生化第十章核苷酸代谢
核苷酸代谢
2个短反馈调节:由AMP反馈抑制ASS,由GMP反馈 抑制IMPD的活性所进行的反馈抑制来调节嘌呤 核苷酸的从头合成。
嘌呤从头合成
合成原料:Asp Gly Gln CO2 一碳单位 重要中间产物:PRPP 关键酶: PRPP合成/激酶 酰胺转移酶 阻断剂:氨基酸或一碳单位结构类似物 过程:在磷酸核糖的分子上逐步合成
药物名称 正常代谢物 治疗的疾病 主要作用的酶 作用的代谢途
别嘌呤醇(APO) 黄嘌呤、乌嘌呤、次黄嘌呤 黄嘌呤氧化酶 痛风 黄嘌呤氧化酶 嘌呤核苷酸分解
药物名称
正常代谢物 治疗的疾病 主要作用的酶 作用的代谢途径
利巴韦林(病毒唑),5-氮基咪唑4-羧酸核苷酸 5-氨基咪唑-4-羧酸核苷酸 广谱抗病毒药①呼吸道合胞病毒②流感 病毒③甲肝病毒④腺病毒等 5-磷酸核糖-5-氨基咪唑-4-N-琥珀基甲 酰胺合成酶( SAICARS) 嘌呤核苷酸合成
氮杂硫嘌呤(azathiopurine,AZTP)
别嘌呤醇(allopurinol,APO)等
嘌呤核苷酸的代谢类似物
3.嘧啶核苷酸代谢类似物
5-氟尿嘧啶(5-fluorouracil,5-FU) 5-碘-2-脱氧尿嘧啶 5-iodo-2-deoxyuridine,5-IDU 6-氮杂尿嘧啶(6-azauridine,6-AU)
2.嘧啶核苷酸代谢障碍 先天性乳清 乳清酸磷酸 酸尿症 核糖转移酶 乳清酸核苷酸 脱羧酶
遗传缺陷 遗传缺陷
一些抗代谢药物的功能
药物名称 正常代谢物 治疗的疾病
6-巯基嘌呤(6MP) 嘌呤核苷酸 ①白血病②自身免疫性病③妊娠滋养 细胞肿瘤等 主要作用的酶 ①IMP脱氢酶②腺苷酸代琥珀酸合成酶 作用的代谢途径 嘌呤核核苷酸合成
嘧啶核苷酸 从头合成的调节
生物化学-课件10.第十章-核苷酸代谢
UTP CTP
嘌呤核苷酸 ATP + 5-磷酸核糖
嘧啶核苷酸
(二)嘧啶核苷酸的补救合成
1.补救合成的过程
嘧啶 + PRPP 嘧啶磷酸核糖转移酶 磷酸嘧啶核苷 + PPi
尿嘧啶核苷 + ATP 尿苷激酶 UMP +ADP
胸腺嘧啶核苷 + ATP 胸苷激酶
TMP +ADP
2.补救合成的特点 (1) 节省从头合成时的能量和氨基酸。
(2) 某些组织器官,如脑、骨髓等主要是进行 补救合成。
(三)嘧啶核苷酸的抗代谢物
1. 嘧啶类似物
O
O
HN
CH3
F HN
ON
ON
胸腺嘧啶(T)
5-氟尿嘧啶(5-FU)
2.某些改变了核糖结构的核苷类似物
NH2
NH2
NHHCl
N
N
N
ON
HO-CH2 O HH
H
H
OH OH
胞苷
ON
HO-CH2 O H HO
OH OH
N
次黄嘌呤核苷酸 (IMP)
(2)AMP和GMP的生成
HOOC-CH2-CH-COOH
O HN
N
NH
GDP+Pi N
N
NH2 延胡索酸
N
N
GTP
NN
②
NN
Asp
N
①
R 5/ P
腺苷酸代琥珀酸
H2ONADH+H+
N
O
R 5/ P AMP
O
NAD+
R 5/ P ③
HN
Gln Glu ATP HN
核苷酸代谢产物_概述及解释说明
核苷酸代谢产物概述及解释说明1. 引言1.1 概述核苷酸代谢产物是在细胞内核苷酸代谢途径中生成的一系列化合物,它们在生物体内扮演着重要的角色。
核苷酸是构成DNA和RNA等核酸分子的基本组成单位,通过与其他化合物发生相互转化,核苷酸代谢产物参与到多个生物过程中。
了解核苷酸代谢产物及其功能对于揭示生命科学和疾病发生机制具有重要意义。
1.2 文章结构本文将从以下几个方面对核苷酸代谢产物进行概述与解释说明。
首先,我们将介绍核苷酸代谢产物的定义与分类,包括其在细胞内的形成过程以及不同类型的核苷酸代谢产物。
接着,我们将阐述核苷酸代谢产物在生物体内的作用与功能,包括能量传递、细胞信号传导和蛋白质合成等方面。
此外,本文还将探讨核苷酸代谢异常与疾病关联的研究进展,并介绍新药开发和靶向治疗的相关内容。
最后,我们将对核苷酸代谢产物的重要性和多样性进行总结,并展望其在生命科学和医学领域未来的研究方向以及应用前景。
1.3 目的本文旨在全面介绍核苷酸代谢产物的概念、分类、作用与功能,以及其与疾病关联的研究进展。
通过对这些内容的探讨,旨在增进读者对核苷酸代谢产物的理解,并为相关领域的研究提供有益参考。
同时,本文也希望能够引起更多科学家和医生们对核苷酸代谢产物研究的重视,促进该领域的发展与应用。
2. 核苷酸代谢产物的定义与分类2.1 核苷酸代谢概述核苷酸是生物体内重要的小分子化合物,由核糖/脱氧核糖(ribose/deoxyribose)、碱基和磷酸组成。
它们在细胞中起着诸多重要的功能,包括能量传递、信号传导、DNA和RNA合成等。
2.2 核苷酸代谢产物的定义核苷酸代谢产物是指在核苷酸代谢过程中生成或消耗的中间产物。
它们可以通过各种代谢途径进行进一步转化,并参与细胞内复杂而精确的调控网络。
常见的核苷酸代谢产物包括AMP(腺苷酸)、GMP(鸟嘌呤核苷酸)、IMP(肌苷酸)等。
2.3 核苷酸代谢产物的分类和特点根据不同的分类方法和功能特点,核苷酸代谢产物可以分为以下几类:1. 能量相关核苷酸:ATP (三磷酸腺苷)和ADP (二磷酸腺苷)是细胞内重要的能量分子。
生物化学核苷酸代谢
生物化学核苷酸代谢核苷酸代谢是生物体内重要的生化过程,涉及到核酸合成、降解、修复、信号传递等多个方面。
核苷酸由碱基、糖和磷酸组成,其代谢在细胞中是高度调控和平衡的。
