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高中生物大方面总结蛋白质糖类脂质水和无机盐

          生物基础知识

大方面基础物质(蛋白质,糖类,脂质,核酸,水和无机盐)

组成细胞的元素

1.元素分类

(1)大量元素:

C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg

(2)微量元素:

Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo

(3)主要元素:

C、H、O、N、P、S

(4)基本元素:

C、H、O、N

(5)最基本元素:

C

(6)鲜重最多元素:

O干重最多元素:

C

(7)人体细胞中,鲜重:

O>C>H>N。

干重。

C>O>N>H

(8)一些重要的元素:

植物中Mg,B,P。

人体Ca,Fe。

人体缺Ca肌肉抽搐,Ca浓度过高肌肉无力

@蛋白质(生命活动的主要承担者,是大分子物质)

一、简介

①元素组成:

C、H、O、N(有些含有,S,P.例如在探究DNA是主要的遗传物质是便会见到,必修二P43.另外,这些其他元素几乎来自R基,或者特殊的化学键,如二硫键)

②组成单位:

氨基酸(自然界共21种,人体有20种,但8种不能自我合成,需从外界获取)

③结构通式:

R

H―C―COOH(R为取代基,当R是H时,该氨基酸为最简单的甘氨酸)|

NH₂

④连接方式:

RHR'RR'

|||脱水缩合|肽键|

H―C―COOH+NH―C―COOH→→H―C―CO―NH―C―COOH+H₂O

||||

NH₂HNH₂ H

⑤形成场所:

细胞质内核糖体上

⑥主要功能:

<1>结构物质:

肌球蛋白等

<2>运输:

血红蛋白、载体

<3>催化:

酶(多数)

<4>免疫:

抗体

<5>信息传递:

胰岛素等

3.氨基酸脱水缩合形成蛋白质

(1)氨基酸经脱水缩合形成蛋白质的过程中,一个氨基酸的非R基上羧基和另一个氨基酸非R基上的氨基分别脱下一个(—OH)和一个(—H)结合形成H₂O,同时形成一个肽键.

(2)肽键的不同表达形式:

OH

‖|

―NH―CO―或―CO―NH―或―C―N―

二,蛋白质的多样性

(1)结构的多样性

①氨基酸的种类不同,构成的肽链不同

②氨基酸的数目不同,构成的肽链不同

③氨基酸的排列顺序不同,构成的肽链不同

④氨基酸的数目和空间结构不同,构成的蛋白质不同

⑤温馨提示:

两个蛋白质分子结构不同,则这两个蛋白质不是同种蛋白质,但并不是以上4点同时具备才能确定两个蛋白质分子的结构不同,而是只要具备其中的一点,这两个蛋白质的分子结构就不同.

⑥,当煮鸡蛋等情况,破坏的只是空间结构。

肽键犹在。

(2)蛋白质功能的等多样性

蛋白质结构的多样性决定了蛋白质功能的多样性

三,蛋白质的计算

1计算时用到的等式:

蛋白质的相对分子质量=氨基酸数×氨基酸的平均相对分子质量-脱水数×18(水的相对分子质量)

脱水数=肽键数=氨基酸数-肽链数

1.有关蛋白质相对分子质量的计算

 例1组成生物体某蛋白质的20种氨基酸的平均相对分子质量为128,一条含有100个肽键的多肽链的分子量为多少?

  解析:

在解答这类问题时,必须明确的基本关系式是:

蛋白质的相对分子质量=氨基酸数×氨基酸的平均相对分子质量-脱水数×18(水的相对分子质量)

  本题中含有100个肽键的多肽链中氨基酸数为:

100+1=101,肽键数为100,脱水数也为100,则依上述关系式,蛋白质分子量=101×128-100×18=11128。

2.有关蛋白质中氨基酸数、肽链数、肽键数、脱水数的计算

 例2氨基酸分子缩合形成含2条肽链的蛋白质分子时,相对分子量减少了900,由此可知, 此蛋白质分子中含有的氨基酸数和肽键数分别是( )

     A.   52、52    B.  50、50

     C.   52、50    D.  50、49 

  解析:

