生化要点11.核苷酸代谢
2-生化名词解释(第二、三阶段)

2-⽣化名词解释(第⼆、三阶段)⽣化名词解释(第⼆、三阶段)By ⾼于斯第⼆阶段1.glycolysis:糖酵解,在缺氧条件下,葡萄糖分解成乳酸并释放能量的过程。
称糖酵解。
2.gluconeogenesise:糖异⽣,从⾮糖物质形成葡萄糖称为糖异⽣作⽤。
3.pentose phosphate pathway:磷酸戊糖途径,是除糖酵解⽣成丙酮酸进⼊TCA 循环氧化供能的糖代谢主要途径外的另⼀主要途径。
这条途径产⽣磷酸戊糖和NADPH。
(书上我⾃⼰总结的话。
)葡萄糖在动物组织中降解代谢的重要途径之⼀。
其循环过程中,磷酸⼰糖先氧化脱羧形成磷酸戊糖及NADPH,磷酸戊糖⼜可重排转变为多种磷酸糖酯;NADPH则参与脂质等的合成,磷酸戊糖是核糖来源,参与核苷酸等合成。
(another 百度百科)4. glycogenolysis:糖原分解,糖原先分解成6-磷酸葡萄糖,在肌⾁中进⼊酵解途径,在肝中经6-磷酸葡萄糖磷酸酶催化⽔解为葡萄糖,释放⾄⾎液的过程称为糖原分解。
(表信我==)5. glycogenesis:糖原合成,由很多磷酸化的葡萄糖经过⼀步步酶促反应最后⽣成糖原的过程叫糖原合成。
(⼀定表信我==)6. Oxidative Phosphorylation:氧化磷酸化,代谢物氧化脱氢,经呼吸链传递给氧⽣成⽔,同时释放能量,使ADP磷酸化⽣成ATP, 氧化与磷酸化偶联。
7. aerobic oxidation:糖的有氧氧化,葡萄糖或糖原在有氧条件下彻底氧化成H2O和CO2,同时释放出能量的过程,这是糖氧化的主要⽅式。
8. tricarboxylic acid cycle:三羧酸循环,⼜称柠檬酸循环或Kreb循环,由⼀系列反应组成。
因反应途径以⽣成三个羧基的柠檬酸开始,故名三羧酸循环。
9. lactate cycle (Cori cycle):乳酸循环,肌⾁收缩通过糖酵解⽣成乳酸,乳酸经⾎液⼊肝,在肝内异⽣为葡萄糖,葡萄糖进⼊⾎液后⼜可被肌⾁摄取,此循环称为乳酸循环(Cori循环)。
核苷酸的代谢医学课件
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对于嘌呤核苷酸代谢紊乱的患者, 应采用低嘌呤饮食,限制高嘌呤食 物的摄入,如动物内脏、海鲜等。
药物治疗
对于高尿酸血症和痛风患者,可以 使用抑制尿酸合成的药物,如别嘌 呤醇、丙磺舒等。
酶抑制治疗
对于嘌呤核苷酸分解代谢紊乱的患 者,可以使用酶抑制药物,如环孢 素、他克莫司等。
细胞移植治疗
对于嘌呤核苷酸合成途径受阻的患 者,可以考虑进行造血干细胞移植 治疗。
核苷酸代谢在医学中有重要的应用价值,如治疗疾病 和进行生物医学研究。
核苷酸代谢是生物体内一个重要的生化过程,包括合 成和降解两个主要途径。
核苷酸代谢物和相关酶在代谢调控中具有重要作用, 可以影响细胞生长、分化、凋亡等生物学过程。
下一步研究方向
深入研究核苷酸代谢及相关酶的分子机制和调节 作用,探讨其在医学中的应用价值。
背景
核苷酸是核酸的基本组成单位,而核酸是生命活动中至关重 要的物质之一。核苷酸代谢是生物体内维持生命活动所必需 的基本过程之一,涉及到许多医学领域,如遗传学、分子生 物学、肿瘤学、药物学等。
核苷酸代谢在医学中的重要性
遗传性疾病
许多遗传性疾病是由于核苷酸代谢中的基因突变 或缺陷所引起的,如嘌呤、嘧啶代谢障碍等。
THANKS
嘌呤核苷酸合成是细胞生存和增殖的基本条件,如果合成减少,会导致细胞生长和代谢异常。
嘌呤核苷酸分解代谢紊乱
由于嘌呤核苷酸分解代谢紊乱,会产生过多的尿酸,引起高尿酸血症和痛风等疾病。
嘌呤核苷酸合成途径受阻
由于嘌呤核苷酸合成途径受阻,会导致细胞内DNA和RNA合成受阻,影响细胞的正常分裂和增殖。
核苷酸代谢紊乱的医学治疗
03
核苷酸代谢与医学
核苷酸代谢与能量代谢
第十一章 核苷酸代谢
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续;
叶酸结构类似物
阅读:
氨甲蝶呤是一类重要的抗肿瘤药物,对急性白血病、绒 毛膜上皮癌等有一定疗效。这类药物能够抑制肿瘤细胞 核酸的合成,但对正常细胞亦有影响,故毒性较大,限 制了临床上的运用;
作为二氢叶酸还原酶特异抑制剂,在实验室可用于配制
选择培养基,筛选抗性基因或鉴定胸腺嘧啶核苷激酶基
因,十分有用。
UMP是胞苷酸(CMP)和胸苷酸(TMP)的前体; 合成嘧啶核苷酸时首先形成嘧啶环(与嘌呤核苷酸不
同),再与PRPP结合成为UMP;
关键中间化合物 —— 乳清酸;
生物利用CO2、NH3、Asp、PRPP首先合成尿苷酸(UMP)
P240图11-9
UMP是胞苷酸(CMP)和胸苷酸(TMP)的前体
P240图11-10194 Nhomakorabea年 结论:DNA是生命的遗传物质
更有说服力的噬菌体实验
1952 年 , Hershey 和 Chase 病毒(噬菌体) 放射性同位素 35S标记病毒 的蛋白质外壳, 32P标记病 毒的DNA内核,感染细菌。 新复制的病毒,检测到了 32P标记的DNA,没有检测到 35S标记的蛋白质, DNA在病毒和生物体复制或 繁殖中的关键作用。 8年的时间
结果说明:加热杀死的S型肺炎球菌中一定有某种特 殊的生物分子或遗传物质,可以使无害的R型肺炎球 菌转化为有害的S型肺炎球菌 这种生物分子或遗传物质是什么呢?