核苷酸合成主要通过转氨基树酸循环和核苷酸分子的合成反应进行。
在转氨基树酸循环中,核苷酸前体物质首先被转化为碱基,然后与多磷酸核糖(PRPP)反应生成核苷酸。
在核苷酸分子的合成过程中,磷酸化反应是关键步骤。
首先,核苷酸前体物质通过化学反应与其他辅助分子发生磷酸化,生成亲核试剂;然后亲核试剂与其他原子或分子发生进一步反应,最终形成核苷酸分子。
核苷酸降解是核酸的代谢终点。
核苷酸降解主要通过核苷酸酶和核酸酶的作用进行。
核苷酸首先被分解为核苷和糖酸,然后再被分解为碱基、磷酸和其他代谢产物。
核苷酸的降解产物在细胞中可以被重新利用,参与核酸合成或其他代谢途径。
核苷酸修复是为了纠正核苷酸中的损伤或错误。
核酸在细胞中会受到化学、物理和生物性的损伤。
这些损伤可能导致突变和疾病的发生。
核苷酸修复过程中的多个酶参与到检测和修复核酸中的损伤。
例如,碱基切割酶可以识别含有损伤碱基的DNA链,然后切割并去除这些损伤碱基。
然后,DNA聚合酶、连接酶和重排序酶等修复酶可以填补被切割的DNA链,并确保修复后的DNA链的完整性。
核苷酸在细胞中还扮演着重要的信号传递和调控作用。
一些核苷酸可以作为二级信使,传递细胞内外的信号,调控细胞的生理和代谢过程。
例如,环磷酸腺苷(cAMP)和磷腺苷酸(cGMP)是细胞内常见的二级信使,它们通过激活蛋白激酶A、蛋白激酶G等酶的信号通路,参与细胞的增殖、分化、凋亡等生理过程。
总结起来,核苷酸代谢是生物体内重要的生化过程,它涉及核酸的合成、降解、修复以及信号传递等多个方面。
核苷酸代谢的平衡和调控对细胞活动的正常进行至关重要,异常的核苷酸代谢可能导致疾病的发生。
因此,对核苷酸代谢的深入研究,有助于揭示生命活动的机制和疾病发生的原因,也为药物研发和治疗提供了理论基础。
第十章__代谢总论--王镜岩《生物化学》第三版笔记(完美打印版)
四、信息来源
生物大分子有两种组装模式:
1.模板指导组装核酸和蛋白质的合成,都以先在的信息分子为模板。如DNA复制、转录以及反转录、翻译都是在模板指导下的聚合过程。所需的信息存在于模板分子的构件序列中,能量来自活化的构件分子或ATP等。生物大分子形成高级结构并构成亚细胞结构是自我组装过程,其信息存在于一级结构中,其能量来自非共价作用力,即组装过程中释放的自由能。
3.其它高能化合物
UTP参与多糖合成,CTP参与脂类合成,GTP参与蛋白质合成。
烯醇酯、硫酯等也是高能化合物,如磷酸烯醇式丙酮酸、乙酰辅酶A等。高能化合物根据键型可分为磷氧键型、氮磷键型、硫酯键型、甲硫键型等,绝大多数含磷酸基团。
磷酸肌酸和磷酸精氨酸可通过磷酸基团的转移作为储能物质,称为磷酸原。磷酸肌酸是易兴奋组织如肌肉、脑、神经等唯一能起暂时储能作用的物质ΔG0’为-10.3千卡/摩尔,是ATP的能量储存库。肌肉中的含量比ATP高3-4倍,可维持ATP水平的恒定。磷酸精氨酸是无脊椎动物肌肉中的储能物质,与磷酸肌酸类似。
2.酶促组装有些构件序列简单均一的大分子通过酶促组装聚合而成。其信息指令来自酶分子,不需要模板。如糖原、肽聚糖、一些小肽等,都在专一的酶指导Fra bibliotek催化下合成。
第三节 分解代谢
一、阶段性和趋同性
生物大分子的分解有三个阶段:水解产生构件分子、氧化分解产生乙酰辅酶A、氧化成二氧化碳和水。在这个过程中,随着结构层次的降低,倾向产生少数共同的分解产物,即具有趋同性。
2.ATP及其偶联作用
生物体内的放能和需能反应经常以ATP相偶联。ATP可分解为ADP或AMP。前者如各种激酶,后者如乙酰辅酶A的合成。反应过程中有的由一个酶催化,如谷氨酰胺合成酶,先生成磷酰谷氨酸中间物,它是谷氨酸的活化形式,再与氨反应;有的需多个酶参与,如蔗糖的合成需3个酶,首先生成葡萄糖6磷酸的活化形式;也有的没有ATP直接参与,如苹果酸生成草酰乙酸,是需能反应,利用下一步由草酰乙酸生成柠檬酸时高能硫酯键放能促进其反应。
生化作业+答案
第一章蛋白质的结构与功能1. 蛋白质组成的主要元素有:C、H、O、N、S。
2. 组成蛋白质的基本单位为:氨基酸3. 组成人体蛋白质的氨基酸有20 种,除甘氨酸外均属于L-α-氨基酸。
4. 蛋白质二级结构的主要形式有:α-螺旋、β-折叠、β-转角、无规卷曲。
5.6. 名词解释:肽;寡肽;多肽;肽键;肽单元;结构域;蛋白质变性;蛋白质复性;氨基酸(蛋白质)的等电点肽:是由氨基酸通过肽键缩合而形成的化合物。
多肽:十个以内氨基酸相连而成的肽称为寡肽,由更多的氨基酸相连形成的肽。
结构域:大分子蛋白质的三级结构常可分割成一个或数个球状或纤维状的区域,折叠得较为紧密,各行使其功能。
肽单元:肽键不能自由旋转而使涉及肽键的6个原子共处于同一平面蛋白质变性:在某些物理和化学因素作用下,其特定的空间构象被破坏,导致其理化性质改变和生物活性的丧失。
复性:若蛋白质变性程度较轻,去除变性因素后,蛋白质仍可恢复或部分恢复其原有的构象8. 判断题:(1)由8个以内氨基酸相连而成的肽称为寡肽,而更多的氨基酸相连而成的肽称为多肽(×)(2)组成人体蛋白质的20种氨基酸中,除甘氨酸外,均属于D-α-氨基酸/ L-β-氨基酸(×)(3)肌红蛋白是一个只有三级结构的单链蛋白质()(4)血红蛋白具有两个亚基组成的四级结构()(5)镰刀型贫血属于蛋白质构象病(×)(6)人纹状体脊髓变性病、老年痴呆症、亨丁顿舞蹈病、疯牛病属于分子病(×)9. 简答题:(1)简述蛋白质一级结构、二级结构、三级结构、四级结构的定义以及维持相应结构的主要化学键。
三级结构:整条肽链中全部氨基酸残基的相对空间位置。
