5._肝___是糖异生中最主要器官,____肾___也具有糖异生的能力。
6.三羧酸循环过程主要的关键酶是___异柠檬酸脱氢酶__;每循环一周可生成_10_个ATP。
7.1个葡萄糖分子经糖酵解可生成2个ATP;糖原中有1个葡萄糖残基经糖酵解生成3个ATP
8.脂肪酸分解过程中,长键脂酰CoA进入线粒体需由肉碱携带.限速酶是脂酰-内碱转移酶Ⅰ;脂肪酸合成过程中,线粒体的乙酰CoA出线粒体需与_草酰乙酸_结合成__柠檬酸_。
9.脂蛋白的甘油三酯受__脂蛋白脂肪(LPL)___酶催化水解而脂肪组织中的甘油三酯受_脂肪_酶催化水解,限速酶是_激素敏感性脂肪酶(甘油三酯脂肪酶)。
10.脂肪酸的β-氧化在细胞的线粒体内进行,它包括 脱氢 加水(再)脱氢 硫解四个连续反应步骤。每次β-氧化生成的产物是1分子乙酰CoA 和比原来少两个碳原子的新酰CoA 。
11.脂肪酸的合成在_胞液进行,合成原料中碳源是__乙酰CoA __并以__丙二乙酰CoA ___形式参与合成;供氢体是_ NADPH+H+,它主要来自_磷酸戊糖途径。
12.乙酰CoA 的来源有___糖 脂肪 氨基酸 酮体_____。乙酰CoA 的去路有进入三羧酸循环氧化供能 合成非必需脂肪酸 合成胆固醇 合成酮体。
13.血液中胆固醇酯化,需_卵磷脂-胆固醇酰基转移酶(LCAT)_酶催化;组织细胞内胆固醇酯化需__脂酰-胆固醇酰基转移酶(ACAT)_酶催化。
14.DNA复制时,连续合成的链称为_前导__链;不连续合成的链称为___随从__链。 15.DNA合成的原料是__四种脱氧核糖核苷酸__;复制中所需要的引物是_RNA __。
16.DNA复制时,子链DNA合成的方向是___5′→3′_。催化DNA链合成的酶是___ DNA聚合酶(DNA指导的DNA聚合酶)_。
17.DNA的半保留复制是指复制生成两个子代DNA分子中,其中一条链是_来自亲代DNA ,另有一条链是_新合成的。
18.以DNA为模板合成RNA的过程为转录_,催化此过程的酶 RNA聚合酶。
19.大肠杆菌RNA聚合酶的全酶由___α2ββ′_σ_组成,其核心酶的组成为_α2ββ′。 20.RNA转录过程中识别转录启动子的是__σ___因子,识别转录终止部位的是_ρ因子。 21.RNA合成时,与DNA模板中碱基A对应的是___U______,与碱基T对应的是___A_____。 22.RNA的转录过程分为起始、___延长______和___终止______三个阶段。
23.结合蛋白酶类必需由__酶蛋白__和__辅酶(辅基)_相结合后才具有活性,前者的作用是_决定酶的促反应的专一性(特异性)_,后者的作用是_传递电子、原子或基团即具体参加反应_。
24.酶促反应速度(v)达到最大速度(Vm)的80%时,底物浓度[S]是Km的____4_______倍;而v达到Vm90%时,[S]则是Km的____9______ 倍。
25.不同酶的Km__不同__,同一种酶有不同底物时,Km值___也不同___,其中Km值最小的底物是___酶的最适底物。
26.___竞争性___抑制剂不改变酶反应的Vm,非竞争性_抑制剂不改变酶反应的Km值。
27.乳酸脱氢酶(LDH)是_四__聚体,它由_H_和__M__亚基组成,有__5_种同工酶,其中LDH1含量最丰富的是___心肌_______组织。
28.L-精氨酸只能催化L-精氨酸的水解反应,对D-精氨酸则无作用,这是因为该酶具有立体异构_专一性。
29.酶所催化的反应称酶的反应,酶所具有的催化能力称酶的活性
30.mRNA前体的后加工包括以下四方面:①装上5′端帽子;②装上3′端多聚A尾巴;③剪接;④修饰。 31无论DNA或RNA都是许多的核苷酸组成,通过 磷酸二酯键 连接而成的 32.米氏方程为v=Vmax[S] / Km+S双倒数作图法中,横轴截距为-1/Km 纵轴截距为1/Vmax 33人类长期不食用蔬菜水果可能导致 叶酸和维生素C缺乏 34含有腺嘌呤的辅酶有NAD+ NADP HSCOA 和 FAD 35糖的异生作用: 非糖物质(如丙酮酸 乳酸 甘油 生糖氨基酸等)转变为葡萄糖的过程。 36FAD是黄素腺嘌呤二核苷酸的简称。
