生化复习重点
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中英文转译:
开放读码框架(open reading frame) ORM
脱氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid) DNA
聚合酶链式反应(polymerase chain reaction) PCR
腺嘌呤核糖三磷酸(adenosine triphosphate) ATP
三羧酸循环(tricarboxylic acid cycle) TCA
转录(transcription)
辅酶(coenzyme)
氨基酸(amino acid)
糖酵解(glycolysis)
内含子(intron)
外显子(exon)
以下是跟重点有关的知识:
哺乳动物肌糖原降解可以提高血糖水平
氨基酸不可以用酸碱滴定法滴定
真核生物不能同时转录和翻译,而原核生物可以
嘌呤核苷酸从头合成顺序是先合成次黄苷酸(IMP),再转变成AMP和GMP
端粒酶由蛋白质RNA组成的复合物
米氏常数与酶的浓度无关,但与酶的性质有关
真核生物胞液中产生的NADH是通过甘油-α-磷酸穿梭系统和苹果酸穿梭系统进入线粒体的
解偶联剂的作用是把呼吸链和ADP磷酸化分开,但不能阻止呼吸链中电子的传递
脂肪酸的合成过程不是β氧化的逆过程
戊糖不是合成核酸的原料
糖酵解的起始物是葡萄糖,终止物是丙酮酸,乳酸在肝脏中转变为葡萄糖(糖异生)
糖酵解的反应场所是胞液,TCA的反应场所是线粒体,脂肪酸β氧化是在线粒体进行
三羧酸循环中唯一一个底物水平磷酸化的反应是琥珀酰CoA转化为琥珀酸的反应(GTP)合成脂肪酸所需要的NADH来源于戊糖磷酸途径
氨基酸代谢中的转氨酶和脱羧的辅酶分别是磷酸吡哆醛和磷酸吡哆胺(吡哆醛-5’-磷酸)
β氧化中生成的脑可利用的物质是酮体(β氧化又产生酮体么?)
在鸟氨酸循环中,尿素最终由精氨酸水解而产生
痛风症是X连锁隐性遗传
大多数转氨酶需要α-酮戊二酸作为氨基酸受体
GOT(谷草转氨酶)在心脏中活性最高
鸟氨酸循环中,合成尿素的氨,一分子来源于谷氨酸的氧化脱氨(游离的氨,与二氧化碳、A TP、水生成氨甲酰磷酸),一分子来自于天冬氨酸
哺乳动物合成尿素的主要器官是肝脏,在肾中排泄
(某些蛋白质)在蛋白质合成中,有一个N-末端信号序列,,即信号肽,引导蛋白质进入内质网腔
DNA和RNA合成链的延长方向都是5`-3`
DNA加热变性,对紫外线吸收增加,这叫增色效应
DNA聚合酶的大片段没有5`-3`的外切酶(切除引物的功能)
大肠杆菌DNA复制中,冈崎片段中的RNA引物是由DNA聚合酶I切除的
内含子是可以自我剪接的,由此发现了核酶
多肽链合成时,核糖体的移动方向为5`-3`
tRNA的摆动性反映在反密码子的第1位,密码子的第3位
mRNA的前体是hnRNA
稀有碱基存在于mRNA中(似乎是tRNA才对)
问答(只是猜测题)(好像有这三道题)
蛋白质分离过程方法对比(包括特点,原理,优缺点)
可逆性抑制的机理,影响,特点
TCA循环与乳酸,糖,脂肪酸,蛋白质转化的关联
RNA病毒容易突变的原因
茚三酮
蛋白质一级测序原理(异硫氰酸苯脂)
DNA测序的引物标记
酶的调节方式
等电点性质
米氏方程
酶分子活性中心
重点范围:
P21
氨基酸的结构通式:从蛋白质水解得到的均为L-α-氨基酸,不过,某些抗生素中存在D型氨基酸
P22~24
非极性,极性不带电荷,带负电荷,带正电荷氨基酸.有特殊官能团的要着重(如色氨酸,脯氨酸,酪氨酸,丝氨酸等)
P25
等电点性质,溶解度,沉淀的方法
P26
茚三酮的反应,注意脯氨酸和羟脯氨酸
P29
异硫氰酸苯脂反应
P51
最后一段,蛋白质在等电点时,以两性离子形式存在,其总静电荷为零
P56
蛋白质的分离和分析技术.优缺点,特点,原理
P66
核苷的组成,戊糖和碱基是用3’-5’磷酸二酯键连接
P88
mRNA的前体是hnRNA
P91
紫外线吸收性质,增色效应
P92~P93
核酸的变性和复性
P147
酶的专一性
P150
酶的活性部位
P160
米氏方程.双倒数法的图.另外把这个也记了[ES]=[E][S]/([S]+Km)
P163
抑制剂的影响作用,双倒数的三个图,Km,Vmax将如何变化
P169
理解”ATP与CTP对ATCase活力的影响”这个图
第七章无重点
P220
氧化磷酸化的抑制剂,作用原理
P221
胞液中NADH的跨膜运转两个穿梭系统:甘油-α-磷酸穿梭系统和苹果酸穿梭系统.
第九章糖类和第十章脂质代谢全是重点(除磷脂等老师说删去的地方)
P291
谷草转氨酶(GOT/AST),谷丙转氨酶(GPT/ALT)的转氨作用.其中,GOT在心脏的活力最大,而GPT在肝中的活力最大
转氨酶的辅酶是吡哆醛-5-磷酸
P298
尿素是从精氨酸上水解而得,尿素的两个氨,一分子来源于谷氨酸的氧化脱氨,一分子来源于天冬氨酸
P316
痛风症的形成原因.
原发性痛风症是X连锁隐性遗传病,多见于男性
P318
嘌呤核苷酸的从头合成(先合成IMP,再由IMP转化为AMP和GMP)
P328
整面.嘌呤类似物或嘧啶类似物或核苷类似物的抗癌原理.
P338
Klenow片段.是什么,有什么功能(DNA聚合酶Ⅰ的大片段,有校正功能)
P345
一旦冈崎片段被合成完毕……由DNA连接酶连接
P353
RNA病毒不稳定的原因:RT无3’-外切核酸酶活性…..主要原因
P377
最后一句话,核酶发现的原因
P393
起始密码子和终止密码子
P394
tRNA的摆动性体现在哪里?即P395第一句