即肽链中所有原子在三维空间的排布位置。
其主要靠氨基酸侧链之间的疏水作用力、氢键、范德华力和静电作用来维持(非共价键)。
四级结构:蛋白质分子中各亚基的空间排布及亚基接触部位的布局和相互作用,称为蛋白质的四级结构。
亚基之间的结合力主要是疏水作用,其次是氢键和离子键。
生化 第10章 核苷酸代谢
5-氨基咪唑 甲酰胺 氨基咪唑-4-甲酰胺 氨基咪唑 核苷酸(AICAR) 核苷酸
5-甲酰胺基咪唑 甲酰胺基咪唑甲酰胺基咪唑 4-甲酰胺核苷酸 甲酰胺核苷酸 甲酰胺核苷酸(FAICAR)
O H2N C C C H2N
N N CH
O H2N C C
N CH
R-5 -P
'
C O C H N N H ⑩+ ' R-5 -P K
N CH
R-5 -P
'
R-5 -P
'
XMP
GMP
O C HN C C N O N C
N CH
O HN H2N C C N C C
N N CH
R-5 -P
Mg2+, ATP
'
R-5 -P
'
GMP合成酶 合成酶
Gln
Glu
AMP
腺苷酸激酶
ADP
腺苷酸激酶 ADP
ATP
ATP
ADP
ATP
GMP
鸟苷酸激酶
•参与代谢与生理调节 参与代谢与生理调节----cAMP, cGMP 参与代谢与生理调节 •组成辅酶 组成辅酶----NAD,FAD, CoA 组成辅酶 •活化中间代谢物 活化中间代谢物---UDPG, CDP-DG, SAM 活化中间代谢物
第一节
嘌呤核苷酸的代谢
Metabolism of Purine Nucleotides
一碳单位) 甲酰基(一碳单位),
甘氨酸、天冬氨酸、谷氨酰胺) 氨基酸(甘氨酸、天冬氨酸、谷氨酰胺)等
CO2
甘氨酸
Asp
甲酰基 (一碳单位 一碳单位) 一碳单位
N1 C
生化 选择题
选择题第十章核苷酸代谢一、单项选择题(在备选答案中只有一个是正确的)1.嘌呤核苷酸从头合成时首先生成的是:A.GMPB.AMPC.IMPD.ATPE.GTP2.人体内嘌呤核苷酸分解的终产物是:A.尿素B.肌酸C.肌酸酐D.尿酸E.β丙氨酸3.最直接联系核苷酸合成与糖代谢的物质是:A.葡萄糖B.6磷酸葡萄糖C.1磷酸葡萄糖D.1,6二磷酸葡萄糖E.5磷酸核糖4.体内脱氧核苷酸是由下列哪种物质直接还原而成?A.核糖B.核糖核苷C.一磷酸核苷D.二磷酸核苷E.三磷酸核苷5.HGPRT(次黄嘌呤-鸟嘌磷酸核糖转移酶)参与下列哪种反应:A.嘌呤核苷酸从头合成B.嘧啶核苷酸从头合成C.嘌呤核苷酸补救合成D.嘧啶核苷酸补救合成E.嘌呤核苷酸分解代谢6.氟尿嘧啶(5Fu)治疗肿瘤的原理是:A.本身直接杀伤作用B.抑制胞嘧啶合成C.抑制尿嘧啶合成D.抑制胸苷酸合成E.抑制四氢叶酸合成7.提供其分子中全部N和C原子合成嘌呤环的氨基酸是:A.丝氨酸B.天冬氨酸C.甘氨酸D.丙氨酸E.谷氨酸8.嘌呤核苷酸从头合成时GMP的C-2氨基来自:A.谷氨酰胺B.天冬酰胺C.天冬氨酸D.甘氨酸E.丙氨酸9.dTMP合成的直接前体是:A.dUMPB.TMPC.TDPD.dUDPE.dCMP10.在体内能分解为β-氨基异丁酸的核苷酸是:A.CMPB.AMPC.TMPD.UMPE.IMP11.使用谷氨酰胺的类似物作抗代谢物,不能阻断核酸代谢的哪些环节?A.IMP的生成B.XMP→GMPC.UMP→CMPD.UMP→dTMPE.UTP→CTP二、多项选择题(在备选答案中有二个或二个以上是正确的,错选或未选全的均不给分)1.下列哪些反应需要一碳单位参加?A.IMP的合成B.IMP→GMPC.UMP的合成D.dTMP的生成2.嘧啶分解的代谢产物有:A.CO2B.β-氨基酸C.NH3D.尿酸3.PRPP(磷酸核糖焦磷酸)参与的反应有:A.IMP从头合成B.IMP补救合成C.GMP补救合成D.UMP从头合成4.下列哪些情况可能与痛风症的产生有关?A.嘌呤核苷酸分解增强B.嘧啶核苷酸分解增强C.嘧啶核苷酸合成增强D.尿酸生成过多5.嘌呤环中的氮原子来自A.甘氨酸B.天冬氨酸C.谷氨酰胺D.谷氨酸6.下列哪些化合物对嘌呤核苷酸的生物合成能产生反馈抑制作用?A.IMPB.AMPC.GMPD.尿酸7.6-巯基嘌呤抑制嘌呤核苷酸合成,是由于:A.6-巯基嘌呤抑制IMP生成AMPB.6-巯基嘌呤抑制IMP生成GMPC.6-巯基嘌呤抑制补救途径D.6-巯基嘌呤抑制次黄嘌呤的合成8.别嘌呤醇的作用:A.是次黄嘌呤的类似物B.抑制黄嘌呤氧化酶C.可降低痛风患者体内尿酸水平D.使痛风患者尿中次黄嘌呤和黄嘌呤的排泄量减少9.胞嘧啶核苷酸从头合成的原料,包括下列哪些物质?A.5-磷酸核糖B.谷氨酰胺C.-碳单位D.天冬氨酸10.嘧啶合成的反馈抑制作用是由于控制了下列哪些酶的活性?A.氨基甲酰磷合成酶ⅡB.二氢乳清酸酶C.天冬氨酸甲酰酶D.乳清酸核苷酸羧酶第十一章非营养物质代谢一、单选题(A型题)1、下列关于游离胆红素的叙述,正确的是A.胆红素与葡萄糖醛酸结合B.水溶性较大C.易透过生物膜D.可通过肾脏随尿排出E.与重氮试剂呈直接反应2、下列关于结合胆红素的叙述,错误的是A.胆红素与葡萄糖醛酸结合B.水溶性较大C.易透过生物膜D.可通过肾脏随尿排出E.与重氮试剂呈直接反应3、在生物转化中最常见的结合剂是A.乙酰基B.甲基C.谷胱甘肽D.硫酸E.葡萄糖醛酸4、在体内可转变生成胆汁酸的原料是A. 胆汁B. 胆固醇C. 胆绿素D. 血红素E. 胆素5、在体内可转变生成胆色素的原料是A. 胆汁B. 胆固醇C. 胆绿素D. 血红素E. 