1.遗传密码 :mRNA分子上从5'→3'方向,由起始密码子AUG开始,每3个核苷酸组成的三联体,决定肽链上某一个氨基酸或蛋白质合成的起始、终止信号,称为三联体密码,也叫密码子。
2.别构酶:又称为变构酶,是一类重要的调节酶。其分子除了与底物结合、催化底物反应的活性中心外,还有与调节物结合、调节反应速度的别构中心。通过别构剂结合于别构中心影响酶分子本身构象变化来改变酶的活性。
3.酮体:在肝脏中,脂肪酸不完全氧化生成的中间产物乙酰乙酸、β-羟基丁酸及丙酮统称为酮体。在饥饿时酮体是包括脑在内的许多组织的燃料,酮体过多会导致中毒。
4. EMP途径:又称糖酵解途径。指葡萄糖在无氧条件下经过一定反应历程被分解为丙酮酸并产生少量ATP和NADH+H+的过程。是绝大多数生物所共有的一条主流代谢途径。
5.糖的有氧氧化:葡萄糖或糖原在有氧条件下,经历糖酵解途径、丙酮酸脱氢脱羧和TCA循环彻底氧化,生成C02和水,并产生大量能量的过程。
6.三羧酸循环:又称柠檬酸循环、TCA循环,是糖有氧氧化的第三个阶段,由乙酰辅酶A和草酰乙酸缩合生成柠檬酸开始,经历四次氧化及其他中间过程,最终又生成一分子草酰乙酸,如此往复循环,每一循环消耗一个乙酰基,生成CO2和水及大量能量。
7.糖异生:由非糖物质转变为葡萄糖或糖原的过程。糖异生作用的途径基本上是糖无氧分解的逆过程---除了跨越三个能障(丙酮酸转变为磷酸烯醇式丙酮酸、1,6-
磷酸果糖转变为6-磷酸果糖,6-磷酸果糖转变为葡萄糖)需用不同的酶及能量之外,其他反应过程完全是糖酵解途径逆过程。
8.乳酸循环:指糖无氧条件下在骨骼肌中被利用产生乳酸及乳酸在肝中再生为糖而又可以为肌肉所用的循环过程。剧烈运动后,骨骼肌中的糖经无氧分解产生大量的乳酸,乳酸可通过细胞膜弥散入血,通过血液循环运至肝脏,经糖异生作用再转变为葡萄糖,葡萄糖经血液循环又可被运送到肌肉组织利用。
9.退火:热变性的DNA分子溶液,在缓慢冷却的情况下,DNA单链又重新配对复性的情况称为退火。
10.引发体:DNA的生物合成起始时由DNA模板链、多种蛋白因子和酶(包括引发酶,解旋酶等)所形成的复合体,功能是合成引物和起始DNA的生物合成。
11.分子杂交:不同来源的DNA分子放在一起加热变性,然后慢慢冷却,让其复性。若这些异源DNA之间有互补的序列或部分互补的序列,则复性时会形成杂交分子。这种在退火条件下,不同来源的DNA互补区形成DNA-DNA杂合双链、或DNA单链和RNA的互补区形成DNA-RNA杂合双链的过程称分子杂交。
12.基因:是指DNA分子上具有遗传效应的特定核苷酸序列的总称,是DNA分子中最小的功能单位,基因包含于DNA大分子中,存在于染色体上,基因在遗传中具有独立性和完整性。
13.中间产物学说:中间产物学说是目前公认的用来解释酶降低活化能、加速化学反应的原理的学说。该学说认为,在酶促反应中,底物先与酶结合形成不稳定的中间物,然后再分解释放出酶与产物。酶和底物形成过渡态的中间物时,要释放出一部分结合能,从而使得过渡态的中间物处于较低的能及,使整个反应的活化能降低。
14.呼吸链:又称电子传递链,是一系列电子传递体按对电子亲和力逐渐升高的顺序组成的电子传递系统,所有组成成分都嵌于线粒体内膜。生物氧化产生的氢和电子通过电子传递链传递给氧,产生的自由能可以通过与磷酸化作用偶联产生ATP。 15. 探针:人工制成的放射性同位素标记的已知核苷酸顺序的DNA小片段,用于检测未知DNA分子中是否有同源性区段。
16.酶的活性中心: 酶分子上的与酶活性(催化作用、结合作用)有关的必需基团由于肽链的折叠、盘绕在空间位置上相互靠近,形成具有一定空间结构的区域,参与酶促反应,这一区域称为酶的活性中心。
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