氨基酸分子形成蛋白质时相对分子质量减少的原因是在此过程中脱去了水,据此可知,肽键数=脱水数=900÷18=50,依上述关系式,氨基酸数=肽键数+肽链数=50+2=52,答案为C。

 3.有关蛋白质中至少含有氨基数和羧基数的计算

  例3某蛋白质分子含有4条肽链,共有96个肽键,则此蛋白质分子中至少含有-COOH和-NH2的数目分别为 (  )

      A.   4、 100      B.  4、 4

      C.  100、100      D.  96、96

     解析:

以一条由n个氨基酸组成的肽链为例:

在未反应前,n个氨基酸至少含有的-COOH和-NH2的数目都为n(因每个氨基酸至少含有1个-COOH和 1个-NH2),由于肽链中包括(n-1)个肽键,而形成1个肽键分别消耗1个-COOH和 1个-NH2,所以共需消耗(n-1) 个-COOH和 (n-1)个-NH2 ,所以至少含有的-COOH和-NH2的数目都为1,与氨基酸R基团中-COOH和-NH2  的数目无关。

本题中蛋白质包含4条肽链,所以至少含有-COOH和-NH2的数目都为4,答案为B。

特殊情况,当遇到环状蛋白质时,应考虑肽键数多1,水分子多1,而无氨基和羧基了。

四,蛋白质的检测

物质

实验原理

材料

实验方法

结果

对照方法

与双缩脲试剂(A液:

0.1mgNaOH..

B

液O.O1mgCuSO4)作用,产生紫色反应

豆浆或牛奶

①制备生物组织样液

②加入生物组织样液

③加入双缩脲试剂A液

白色

自身对照

④加入双缩脲试剂B液(先A后B)

紫色

注意事项:

在蛋白质的检测实验中,如果用蛋清稀释液作实验材料,一定要稀释到一定程度,否则,与双缩脲试剂发生反应后会粘在试管的内壁上,使反应不彻底,试管也不易刷洗干净。

五,蛋白质的应用

①大部分的酶(除RNA外)

②一些激素(促甲状腺激素释放激素、促甲状腺激素、甲状腺激素、胰高血糖素、胰岛素、促性腺激素。

但注意的需是有些激素为氨基酸衍生物如甲状腺激素,不可使双缩脲试剂变紫)

③细胞膜上的载体蛋白(主动运输,协助扩散。

其蛋白质的种类和数量,决定了细胞膜对外界吸收的程度)、与多糖结合的糖蛋白(是细胞信息交流的受体,免疫反应,神经递质(突触),激素等都要与其接触才能发生信息传递。

并且与细胞发育,癌变,衰老有关。

见必修一P122)

④免疫蛋白,抗体就是免疫球蛋白(由浆细胞产生,主要分布与血清。

)还有干扰素之类的。

⑤胶原蛋白[构成身体骨架。

如骨骼、血管、韧带等,决定了皮肤的弹性,保护大脑(在大脑脑细胞中,很大一部分是胶原细胞,并且形成血脑屏障保护大脑)]

⑥血红蛋白(含有微量元素Fe)

⑦还有象人的一些毛发,皮肤等都是蛋白质组成的

8,蛋白质与DNA,RNA关系。

DNA(基因)——→转录mRNA——→翻译蛋白质(性状)碱基数6∶碱基数3∶氨基酸数1mRNA为单链,DNA为双链,故DNA∶RNA(碱基数)=2∶1;而mRNA上每相邻的3个碱基决定1个氨基酸,故碱基与氨基酸为3∶1的关系。

六,蛋白质工程

1.原理:

中心法则的逆推

天然蛋白质合成的过程是按照中心法则进行的:

基因→表达(转录和翻译)→形成氨基酸序列的多肽链→形成具有高级结构的蛋白质→行使生物功能;而蛋白质工程却与之相反,它的基本途径是:

从预期的蛋白质功能出发一设计预期的蛋白质结构一推测应有的氨基酸序列一找到相对应的脱氧核苷酸序列(基因)(如图3一l一3所示)。

蛋白质工程是先按照人们的意愿创造出满足人们需求的新基因,然后表达出具有不同功能的蛋白质。

2.基因工程和蛋白质工程的比较

 