胆素二、多选题(任选题)1、以下属于初级胆汁酸成分是A、脱氧胆酸B、胆酸C、甘氨鹅脱氧胆酸D、牛磺胆酸2、以下属于次级胆汁酸的成分是A、脱氧胆酸B、胆酸C、鹅脱氧胆酸D、石胆酸3、有关游离胆红素的叙述,正确的是A、又称为间接胆红素B、属于脂溶性物质,易通过细胞膜对脑产生毒性作用C、镇痛药及抗炎药可降低其对脑的毒性作用D、不易经肾随尿排出4、关于生物转化作用,下列正确的是?A. 具有多样性和连续性的特点B. 常受年龄,性别,诱导物等因素影响C. 有解毒与致毒的双重性D. 使非营养性物质极性降低,利于排泄5、下列哪些酶可以在肝细胞内发挥催化的作用?A. LDHB. LCATC. ACATD. ALT第13章真核基因与基因组一、单选题(A型题)1.真核生物染色体基因组是A.线性双链DNA分子B.环状双链DNA分子C.线性单链DNA分子D.线性单链RNA分子E.环状单链DNA分子2.真核生物染色质中的非组蛋白是A.碱性蛋白质B.序列特异性DNA结合蛋白C.识别特异DNA序列的信息存在于蛋白上D.不能控制基因转录及表达E.不参与DNA分子的折叠和组装3.真核生物染色质的基本结构单位是A.α-螺旋B.核小体C.质粒D.β-片层E.结构域4.关于真核生物结构基因的转录,正确的说法是A.产物多为多顺反子RNAB.产物多为单顺反子RNAC.不连续转录D.对称转录E.新生链延伸方向为3'→5'5.外显子的特点通常是A.不编码蛋白质B.编码蛋白质C.只被转录但不翻译D.不被转录也不被翻译E.调节基因表达6.下列有关真核生物结构基因的说法不正确的是A.结构基因大都为断裂基因B.结构基因的转录是不连续的C.含有大量的重复序列D.结构基因在基因组中所占比例较小E.产物多为单顺反子RNA7.真核生物染色质中的组蛋白是A.酸性蛋白质B.碱性蛋白质C.一种转录因子D.带负电荷E.不带电荷8.指导合成真核生物蛋白质的序列主要是A.高度重复序列B.中度重复序列C.单拷贝序列D.卫星DNAE.反向重复序列9.真核生物的基因组一般比较庞大,但所含基因总数却很少,究其原因下列说法不正确的是A.产物多为单顺反子RNAB.存在大量的重复序列C.非编码区所占比例较大D.存在大量的内含子E.编码区所占比例很小X型题1.真核生物基因组位于哪种结构中A.核糖体B.线粒体C.染色体D.质粒E.高尔基复合体2.真核生物染色体中的核心组蛋白包括A.H1B.H2AC.H2BD.H3E.H43.线粒体DNAA.能独立编码线粒体中的一些蛋白质B.是核外遗传物质C.是环状分子D.是线性分子E.编码的蛋白质不能进入细胞核第14章DNA的生物合成一、单项选择题1.DNA以半保留方式进行复制,若一完全被标记的DNA分子,置于无放射标记的溶液中复制两代,所产生的四个DNA分子的放射性如何?A.两个分子有放射性,两个分子无放射性B.均有放射性C.两条链中的半条具有放射性D.两条链中的一条具有放射性E.均无放射性2.DNA复制时下列哪一种酶是不需要的A.DNA指导的DNA聚合酶B.引物酶C.连接酶D.RNA指导的DNA聚合酶E.解链酶,拓扑异构酶3.DNA复制时,序列5`-TAGA-3`将合成下列哪种互补结构A.5`-TCTA-3`B.5`-ATCT-3`C.5`-UCUA-3`D.5`-GCGA-3`E.3`-TCTA-5`4.在DNA复制中RNA引物的作用是A.引导DNA聚合酶与DNA模板的结合B.提供5`-OH末端C.提供四种三磷酸核苷附着的部位D.诱导RNA的合成E.提供3`-OH末端,为合成新的DNA之起点5.DNA复制中辨认起始位点主要依赖于A.DNA聚合酶B.解链酶C.拓扑异构酶D.引物酶E.连接酶6.反转录过程中需要的酶是A.DNA指导的DNA聚合酶B.核酸酶C.RNA指导的RNA聚合酶D.DNA指导的RNA聚合酶E.RNA指导的DNA聚合酶7.下列关于大肠杆菌DNA聚合酶Ⅰ的叙述哪一项是正确的?A.具有3′→5′外切核酸酶的活性B.具有5′→3′内切核酸酶的活性C.是唯一参与大肠杆菌DNA复制的聚合酶D.dUTP是它的一种作用物E.以有缺口的双股DNA为模板二、多项选择题1.DNA复制的特点A.半保留复制B.半不连续C.一般是定点开始,双向等速进行D.复制方向是沿模板链的5`→3`方向2.下列关于DNA复制的叙述哪些是正确的?A.互补链的合成方向是5′→3′B.DNA聚合酶沿母链滑动方向从3′→5′C.两条链同时复制D.真核细胞每个染色体的复制只有一个起始点3.DNA聚合酶Ⅰ具有A.5′→3′核酸外切酶活性B.5′→3′聚合酶活性C.3′→5′核酸外切酶活性D.3′→5′聚合酶活性4.RNA逆转录时碱基的配对原则是A.A-TB.U-TC.C-GD.U-A第15章 DNA损伤与修复一、单选题(A型题)1、紫外线照射使DNA 分子损伤后碱基之间形成二聚体, 其中最常见的形式是:A. C-CB. C-TC. T-UD. T-TE. U-C2、DNA损伤后切除修复的说法中错误的是:A.切除修复包括有重组修复及SOS修复B.修复机制中以切除修复最为重要C.切除修复包括糖基化酶起始作用的修复D.切除修复中有以UVrABC 进行的修复E.是对DNA 损伤部位进行切除, 随后进行正确3、胸腺嘧啶二聚体阻碍DNA合成的机制是:A.使DNA模板链断裂B.修复机制中以切除修复最为重要C.切除修复包括糖基化酶起始作用的修复D.使两股DNA链间形成负超螺旋E.使dNTP无法进入DNA合成链4.紫外线照射对DNA分子的损伤主要是A.碱基替换 B.磷酸酯键断裂C.碱基丢失D.