生化的联想口诀经历法Word文档格式.docx

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磷酸化和去磷酸化是常见形式,显现共价键的转变;

一个酶分子可催化多个作用物,效率很高,有放大效应。

生化--氨基酸三字代码

上学的时候,MEET(met)了一个笨蛋(蛋氨酸),名字叫阿拉(Ala)丙(丙氨酸),我(Val)是(缬氨酸)他的(His)组(组氨酸)长,告知他无数次Ser不念色(色氨酸),念丝(丝氨酸),他却说他干(甘氨酸)不来(Gly)。

无赖(赖氨酸)死(Lys)了,光(胱氨酸)说自己很有SIZE(Cys),要来一个五光十色(色氨酸)的TRIP(Trp),还要吃有很多PROTEIN(Pro)的苏(苏氨酸)氏(Thr)果脯(脯氨酸),我就踹(Tyr和Try很象)了他一脚落(酪氨酸)个印。

那个地址面只差亮(LEU)和异亮(ILE)

生化-蛋白质,酶变性

 构象改变理化变;

溶解降低粘度增;

蛋白水解色增强。

空间构象改变,一级结构未改变,理化性质改变;

溶解度降低,粘度增加;

易被蛋白水解酶水解,增色效应。

生化-20种氨基酸及结构

甘精苏蛋谷谷胺,

丝赖半冰天天胺。

(12直链)

缬亮异亮有支链,(3支链)

酪色苯丙脯组环。

(5环状)

谐音经历:

干净酥蛋姑姑安,

死赖半饼天天安。

鞋亮异亮油脂恋,

老色笨兵铺租还。

生化-必需氨基酸八将经历

苯丙缬亮色异亮,

甲硫苏赖共八将。

苯兵鞋亮色亦靓,

家留数来共八将。

生化-测定酶活性的必要条件

温度底物缓冲液;

辅助因子酸碱度。

足够的底物,最适温度,缓冲液的种类和浓度;

辅助因子或辅酶和最适PH值。

生化-酸性、碱性氨基酸种类

古天乐,酸酸的,要住进来

【谷aa,天冬aa(酸性氨基酸)组aa,精aa,赖aa(碱性氨基酸)】

生化-肝在脂类代谢中的作用

酮体生成B氧化;

极低合成低降解;

胆醇合成转移酶。

肝内脂肪酸的B氧化,酮体生成,但不能利用酮体;

合成极低密度脂蛋白,降解低密度脂蛋白;

合成胆固醇,合成和分泌LCAT(卵磷酸胆固醇酰基转移酶)。

 

生化--生酮&生糖兼生酮氨基酸

生酮氨基酸:

一样来.

生酮氨基酸有:

亮氨酸;

赖氨酸

生糖兼生酮的氨基酸:

一本落色书

即:

异亮氨基酸;

苯丙氨基酸;

酪氨酸;

色氨酸;

苏氨酸

生化-磷脂

磷脂体内散布广,

甘油磷脂鞘磷脂。

无甲前脑乙醇胺(甲基前体脑磷脂)

外围三甲胆如卵(外围有三个甲基胆碱卵磷脂)

二酯途径大多管(甘油二酯途径能生产大多数)

司机开车无他心(丝氨酸肌醇二鳞酰甘油)

胞二酯径一生三(CDP甘油二酯途径能生产以上三个)

生化-磷氧比

丙丁戊共三酸

苹果柠檬都是酸

虎脂肝(甘)抗坏血酸

注:

丙:

丙酮酸丁:

B-羟丁酸戊:

a-酮戊二酸苹果:

苹果酸柠檬:

异柠檬酸

以上P/O等于3

虎:

琥珀酸脂:

脂酸COA肝(甘):

a-磷酸甘油以上三个P/O等于2

抗坏血酸P/O等于1

生化--一碳单位来源

要“试(丝)敢(甘)煮(组)色胆(蛋)”方成正果

生化-磷脂分类及俗名

磷脂体内散布广,

甘油磷脂鞘磷脂。

磷(脂)酰门内俗名多,

胆碱又称卵磷脂。

乙醇胺升官称作脑

二鳞酰甘油来做心

另外还有丝氨酸

肌醇甘油来作伴

生化-嘧啶化学式组成

嘧啶有三UCT三种嘧啶的化学式相似、差不多

UC头上氨代酮从U到C,是“头上”的氨基(U)取代酮基(C)

氨基转移谷酰胺体内氨基的转移、提供是依托谷胺酰胺

氮杂丝酸可阻断谷胺酰胺的阻断剂是氮杂丝氨酸

UT五位加甲基从U到T,是五位上加一个甲基(因此五氟尿嘧啶是胸腺嘧啶的竞争抑制剂)

