为例:7 次β氧化,生成8分子乙酰CoA、7分子NADH+H+、7分子FADH2。
能量计算:生成ATP 8×10 + 7×2.5 + 7×1.5 = 108净生成ATP 108 – 2 = 1064.酮体的生成与利用1)酮体:是指脂酸在肝氧化分解时特有的中间代谢物,是乙酰乙酸、β-羟丁酸及丙酮的总称。
2)酮体生成的部位:肝细胞线粒体原料:乙酰CoA关键酶:HMGCoA合成酶3)酮体的利用:心、肾、脑、骨骼肌等肝外组织细胞内的线粒体。
4)酮体生成利用的特点:酮体肝内生成,肝外利用5)酮体生成利用的生理意义:①正常情况下是肝输出能源的一种形式;②在饥饿状态或糖供应不足时可代替葡萄糖成为脑组织的重要能源;③酮体利用的增加可减少糖的利用,有利于维持血糖水平恒定,节省蛋白质的消化。
6)酮症酸中毒机制:在饥饿、高脂低糖膳食,特别糖尿病时,一方面,胰高血糖素等脂解激素分泌增多,脂肪动员增强,脂肪酸β氧化加快,酮体生成增加;另一方面,糖来源不足或糖代谢障碍,草酰乙酸生成减少,乙酰CoA进入三羧酸循环受阻,乙酰CoA大量堆积,使酮体生成进一步增加,当超过肝外组织利用时,血中酮体会异常升高,产生酮症酸中毒。
二、三酰甘油的合成代谢1.部位:肝和脂肪组织(最主要)、小肠黏膜2.脂肪酸的合成1)合成部位:组织:肝、脂肪等组织亚细胞:细胞质(16碳的软脂酸)主要原料:乙酰CoA、NADPH(主要来自磷酸戊糖途径2)乙酰CoA的活化乙酰CoA在乙酰CoA羧化酶(脂肪酸合成的关键酶)的作用下羧化成丙二酸单酰CoA。
3)软脂酸的合成①缩合;②加氢;③脱水;④再加氢。
4)脂肪酸碳链的加工场所:内质网、线粒体。
第四节类脂代谢脂类:包括磷脂、糖脂、类固醇。
一、甘油磷脂代谢1.甘油磷脂是人体内含量最多的磷脂,最主要的甘油磷脂有卵磷脂(磷脂酰胆碱)和脑磷脂(磷脂酰乙醇胺)2.甘油磷脂水解的磷脂酶类:磷脂酶(PL)A1、A2、C、D等。
3.甘油磷脂的合成代谢1)部位:全身各组织内质网,肝、肾、肠等组织最活跃。
2)原料:甘油、脂肪酸、磷酸、含氮碱、ATP、CTP等。
3)合成的两条途径:甘油二酯途经和CDP-甘油二酯途径。
4)磷脂酶作用的二、胆固醇代谢1.合成部位:肝、小肠(细胞质及内质网)2.合成原料:乙酰CoA、ATP、NADPH + H+3.合成的基本过程:①甲羟戊酸的合成;②鲨烯的生成(30C);③胆固醇的生成(27C)。
关键酶:HMG—CoA还原酶4.胆固醇酯在细胞、血浆中合成。
5.胆固醇的转化:胆汁酸、类固醇激素、7-脱氢胆固醇第五节血脂与血浆脂蛋白代谢1.血浆脂蛋白:是脂类在血液中的存在和运输形式。
组成:脂类、载脂蛋白2.血脂:主要包括甘油三酯、磷脂、胆固醇及其酯以及游离脂肪酸等。
3.电泳法与超速离心法的分类及对应关系:α-脂蛋白前β-脂蛋白β-脂蛋白乳糜微粒(电泳法)高密度脂蛋白(HDL)、极低密度脂蛋白(VLDL)、低密度脂蛋白(LDL)、乳糜微粒(CM)(超速离心法)4.血脂蛋白的组成及功能注:TG:甘油三酯第九章氨基酸代谢第一节蛋白质的消化与吸收1.氨基酸的吸收和转运1)氨基酸的吸收是需要载体蛋白帮助的、耗能、需钠的主动吸收过程。
