生物化学教案标题(6)

2019-09-01 09:53

〔四〕一些氨基酸、磷酸戊糖是合成核苷酸的原料

第三节 肝在物质代谢中的作用

一、肝是维持血糖水平相对稳定的重要器官

〔一〕肝内生成的葡糖-6-磷酸是糖代谢的枢纽 〔二〕肝是糖异生的主要场所 二、肝在脂质代谢中占据中心地位

〔一〕肝在脂质消化吸收中具有重要作用

〔二〕肝是甘油三酯和脂肪酸代谢的中枢器官 〔三〕肝是维持机体胆固醇平衡的主要器官 〔四〕肝是血浆磷脂的主要来源

三、肝的蛋白质合成及分解代谢均非常活跃 〔一〕肝合成多数血浆蛋白质 〔二〕肝储存多种维生素

〔三〕肝参与多数维生素的转化 五、肝参与与多种激素的灭火

第四节 肝外重要组织器官的物质代谢特点及联系

一、心肌优先利用脂肪酸氧化分解功能

〔一〕心肌可利用多种营养物质及其代谢中间产物为能源 〔二〕心肌细胞分解营养物质供能方式以有氧氧化为主 二、脑主要利用葡萄糖功能且耗氧量大 〔一〕葡萄糖和酮体是脑的主要能量物质

〔二〕脑耗氧量高达全身耗氧总量的四分之一 〔三〕脑具有特异的氨基酸及其代谢调节机制

三、骨骼肌主要氧化脂肪酸,强烈运动产生大量乳酸 〔一〕不同类型骨骼肌产能方式不同

〔二〕骨骼肌适应不同耗能状态选择不同能源 四、糖酵解是成熟红细胞的主要功能途径 五、脂肪组织是储存和释放能量的重要场所

〔一〕机体将从膳食中摄取的能量主要储存于脂肪组织 〔二〕饥饿时主要靠分解储存于脂肪组织的脂肪供能 六、肾能进行糖异生和酮体生成

第五节 物质代谢调节的主要方式

一、细胞水平的物质代谢调节主要调节关键酶活性

〔一〕各种代谢酶在细胞内区隔分布是物质代谢及其调节的亚细胞结构基础 〔二〕关键酶活性决定整个代谢途径的速度和方向 〔三〕别构调节通过别构效应改变关键酶活性 〔四〕化学修饰调节通过酶促共价修饰调节酶活性 1、酶促共价修饰有多种形式

2、酶的化学修饰调节具有级联放大反应 〔五〕通过改变细胞内酶含量调节酶活性 1、诱导或阻遏酶蛋白基因表达调节酶含量

2、改变酶蛋白降解速度调节酶含量 二、激素通过特异受体调节物质代谢

〔一〕膜受体激素通过跨膜信号转导调节物质代谢

〔二〕胞内受体激素通过激素-胞内受体复合物改变基因表达、调节物质代谢 三、机体通过神经系统及神经-体液途径整体调节体内物质代谢 〔一〕饱食状态下机体三大物质代谢与膳食组成有关

〔二〕空腹机体物质代谢以糖原分解、糖异生和中度脂肪运动员为特征 〔三〕饥饿时机体主要氧化分解脂肪功能

1、短期饥饿后糖氧化供能减少而脂肪动员加盟 2、长期饥饿可造成器官损害甚至危及生命 〔四〕应激使机体分解代谢加强 1、应激使血糖升高 2、应激使脂肪动员增加 3、应激使蛋白质分解加强

〔五〕肥胖使多因素引起物质和能量代谢失衡的结果 1、肥胖是多种重大慢性疾病的危险因素 2、较长时间的能量摄入大于消耗导致肥胖

第三篇 遗传信息的传递

第十三章 真核基因与基因组

第一节 真核基因的结构与功能 一、真核基因的基本结构

二、基因编码区编码多肽链和特定的RNA分子 三、调控序列参与真核基因表达调控 1、启动子提供转录起始信号 2、增强子增强临近基因的转录 3、沉默子是负调节元件

第二节 真核基因组的结构与功能 一、真核基因组具有独特的结构 二、真核基因组中存在大量重复序列 〔一〕高度重复序列 〔二〕中度重复序列 1、短分散重复片段 2、长分散重复片段

