考研生物化学笔记及习题集.docx

上传人:b****2 文档编号:2093088 上传时间:2023-05-02 格式:DOCX 页数:125 大小:390.66KB
下载 相关 举报
考研生物化学笔记及习题集.docx_第1页
第1页 / 共125页
考研生物化学笔记及习题集.docx_第2页
第2页 / 共125页
考研生物化学笔记及习题集.docx_第3页
第3页 / 共125页
考研生物化学笔记及习题集.docx_第4页
第4页 / 共125页
考研生物化学笔记及习题集.docx_第5页
第5页 / 共125页
考研生物化学笔记及习题集.docx_第6页
第6页 / 共125页
考研生物化学笔记及习题集.docx_第7页
第7页 / 共125页
考研生物化学笔记及习题集.docx_第8页
第8页 / 共125页
考研生物化学笔记及习题集.docx_第9页
第9页 / 共125页
考研生物化学笔记及习题集.docx_第10页
第10页 / 共125页
考研生物化学笔记及习题集.docx_第11页
第11页 / 共125页
考研生物化学笔记及习题集.docx_第12页
第12页 / 共125页
考研生物化学笔记及习题集.docx_第13页
第13页 / 共125页
考研生物化学笔记及习题集.docx_第14页
第14页 / 共125页
考研生物化学笔记及习题集.docx_第15页
第15页 / 共125页
考研生物化学笔记及习题集.docx_第16页
第16页 / 共125页
考研生物化学笔记及习题集.docx_第17页
第17页 / 共125页
考研生物化学笔记及习题集.docx_第18页
第18页 / 共125页
考研生物化学笔记及习题集.docx_第19页
第19页 / 共125页
考研生物化学笔记及习题集.docx_第20页
第20页 / 共125页
亲,该文档总共125页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

考研生物化学笔记及习题集.docx

《考研生物化学笔记及习题集.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《考研生物化学笔记及习题集.docx(125页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

考研生物化学笔记及习题集.docx

考研生物化学笔记及习题集

生物化学笔记

第一篇生物大分子的结构与功能

第一章氨基酸和蛋白质

  一、组成蛋白质的20种氨基酸的分类

  1、非极性氨基酸

  包括:

甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸

  2、极性氨基酸

  极性中性氨基酸:

色氨酸、酪氨酸、丝氨酸、半胱氨酸、蛋氨酸、天冬酰胺、谷氨酰胺、苏氨酸

  酸性氨基酸:

天冬氨酸、谷氨酸

  碱性氨基酸:

赖氨酸、精氨酸、组氨酸 

  其中:

属于芳香族氨基酸的是:

色氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸 

     属于亚氨基酸的是:

脯氨酸

     含硫氨基酸包括:

半胱氨酸、蛋氨酸

  注意:

在识记时能够只记第一个字,如碱性氨基酸包括:

赖精组

  二、氨基酸的理化性质

  1、两性解离及等电点

  氨基酸分子中有游离的氨基和游离的羧基,能与酸或碱类物质结合成盐,故它是一种两性电解质。

在某一PH的溶液中,氨基酸解离成阳离子和阴离子的趋势及程度相等,成为兼性离子,呈电中性,现在溶液的PH称为该氨基酸的等电点。

  2、氨基酸的紫外吸收性质

  芳香族氨基酸在280nm波长周围有最大的紫外吸收峰,由于大多数蛋白质含有这些氨基酸残基,氨基酸残基数与蛋白质含量成正比,故通过对280nm波长的紫外吸光度的测量可对蛋白质溶液进行定量分析。

  3、茚三酮反映 

  氨基酸的氨基与茚三酮水合物反映可生成蓝紫色化合物,此化合物最大吸收峰在570nm波优势。

由于此吸收峰值的大小与氨基酸释放出的氨量成正比,因此可作为氨基酸定量分析方式。

  三、肽

  两分子氨基酸可借一分子所含的氨基与另一分子所带的羧基脱去1分子水缩合成最简单的二肽。

二肽中游离的氨基和羧基继续借脱水作用缩合连成多肽。

10个之内氨基酸连接而成多肽称为寡肽;39个氨基酸残基组成的促肾上腺皮质激素称为多肽;51个氨基酸残基组成的胰岛素归为蛋白质。

  多肽连中的自由氨基结尾称为N端,自由羧基结尾称为C端,命名从N端指向C端。

  人体内存在许多具有生物活性的肽,重要的有:

  谷胱甘肽(GSH):

是由谷、半胱和甘氨酸组成的三肽。

半胱氨酸的巯基是该化合物的主要功能基团。

GSH的巯基具有还原性,可作为体内重要的还原剂保护体内蛋白质或酶分子中巯基免被氧化,使蛋白质或酶处于活性状态。

  四、蛋白质的分子结构

  1、蛋白质的一级结构:

即蛋白质分子中氨基酸的排列顺序。

  主要化学键:

肽键,有些蛋白质还包括二硫键。

  2、蛋白质的高级结构:

包括二级、三级、四级结构。

  

  1)蛋白质的二级结构:

指蛋白质分子中某一段肽链的局部空间结构,也就是该段肽链骨架原子的相对空间位置,并非涉及氨基酸残基侧链的构象。

二级结构以一级结构为基础,多为短距离效应。

可分为:

  α-螺旋:

多肽链主链围绕中心轴呈有规律地螺旋式上升,顺时钟走向,即右手螺旋,每隔个氨基酸残基上升一圈,螺距为。

α-螺旋的每一个肽键的N-H和第四个肽键的羧基氧形成氢键,氢键的方向与螺旋长轴大体平形。

  β-折叠:

多肽链充分伸展,各肽键平面折叠成锯齿状结构,侧链R基团交织位于锯齿状结构上下方;它们之间靠链间肽键羧基上的氧和亚氨基上的氢形成氢键维系构象稳固.

  β-转角:

常发生于肽链进行180度回折时的转角上,常有4个氨基酸残基组成,第二个残基常为脯氨酸。

  无规卷曲:

无肯定规律性的那段肽链。

  主要化学键:

氢键。

  2)蛋白质的三级结构:

指整条肽链中全数氨基酸残基的相对空间位置,显示为长距离效应。

  主要化学键:

疏水键(最主要)、盐键、二硫键、氢键、范德华力。

  3)蛋白质的四级结构:

对蛋白质分子的二、三级结构而言,只涉及一条多肽链卷曲而成的蛋白质。

在体内有许多蛋白质分子含有二条或多条肽链,每一条多肽链都有其完整的三级结构,称为蛋白质的亚基,亚基与亚基之间呈特定的三维空间排布,并以非共价键相连接。

这种蛋白质分子中各个亚基的空间排布及亚基接触部位的布局和彼此作用,为四级结构。

由一条肽链形成的蛋白质没有四级结构。

  主要化学键:

疏水键、氢键、离子键  

  五、蛋白质结构与功能关系

  1、蛋白质一级结构是空间构象和特定生物学功能的基础。

一级结构相似的多肽或蛋白质,其空间构象和功能也相似。

  尿素或盐酸胍可破坏次级键

  β-巯基乙醇可破坏二硫键

  2、蛋白质空间结构是蛋白质特有性质和功能的结构基础。

 肌红蛋白:

只有三级结构的单链蛋白质,易与氧气结合,氧解离曲线呈直角双曲线。

  血红蛋白:

具有4个亚基组成的四级结构,可结合4分子氧。

成人由两条α-肽链(141个氨基酸残基)和两条β-肽链(146个氨基酸残基)组成。

在氧分压较低时,与氧气结合较难,氧解离曲线呈S状曲线。

因为:

第一个亚基与氧气结合以后,增进第二及第三个亚基与氧气的结合,当前三个亚基与氧气结合后,又大大增进第四个亚基与氧气结合,称正协同效应。

结合氧后由紧张态变成松弛态。

  六、蛋白质的理化性质

  1、蛋白质的两性电离:

蛋白质两头的氨基和羧基及侧链中的某些基团,在必然的溶液PH条件下可解离成带负电荷或正电荷的基团。

  2、蛋白质的沉淀:

在适当条件下,蛋白质从溶液中析出的现象。

包括:

  a.丙酮沉淀,破坏水化层。

也可用乙醇。

  b.盐析,将硫酸铵、硫酸钠或氯化钠等加入蛋白质溶液,破坏在水溶液中的稳固因素电荷而沉淀。

  3、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,从而致使其理化性质的改变和生物活性的丧失。

主要为二硫键和非共价键的破坏,不涉及一级结构的改变。

变性后,其溶解度降低,粘度增加,结晶能力消失,生物活性丧失,易被蛋白酶水解。

常见的致使变性的因素有:

加热、乙醇等有机溶剂、强酸、强碱、重金属离子及生物碱试剂、超声波、紫外线、震荡等。

  4、蛋白质的紫外吸收:

由于蛋白质分子中含有共轭双键的酪氨酸和色氨酸,因此在280nm处有特征性吸收峰,可用蛋白质定量测定。

  5、蛋白质的呈色反映

  a.茚三酮反映:

经水解后产生的氨基酸可发生此反映,详见二、3

  b.双缩脲反映:

蛋白质和多肽分子中肽键在稀碱溶液中与硫酸酮共热,呈现紫色或红色。

氨基酸不出现此反映。

蛋白质水解增强,氨基酸浓度升高,双缩脲呈色深度下降,可检测蛋白质水解程度。

 

  七、蛋白质的分离和纯化

  1、沉淀,见六、2

  2、电泳:

蛋白质在高于或低于其等电点的溶液中是带电的,在电场中能向电场的正极或负极移动。

按照支撑物不同,有薄膜电泳、凝胶电泳等。

  3、透析:

利用透析袋把大分子蛋白质与小分子化合物分开的方式。

  4、层析:

a.离子互换层析,利用蛋白质的两性游离性质,在某一特定PH时,各蛋白质的电荷量及性质不同,故能够通过离子互换层析得以分离。

如阴离子互换层析,含负电量小的蛋白质第一被洗脱下来。

  

b.分子筛,又称凝胶过滤。

小分子蛋白质进入孔内,滞留时刻长,大分子蛋白质不能时入孔内而径直流出。

  5、超速离心:

既能够用来分离纯化蛋白质也能够用作测定蛋白质的分子量。

不同蛋白质其密度与形态各不相同而分开。

  八、多肽链中氨基酸序列分析

  a.分析纯化蛋白质的氨基酸残基组成

  (蛋白质水解为个别氨基酸,测各氨基酸的量及在蛋白质中的百分组成)  

        ↓

   测定肽链头、尾的氨基酸残基

     二硝基氟苯法(DNP法)

   头端               尾端 羧肽酶A、B、C法等

     丹酰氯法

  ↓

   水解肽链,别离分析

    胰凝乳蛋白酶(糜蛋白酶)法:

水解芳香族氨基酸的羧基侧肽键

    胰蛋白酶法:

水解赖氨酸、精氨酸的羧基侧肽键

    溴化脯法:

水解蛋氨酸羧基侧的肽键

        ↓

   Edman降解法测定各肽段的氨基酸顺序

    (氨基结尾氨基酸的游离α-氨基与异硫氰酸苯酯反映形成衍生物,用层析法鉴定氨基酸种类)

  b.通过核酸推演氨基酸序列。

               第二章  核酸的结构与功能

  一、核酸的分子组成:

大体组成单位是核苷酸,而核苷酸则由碱基、戊糖和磷酸三种成份连接而成。

  

  两类核酸:

脱氧核糖核酸(DNA),存在于细胞核和线粒体内。

       核糖核酸(RNA),存在于细胞质和细胞核内。

  1、碱基:

                                NH2

     NH2    O  CH3 O        O             

         

  O      O     O       NH2

  

   胞嘧啶  胸腺嘧啶  尿嘧啶      鸟嘌呤      腺嘌呤

 嘌呤和嘧啶环中均含有共轭双键,因此对波长260nm左右的紫外光有较强吸收,这一重要的理化性质被用于对核酸、核苷酸、核苷及碱基进行定性定量分析。

  2、戊糖:

DNA分子的核苷酸的 糖是β-D-2-脱氧核糖,RNA中为β-D-核糖。

  3、磷酸:

生物体内多数核苷酸的磷酸基团位于核糖的第五位碳原子上。

  二、核酸的一级结构

  核苷酸在多肽链上的排列顺序为核酸的一级结构,核苷酸之间通过3′,5′磷酸二酯键连接。

  三、DNA的空间结构与功能 

  1、DNA的二级结构

  DNA双螺旋结构是核酸的二级结构。

双螺旋的骨架由 糖和磷酸基组成,两股链之间的碱基互补配对,是遗传信息传递者,DNA半保留复制的基础,结构要点:

  是一反向平行的互补双链结构 亲水的脱氧核糖基和磷酸基骨架位于双链的外侧,而碱基位于内侧,碱基之间以氢键相结合,其中,腺嘌呤始终与胸腺嘧啶配对,形成两个氢键,鸟嘌呤始终与胞嘧啶配对,形成三个氢键。

  是右手螺旋结构 螺旋直径为2nm。

每旋转一周包括了10个碱基,每一个碱基的旋转角度为36度。

螺距为,每一个碱基平面之间的距离为。

  双螺旋结构稳固的维系 横向靠互补碱基的氢键维系,纵向则靠碱基平面间的疏水性堆积力维持,尤以后者为重要。

  2、DNA的三级结构

  三级结构是在双螺旋基础上进一步扭曲形成超螺旋,使体积存缩。

在真核生物细胞核内,DNA三级结构与一组组蛋白一路组成核小体。

在核小体的基础上,DNA链经反复折叠形成染色体。

  3、功能 

  DNA的大体功能就是作为生物遗传信息复制的模板和基因转录的模板,它是生命遗传繁衍的物质基础,也是个体生命活动的基础。

  DNA中的核糖和磷酸组成的分子骨架是没有不同的,不同区段的DNA分子只是碱基的排列顺序不同。

  四、RNA的空间结构与功能

DNA是遗传信息的载体,而遗传作用是由蛋白质功能来表现的,在二者之间RNA起着中介作用。

其种类繁多,分子较小,一般以单链存在,可有局部二级结构,各类RNA在遗传信息表达为氨基酸序列进程中发挥不同作用。

如:

名  称

功  能

核蛋白体RNA (rRNA)

核蛋白体组成成分

信使RNA (mRNA)

蛋白质合成模板

转运RNA (tRNA)

转运氨基酸

不均一核RNA (HnRNA)

成熟mRNA的前体

小核RNA (SnRNA)

参与HnRNA的剪接、转运

小核仁RNA (SnoRNA)

rRNA的加工和修饰

  1、信使RNA(半衰期最短)

  1)hnRNA为mRNA的低级产物,通过剪接切除内含子,拼接外显子,成为成熟的mRNA并移位到细胞质

  2)大多数的真核mRNA在转录后5′结尾加上一个7-甲基鸟嘌呤及三磷酸鸟苷帽子,帽子结构在mRNA作为模板翻译成蛋白质的进程中具有增进核蛋白体与mRNA的结合,加速翻译起始速度的作用,同时能够增强mRNA的稳固性。

3′结尾多了一个多聚腺苷酸尾巴,可能与mRNA从核内向胞质的转位及mRNA的稳固性有关。

  3)功能是把核内DNA的碱基顺序,依照碱基互补的原则,抄写并转送至胞质,以决定蛋白质合成的氨基酸排列顺序。

mRNA分子上每3个核苷酸为一组,决定肽链上某一个氨基酸,为三联体密码。

  2、转运RNA(分子量最小)

  1)tRNA分子中含有10%~20%稀有碱基,包括双氢尿嘧啶,假尿嘧啶和甲基化的嘌呤等。

  2)二级结构为三叶草形,位于左右双侧的环状结构别离称为DHU环和Tψ环,位于下方的环叫作反密码环。

反密码环中间的3个碱基为反密码子,与mRNA上相应的三联体密码子形成碱基互补。

所有tRNA3′结尾均有相同的CCA-OH结构。

  3)三级结构为倒L型。

  4)功能是在细胞蛋白质合成进程中作为各类氨基酸的戴本并将其转呈给mRNA。

  3、核蛋白体RNA(含量最多)

  1)原核生物的rRNA的小亚基为16S,大亚基为5S、23S;真核生物的rRNA的小亚基为18S,大亚基为5S、、28S。

真核生物的18SrRNA的二级结构呈花状。

  2)rRNA与核糖体蛋白一路组成核糖体,它是蛋白质合成机械--核蛋白体的组成成份,参与蛋白质的合成。

  4、核酶:

某些RNA分子本身具有自我催化能,能够完成rRNA的剪接。

这种具有催化作用的RNA称为核酶。

  五、核酸的理化性质

  1、DNA的变性

  在某些理化因素作用下,如加热,DNA分子互补碱基对之间的氢键断裂,使DNA双螺旋结构松散,变成单链,即为变性。

监测是不是发生变性的一个最常常利用的指标是DNA在紫外区260nm波优势的吸光值转变。

解链进程中,吸光值增加,并与解链程度有必然的比例关系,称为DNA的增色效应。

紫外光吸收值达到最大值的50%时的温度称为DNA的解链温度(Tm),一种DNA分子的Tm值大小与其所含碱基中的G+C比例相关,G+C比例越高,Tm值越高。

  2、DNA的复性和杂交

  变性DNA在适当条件下,两条互补链可从头恢复天然的双螺旋构象,这一现象称为复性,其进程为退火,产生减色效应。

不同来源的核酸变性后,归并一路复性,只要这些核苷酸序列能够形成碱基互补配对,就会形成杂化双链,这一进程为杂交。

杂交可发生于DNA-DNA之间,RNA-RNA之间和RNA-DNA之间。

  六、核酸酶(注意与核酶区别)

  指所有能够水解核酸的酶,在细胞内催化核酸的降解。

可分为DNA酶和RNA酶;外切酶和内切酶;其中一部份具有严格的序列依赖性,称为限制性内切酶。

 

               第三章  酶

  一、酶的组成

  单纯酶:

仅由氨基酸残基组成的酶。

  结合酶:

酶蛋白:

决定反映的特异性;

     辅助因子:

决定反映的种类与性质;能够为金属离子或小分子有机化合物。

     可分为辅酶:

与酶蛋白结合疏松,能够用透析或超滤方式除去。

     辅基:

与酶蛋白结合紧密,不能用透析或超滤方式除去。

酶蛋白与辅助因子结合形成的复合物称为全酶,只有全酶才有催化作用。

参与组成辅酶的维生素

转移的基团

  辅酶或辅基

所含维生素

氢原子

NAD+﹑NADP+

尼克酰胺(维生素PP)

FMN﹑FAD

维生素B2

醛基

TPP

维生素B1

酰基

辅酶A﹑硫辛酸

泛酸、硫辛酸

烷基

钴胺类辅酶类

维生素B12

二氧化碳

生物素

生物素

氨基

磷酸吡哆醛

吡哆醛(维生素B6)

甲基、等一碳单位

四氢叶酸

叶酸

  二、酶的活性中心

  酶的活性中心由酶作用的必需基团组成,这些必需基团在空间位置上接近组成特定的空间结构,能与底物特异地结归并将底物转化为产物。

对结合酶来讲,辅助因子参与酶活性中心的组成。

但有一些必需基团并非参加活性中心的组成。

 

  三、酶反映动力学

  酶促反映的速度取决于底物浓度、酶浓度、PH、温度、激动剂和抑制剂等。

  1、底物浓度

  1)在底物浓度较低时,反映速度随底物浓度的增加而上升,加大底物浓度,反映速度趋缓,底物浓度进一步增高,反映速度再也不随底物浓度增大而加速,达最大反映速度,现在酶的活性中心被底物饱合。

  2)米氏方程式

    V=Vmax[S]/Km+[S]

  a.米氏常数Km值等于酶促反映速度为最大速度一半时的底物浓度。

  值愈小,酶与底物的亲和力愈大。

  值是酶的特征性常数之一,只与酶的结构、酶所催化的底物和反映环境如温度、PH、离子强度有关,与酶的浓度无关。

  是酶完全被底物饱和时的反映速度,与酶浓度呈正比。

  2、酶浓度

  在酶促反映系统中,当底物浓度大大超过酶浓度,使酶被底物饱和时,反映速度与酶的浓度成正比关系。

  3、温度

  温度对酶促反映速度具有双重影响。

升高温度一方面可加速酶促反映速度,同时也增加酶的变性。

酶促反映最快时的环境温度称为酶促反映的最适温度。

酶的活性虽然随温度的下降而降低,但低温一般不使酶破坏。

  酶的最适温度不是酶的特征性常数,它与反映进行的时刻有关。

  4、PH

  酶活性受其反映环境的PH影响,且不同的酶对PH有不同要求,酶活性最大的某一PH值为酶的最适PH值,如胃蛋白酶的最适PH约为,肝精氨酸酶最适PH为,但多数酶的最适PH接近中性。