形成共价连接的嘧啶二聚体7.紫外线照射造成的DNA损伤并形成二聚体主要发生在下列哪一对碱基之间A.A-T B.T-T C.T-CD.C-C E.U-C8.与DNA修复过程缺陷有关的疾病是A.卟啉症 B.着色性干皮病 C.黄疸D.痛风症 E.苯酮酸尿症10.亚硝酸盐引起分子的突变是A.形成嘧啶二聚体 B.Glu→Gln C.A→GD.C→U E.碱基甲基化11.胸腺嘧啶二聚体阻碍DNA合成的机制是A. DNA的合成将停止在二聚体处并使其合成受阻B.使DNA聚合酶失活C.使DNA模板链断裂D.使两股DNA链间形成负超螺旋E.使dNTP无法进入DNA合成链12.镰刀状红细胞贫血与β链有关的突变是A.插入 B.断裂 C.缺失D.交联 E.点突变二、多选题(任选题)1.点突变包括A.转换 B.颠换 C.插入 D.缺失 E.倒位2.嘧啶二聚体A.由紫外线照射引起B.由相邻的两个核苷酸组成C.是一种点突变D.若不能修复,易引起着色性干皮病E.这种突变不能修复3.DNA损伤的光修复不需要:A.DNA聚合酶 B.糖基化酶 C.光修复酶D.转甲基酶 E.核酸内切酶4.DNA损伤修复机制包括A.切除修复 B.SOS修复 C.光修复 D.重组修复 E.嘧啶二聚体修复第十六章 RNA的生物合成一、单选题(A型题)1.下列哪项描述为RNA聚合酶和DNA聚合酶所共有的性质?A.3′→5′核酸外切酶的活性B.5′→3′聚合酶活性C.5′→3′核酸外切酶活性D.需要RNA引物和3′-OH末端E.都参与半保留合成方式2.关于DNA指导RNA合成的叙述中哪一项是错误的?A.只有DNA存在时,RNA聚合酶才能催化生成磷酸二酯键B.转录过程中RNA需要引物C.RNA链的合成方向是5′→3′端D.大多数情况下只有一股DNA作为RNA合成的模板E.合成的RNA链没有环状的3.识别转录起点的是A.ρ因子B.核心酶C.RNA聚合酶的σ因子D.RNA聚合酶的α亚基E.RNA聚合酶的β亚基4.ρ因子的功能是A.结合阻遏物于启动区域处B.增加RNA的合成速率C.释放结合在启动子上的RNA聚合酶D.参与转录的终止过程E.允许特定的转录启动过程5.tRNA分子上3′端序列的功能为A.辨认mRNA上的密码子B.提供-OH基与氨基酸结合C.形成局部双链D.被剪接的组分E.供应能量6.关于转录的叙述下列哪一项是正确的?A.mRNA是翻译的模板,转录只是指合成mRNA的过程B.转录需RNA聚合酶是一种酶促的核苷酸聚合过程C.逆转录也需要RNA聚合酶D.DNA复制中合成RNA引物也是转录E.肿瘤病毒只有转录,没有复制过程7.真核生物的TATA盒是A.DNA合成的起始位点B.RNA聚合酶与DNA模板稳定结合处C.RNA聚合酶的活性中心D.翻译起始点E.转录起始点8.在转录延长中,RNA聚合酶与DNA模板的结合是A.全酶与模板结合B.核心酶与模板特定位点结合C.结合状态相对牢固稳定D.结合状态松弛而有利于RNA聚合酶向前移动E.和转录起始时的结合状态没有区别9.真核生物mRNA的转录后加工有A.磷酸化B.焦磷酸化C.去除外显子D.首、尾修饰和剪接E.把内含子(intron)连接起来二、多选题(任选题)1.下列哪些物质参与RNA的生物合成A.DNAB.ρ因子C.RNA聚合酶D.脱氧三磷酸核苷2.复制和转录的共同点有A.两股DNA均复制和转录全部信息B.需要NTP为原料C.遵照碱基配对原则D.产物是多聚核苷酸3.关于转录的下列叙述哪些是正确的A.DNA两条链同时转录生成RNAB.模板链转录生成RNAC.RNA聚合酶核心酶催化转录的起始D.RNA聚合酶核心酶催化转录的延长第17章蛋白质的生物合成一、单选题(A型题)1.关于遗传密码的叙述哪一项是正确的A.由DNA链中相邻的三个核苷酸组成B.由tRNA结构中相邻的三个核苷酸组成C.由mRNA上相邻的三个核苷酸组成D.由rRNA中相邻的三个核苷酸组成E.由多肽链中相邻的三个氨基酸组成2.蛋白质生物合成中每延长一个氨基酸消耗的高能磷酸键数A.5B.2C.3D.1E.43.摆动配对指下列碱基之间配对不严格A.反密码子第一个碱基与密码子第三个碱基B.反密码子第三个碱基与密码子第一个碱基C.反密码子和密码子的第1个碱基D.反密码子和密码子的第三个碱基E.以上都不对4.核蛋白体是合成产物,下列哪种成分不直接参与其合成A.DNA聚合酶B.RNA聚合酶C.tRNAD.mRNAE.核蛋白体5..AUG是蛋氨酸唯一的密码子,下列哪项可说明其重要性A.30s核蛋白亚基的结合位点B.tRNA的识别位点C.肽链的释放因子D.肽链合成的终止密码子E.肽链合成的起始密码子6.下列哪一种反应需要GTPA.肽在核蛋白体上的合成B.肽从多核蛋白体上的释放C.氨基酰-tRNA合成酶对氨基酸的活化D.精氨酰-tRNA合成酶对精氨酸的活化E.多核蛋白体亚单位的生成7.在蛋白质合成中,哪一步不需消耗高能磷酸键A.转肽酶催化形成肽键B.氨基酰-tRNA与核蛋白体的受位结合C.移位D.氨基酸活化E.N-甲酰蛋氨酰-tRNA与mRNA的起始密码的结合以及大、小核蛋白体亚基的结合8.能出现在蛋白质分子中的下列氨基酸哪一种没有遗传密码A.色氨酸B.蛋氨酸C.羟脯氨酸D.谷氨酰胺E.组氨酸9.蛋白质生物合成中多肽链的氨基酸排列顺序取决于A.相应tRNA的专一性B.相应氨基酰-tRNA合成酶的专一性C.相应tRNA上的反密码子D.相应mRNA中核苷酸排列顺序E.相应rRNA的专一性二、多选题(任选题)1.蛋白质生物合成需要A.mRNAB.转肽酶C.核蛋白体D.ATP2.