纽约洛克非勒研究所
Avery
从加热杀死的S型肺炎球菌将蛋白质、核酸、多糖、脂 类分离出来,分别加入到无害的R型肺炎球菌中,
结果发现,惟独只有核酸可以使无害的R型肺炎球菌转 化为有害的S型肺炎球菌。
11第十章 核苷酸代谢
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第十章核苷酸代谢核苷酸是核酸的基本结构单位。
人体内的核苷酸主要由机体细胞自身合成。
因此与氨基酸不同,核苷酸不属于营养必需物质。
食物中的核酸多以核蛋白的形式存在。
核蛋白在胃中受胃酸的作用,分解成核酸与蛋白质。
核酸进人小肠后,受胰液和肠液中各种水解酶的作用逐步水解(图10-1)。
核苷酸及其水解产物均可被细胞吸收,其他绝大部分在肠粘膜细胞中被进一步分解。
分解产生的戊糖被吸收而参加体内的戊糖代谢;嘌呤和嘧啶碱则主要被分解而排出体外。
因此,食物来源的嘌呤和嘧啶碱很少被机体利用。
核苷酸在体内分布广泛。
细胞中主要以5'-核苷酸形式存在,其中又以5'-ATP含量最多。
一般说来,细胞中核苷酸的浓度远远超过脱氧核苷酸,前者约在mmol范围,而后者只在μmol水平。
在细胞分裂周期中,细胞内脱氧核苷酸含量波动范围较大,核苷酸浓度则相对稳定。
不同类型细胞中各种核苷酸含量差异很大。
而在同一种细胞中,各种核苷酸含量虽也有差异,但核苷酸总含量变化不大。
核苷酸具有多种生物学功用:①作为核酸合成的原料,这是核苷酸最主要的功能。
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。
某些核苷酸或其衍生物是重要的调节分子。
例如cAMP是多种细胞膜受体激素作用的第二信使;cGMP也与代谢调节有关。
④组成辅酶。
例如腺苷酸可作为多种辅酶(NAD、FAD、CoA等)的组成成分。
⑤活化中间代谢物。
核苷酸可以作为多种活化中间代谢物的载体。
例如UDP葡萄糖是合成糖原、糖蛋白的活性原料,CDP二酰基甘油是合成磷脂的活性原料,S-腺苷甲硫氨酸是活性甲基的载体等。
ATP还可作为蛋白激酶反应中磷酸基团的供体。
第一节嘌呤核苷酸的合成与分解代谢一、嘌呤核苷酸的合成存在从头合成和补救合成两种途径从头合成途径,利用磷酸核糖、氨基酸、一碳单位及CO2等简单物质为原料,经过一系列酶促反应,合成嘌呤核苷酸,称为从头合成途径(de novo synthesis)。
第十一章核酸的降解与核苷酸代谢
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(3)5-磷酸核糖胺在ATP参与下与甘氨酸 合成甘氨酰胺核苷酸。催化此反应的酶 是甘氨酰胺核苷酸合成酶。
(4)甘胺酰胺核苷酸在甘胺酰胺核苷酸甲 酰基转移酶作用下生成甲酰甘胺酰胺核 苷酸。
(5)甲酰甘胺酰胺核苷酸与谷氨酰胺、 ATP作用,闭环之前在第3位上加上氮原 子。催化此反应的酶是甲酰甘氨咪唑核 苷酸合成酶。
(6)闭环
在氨基咪唑核苷酸合成酶作用下生成5氨基咪唑核苷酸。
(7)六员环的合成开始
在氨基咪唑核苷酸羧化酶催化下, 5氨基咪唑核苷酸与二氧化碳生成5-氨基 咪唑-4-羧酸核苷酸。
(8)嘌呤环的第1位氮的固定
在氨基咪唑琥珀酸氨甲酰核苷酸合成 酶催化下, 5-氨基咪唑-4-羧酸核苷酸与 天冬氨酸和ATP生成5-氨基咪唑-4-琥珀 酸甲酰胺核苷酸。
途径二:
尿嘧啶 + 5-磷酸核糖焦磷酸 UMP磷酸核糖转移酶
尿嘧啶核苷酸+PPi
胞苷酸
胞苷磷酸化酶
胞嘧啶 + 1-磷酸核糖
胞嘧啶核苷 + Pi
尿苷激酶
胞嘧啶核苷 + ATP
胞嘧啶核苷酸 + ADP
二 脱氧核糖核苷酸的合成
(一)、 二磷酸脱氧核糖核苷的生成:
即:dADP、dGDP、dCDP、dUDP 需一步完成,dTDP需二步完成。 在生物体内,A、G、C、U四种核糖核苷酸均可被还原成相应的脱氧核糖核
一、核糖核苷酸的生物合成
(一)嘌呤核糖核苷酸的合成
1、从头合成路线
原料:CO2、甲酸盐、甘氨酸、天冬氨酸、谷 氨酰胺
核糖碳架来源:5—P核糖+ATP 核糖—1—焦磷酸 (PRPP)
5—磷酸
过程:先直接合成次黄嘌呤核苷酸(IMP,肌 苷酸),不先形成嘌呤环,再转变为腺苷酸AMP、 黄苷酸XMP、尿苷酸GMP。
生物化学核酸与核苷酸代谢
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生物化学核酸与核苷酸代谢核酸是生物体内重要的生物大分子之一,它在细胞中起着重要的功能。
核苷酸是核酸的基本组成单元,包括核苷和磷酸。
在生物体内,核酸通过一系列复杂的代谢途径参与了许多重要生物过程,如DNA和RNA的合成、信息传递和遗传改变等。
本文将对核酸与核苷酸的代谢过程进行详细介绍。
核酸的合成主要包括两个过程,即碱基合成功能的合成和核苷酸合成功能的合成。
在碱基合成功能的合成中,脱氨核苷酸(dNTP)被氨基酸转氨酶催化生成脱氨核苷酸(dNDP)和谷氨酸。
在核苷酸合成过程中,核苷酸被核苷酸合成酶催化,通过与降解核酸的反应途径相反的途径将核苷酸合成为核苷酸骨架。
核苷酸的合成主要发生在细胞核内。
在细胞质中生成的核苷酸会通过细胞核膜进行运输,然后通过核孔复合体进入细胞核。
核苷酸的合成过程非常复杂,涉及多个酶和辅酶的参与。
核苷酸代谢的主要途径包括核苷酸的降解、拆分和再利用。
核苷酸降解主要通过核苷酸酶催化,将核苷酸分解成核苷和磷酸。
然后,核苷被腺苷脱氨酶催化,去除氨基团形成脱氨核苷。
最后,脱氨核苷被核苷酸酶催化,分解成基础核糖和异黄嘌呤酸。
核苷酸代谢的拆分过程可以产生能量和分子间的信号分子。
其中,核苷酸降解产生的能量在生物体内的许多代谢过程中发挥重要作用。
核苷酸的再利用过程主要发生在细胞质中。
在这个过程中,核苷酸通过多个酶和辅酶的催化作用,被合成为新的核苷酸。
这个过程称为核苷酸逆转录。