@糖类(主要的能源物质。

其中多糖:

糖原,淀粉,纤维素为大分子物质,其余为小分子)

1、糖类的化学组成、种类和结构

(核糖RNA和脱氧核糖DNA)纤维素淀粉

五碳糖

C、H、O单糖多糖

六碳糖二糖糖元

(葡萄糖和果糖)(蔗糖、麦芽糖、乳糖)(肝糖元和肌糖元)

2,还原糖

不是还原糖的有蔗糖,还有大分子糖:

糖原,淀粉,纤维素。

3、几种糖的性质

①、葡萄糖的化学性质:

A、还原性可联系的内容有:

银镜反应,用斑氏糖试剂进行尿糖测定,用斐林试剂进行组织中还原性糖尿病的鉴定。

B、能跟酸起酯化反应。

C、氧化反应可联系的内容有:

动、植物细胞进行有氧呼吸和无氧呼吸时的比较,厌氧发酵(酒精发酵和乳酸发酵),兼性厌氧型微生物酵母菌。

②、蔗糖和麦芽糖的化学性质:

A、蔗糖不具有还原性而麦芽糖具有还原性。

可联系还原性糖(还有果糖)与非还原性糖尿病的鉴定。

B、水解反应蔗糖水解生成一分子葡萄糖和一分子果糖,而麦芽糖水解生成两分子葡萄糖。

可联系有内容有:

蔗糖不具有还原性,而它的水解产物具有还原性。

③、淀粉的化学性质:

A、跟碘作用呈现蓝色。

可联系的内容有:

用碘液检验淀粉。

B、水解反应。

可联系的内容有:

食物中的淀粉的化学性消化过程。

4、糖类产生场所

叶绿体:

(叶绿体基质)CO2+H2O(光照、酶、叶绿体)==(CH2O)+O2(CH2O)表示糖类

高尔基体。

参与植物细胞细胞壁的合成。

植物细胞壁由纤维素和果胶构成

5、绿色植物体内糖类的代谢

O2CO2

H2OC6H12O6丙酮酸CCO2+H2O+能量

淀粉C2H5OH+CO2+能量

绿色植物体内乳酸+能量

可联系的内容有:

光合作用的概念、反应式、过程,叶片的遮光实验,适当提高室内CO2的浓度,有氧呼吸和无氧呼吸的概念、反应式、过程,中耕松土,种子的储存,蔬菜的保鲜。

6、人和动物体内糖类的代谢

CO2+H2O+能量

食物中的淀粉

肝糖元

肝糖元葡萄糖肌糖元

来源(血糖)去路

甘油

氨基酸脂肪

乳酸某些非必需氨基酸

可联系的内容有:

糖类的化学性消化过程及部位,葡萄糖被吸收方式、途径,葡萄糖在细胞内的代谢,血糖的正常值,低血糖症、高血糖症和糖尿病血糖浓度的范围,高等动物和人体在剧烈运动时细胞呼吸的产物、能量,北京鸭等饲养动物的肥育过程,糖代谢与蛋白质代谢、脂肪代谢的关系。

7、人体内血糖平衡的调节

血糖升高

下丘脑胰岛胰高血糖素肾上腺素

另一区B细胞分泌增多分泌增多

胰岛素胰岛肾上腺下丘脑

分泌增多A细胞髓质某一区域

血糖降低

可联系的内容有:

血糖的平衡及意义,参与血糖平衡调节的主要激素及其作用,参与血糖平衡的神经激素调节的具体过程,肝脏与肾脏在血糖平衡调节中的作用;低血糖症的病症、病因及其防治,糖尿病的诊断、病症、病因及其防治。

8、糖类的应用

①生物学意义:

A、糖类是构成生物体的重要成分,也是细胞的主要能源物质。

B、淀粉和糖元分别是植物和动物细胞中储藏能量的物质,纤维素是植物细胞壁的成分。

②葡萄糖还用于制药工业、糖果工业、制镜工业和热水瓶胆镀银用葡萄糖作还原剂。

③淀粉可用来制葡萄糖和酒精。

九,还原糖的鉴定

还原性糖的鉴定

操作方法

注意问题

解释

1.制备组织样液。

(去皮、切块、研磨、过滤)