  最适PH不是酶的特征性常数,它受底物浓度、缓冲液的种类与浓度、和酶的纯度等因素影响。

  5、激活剂

  使酶由无活性或使酶活性增加的物质称为酶的激活剂,大多为金属离子,也有许多有机化合物激活剂。

分为必需激活剂和非必需激活剂。

  6、抑制剂

  凡能使酶的催化活性下降而不引发酶蛋白变性的物质统称为酶的抑制剂。

大多与酶的活性中心内、外必需基团相结合,从而抑制酶的催化活性。

可分为:

  1)不可逆性抑制剂:

以共价键与酶活性中心上的必需基团相结合,使酶失活。

此种抑制剂不能用透析、超滤等方式去除。

又可分为:

a.专一性抑制剂:

如农药敌百虫、敌敌畏等有机磷化合物能特民地与胆碱酯酶活性中心丝氨酸残基的羟基结合,使酶失活,解磷定可解除有机磷化合物对羟基酶的抑制作用。

b.非专一性抑制剂:

如低浓度的重金属离子如汞离子、银离子可与酶分子的巯基结合,使酶失活,二巯基丙醇可解毒。

化学毒气路易士气是一种含砷的化合物,能抑制体内的巯基酶而令人畜中毒。

  2)可逆性抑制剂:

通常以非共价键与酶和(或)酶-底物复合物可逆性结合,使酶活性降低或消失。

采用透析或超滤的方式可将抑制剂除去,使酶恢复活性。

可分为:

  a.竞争性抑制剂:

与底物竞争酶的活性中心,从而阻碍酶与底物结合形成中间产物。

如丙二酸对琥珀酸脱氢酶的抑制作用;磺胺类药物由于化学结构与对氨基苯甲酸相似,是二氢叶酸合成酶的竞争抑制剂,抑制二氢叶酸的合成;许多抗代谢的抗癌药物,如氨甲蝶呤(MTX)、5-氟尿嘧啶(5-FU)、6-巯基嘌呤(6-MP)等,几乎都是酶的竞争性抑制剂,别离抑制四氢叶酸、脱氧胸苷酸及嘌呤核苷酸的合成。

  Vmax不变,Km值增大

  b.非竞争性抑制剂:

与酶活性中心外的必需基团结合,不影响酶与底物的结合,酶和底物的结合也不影响与抑制剂的结合。

  Vmax降低,Km值不变

  c.反竞争性抑制剂:

仅与酶和底物形成的中间产物结合,使中间产物的量下降。

  Vmax、Km均降低

  四、酶活性的调节

  1、酶原的激活 

  有些酶在细胞内合成或初分泌时只是酶的无活性前体,必需在必然条件下,这些酶的前体水解一个或几个特定的肽键,致使构象发生改变,表现出酶的活性。

酶原的激活实际上是酶的活性中心形成或暴露的进程。

生理意义是避免细胞产生的蛋白酶对细胞进行自身消化,并使酶在特定的部位环境中发挥作用,保证体内代谢正常进行。

  2、变构酶

  体内一些代谢物能够与某些酶分子活性中心外的某一部位可逆地结合,使酶发生变构并改变其催化活性,有变构激活与变构抑制。

  3、酶的共价修饰调节

  酶蛋白肽链上的一些基团可与某种化学基团发生可逆的共价结合,从而改变酶的活性,这一进程称为酶的共价修饰。

在共价修饰进程中,酶发生无活性与有活性两种形式的互变。

酶的共价修饰包括磷酸化与脱磷酸化、乙酰化与脱乙酰化、甲基化与脱甲基化、腺苷化与脱腺苷化等,其中以磷酸化修饰最为常见。

  五、同工酶

  同工酶是指催化相同的化学反映,而酶蛋白的分子结构、理化性质乃至免疫学性质不同的一组酶。

同工酶是由不同基因或等位基因编码的多肽链,或由同一基因转录生成的不同mRNA翻译的不同多肽链组成的蛋白质。

翻译后经修饰生成的多分子形式不在同工酶之列。

同工酶存在于同一种属或同一个体的不同组织或同一细胞的不同亚细胞结构中。

  如乳酸脱氢酶是四聚体酶。

亚基有两型:

骨骼肌型(M型)和心肌型(H型)。

两型亚基以不同比例组成五种同工酶,如LDH1(HHHH)、LDH2(HHHM)等。

它们具有不同的电泳速度,对同一底物表现不同的Km值。

单个亚基无酶的催化活性。

心肌、肾以LDH1为主,肝、骨骼肌以LDH5为主。

  肌酸激酶是二聚体,亚基有M型(肌型)和B型(脑型)两种。

脑中含CK1(BB型);骨骼肌中含CK3(MM型);CK2(MB型)仅见于心肌。

               第四章  维生素

  一、脂溶性维生素

  1、维生素A

  作用:

与眼视觉有关,合成视紫红质的原料;维持上皮组织结构完整;增进生长发育。

  缺乏可引发夜盲症、干眼病等。

  2、维生素D

  作用:

调节钙磷代谢,增进钙磷吸收。

  缺乏儿童引发佝偻病,成人引发软骨病。

  3、维生素E

  作用:

体内最重要的抗氧化剂,保护生物膜的结构与功能;增进血红素代谢;动物实验发觉与性器官的成熟与胚胎发育有关。

  4、维生素K

  作用:

与肝脏合成凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ有关。

  缺乏时可引发凝血时刻延长,血块回缩不良。

 

  二、水溶性维生素

  1、维生素B1

  又名硫胺素,体内的活性型为焦磷酸硫胺素(TPP)

  TPP是α-酮酸氧化脱羧酶和转酮醇酶的辅酶,并可抑制胆碱酯酶的活性,缺乏时可引发脚气病和(或)末梢神经炎。

  2、维生素B2

  又名核黄素,体内的活性型为黄素单核苷酸(FMN)和黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)

  FMN和FAD是体内氧化还原酶的辅基,缺乏时可引发口角炎、唇炎、阴囊炎、眼睑炎等症。

  3、维生素PP

  包括尼克酸及尼克酰胺,肝内能将色氨酸转变成维生素PP,体内的活性型包括尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)和尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADP+)。

  NAD+和NADP+在体内是多种不需氧脱氢酶的辅酶,缺乏时称为癞皮症,主要表现为皮炎、腹泻及痴呆。

  4、维生素B6

  包括吡哆醇、吡哆醛及吡哆胺,体内活性型为磷酸吡哆醛和磷酸吡哆胺。

  磷酸吡哆醛是氨基酸代谢中的转氨酶及脱羧酶的辅酶,也是δ-氨基γ-酮戊酸(ALA)合成酶的辅酶。

  5、泛酸 

  又称遍多酸,在体内的活性型为辅酶A及酰基载体蛋白(ACP)。

  在体内辅酶A及酰基载体蛋白(ACP)组成酰基转移酶的辅酶。

  6、生物素

  生物素是体内多种羧化酶的辅酶,如丙酮酸羧化酶,参与二氧化碳的羧化进程。

  7、叶酸

  以四氢叶酸的形式参与一碳基团的转移,一碳单位在体内参加多种物质的合成,如嘌呤、胸腺嘧啶核苷酸等。

叶酸缺乏时,DNA合成受抑制,骨髓幼红细胞DNA合成减少,造成巨幼红细胞贫血。

  8、维生素B12

  又名钴胺素,唯一含金属元素的维生素。

  参与同型半工半胱氨酸甲基化生成蛋氨酸的反映,催化这一反映的蛋氨酸合成酶(又称甲基转移酶)的辅基是维生素B12,它参与甲基的转移。

一方面无益于蛋氨酸的生成,同时也影响四氢叶酸的再生,最终影响嘌呤、嘧啶的合成,而致使核酸合成障碍,产生巨幼红细胞性贫血。

  9、维生素C

  增进胶原蛋白的合成;是催化胆固醇转变成7-α羟胆固醇反映的7-α羟化酶的辅酶;参与芳香族氨基酸的代谢;增加铁的吸收;

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 小学教育 > 语文

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2