核酸和核苷酸代谢的异常可能导致许多疾病的发生。
例如,核酸代谢疾病在新生儿中比较常见,表现为尿中有大量的核苷、核糖和核苷酸。
遗传性疾病X染色体连锁性核苷酸酶缺乏症是由于核苷酸酶缺乏引起的,会导致血清脱氨核苷水平升高。
碱基合成功能的异常或缺陷也会引发一些疾病,如DNA合成的紊乱可能导致DNA复制错误和突变。
总之,核酸和核苷酸在生物体内发挥着重要的生理和生化功能,包括DNA和RNA的合成、遗传修复、能量和信号传导等重要过程。
核酸与核苷酸的代谢过程非常复杂,涉及多个酶和辅酶的参与。
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
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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。
11章核苷酸代谢
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二、嘧啶核苷酸的生物合成
嘧啶环原子的来源
4 3 2
NH3 CO2
C
N C
1
5
C
天冬氨酸
6
C
N
嘧啶环原子来源:NH3、CO2、Asp 特点: 先利用小分子化合物形成嘧啶环,再与核糖 磷酸(PRPP提供)结合成乳清酸,(与嘌呤核苷 合成的区别)然后生成UMP。其他嘧啶核苷酸由 尿苷酸转变而成。
此过程主要在肝细胞的胞液中进行。除了二氢乳清酸脱 氢酶位于线粒体内膜上外,其余均位于胞液中。
嘌呤的各个原子是在PRPP的C1上逐渐加上 去的(由Asp、Gln、 Gly、甲酸、CO2 提供N和 C)。
PP-1-R-5-P
5’-磷酸核糖-1’-焦磷酸
AMP ATP PRPP合成酶
(5-磷酸核糖)
R-5-P
PRPP
酰胺转移酶
谷氨酰胺
谷氨酸 在谷氨酰胺、甘氨酸、一 碳单位、二氧化碳及天冬 氨酸的逐步参与下
二、嘌呤核苷酸的从头合成 嘌呤环上原子的来源
甘氨酸
天冬氨 酸
甲 酸 或甲酰基
甲 酸 谷 酰 氨 胺
嘌呤环原子来源:Asp、Gln、 Gly、甲酸、CO2 合成部位:胞液 特点: 嘌呤最初不是以游离碱基的形式合成,而 是从5-磷酸核糖-1-焦磷酸(PRPP) 开始,经一系 列酶促反应,先生成次黄嘌呤核苷酸(肌苷酸, IMP),然后再转变为AMP和GMP。
甲酰甘氨脒核苷酸FGAM
-5′-P
磷酸核糖甲酰 甘氨脒合成酶
-5′-P
⑤甲酰甘氨脒核苷酸FGAM
5-氨基咪唑核苷酸(AIR)
-5′-P
氨基咪唑核 苷酸合成酶
-5′-P
⑥ ⑦ 5-氨基咪唑-4-羧酸核苷酸的生成:
《生物化学》第十一章

第一节
核苷酸的合成代谢 二、嘧啶核苷酸的合成代谢
2.CTP 的合成 UMP 是所有其他嘧啶核苷酸的前体。由尿嘧啶核苷酸转变成胞嘧啶核苷酸是 在核苷三磷酸水平上进行的。UMP 经尿苷酸激酶和二磷酸核苷激酶的作用, 先生成 UTP(三磷酸尿苷),然后在 CTP 合成酶的催化下,由谷氨酰胺提供 氨基,使 UTP 转变为 CTP(三磷酸胞苷)。此过程消耗 1 分子 ATP 。
- 18 -
第一节
核苷酸的合成代谢 二、嘧啶核苷酸的合成代谢
3.dTMP的合成 脱氧胸腺嘧啶核苷酸(dTMP)由脱氧尿嘧啶核苷酸(dUMP)甲基化生成。催 化此反应的酶是胸苷酸合酶,N5, N10-甲烯四氢叶酸为甲基供体。 在正常的肝细胞中,胸苷酸合酶活性很低,当肝里出现恶性肿瘤时,此酶活性 升高。而且,肿瘤的恶性程度与胸苷酸合酶的活性值成正相关。
- 32 -
第三节 核苷酸的抗代谢物
四、核苷类似物
阿糖胞苷、环胞苷是改变了核糖结 构的核苷类似物。阿糖胞苷能抑制 CDP (二磷酸胞苷)还原成 dCDP(二磷酸脱 氧胞苷),进而影响 DNA 的合成,它是 重要的抗癌药。
的 6 位酮基被氨基取代即为 AMP。此反应分为两步: ① 由腺苷酸代琥珀酸合成酶催化,GTP(三磷酸鸟苷)水解供能,天冬氨酸的氨基 与IMP相连生成腺苷酸代琥珀酸。 ② 腺苷酸代琥珀酸在腺苷酸代琥珀酸裂解酶作用下脱去延胡索酸生成 AMP。
-9-
第一节
核苷酸的合成代谢 一、嘌呤核苷酸的合成代谢
GMP 的生成过程也包含了两步反应:
APRT 受 AMP 的反馈抑制,HGPRT 受 IMP 与 GMP 的反馈抑制。
- 12 -
第一节
核苷酸的合成代谢 一、嘌呤核苷酸的合成代谢
第十一章 核苷酸代谢

第十一章核苷酸代谢一、名词解释1、核苷酸的从头合成2、核苷酸的补救合成3、核酸酶4、限制性核酸内切酶二、填空1、嘌呤、嘧啶核苷酸合成过程中共同需要的酶是______。
2、嘌呤核苷酸合成的原料是CO2、______、______、甘氨酸、______和5-磷酸核糖,嘧啶核苷酸合成的原料是CO2、______、______。
3、嘌呤核苷酸从头合成的第一个核苷酸是,嘧啶核苷酸从头合成的第一个核苷酸是。
4、嘌呤核苷酸的合成中由IMP可转变成和,过量的ATP导致GMP合成,过量的GTP导致AMP合成。
5、人体内嘌呤核苷酸分解代谢的终产物是。
6、嘧啶碱分解最终产物为______、______、______或______。
7、参与嘌呤核苷酸合成的氨基酸有、和。
8、尿苷酸转变为胞苷酸是在水平上进行的。
9、生物体中的脱氧核苷酸的合成是由还原生成的。
在动物细胞中,还原反应以为还原剂,以为底物。
10、在嘌呤核苷酸的合成中,腺苷酸的C-6氨基来自;鸟苷酸的C-2氨基来自。
11、对某些碱基顺序有专一性的核酸内切酶称为。
12、核苷水解的产物是和;核苷磷酸解的产物是和。