关于翻译哪些叙述正确A.三联体密码编码一个氨基酸B.终止密码指令肽链合成终止C.密码的第三个核苷酸较前两个具有较小的专一性D.一个以上的密码子可以编码一种氨基酸3.转肽酶的功能有A.识别mRNA上的密码子B.水解肽酰tRNA释放肽链C.识别终止信号D.催化肽键形成4.终止因子在多肽链的合成中的作用是A.识别mRNA分子上的终止信号B.促使多肽链的肽键形成C.水解肽酰-tRNA酯键D.抑制转肽酶的作用5.与蛋白质生物合成有关的酶有A.氨基酰-tRNA合成酶B.转肽酶C.转位酶D.转氨酶6.能直接抑制细菌蛋白质生物合成的抗生素是A.氯霉素B.链霉素C.四环素D.青霉素7.在蛋白质中,下列哪些氨基酸是在翻译后加工阶段产生的?A.磷酸丝氨酸B.羟赖氨酸C.γ-羧基谷氨酸D.谷氨酰胺第18章基因表达调控一、单选题(A型题)1.关于管家基因的叙述不正确的是A基因的产物对生命的全过程必不可少B此类基因在生物个体的几乎所有细胞中持续表达C较少受环境的影响D可被某些小分子化合物诱导E只受启动序列或启动子与RNA聚合酶相互作用的影响2.基因表达的基本控制点是A、基因结构的活化B、转录起始C、转录后的加工D、翻译E、翻译后的加工3.关于操纵序列叙述错误的是A、与启动序列相毗邻或接近B、与启动序列常相交错、重叠C、是原核阻遏蛋白的结合位点D、与阻遏蛋白结合时介导负性调节E、与诱导剂结合时介导负性调节4.细菌能利用乳糖的原因:A、细菌中一直表达利用乳糖的酶B、乳糖直接与阻遏蛋白结合而诱导利用乳糖的酶的合成C、半乳糖直接与阻遏蛋白结合而诱导利用乳糖的酶的合成D、葡萄糖与阻遏蛋白结合而诱导利用乳糖的酶的合成E、基因突变的结果5.关于CAP不正确的是A、是同二聚体B、有DNA结合区C、有cAMP结合位点D、CAP与Pribnow盒结合介导正性调节E、葡萄糖能使细胞中的cAMP浓度下降,而使CAP的功能丧失6.对真核基因表达调控的特点描述正确的是A、负性调节为主B、转录与翻译在同一亚细胞区域C、转录后没有加工修饰D、活性染色体的结构不发生改变E、正性调节为主二、多选题(任选题)1.基因表达的时间和空间特异性与下列哪些因素有关A启动子(启动序列)B、增强子C、调节蛋白D、结构基因E、mRNA2.基因表达规律性可表现为A、组织特异性B、细胞特异性C、阶段特异性D、时间特异性E、空间特异性3.活性染色体的结构变化有A、对核酸酶敏感B、DNA拓扑结构改变C、DNA碱基修饰改变D、组蛋白变化E、DNA重排4.属于负性调节的因素有A、沉默子B、增强子C、Lac阻遏蛋白D、Trp阻遏蛋白E、分解代谢物基因激活蛋白CAP第十九章细胞信号转导的分子机制一、单选题(A型题)1.下列哪一物质不属于细胞间信息物质A.神经递质B.生长因子C.激素D.维生素E.局部化学介质2.下列哪种物质不属于第二信使?A.cAMPB.Ca2+C.cGMPD.IP3E.乙酰胆碱3.下列哪项不是受体与配体结合的特点A.高度专一性B.高度亲和力C.可饱和性D.不可逆性E.非共价键结合4.下列哪种激素的受体属于胞内受体A.肾上腺素B.甲状腺素C.胰岛素D.促肾上腺素皮质激素E.胰高血糖素5.关于G蛋白的叙述,下列哪项是错误的?A.在联系细胞受体与效应蛋白中起着重要作用B.由α、β、γ三种亚基构成不均一三聚体C.α亚基具GTP酶活性D.βγ亚基结合紧密E.α亚基—GDP对效应蛋白有激活作用6.蛋白激酶A与蛋白激酶C的共同之处是A.酶分子由4条亚基组成B.调节亚基富含半胱氨酸C.调节亚基有cAMP的结合位点D.均有10种同工酶E.催化蛋白质的丝氨酸或苏氨酸残基磷酸化7.腺苷酸环化酶可由哪一种分子激活:A.GTP结合蛋白B.磷脂酶C.磷酸二酯酶D.cAMPE.DG二、多选题(任选题)1.细胞中cAMP的含量可受下述酶的影响?A.腺苷酸环化酶B.ATP酶C.磷酸二酯酶D.单核苷酸酶2.G-蛋白可与哪些酶发生相互作用A.腺苷酸环化酶B.磷脂酶C.酪氨酸蛋白激酶D.磷酸二酯酶3.关于cAMPA.是ATP在腺苷酸环化酶催化下生成的B.由磷酸二酯酶水解而失去作用C.它的生成与分解都是在细胞膜内进行D.它通过蛋白激酶发挥生理效应第20章常用分子生物学技术的原理及其应用一、单选题(A型题)1 .分子杂交实验不能用于A .单链 DNA 与 RNA 分子之间的杂交B .双链 DNA 与 RNA 分子之间的杂交C .单链 RNA 分子之间的杂交D .单链 DNA 分子之间的杂交E .抗原与抗体分子之间的杂交2 .关于探针叙述错误的是A .带有特殊标记B .具有特定序列C .必须是双链的核酸片段D .可以是基因组 DNA 片段E .可以是抗体3 .下列哪种物质不能用作探针A . DNA 片段B . cDNAC .蛋白质D .氨基酸E . RNA 片段4 .印迹技术可以分为A . DNA 印迹B . RNA 印迹C .蛋白质印迹D .斑点印迹E .以上都对5 . PCR 实验延伸温度一般是A . 90 ℃B . 72 ℃C . 80 ℃D . 95 ℃E . 60 ℃6 . Western blot 中的探针是A . RNAB .单链 DNAC . cDNAD .抗体E .双链 DNA7 . Northern blotting 与 Southern blotting 不同的是A .基本原理不同B .无需进行限制性内切酶消化C .探针必须是 RNAD .探针必须是 DNAE .靠毛细作用进行转移8.下列哪种物质在 PCR 反应中不能作为模板A . RNAB .单链 DNAC . cDNAD .