2)常见载体类型如下:①中性氨基酸载体;②碱性氨基酸载体;③酸性氨基酸载体;④亚氨基酸和甘氨酸载体。
2.蛋白质的功能:①作为能源物质氧化供能;②参与构成各种细胞组织;③参与体内多种重要的生理活动。
(催化(酶)、免疫(抗原和抗体)、运动(肌肉)、物质转运(载体)、凝血(凝血因子))3.氮平衡:是指摄入氮和排出氮之间的平衡关系。
(蛋白质含氮特点:平均为16%,1g N相当于6.25g蛋白质)氮平衡的三种情况及人群分布:1)氮总平衡:摄入氮=排出氮;常见于健康成年人。
2)氮正平衡:摄入氮>排出氮;常见于儿童、孕妇和康复期患者。
3)氮负平衡:摄入氮<排出氮;常见于饥饿、消耗性疾病、大面积烧伤、大量失血的患者。
4.蛋白质的生理需要量①成人每天最低分解约20g蛋白质;②成人每日最低生理需要量:30~50g;③我国营养学会推荐成人每日80g。
5.蛋白质的营养价值与互补作用1)必需氨基酸:指人体不能合成、而必须由食物提供的氨基酸。
(包括缬氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、甲硫氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸,即:“携(缬)一(异)本(苯)赖甲亮色书(苏)”)2)蛋白质营养价值的高低主要取决于必需氨基酸的种类、含量和比例是否与人体蛋白质的氨基酸组成接近。
3)食物蛋白质的互补作用:将不同种类营养价值较低是蛋白质混合使用,则可以互相补充所缺少的必需氨基酸,从而提高蛋白质的营养价值。
6.蛋白质的腐败作用:在肠内未被消化的蛋白质和未被消化的氨基酸,在肠道下端细菌的作用下,产生一系列对人体有害物质的过程。
7.肝昏迷的假神经递质学说:苯丙氨酸与酪氨酸经肠道细菌的作用下分别生成苯乙胺和酪胺,两者进入脑组织,经β-羟化酶作用,转化为苯乙醇胺或β-羟酪胺,其结构类似与儿茶酚胺,故称为假神经递质。
假神经递质增多时,可以竞争性抑制儿茶酚胺受体,使神经冲动受阻,导致大脑功能障碍,发生深度抑制而昏迷,即肝昏迷。
第二节氨基酸的一般代谢1.氨基酸的来源与去路1)来源:①食物蛋白的消化吸收;②组织蛋白的分解;③利用α-酮酸和氨合成一些非必需氨基酸。
2)去路:①合成组织蛋白;②脱氨基生成α-酮酸和氨;③脱羧基生成氨类和CO2;④经特殊代谢生成其它含氮化合物。
2.氨基酸脱氨基作用主要的4种方式:1)转氨基作用①基本模式:将氨基酸的α-氨基转移到一个α-酮酸的酮基位置上,生成相应的α-酮酸和一个相应的α-氨基。
②体内重要的转氨酶:谷丙转氨酶(GPT)(或称丙氨酸氨基转移酶 ALT)谷草转氨酶(GOT)(或称天冬氨酸氨基转移酶 AST )临床意义:急性肝炎患者血清ALT活性显著增高;心肌梗死患者血清中AST活性明显升高。