三、单项选择题1、合成嘌呤和嘧啶都需要的一种氨基酸是:A.Asp B.Gln C.Gly D.Asn2、生物体嘌呤核苷酸合成途径中首先合成的核苷酸是:A.AMP B.GMP C.IMP D.XMP3、人类和灵长类嘌呤代谢的终产物是:A.尿酸B.尿囊素C.尿囊酸D.尿素4、动植物从核糖核苷酸生成脱氧核糖核苷酸的反应发生在:A.一磷酸水平B.二磷酸水平C.三磷酸水平D.以上都不是5、在嘧啶核苷酸的生物合成中不需要下列哪种物质:A.氨甲酰磷酸B.天冬氨酸C.谷氨酰氨D.核糖焦磷酸6、嘧啶合成需要:A. 氨基甲酰磷酸合成酶IB. 氨基甲酰磷酸合成酶IIC. HMG-CoA还原酶D. HMG-CoA裂解酶7、关于嘌呤核苷酸的合成描述正确的是:A.利用氨基酸、一碳单位和CO2为原料,首先合成嘌呤环再与5-磷酸核糖结合而成B.核-5-磷酸为起始物,在酶的催化下与ATP作用生成PRPP,再与氨基酸、CO2和一碳单位作用,逐步形成嘌呤核苷酸C.在氨基甲酰磷酸的基础上,逐步合成嘌呤核苷酸D.首先合成黄嘌呤核苷酸(XMP),再转变成AMP和GMP8、由dUMP转变成dTMP的甲基化反应中,甲基供给体是:A.S-腺苷甲硫氨酸B.S-腺苷同型半胱氨酸C.N5,N10-亚甲基四氢叶酸D.N5-甲基四氢叶酸9、体内脱氧核苷酸由核糖核苷酸还原生成时,其供氢体是:A. FADH2 B.NADH+H+ C.FMNH2 D.NADPH+ H+10、下列哪种物质不是嘌呤核苷酸从头合成的直接原料?A.甘氨酸B.天冬氨酸C.谷氨酸D.CO211、GMP和AMP分解过程中产生的共同中间产物是:A.XMP B.X C.IMP D.A12、dTMP合成的直接前体是:A.dUMP B.TMP C.TDP D.dUDP13、下列转变哪项不能直接进行?A.IMP→AMP B.AMP→IMP C.AMP→GMP D.IMP→XMP 14、合成嘌呤和嘧啶环的共同原料是:A.一碳单位B.甘氨酸C.谷氨酸D.天冬氨酸15、嘌呤核苷酸从头合成时,嘌呤环第4和第5位碳原子来自:A.甘氨酸B.谷氨酰胺C.CO2D.一碳单位16、人体内嘌呤核苷酸分解代谢的主要终产物是:A.尿素B.肌酸C.尿酸D.β-丙氨酸17、胸腺嘧啶的甲基来自:A.N l0-CHO -FH4B.N5,N l0=CH-FH4 C.N5,N l 0-CH2-FH4D.N5-CH3-FH4 18、磷酸核糖焦磷酸的英文缩写是:A.IMP B.PRPP C.PRA D.GAR19、嘧啶核苷酸合成特点是:A.在5-磷酸核糖上合成碱基 B. 由四氢叶酸提供一碳单位C.甘氨酸完整地掺入分子中 D. 先合成氨基甲酰磷酸20、为嘌呤环C8提供碳原子的是:A.N5-CH3-FH4 B.N5,N10-CH2-FH4 C.N5,N10=CH-FH4 D.N10-CHO-FH4 21、在哺乳动物,嘧啶核苷酸从头合成的主要调节酶是:A.PRPP合成酶B.乳清酸酶C.氨基甲酰磷酸合成酶II D.天冬氨酸氨基甲酰转移酶四、是非判断题()1、尿嘧啶的分解产物β-丙氨酸能转化成脂肪酸。
生物化学复习资料重点试题第十一章代谢调节解读

第十一章代谢调节一、知识要点代谢调节是生物在长期进化过程中,为适应外界条件而形成的一种复杂的生理机能。
通过调节作用细胞内的各种物质及能量代谢得到协调和统一,使生物体能更好地利用环境条件来完成复杂的生命活动。
根据生物的进化程度不同,代谢调节作用可在不同水平上进行:低等的单细胞生物是通过细胞内酶的调节而起作用的;多细胞生物则有更复杂的激素调节和神经调节。
因为生物体内的各种代谢反应都是通过酶的催化作用完成的,所以,细胞内酶的调节是最基本的调节方式。
酶的调节是从酶的区域化、酶的数量和酶的活性三个方面对代谢进行调节的。
细胞是一个高效而复杂的代谢机器,每时每刻都在进行着物质代谢和能量的转化。
细胞内的四大类物质糖类、脂类、蛋白质和核酸,在功能上虽各不相同,但在代谢途径上却有明显的交叉和联系,它们共同构成了生命存在的物质基础。
代谢的复杂性要求细胞有数量庞大、功能各异和分工明确的酶系统,它们往往分布在细胞的不同区域。
例如参与糖酵解、磷酸戊糖途径和脂肪酸合成的酶主要存在胞浆中;参与三羧酸循环、脂肪酸β-氧化和氧化磷酸化的酶主要存在于线粒体中;与核酸生物合成有关的酶大多在细胞核中;与蛋白质生物合成有关的酶主要在颗粒型内质网膜上。
细胞内酶的区域化为酶水平的调节创造了有利条件。
生物体内酶数量的变化可以通过酶合成速度和酶降解速度进行调节。
酶合成主要来自转录和翻译过程,因此,可以分别在转录水平、转录后加工与运输和翻译水平上进行调节。
在转录水平上,调节基因感受外界刺激所产生的诱导物和辅阻遏物可以调节基因的开闭,这是一种负调控作用。
而分解代谢阻遏作用通过调节基因产生的降解物基因活化蛋白(CAP促进转录进行,是一种正调控作用,它们都可以用操纵子模型进行解释。
操纵子是在转录水平上控制基因表达的协调单位,由启动子(P、操纵基因(O和在功能上相关的几个结构基因组成;转录后的调节包括,真核生物mRNA 转录后的加工,转录产物的运输和在细胞中的定位等;翻译水平上的调节包括,mRNA 本身核苷酸组成和排列(如SD序列,反义RNA的调节,mRNA 的稳定性等方面。
11 第十二章 核苷酸代谢作业及参考答案

班级学号姓名第十二章核苷酸代谢作业及参考答案一.解释1.核苷酸的从头合成,2.核苷酸的补救合成,3.核苷酸的抗代谢物,4.核苷酸合成的反馈调节二.填空题1.嘌呤核苷酸从头合成的原料有磷酸核糖、________、CO2、Gln、Asp和Gly。
2.PRPP是嘌呤核苷酸从头合成、嘧啶核苷酸的从头合成和_________________的重要中间代谢物。
3.对嘌呤核苷酸生物合成产生反馈抑制作用的有GMP、______和IMP。
4.HGPRT除受GMP反馈抑制外,还受______核苷酸的反馈抑制。
5.氨甲蝶呤可用于治疗白血病的原因是___________________________________。
6.在NDP→dNDP的反应过程中,需要硫氧化还原蛋白还原酶,该酶的辐酶是______。
7.嘧啶从头合成途径首先合成的核苷酸为__________。