蛋白质E .双链 DNA9. RT-PCR 中不涉及的是A.探针B. cDNAC.逆转录酶D. RNAE. dNTP二、多选题(任选题)1.核酸探针可以是A.人工合成寡核苷酸片段B.基因组 DNA 片段C. RNA 片段D. cDNA 全长或部分片段E.核苷酸2 .核酸分子杂交可以形成的杂化双链有A . DNA/DNAB . RNA/RNAC . DNA/RNAD .寡核苷酸 /RNAE .寡核苷酸 /DNA3 . PCR 技术主要用于A .目的基因的克隆B .基因的体外突变C . DNA 和 RNA 的微量分析D . DNA 序列测定E .基因突变分析4 .分子杂交技术的原理涉及A .分子杂交特性B .基因文库C .印迹技术D .生物芯片E .探针技术5 .关于 DNA 链末端合成终止法正确的是A .需加入的链终止剂 ddNTPB . dNTP 需要标记C .引物也需要标记D .又称 Sanger 法E . ddNTP 缺乏 5 ' –OH第21章 DNA重组及重组DNA技术一、单选题(A型题)1 .关于基因重组的描述,下列哪项是错误的A .外源 DNA 片段不能在原核细胞中表达B .外源 DNA 片段可以在原核细胞中表达C .基因重组可引起自然突变D .整段 DNA 能在不同物种间进行交换E .整段的 DNA 能在细胞间进行交换2 .在分子生物学领域,重组 DNA 技术又称A .蛋白质工程B .酶工程C .细胞工程D .基因工程E . DNA 工程3 .在重组 DNA 技术中,不常见到的酶是A . DNA 连接酶B . DNA 聚合酶C .限制性核酸内切酶D .反转录酶E .拓扑异构酶4 .由插入序列和转座子介导的基因移位或重排称为A .转化B .转导C .转染D .转座E .结合5 .可识别特异 DNA 序列,并在识别位点或其周围切割双链 DNA 的一类酶称为A .限制性核酸外切酶B .限制性核酸内切酶C .非限制性核酸外切酶D .非限制性核酸内切酶E . DNA 内切酶6 . cDNA 是指A .在体外经反转录合成的与 RNA 互补的 DNAB .在体内经转录合成的与 DNA 互补的 DNAC .在体内经转录合成的与 DNA 互补的 RNAD .在体外经反转录合成的与 DNA 互补的 DNAE .在体外经转录合成的与 RNA 互补的 RNA7 .基因组 DNA 代表一个细胞或生物体的A .部分遗传信息B .整套遗传信息C .可转录基因的遗传信息D .非转录基因的遗传信息E .可表达基因的遗传信息8 .下列有关质粒的描述正确的是A .质粒分子本身不含有具备复制功能的遗传结构B .质粒是存在于酵母染色体外的小型环状双链 DNA 分子C .质粒分子本身是含有复制功能的遗传结构,能在宿主细胞独立自主进行复制D .质粒一般不携带遗传信息,不会赋予宿主细胞一些遗传性状E .以上说法都不正确9 .重组 DNA 技术常用的限制性核酸内切酶为A .Ⅰ类酶B .Ⅱ类酶C .Ⅲ类酶D .Ⅳ类酶E .Ⅴ类酶10 .在重组 DNA 技术中催化形成重组 DNA 分子的酶是 A . DNA 聚合酶B . RNA 连接酶C .核酸内切酶E .反转录酶E . DNA 连接酶二、多选题(任选题)1.下述操作可能用于 DNA 克隆过程的是A . PCR 获得目的 DNAB .限制性核酸内切酶切割目的 DNA 和载体C .核酸分子杂交D .细菌的生长和繁殖2.下述序列属于完全回文结构的是A . 5′-CCTAGG-3′B . 5′-CCATGG-3′C . 5′-CCTTGG-3′D . 5′-CGATCG-3′3.可用作克隆基因载体的 DNA 有A .细菌质粒 DNAB .噬菌体 DNAC .病毒 DNAD .大肠杆菌基因组 DNA4.在分子克隆中,目的 DNA 可来自A .原核细胞染色体 DNAB .基因组 DNA 文库C .真核细胞 mRNA 反转录获得的 cDNAD .聚合酶链式反应5.根据重组 DNA 时所采用的载体性质不同,将重组 DNA 分子导入受体细胞的方式有A.接合 B.转化 C.转染 D.转座。
核苷酸的代谢ppt医学课件
HGPRT
HGPRT
腺嘌呤核苷 AMP
腺苷激酶
ATP ADP
次黄嘌呤鸟嘌呤 磷酸核糖转移酶
腺嘌呤磷酸 核糖转移酶
碱基水平起点
主要
核苷水平起点
(4)嘌呤核苷酸的补救合成意义
补救合成节省能量和一些氨基酸的消耗。 自毁容貌综合症(Lesch-Nyhan)是由于缺乏HGPRT而产生的嘌呤核苷酸代谢病。HGPRT广泛存在于人类各组织的胞浆中,以脑组织中含量最多 缺乏补救途径会引起嘌呤 核苷酸合成速度降低,结果大 量积累尿酸,并导致肾结石和 痛风。
排出很少利用
二、核酸的解聚作用
核酸的解聚作用
核酸酶:水解连接核苷酸之间的磷酸二酯键。磷酸二酯酶 只作用于RNA:核糖核酸酶 只作用于DNA:脱氧核糖核酸酶 碱基分解的特点
人体内嘌呤分解代谢特点 1、氧化降解,环不打破; 2、最终产物:尿酸; 3、嘌呤代谢障碍: 痛风症
(二)嘧啶核苷酸合成途径
1、嘧啶核苷酸从头合成途径
(1)定义 嘧啶核苷酸的从头合成是指利用磷酸核糖、氨基酸、二氧化碳及一碳单位等简单物质为原料,经过一系列酶促反应,合成嘧啶核苷酸的途径。 (2)合成部位 主要是肝细胞胞液 (3)从头合成原料: 天冬氨酸、谷氨酰胺、 CO2
尿酸
黄嘌呤氧化酶
别嘌呤醇
痛风症的治疗机制
腺嘌呤
别嘌呤醇 核苷酸
嘌呤核苷酸 从头合成减少
减少
抑制
抑制
抑制
黄嘌呤溶解度更低 ?