③各种转氨酶的辅酶是磷酸吡哆醛2)氧化脱氨基作用①分布广、活性高(肌肉中例外,肌肉通过嘌呤核苷酸循环脱氨);②L-谷氨酸脱氢酶(主要酶)以NAD+/NADP+作为氢受体;③L-谷氨酸脱氢酶只能催化谷氨酸发生脱氨基作用。
3)联合脱氨基作用主要在肝、肾组织中进行,是体内氨基酸脱氨基的主要方式。
4)嘌呤核苷酸循环(肌肉组织中)3.α-酮酸的代谢1)还原氨基化合成非必需氨基酸;2)合成转变为糖或酮体;生糖和生酮氨基酸种类3)氧化供能。
4.氨基酸的脱羧基产生的重要活性物质1)γ-氨基丁酸(谷氨酸脱羧基生成)2)5-羟色胺(色氨酸脱羧基生成)3)牛磺酸(半胱氨酸脱羧基生成)第三节氨的代谢1. 氨的来源:1)氨基酸的脱氨基和氨类分解产氨;2) 肠道吸收的氨;3)肾小管上皮细胞分泌氨。
2. 氨的去路:1)合成尿素;2)转变为非必需氨基酸及其他含氮物;3)生成谷氨酰胺3. 谷氨酰胺的运氨作用1)过程:谷氨酸 + NH 3 + ADP +Pi谷氨酰胺 + H 2谷氨酸 + NH 3● 该形式主要从脑和肌肉等组织向肝和肾运氨。
● 谷氨酰胺的合成与分解是由不同酶催化的不可逆反应。
2)意义:谷氨酰胺是氨的解毒产物,也是氨的储存及运输形式。
3)临床上治疗氨中毒常口服或静脉注射谷氨酸钠盐。
4. 尿素合成1)尿素合成是由五个不可逆反应组成的循环反应过程;2)每合成1分子尿素,共消耗4个高能磷酸键;3)尿素分子中的两个N ,一个来自NH 3,一个来自天冬氨酸;4)尿素合成过程中的变构酶是氨甲酰磷酸合成酶-Ⅰ,活性最低的酶(限速酶)是精氨酸代琥珀酸合成酶;5)尿素合成的部位是在肝脏细胞的线粒体和细胞质,意义是解除氨毒。
5.肝昏迷的氨中毒学说严重肝功能障碍时,尿素合成功能不足,导致血氨升高。
大量的氨进入脑组织,与脑细胞中的α-酮戊二酸结合生成谷氨酸,并进一步生成谷氨酰胺。
此过程中,需消耗NADH和ATP等能源物质;同时也消耗大量的α-酮戊二酸,使三羧酸循环速率降低,影响ATP的生成,使脑组织供能不足。
此外,谷氨酸属于兴奋性神经递质,能量及兴奋性神经递质严重缺乏时将影响脑正常功能甚至昏迷,临床称为氨中毒或肝昏迷。
此即为肝昏迷的氨中毒学说。
第四节个别氨基酸的代谢1.一碳单位的代谢1)一碳单位:含有一个碳原子的活性单位。
●一碳单位不能游离存在体内,常与四氢叶酸结合2)类型与来源(格式:“类型(来源)”)甲酰基(甘氨酸)、甲炔基(组氨酸)、亚胺甲基(丝氨酸)、甲烯基(色氨酸)、甲基(甲硫氨酸)●甲基无法参加核苷酸代谢3)生理意义:①一碳单位经FH4携带,参与嘌呤碱和嘧啶碱的合成;②N5-甲基四氢叶酸经甲硫氨酸循环过程提供甲基,参与重要甲基化合物的合成。
2.甲硫氨酸循环的生理意义:①提供活性甲基:用于合成肌酸、肾上腺素、磷脂酰胆碱等重要的生理活性物质。
②再生四氢叶酸3.缺乏维生素B12导致巨幼红细胞性贫血的原因:当缺乏维生素B12时,N5-甲基四氢叶酸的甲基不能转移出去,,既影响甲硫氨酸的再生,又影响四氢叶酸的再生,进而影响一碳单位的代谢,导致核酸的合成减少,细胞分裂速度下降,从而出现巨幼红细胞性贫血。