8.作为嘧啶合成过程的第一个多功能酶,•它除了具有氨基甲酰磷酸合成酶和天冬氨酸氨基甲酰转移酶外,还有__________________功能。
9.当IMP→AMP时,Asp的碳链可直接转变为___________。
10.当IMP→GMP时,嘌呤环上的C2所连接的侧链NH2来源于__________。
11.嘌呤核苷酸合成和嘧啶核苷酸合成共同需要的物质是___________。
12.嘌呤环中第4位和第5位碳原子来自__________。
13.5-FU的抗癌作用机理为抑制_________________________酶的合成,因而抑制了DNA的生物合成。
14.核苷酸抗代谢物中,常用嘌呤类似物是__________;常用嘧啶类似物是__________。
15.嘌呤核苷酸从头合成的调节酶是__________和__________。
16.在嘌呤核苷酸补救合成中HGPRT催化合成的核苷酸是__________和__________。
17.核苷酸抗代谢物中,叶酸类似物竞争性抑制__________酶,从而抑制了__________的生成。
生物化学习题与解析--核苷酸代谢

核苷酸代谢一、选择题(一) A 型题1 .下列关于嘌呤核苷酸从头合成的叙述正确的是A .嘌呤环的氮原子均来自于氨基酸的α - 氨基B .氨基甲酰磷酸为嘌呤环提供甲酰基C .次黄嘌呤鸟嘌呤磷酸核糖转移酶催化 IMP 转变成 GMPD .由 IMP 合成 AMP 和 GMP 均有 ATP 供能E .合成过程中不会产生自由嘌呤碱2 . 体内进行嘌呤核苷酸从头合成的是A .胸腺B .骨髓C .肝D .脾E .小肠粘膜3 .嘌呤核苷酸从头合成时首先生成的是A . AMPB . GMPC . IMPD . ATPE . GTP4 .人体内嘌呤核苷酸的分解代谢的主要终产物是A .尿素B .尿酸C .肌酸D .肌酸酐E .β - 丙氨酸5 .胸腺嘧啶的甲基来自A . N 10 -CHO-FH 4B . N 5 , N 10 =CH-FH 4C . N 5 , N 10 -CH 2 -FH 4D . N 5 -CH 3 -FH 4E . N 5 -CH=NH-FH 46 .哺乳动物嘧啶核苷酸从头合成的主要调节酶是A .天冬氨酸氨基甲酰转移酶B .二氢乳清酸酶C .二氢乳清酸脱氢酶D .乳清酸磷酸核糖转移酶E .氨基甲酰磷酸合成酶 II7 .嘧啶核苷酸生物合成时 CO 2 中 C 原子进入嘧啶哪个部位?A . C 6B .C 4 C . C 5D . C 2E .没有进入8 .痛风症患者血中含量升高的物质是A .尿酸B .肌酸C .尿素D .胆红素E . NH 49 .不属于嘌呤核苷酸从头合成直接原料的是A . CO 2B .谷氨酸C .甘氨酸D .一碳单位E .天冬氨酸10 . dTMP 合成的直接前体是A . dCMPB . dUDPC . dUMPD . UMPE . UDP11 .嘌呤核苷酸与嘧啶核苷酸合成的共同原料是A .丙氨酸B .谷氨酸C .甘氨酸D .天冬酰胺E .天冬氨酸12 .嘌呤核苷酸分解代谢的共同中间产物是A . IMPB . XMPC .黄嘌呤D .次黄嘌呤E .尿酸13 .下面分别表示嘌呤环结构中各原子的编号,谷氨酰胺提供哪些原子A . C 2 、 C 8B .C 4 、 C 5 、 N 7 C . N 1D . N 3 、 N 9E . C 414 .哺乳类动物体内直接催化尿酸生成的酶是A .核苷酸酶B .黄嘌呤氧化酶C .鸟嘌呤脱氨酶D .腺苷脱氨酶E .尿酸氧化酶15 .最直接联系核苷酸合成与糖代谢的物质是A . 5- 磷酸核糖B . 1- 磷酸葡萄糖C . 6- 磷酸葡萄糖D . 1 , 6- 二磷酸葡萄糖E .葡萄糖16 . HGRPT (次黄嘌呤 - 鸟嘌呤磷酸核糖转移酶)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17 .下列哪种物质不是嘌呤核苷酸从头合成的直接原料A .甘氨酸B .谷氨酸C .天冬氨酸D . CO 2E .一碳单位18 .体内直接还原生成脱氧核苷酸是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19 .嘧啶核苷酸合成中,生成氨基甲酰磷酸的部位是A .胞浆B .微粒体C .溶酶体D .线粒体E .细胞核20 .下列对嘌呤核苷酸的生物合成不产生直接反馈抑制作用的化合物是A . IMPB . AMPC . ADPD . GMPE . TMP21 .氮杂丝氨酸干扰核苷酸合成,因为它是下列哪种化合物的类似物A .天冬氨酸B .谷氨酰胺C .天冬酰胺D .丝氨酸E .甘氨酸22 .催化 dUMP 转变为 dTMP 的酶是A .核糖核苷酸还原酶B .胸苷酸合酶C .核苷酸激酶D .甲基转移酶E .脱氧胸苷激酶23 .下列化合物中作为合成 IMP 和 UMP 的共同原料是A .天冬酰胺B .磷酸核糖C .甘氨酸D .甲硫氨酸E .一碳单位24 . dTMP 合成的直接前体是A . TMPB . TDPC . dUMPD . dUDPE . dCMP25 .能在体内分解产生β - 氨基异丁酸的核苷酸是A . CMPB . AMPC . IMPD . UMPE . TMP26 .别嘌呤醇治疗痛风症是因为能抑制A .尿酸氧化酶B .核苷酸氧化酶C .鸟嘌呤氧化酶D .腺苷脱氢酶E .黄嘌呤氧化酶27 . 5- 氟尿嘧啶抗癌作用的机理是A .抑制胞嘧啶的合成B .抑制胸苷酸的合成C .抑制尿嘧啶的合成D .抑制二氢叶酸还原酶E .合成错误的 DNA28 . dNTP 直接由何种物质转变而来A . ATPB . TMPC . UMPD . NDPE . NMP29 . IMP 转变成 GMP 时,发生了A .还原反应B .硫化反应C .氧化反应D .生物氧化E .脱水反应30 .干扰 dUMP 转变成 dTMP 的是A .