〔三〕单拷贝序列〔低度重复序列〕

三、真核基因组中存在大量的多基因家族与假基因 四、线粒体DNA结构有别于染色体DNA 五、人基因组中有两万多个基因 六、人的基因在染色体上的分布特征

第十四章 DNA的生物合成

第一节 DNA复制的基本特征

一、DNA以半保留方式进行复制 二、DNA复制从起点向两个方向延伸 三、DNA复制反应呈半个不连续特征

第二节 DNA复制的酶学和拓扑变化

一、DNA聚合酶催化脱氧核苷酸简的聚合 (一)原核生物有3种DNA聚合酶 (二)常见的真核细胞DNA聚合酶有5种

二、DNA 聚合酶的碱基选择和校对功能实现复制的保真性 (一)复制的保真性依赖正确的碱基选择

(二)聚合酶中的核酸外切酶活性在复制中辨认切除错配碱基并加以校正 三、复制中的解链伴有DNA分子拓扑学变化 (一)多种酶参与DNA解链和稳定单练状态 (二)DNA 拓扑异构酶改变DNA超螺旋状态 四、DNA连接酶连接复制中产生的单链缺口

第三节 原核生物DNA复制过程

一、复制的起点 (一)DNA的解链 1、复制有固定起始点 2、DNA解链需多种蛋白质参与 3、解链过程中需要DNA拓扑异构酶 (二)引物合成和引发体形成 二、DNA链的延长 三、复制的终止

第四节 真核生物DNA生物合成过程

一 真核生物复制的起始与原核生物基本相似 二、真核生物复制的延长发生DNA聚合酶α/δ转化 三、真核生物DNA 合成后立即组装成核小体 四、端粒酶参与解决染色体末端复制问题

五、真核生物染色体DNA在每个细胞周期中只能复制一次

第五节 逆转录和其他复制方式

一、逆转录病毒的基因组RNA以逆转录机制复制

二、逆转录的发现发展了中心法则 三、真核生物线粒体DNA按D环方式复制 思考题

1、DNA复制的主要特征包括包括哪些?各为什么?

2、原核生物DNA的复制体系有哪些酶及蛋白质成分?各有何作用? 3、冈崎片段合成结束时是如何连接的?

4、DNA聚合酶、拓扑酶和连接酶都催化3,5-磷酸二酯键的生成,各有何不同? 5、真核生物的DNA复制如何实现高速及保真性? 6、端粒有何作用?为何有些肿瘤的发生与端粒有关? 7、阐述逆转录的基本过程和逆转录现象发现的重大研究价值。

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第十五章 DNA损伤与修复

第一节 DNA损伤

一、多种因素通过不同机制导致DNA损伤 〔一〕体内因素 1、DNA复制错误 2、DNA自身的不稳定性

3、机体代谢过程中产生的活性氧 〔二〕体外因素 1、物理因素 2、化学因素 3、生物因素

二、DNA损伤有多种类型 1、碱基损伤与糖基破坏 2、碱基之间发生错配 3、DNA链发生断裂 4、DNA链的共价交连

第二节 DNA损伤的修复

一、有些DNA损伤可以直接修复 1、嘧啶二聚体的直接修复 2、烷基化碱基的直接修复 3、无嘌呤位点的直接修复 4、单链断裂的直接修复

二、切除修复是最普遍的DNA修复方式 1、碱基切除修复 2、核苷酸切除修复 3、碱基错配修复

三、DNA严重损伤时需要重组修复 1、同源重组修复

2、非同源末端连接的重组修复

四、某些修复发生在跨越损伤DNA的复制时间之后 1、重组跨越损伤修复 2、合成跨越损伤修复

第三节 DNA损伤和修复的意义

一、DNA损伤具有双重效应

二、DNA损伤修复障碍与肿瘤等多种疾病相关 〔一〕DNA损伤修复系统缺陷与肿瘤 〔二〕DNA损伤修复缺陷与人类遗传病 〔三〕DNA损伤修复与衰老

〔四〕DNA损伤修复缺陷与免疫性疾病

思考题

1、有很多突变,对于野生型基因是隐形的,也就是说,在一个含有野生型与突变型基因的二倍体细施中,野生型的特性能够得到表达。请根据基因突变理论,解释这一事实。 2、 RecA蛋白足如何调节SOS的?.

3、为什么DNA的甲基化状态可以被DHA损伤修复所利用? 4、突变能影响高等真核生物结构基因表达的几个水平? 5、假如发生了碱基对的错配,如何被有效修复?

第十六章 RNA的生物合成

第一节 原核生物转录的模板和酶 一 原核生物转录的模板 二、RNA聚合酶催化RNA合成

(一)RNA聚合酶能从头启动RNA链的合成 (二)RNA聚合酶由多个亚基组成

三、RNA聚合酶结合到DNA的启动子上启动转录 第二节 原核生物的转录过程


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