外排
痛 风 症
痛风是尿酸过量产生或尿酸排泄不充分引起的尿酸堆积造成的,尿酸结晶堆积在软骨,软组织,肾脏以及关节处.在关节处的沉积会造成剧烈的疼痛.饮食以肉食为主的人,与饮食以米饭为主的人相比,哪种人发生痛风的可能性大 为什么 解析: 以肉食为主的人发生痛风的可能性大.由于痛风是尿酸产生过多引起的,而尿酸是人体内嘌呤分解代谢的终产物,由于氨基酸是嘌呤和嘧啶合成的前体物质,因此以富含蛋白质的肉食为主的人更易患痛风,同时也易患尿结石.
生物化学课件:核苷酸代谢
嘌呤的合成首先合成次黃嘌呤核苷酸(IMP),然後再 轉變為AMP和GMP。
(3)嘌呤核苷酸從頭合成的調節
調節方式:回饋調節和交叉調節
R-5-P ATP
+- -
+-
-
PRPP
PRA
--
AMPS AMP
NH3
IMP
次黃嘌呤 核苷酸
GMP
XMP
黃嘌呤 核苷酸
激酶
AMP
ATP ADP
激酶
ADP
ATP ADP
ATP
GMP
激酶
激酶
GDP
ATP ADP
ATP ADP
GTP
(2)嘌呤核苷酸從頭合成特點
由5-磷酸核糖焦磷酸(PRPP)供給核苷酸的磷酸與核糖 部分;
嘌呤堿的合成是以PRPP為基礎,添加原子或基團,形成 嘌呤的基本框架結構;
O
NH2
H2N C CH2 CH2 CH COOH Gln
O
NH2
N N CH2 C O CH2 CH COOH AS
(3)葉酸類似物:
• 氨蝶呤(AP)和氨甲蝶呤(MTX)能競爭性抑制FH2還原酶,使葉 酸不能還原成FH2和FH4,從而抑制嘌呤中C8和C2原子中一碳 單位的供應。
N酸類似物
如氮雜絲氨酸類似穀氨醯胺,可以抑制CTP的合 成。
(3)葉酸類似物
如甲氨喋呤抑制葉酸代謝,使dUMP不能利用一 碳單位甲基生成dTMP。
葉酸類似物(AP 、MTX)
NADPH + H+ NADP+
NADPH + H+ NADP+
生化教案(核苷酸代谢)
授课对象:高职高专护理专业大一新生
学生特点:化学基础知识较欠缺、学习自主性差
课程特点:课程较抽象,对于学生来说较枯燥
但学生思想活跃,对新鲜事物感兴趣,所以需要老师在教学中采用新颖的教学方式来调动学生的兴趣,正确引导,及时巩固知识。
教学目标
一、知识目标
掌握:
1.掌握嘌呤核苷酸从头合成途径的概念、合成部位及元素来源;补救合成途径的概念、合成部位;嘌呤核苷酸分解代谢的终产物;痛风症的治疗药物和机制;
提问法、
qq师生群、
网络资源、
生物化学学习指导与习题集
教学反思
利用多媒体教学有助于学生对讲课内容的理解,特别是以前学生难以理
解的内容,通过多媒体的图象使抽象的内容具体化,使学生一目了然。
教研室
审阅意见
仙桃职业学院医学院
教案
(2016至20XX年第一学期)
教研室:基础教研室
课程名称:正常人体机能—
生物化学
使用教材:高等医学职业教育
“十二五”重点教材
年级、专业、班级:20XX级护理
教师姓名:王佳诗
仙桃职业学院医学院教案
课题
核苷酸代谢
课时
4
课型
理论课
上课时间
上课地点
多媒体教室
教学内容
分析
核酸是生物遗传的物质基础,蛋白质是生命现象的体现者。核苷酸的衍生物在物质代谢中起着供能、活化的载体等作用,所以学好本章能更清楚地对遗传信息的储存及表达的认知。
学生观看视频,思考问题、讨论、学生代表回答问题。
视频、
提问法、
讨论法
巩固、小结知识点二
(5分钟)
知识点二的要点
讲授(口述)
学生讨论发言
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第十章核苷酸代谢
本章要点
▲核苷酸类的生理学功能
1.作为核酸合成的原料,这是核苷酸的最主要的功能。
2.体内能量的利用形式。
ATP是细胞的主要能量形式。
此外GTP等也可以提供能量。
3.参与代谢和生理调节
4.组成辅酶
5.作为代谢中间物的载体
一、嘌呤核苷酸的合成与分解代谢
二、嘧啶核苷酸的合成与分解代谢
嘌呤分解代谢嘧啶分解代谢
一、简答题
1.什么叫核苷酸的从头合成途径?
答:利用最基本的合成原料,经一系列酶促反应,合成核苷酸。
2.什么叫核苷酸的补救合成途径?
答:利用体内游离的含氮有机碱或核苷,经过简单的反应过程,合成核苷酸。
二、问答题
1.嘌呤核苷酸与嘧啶核苷酸的从头合成途径有何不同?
答:嘌呤核苷酸合成是在PRPP的基础上,利用相关原料,逐个合成嘌呤环,其重要中间物为IMP,由此再转变或AMP和GMP;嘧啶核苷酸合成是先合成嘧啶环,再与PRPP反应生成嘧啶核苷酸,其重要中间物为OMP,由此再转变成其它嘧啶核苷酸。
2.体内脱氧核苷酸是如何生成的?
答:NDP水平上直接还原核糖C2–OH,参于该反应的酶和蛋白质:核糖核苷酸还原酶,硫氧化还原蛋白,硫氧化还原蛋白还原酶,NADPH+H+,该酶体系作用的过程。
3.氨基甲酰磷酸合成酶Ⅰ与酶Ⅱ有何区别?试作全面比较之。
答:氨基甲酰磷酸合成酶I存在于肝线粒体,以NH3为氮源,合成氨基甲酰磷酸,进而参于尿素生成反应。
氨基甲酰磷酸合成酶II存在于所有细胞的胞液,以谷氨酰胺为氮源,合成氨甲酰磷酸,进而参与嘧啶核苷酸合成过程,其他如变构激活剂、反馈抑制剂等的区别。
第八章复习要点
1. 参与核苷酸从头合成/补救合成的原料概况。
2. 一碳单位,碳酸氢根,谷氨酰胺,天冬氨酸以及甘氨酸在核苷酸从头合成中的作用。
3. 核酸酶的类型。
4. 核苷酸抗代谢物/类似物的作用机制。
5. 嘌呤/嘧啶核苷酸从头合成如何与磷酸戊糖途径交汇?
6. 尿酸水平异常与痛风症的关系。
7. 核苷酸别于遗传信息携带者外的生物学功能; 至少举三例。
8. 嘌呤/嘧啶核苷酸从头合成/补救合成。
9. 嘌呤核苷酸补救合成缺陷与遗传疾病的联系;一例。
10.嘧啶核苷酸降解代谢如何与能量代谢或糖异生连接?。