别嘌呤醇B .阿糖胞苷C . 6- 巯基嘌呤D .氮杂丝氨酸E .甲氨蝶呤31 .动物体内嘧啶代谢的终产物不包括A . CO 2B . NH 3C .β - 丙氨酸D .尿酸E .β - 氨基异丁酸32 .需要谷氨酰胺提供酰胺基的是A . TMP 上的 2 个氮原子B . UMP 上的 2 个氮原子C .嘧啶环上的 2 个氮原子D .嘌呤环上的 2 个氮原子E .腺嘌呤 C-6 上的氨基33 .嘧啶环中的两个氮原子来自A .谷氨酸、氨基甲酰磷酸B .谷氨酰胺、天冬酰胺C .谷氨酰胺D .天冬氨酸、谷氨酰胺E .甘氨酸、丝氨酸34 .参与嘌呤合成的氨基酸是A .组氨酸B .甘氨酸C .腺苷酸D .胸苷酸E .胞苷酸35 .氨基蝶呤和甲氨蝶呤抑制嘌呤合成,因为它们抑制A . ATP 磷酸键能的转移B .天冬氨酸的氮转移C .谷氨酰胺的酰胺氮的转移D . CO 2 加到新生环中E .二氢叶酸还原成四氢叶酸36 . dNDP 直接由何种物质转变而来A . dNMPB . dNTPC . ATPD . NDPE . UMP37 .与核苷酸从头合成直接有关的维生素包括A .叶酸B .硫胺素C .泛酸D .维生素 AE .磷酸吡哆醛38 .嘌呤核苷酸从头合成的特点是A .先合成嘌呤碱,再与磷酸核糖结合B .先合成嘌呤碱,再与氨基甲酰磷酸结合C .在磷酸核糖焦磷酸的基础上逐步合成嘌呤核苷酸D .在氨基甲酰磷酸基础上逐步合成嘌呤核苷酸E .不耗能39 . DNA 合成的底物分子 dNTP 在细胞内的合成方式为A .NMP → dNMP → dNDP → dNTPB .NDP → dNDP → dNTPC .NTP → dN TPD .NMP → dNMP → dNTPE .UTP → dTTP (二) B 型题A .参与 DNA 合成的原料B .参与 RNA 合成的原料C .参与 NAD + 组成 D .参与供给能量E .参与细胞信息传递1 . cGMP2 . dGTP3 . AMPA .参与嘌呤核苷酸从头合成B .参与嘌呤核苷酸补救合成C .参与嘧啶核苷酸从头合成D .参与嘌呤核苷酸分解E .参与嘧啶核苷酸分解4 .一碳单位5 . HGPRT6 .黄嘌呤氧化酶A .抑制嘌呤核苷酸从头合成B .抑制NDP → dNDPC .抑制UMP → UDPD .抑制尿酸生成E .抑制嘧啶核苷酸分解7 .氮杂丝氨酸8 . 6MP9 . MTX10 .别嘌呤醇A .抑制 PRPP 酰胺转移酶B .抑制氨基甲酰磷酸合成酶C .抑制核苷酸还原酶D .促进 PRPP 合成酶E .抑制黄嘌呤氧化酶11 . UMP12 . IMP13 . 5- 磷酸核糖A . AMP 类似物B .嘧啶类似物C .叶酸类似物D .谷氨酰胺类似物E .次黄嘌呤类似物14 . 5-FU15 . MTX16 .别嘌呤醇A .肝素B .尿酸C .尿素D .β - 丙氨酸E .β - 氨基异丁酸17 . AMP 分解的终产物是18 . GMP 分解的终产物是19 . CMP 分解的终产物是20 . TMP 分解的终产物是A . C 6B . N 7 、 N 5 、 N 4C . N 1D . N 3 、 N 9E . C 2 、 C 821 .甘氨酸提供嘌呤环的22 .谷氨酰胺提供嘌呤环的23 .一碳单位提供嘌呤环的24 . CO 2 提供嘌呤环的A . UMPB . UTPC . ATPD . IMPE . GTP25 .能生成 CTP26 .生成 AMP 和 GMP 的前体27 .生成 CTP 和 TMP 的前体(三) X 型题1 .嘌呤核苷酸从头合成的原料包括A . 5- 磷酸核糖B . CO 2C .一碳单位D .谷氨酰胺E .天冬氨酸2 . PRPP 参与的代谢途径A .嘌呤核苷酸的从头合成B .嘧啶核苷酸的从头合成C .嘌呤核苷酸的补救合成D .嘧啶核苷酸的补救合成E .NMP → NDP → NTP3 .对嘌呤核苷酸合成产生反馈抑制作用的化合物有A . IMPB . AMPC . GMPD .尿酸E .尿素4 .尿酸是下列哪些化合物分解的终产物A . AMPB . UMPC . IMPD . TMPE . GMP5 .嘧啶核苷酸分解代谢产物有A . NH 3B .尿酸C . CO 2D .β - 氨基酸E . GTP6 .嘌呤核苷酸合成的限速步骤是合成A . 5- 磷酸核糖胺B .次黄嘌呤核苷酸C . PRPPD . AMPE . GMP7 .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 .增加尿酸水平E .使痛风患者尿中次黄嘌呤和黄嘌呤的排泄量减少8 .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 .氨基甲酰磷酸合成酶 IIB .二氢乳清酸酶C .天冬氨酸氨基甲酰转移酶D .乳清酸核苷酸脱羧酶E .酰胺转移酶9 .参与嘌呤核苷酸合成的氨基酸有A .甘氨酸B .谷氨酰胺C .丙氨酸D .天冬氨酸E .谷氨酸10 .合成嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸的共同物质有A .甘氨酸B .谷氨酰胺C . 5- 磷酸核糖D .天冬氨酸E .脯氨酸11 .下列哪些情况可能与痛风症的产生有关A .嘧啶核苷酸合成增强B .嘌呤核苷酸分解增强C .嘧啶核苷酸分解增强D .嘌呤核苷酸代谢酶缺陷E .尿酸排泄障碍12 .嘌呤核苷酸从头合成途径受抑制的反应有A . 5- 氟尿嘧啶B .氮杂丝氨酸C .甲氨蝶呤D . 6- 巯基嘌呤E .阿糖胞苷二、是非题1 .在嘌呤核苷酸的从头合成中, C2 、 C 8 原子来源于一碳单位。
高职、专科专用医学生物化学课件-核苷酸代谢
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Biochemistry