苹果或梨组织液必须临时制备。

因苹果多酚氧化酶含量高,组织液很易被氧化成褐色,将产生的颜色掩盖。

2.取1支试管,向试管内注入2mL组织样液。

 

 

3.向试管内注入1mL新制的斐林试剂,振荡。

应将组成斐林试剂的甲液(0.1mgNaOH)、乙液(0.05mgCuSO4)分别配制、储存,使用前才将甲、乙液等量混匀成斐林试剂;

 

切勿将甲液、乙液分别加入苹果组织样液中进行检测。

斐林试剂很不稳定,甲、乙液混合保存时,生成的Cu(OH)2在70~900C下分解成黑色CuO和水;

甲、乙液分别加入时可能会与组织样液发生反应,无CuOH生成。

4.试管放在盛有50-650C温水的大烧杯中,加热约2分钟,观察到溶液颜色:

浅蓝色→棕色→砖红色(沉淀)

最好用试管夹夹住试管上部,使试管底部不触及烧杯底部,试管口不朝向实验者。

防止试管内的溶液冲出试管,造成烫伤;

 

检验淀粉要用碘液,反应结果是变蓝。

 

@脂质(良好的储能物质。

不是大分子)

一.脂质的种类及生理作用

种类

生理作用

脂肪

①细胞内良好的储能物质②保温作用

③缓冲和减压作用

磷脂

构成生物膜的主要成分

胆固醇

①构成生物细胞膜的重要成分②参与血液中脂质的运输

性激素

促进人和动物生殖器官的发育及生殖细胞的形成

维生素D

促进人和动物肠道对钙和磷的吸收

二脂质的合成

内质网:

是细胞内蛋白质合成和加工,以及脂质合成的“车间”。

必修一P45

三脂质的分布

细胞膜:

主要由脂质(50%)和蛋白质(40%)构成.。

在具体就是磷脂双分子层,所以脂溶性物质容易进入细胞膜。

所以性激素可以口服但蛋白类的不可以)

注意:

脂肪细胞中最多的不是脂肪,而是水哦。

四脂质与糖类的比较

脂肪

糖类

相同点

①元素组成

都含有C、H、O三种元素

②代谢终产物

都是二氧化碳和水

③能量代谢

氧化分解过程中都有能量的释放(生成ATP)