第八章
核苷酸代谢
Metabolism of Nucleotides
概述
核苷酸是核酸的基本结构单位。 人体内核苷酸主要由机体细胞自身合成,与 氨基酸不同,核苷酸不属于营养必需物质。
核酸的消化与吸收
食物核蛋白
胃酸
蛋白质
核酸 (RNA及DNA)
胰核酸酶
核苷酸
次黄嘌呤
鸟嘌呤
黄嘌呤氧化酶
黄嘌呤 次黄嘌呤
尿酸
别嘌呤醇
第二节
嘧啶核苷酸的代谢
Metabolism of Pyrimidine Nucleotides
一、嘧啶核苷酸的合成代谢
(一)嘧啶核苷酸的从头合成
•合成部位
主要是肝细胞胞液
•特点
先合成嘧啶环,再与磷酸核糖相连。
先合成UMP,再转变成dTMP和CTP。
脱氧核糖核苷酸的生成过程
P P O CH2 碱基 核糖核苷酸还原酶 Mg2+ H2O SH SH FAD P P O CH2 O 碱基
O
OH OH 硫氧化 NDP (N=A, G, C, U) 还原蛋白
+
硫氧化 还原蛋白
S S
OH H dNDP ATP 激酶 ADP dNTP
NADP
NADPH 硫氧化还原蛋白还原酶 + H+
谷氨酸
在谷氨酰胺、甘氨酸、 一碳单位、二氧化碳及 天冬氨酸的逐步参与下
(5´-磷酸核糖胺)
H2N-1-R-5´-P
AMP
IMP
GMP
1. 从头合成途径 (1) IMP的合成
ATP R-5-P PRPP合成酶 O HN N N N AMP PRPP 酰胺转移酶 Gln Glu 5-磷酸核糖胺 (PRA)
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---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------生化要点11.核苷酸代谢第十一单元核苷酸代谢一、核酸的分解代谢(一)核酸的酶促降解核酸是核苷酸以 3'、 5' -磷酸二酯键连成的高聚物,核酸分解代谢的第一步就是分解为核苷酸,作用于磷酸二酯键的酶称核酸酶(实质是磷酸二脂酶)。
根据对底物的专一性可分为:核糖核酸酶、脱氧核糖核酸酶、非特异性核酸酶。
根据酶的作用方式分:内切酶、外切酶。
1. 核糖核酸酶只水解 RNA 磷酸二酯键的酶(RNase),不同的 RNase 专一性不同。
牛胰核糖核酸酶(RNaseI),作用位点是嘧啶核苷-3' -磷酸与其它核苷酸间的连接键。
核糖核酸酶T1(RNaseT1),作用位点是 3' -鸟苷酸与其它核苷酸的 5' -OH 间的键。
2. 脱氧核糖核酸酶只能水解 DNA 磷酸二酯键的酶。
DNase 牛胰脱氧核糖核酸酶(DNaseI)可切割双链和单链 DNA。
产物是以 5' -磷酸为末端的寡核苷酸。
牛胰脱氧核糖核酸酶(DNaseⅠ ),降解产物为 3' -磷酸为末端的寡核苷酸。
限制性核酸内切酶:1 / 10细菌体内能识别并水解外源双源 DNA 的核酸内切酶,产生 3'-OH 和 5' -P。
PstⅠ 切割后,形成 3' -OH 单链粘性末端。
EcoRⅠ 切割后,形成 5' -P 单链粘性末端。
3. 非特异性核酸酶既可水解 RNA,又可水解 DNA 磷酸二酯键的核酸酶。
小球菌核酸酶是内切酶,可作用于RNA 或变性的 DNA,产生 3'-核苷酸或寡核苷酸。
蛇毒磷酸二酯酶和牛脾磷酸二脂酶属于外切酶。
蛇毒磷酸二酯酶能从 RNA 或 DNA 链的游离的 3' -OH 逐个水解,生成 5' -核苷酸。
牛脾磷酸二脂酶从游离的 5' -OH 开始逐个水解,生成 3'核苷酸。
二、核苷酸的降解 1. 核苷酸酶(磷酸单脂酶)水解核苷酸,产生核苷和磷酸。
非特异性磷酸单酯酶:不论磷酸基在戊糖的 2'、 3'、5',都能水解下来。
特异性磷酸单酯酶只能水解 3'核苷酸或 5'核苷酸(3'核苷酸酶、 5'核苷酸酶)。
2. 核苷酶两种:①核苷磷酸化酶:广泛存在,反应可逆。
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------② 核苷水解酶:主要存在于植物、微生物中,只水解核糖核苷,不可逆。
三、嘌呤碱的分解首先在各种脱氨酶的作用下水解脱氨,脱氨反应可发生在嘌呤碱、核苷及核苷酸水平上。
不同种类的生物分解嘌呤碱的能力不同,因此,终产物也不同。
排尿酸动物:灵长类、鸟类、昆虫、排尿酸爬虫类排尿囊素动物:哺乳动物(灵长类除外)、腹足类排尿囊酸动物:硬骨鱼类排尿素动物:大多数鱼类、两栖类某些低等动物能将尿素进一步分解成 NH3和 CO2排出。
植物分解嘌呤的途径与动物相似,产生各种中间产物(尿囊素、尿囊酸、尿素、 NH3)。
微生物分解嘌呤类物质,生成 NH3、 CO2及有机酸(甲酸、乙酸、乳酸、等)。
四、嘧啶碱的分解人和某些动物体内脱氨基过程有的发生在核苷或核苷酸上。
脱下的 NH3可进一步转化成尿素排出。
五、嘌呤核苷酸的合成(一)从头合成由 5' -磷酸核糖-1' -焦磷酸(5' -PRPP)开始,先合成次黄嘌呤核苷酸,然后由次黄嘌呤核苷酸(IMP)转化为腺嘌呤核苷酸和鸟嘌呤核苷酸。
3 / 10嘌呤环合成的前体:CO2 、甲酸盐、 Gln、 Asp、 Gly, Gln 提供-NH2:N9, Gly:C4、C5、 N7, 5, 10-甲川 FHFA:C8, Gln 提供-NH2:N3, CO2:C6, Asp 提供-NH2:N1, 10-甲酰THFA:C2。
1. 次黄嘌呤核苷酸(IMP)的合成(1)磷酸核糖焦磷酸转酰胺酶(转氨) 5-磷酸核糖焦磷酸 + Gln 5-磷酸核糖胺 + Glu + ppi 使原来 -构型的核糖转化成构型。
(2)甘氨酰胺核苷酸合成酶 5-磷酸核糖胺+Gly+ATP 甘氨酰胺核苷酸+ADP+Pi (3)甘氨酰胺核苷酸转甲酰基酶甘氨酰胺核苷酸 + N 5 N 甲川基可由甲酸或氨基酸供给。
(4)甲酰甘氨脒核苷酸合成酶甲酰甘氨酰胺核苷酸 + Gln + ATP + H2O 甲酰甘氨脒核苷酸 + Glu + ADP + pi 此步反应受重氮丝氨酸和 6-重氮-5-氧-正亮氨酸不可逆抑制,这两种抗菌素与 Gln 有类似结构。
(5)氨基咪唑核苷酸合成酶甲酰甘氨脒核苷酸 + ATP 5-氨基咪唑核苷酸 + ADP + Pi (6)氨基咪唑核苷酸羧化酶 5-氨基咪唑核苷酸+CO2 5-氨基咪唑-4 羧酸核苷酸(7)氨基咪唑---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------琥珀基氨甲酰核苷酸合成酶 5-氨基咪唑-4-羧酸核苷酸+Asp+ATP 5-氨基咪唑 4-(N-琥珀基)氨甲酰核苷酸(8)腺苷酸琥珀酸裂解酶 5-氨基咪唑-4-(N-琥珀基)氨甲酰核苷酸 5-氨基咪唑-4-氨甲酰核苷酸+延胡索酸(9)氨基咪唑氨甲酰核苷酸转甲酰基酶 5-氨基咪唑-4-氨甲酰核苷酸+N10-甲酰 FH4 5-甲酰胺基咪唑-4-氨甲酰核苷酸+FH4 (10)次黄嘌呤核苷酸环水解酶 5-甲酰胺基咪唑-4-氨甲酰核苷酸次黄嘌呤核苷酸+H2O 总反应式:5-磷酸核糖 + CO2 + 甲川 THFA + 甲酰 THFA + 2Gln + Gly + Asp + 5ATP IMP + 2THFA + 2Glu + 延胡索酸 + 4ADP + 1AMP + 4Pi + PPi 2. 腺嘌呤核苷酸的合成(AMP)从头合成:CO2 、 2 个甲酸盐、 2 个 Gln、 1 个 Gly、(1+1)个 Asp、(6+1)个 ATP,产生 2 个 Glu、(1+1)个延胡索酸。
10-甲川 FH4 + H2O 甲酰甘氨酰胺核苷酸 + FH4 Asp 的结构类似物羽田杀菌素,可强烈抑制腺苷酸琥珀酸合成酶的活性,阻止 AMP生成。
3. 鸟嘌呤核苷酸的合成4. AMP、 GMP 生物合成的调节 5-磷酸核糖焦磷酸转酰胺酶是关键酶,可被终产物 AMP、 GMP 反馈抑制。
AMP 过量可反馈抑制自身的合成。
GMP 过量可反馈抑制自身的合成。
5. 药物对嘌呤核苷酸合成的影响筛选抗肿瘤药物,肿瘤细胞核酸合成速度快,药物能抑制。
5 / 10①羽田杀菌素,与 Asp 竞争腺苷酸琥珀酸合成酶,阻止次黄嘌呤核苷酸转化成 AMP。
②重氮乙酰丝氨酸、 6-重氮-5-氧正亮氨酸,是 Gln 的结构类似物,抑制 Gln 参与的反应。
③氨基蝶呤、氨甲蝶呤是叶酸的结构类似物,能与二氢叶酸还原酶发生不可逆结合,阻止 FH4 的生成,从而抑制 FH4 参与的各种一碳单位转移反应。
(二)补救途径利用已有的碱基和核苷合成核苷酸。
1. 磷酸核糖转移酶途径(重要途径)嘌呤碱和 5-PRPP 在特异的磷酸核糖转移酶的作用下生成嘌呤核苷酸。
2. 核苷激酶途径(但在生物体内只发现有腺苷激酶)腺嘌呤在核苷磷酸化酶作用下转化为腺嘌呤核苷,后者在核苷磷酸激酶的作用下与ATP 反应,生成腺嘌呤核苷酸。
嘌呤核苷酸的从头合成与补救途径之间存在平衡。
Lesch-Nyan 综合症就是由于次黄嘌呤:鸟嘌呤磷酸核糖转移酶缺陷, AMP 合成增加,大量积累尿酸,肾结石和痛风。
六、嘧啶核苷酸的合成(一)从头合成与嘌呤核苷酸合成不同,在合成嘧啶核苷酸时,首先合成嘧啶环,再与磷酸核糖结合,生成尿嘧啶核苷酸,最后由尿嘧啶核苷酸转化为胞嘧啶核苷酸和胸腺嘧啶脱氧核苷酸。
1. 尿嘧啶核苷酸的合成氨甲酰磷酸的合成天冬氨酸转氨甲酰---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 酶二氢乳清酸酶二氢乳清酸脱氢酶(辅基 FAD、 FMN)乳清苷酸焦磷酸化酶乳清苷酸脱羧酶。
2. 胞嘧啶核苷酸的合成尿嘧啶核苷三磷酸可直接与 NH3(细菌)或 Gln(植物)反应,生成胞嘧啶核苷三磷酸。
3. 嘧啶核苷酸生物合成的调节(大肠杆菌)氨甲酰磷酸合成酶:受 UMP 反馈抑制;天冬氨酸转氨甲酰酶:受 CTP 反馈抑制; CTP合成酶:受 CTP 反馈抑制。
4. 药物对嘧啶核苷酸合成的影响有多种嘧啶类似物可抑制嘧啶核苷酸的合成。
5-氟尿嘧啶抑制胸腺嘧啶脱氧核苷酸的合成。
5-氟尿嘧啶在人体内转变成相应的核苷酸,再转变成脱氧核苷酸,可抑制脱氧胸腺嘧啶核酸合成酶,干扰尿嘧啶脱氧核苷酸经甲基化生成脱氧胸苷的过程, DNA 合成受阻。
(二)补救途径 1. 嘧啶核苷激酶途径(重要途径)嘧啶碱与 1-磷酸核糖生成嘧啶核苷,然后由尿苷激酶催化尿苷和胞苷形成UMP 和CMP。
2. 磷酸核糖转移酶途径(胞嘧啶不行)七、脱氧核苷酸的合成脱氧核糖核苷酸是由相应的核糖核苷酸衍生而来的。
腺嘌呤、鸟嘌呤和胞嘧啶核糖核苷酸经还原,将核糖第二位碳7 / 10原子的氧脱去,即成为相应的脱氧核糖核苷酸。
胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸:先由尿嘧啶核糖核苷酸还原形成尿嘧啶脱氧核糖核苷酸,然后尿嘧啶再经甲基化转变成胸腺嘧啶。
1. 核糖核苷酸的还原 ADP、 GDP、 CDP、 UDP 均可分别被还原成相应的脱氧核糖核苷酸:dADP、 dGDP、 dCDP、dUDP 等,其中 dUDP 甲基化,生成 dTDP。
还原反应一般在核苷二磷酸(NDP)水平上进行, ATP、 dATP、dTTP、 dGTP 是还原酶的变构效应物,个别微生物(赖氏乳菌杆菌)在核苷三磷酸水平上还原(NTP)。
2. 核苷酸还原酶系由硫氧还蛋白、硫氧还蛋白还原酶和核苷酸还原酶(B1、 B2)三部分组成。
B1、 B2亚基结合后,才具有催化活性。
B1 上的巯基和 B2 上的酪氨酸残基是活性中心的催化基因。
另外核苷酸还原酶所需的还原当量还可来自谷胱甘肽。
3. 核苷酸还原酶结构模型及催化机理(1)结构模型 B1 亚基上有两个调节部位,一个影响整个酶的活性(一级调节部位),另一个调节对底物的专一性(底物结合部位)。