①相同质量时,C、H元素所占比例

②水解终产物

甘油和脂肪酸

葡萄糖

③在相同质量,彻底氧化分解时

释放能量

产生的水

消耗氧气

④主要功能

细胞内的主要贮能物质

细胞内的主要能源物质

五,脂肪的鉴定

操作方法

注意问题

解释

花生种子浸泡、去皮、切下一些子叶薄片,将薄片放在载玻片的水滴中,用吸水纸吸去装片中的水。

干种子要浸泡3~4小时,新花生的浸泡时间可缩短。

因为浸泡时间短,不易切片,浸泡时间过长,组织较软,切下的薄片不易成形。

切片要尽可能薄些,便于观察。

在子叶薄片上滴2~3滴苏丹Ⅲ或苏丹Ⅳ染液,染色1分钟。

染色时间不宜过长。

用吸水纸吸去薄片周围染液,用50%酒精洗去浮色,吸去酒精。

酒精用于洗去浮色,不洗去浮色,会影响对橘黄色脂肪滴的观察。

同时,酒精是脂溶性溶剂,可将花生细胞中的脂肪颗粒溶解成油滴。

用吸水纸吸去薄片周围酒精,滴上1~2滴蒸馏水,盖上盖玻片。

滴上清水可防止盖盖玻片时产生气泡。

低倍镜下找到花生子叶薄片的最薄处,可看到细胞中有染成橘黄色或红色圆形小颗粒

装片不宜久放。

时间一长,油滴会溶解在乙醇中。

@水和无机盐

一,水和无机盐的存在形式及作用

1.水和无机盐的比较

无机盐

存在形式

结合水

自由水

主要是离子

生理作用

细胞结

构的组

成成分

①细胞内的良好溶剂

②运输营养物质和代谢废物

③参与生物化学反应

④细胞生活的液体环境

①构成复杂化合物

②维持生命活动中细胞的形态和渗透平衡

2.水分含量与新陈代谢、生物抗性(抵御不良环境的能力)的关系

细胞中自由水与结合水的比值越大,生物新陈代谢越旺盛,其抗性越小;该比值越小,

生物新陈代谢越缓慢,其抗性越大。

二,水专题

存在形式

生理功能

相关知识

实例

自由水

反应介质

一定范围内自由水与结合水比例越高代谢越旺盛

自由水比例高有利于光合

自由水比例低有利于种子的保存

良好溶剂

自由水的量可以影响溶液的渗透压

植物细胞的渗透吸水

质壁分离及其复原实验

植物对水分的吸收

人和高等动物内环境渗透压的平衡及调节

物质运输

溶于水中的物质随水的运输而运输

植物体内水和矿质元素的运输

血液中物质的类型及其运输

参与反应

作为细胞代谢过程的反应物或生成物

光合作用反应式

呼吸作用反应式

结合水

构成细胞的结构物质

与细胞中亲水物质结合

细胞的吸涨吸水

植物种子萌发初期的吸水

三,无机盐专题

存在形式

生理功能

相关知识

实例

离子态

维持渗透平衡

人体内钠盐可以影响细胞外液渗透压,钾盐可以影响细胞内液渗透压

人体内钠、钾盐的平衡及调节

植物渗透吸水

溶液培养法培养植物时要注意培养液的浓度

微生物的渗透吸水

腌制保存食物

维持酸碱平衡

细胞内液、细胞外液中离子种类和数量的多少影响溶液酸碱度

人体血浆pH的平衡及调节

维持离子平衡

保持细胞内液、外液中一些重要的离子浓度,对维持许多正常的生理活动有重要意义

神经细胞接受刺激产生兴奋

血钙浓度过高或过低对肌肉收缩的影响

化合态

某些复杂化合物的重要组成物质

N、P、K、Mg等矿质元素对植物影响

溶液培养法研究植物必需的矿质元素

矿质元素的利用特点和缺乏症表现

Fe是血红蛋白(血色素)的组成物质

缺铁性贫血

 

@核酸(遗传信息的携带者)

一.核苷酸结构模式图

(1)DNA和RNA结构组成区别即判断依据:

核糖和碱基U为RNA特有;脱氧核糖和碱基T为DNA特有。

(2)若图示中碱基为A,五碳糖为核糖,则两部分之和为腺苷,为ATP中A代表的含义。

(3)糖是遗传物质DNA或RNA的组成成分。

二.碱基种类与核苷酸的关系

(1)只有DNA或RNA的生物——病毒

4种碱基+1种磷酸+1种五碳糖

 

(2)同时含有DNA和RNA的生物——所有真核和原核生物

5种碱基+1种磷酸+2种五碳糖

二,两种核酸(均含元素C,H,O,N,P)

项目

DNA

RNA

染色

被甲基绿染成绿色

被吡罗红染成红色

主要分布

细胞核

细胞质

组成单位

脱氧核糖核苷酸

核糖核苷酸

 

核酸的基本单位——核苷酸

核苷酸

分类

碱基

缩写

名称

核苷酸名称

根据五碳糖不同分为两类。

脱氧核糖

核苷酸

四种含

氮碱基

A

腺嘌呤

腺嘌呤脱氧核糖核苷酸

G

鸟嘌呤

鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸

2、核酸结构与功能

项目

DNA

RNA

结构

基本单位

脱氧核糖核苷酸

核糖核苷酸

碱基配对原则

A=TC=G

A=UC=G

链数

2条

1条

空间结构

双螺旋结构

功能

除朊病毒之外的所有生物的遗传物质,对生物的遗传、变异和蛋白质的生物合成有极其重要的作用。

 

补充:

生物多样性的根本原因是遗传物质的多样性,DNA作为遗传物质有其特殊的结构和功能特点。

DNA的多样性决定信使RNA的多样性进而决定了蛋白质的多样性。

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