一碳单位做供体甲基的供体是一碳单位

四氢叶酸当司机体内由四氢叶酸来转运一碳单位

甲氨蝶呤也竞争甲氨蝶呤为竞争性抑制剂

生化-琥珀酰COA的去路

氧化供能异生糖;

酮体氧化血红素。

琥珀酰COA-琥珀酸-延胡索酸-苹果酸-草酰乙酸-磷酸烯醇式丙酮酸--糖异生

琥珀酰COA+甘氨酸+Fe2+-----血红素

琥珀酰COA+乙酰乙酸(琥珀酰COA转硫酶)-乙酰乙酰COA+琥珀酸(HMGCOA合成酶)

生化-嘌呤环的元素组成]

竹竿立中央,谷子地上长

二氧化碳天上漂

一碳在两旁

生化-乙酰COA羧化酶调剂

脂酸合成锰离子;

胰岛高糖去磷酸;

乙酰辅酶柠檬酸。

生化效应:

脂酸合成,锰离子是激活剂。

调剂:

  胰岛素,高糖饮食,去磷酸化共价修饰可使酶活性增强;

  柠檬酸,异柠檬酸,乙酰COA通过变构调剂使酶活性增强。

生化-嘧啶核苷酸合成原

嘧啶合成先成环

再接核糖与磷酸

左是谷胺二氧碳

右中满是天冬氨

嘧啶核苷酸合成原料,及各自大体位置来源

意思比较浅显,无需说明

生化--嘌呤嘧啶的元素来源

嘌呤合成的元素来源:

甘氨酸中间站,谷氮坐两边。

左上天冬氨,头顶二氧化碳。

嘧啶合成的元素来源:

天冬氨酸左侧站,谷酰直往左上窜,剩余废物二氧化碳。

生化-嘌呤核苷酸分子组成

一天二碳三谷氨

四五七是甘氨酸

第六位是CO2

八九位上同二三

嘌呤核苷酸的分子组成,,对着分子式看就能够看明白

生化-最后生成多少个ATP

乙酰COA,丙酮酸,乳酸,甘油经三羧酸循环和氧化磷酸化后,最后生成多少个ATP 

12,15,乳酸17或18,20或22

婴儿穿的衣服顶呱呱(12,乙酰辅酶A)

(露出)一副病痛的酸相(15,丙酮酸)

(用)一把仪器做乳酸(18或17,乳酸)

双胞胎的耳朵涂甘油防冻(2220甘油)

生化-嘌呤核苷酸合成的原料

天甘在上,谷天为底

一碳单位在两旁

二氧化碳顶头上

嘌呤核苷酸合成的原料,及各原料大体位置

比较通俗,就没说明

生化--游离胆红素和结合胆红素经历

游离和结合胆红素的区别<

这有点勉强)只是,仍是让大伙儿锚锚吧!

游离胆红素比喻(谈恋爱的青年,未结合成夫妻);

结合胆红素比喻成(结合的夫妻)

恋爱的青年彼此包容性小(水容性小,脂容性大),不易排除彼此的缺点(在肾脏不易排除),不能不时刻刻在一路(不能与葡萄糖醛酸结合),只能慢慢明白得彼此的缺点(重氮反映慢),热火中的恋爱容易发毒誓(脑的毒性大),比如我此生今世和你在一路等等的甜言蜜语;

可是成婚后,正好相反

生化-酮体生成和胆固醇合成的调剂

酮体生成的调剂:

饥饿脂解胰高素;

(饥饿,脂肪动员增强,胰高血糖素)生成增加;

        (饱食,脂肪动员减少,胰岛素)生成减少;

胆固醇合成调剂:

 三高:

高糖,高饱,高脂肪饮食;

合成增加;

三低:

饥饿,禁食(18乙酰COA,36ATP,16NADPH减少)

生化-丙酮酸完全氧化进程

3*5=15

3次脱羧

5次脱氢

生成15ATP

5次脱氢:

丙酮酸脱氢酶,异戊柠檬酸脱氢酶,A-酮戊二酸脱氢酶

    琥珀酸脱氢酶,苹果酸脱氢酶

3次脱羧:

15ATP:

丙酮酸脱氢酶(NADH=3ATP)+12ATP(三羧酸循环)

归纳ATP生成数:

12+递增序列(3)

12-15-18-21

乙酰COA:

12ATP;

丙酮酸:

15ATP;

乳酸(丙氨酸):

18ATP;

甘油:

21,22ATP;

乳酸:

乳酸脱氢酶可生成1NADH=3ATP;

甘油--3磷酸甘油(-1ATP)--磷酸二羟丙酮--3磷酸甘油醛(+3ATP或2ATP)

   --1,3-二磷酸甘油酸(+1ATP)--3-磷酸甘油酸--2-磷酸甘油酸

   --磷酸烯醇式丙酮酸(+1ATP)--丙酮酸

   

生化-三羧酸循环

三羧酸循环亦称柠檬酸循环、Krebs循环。

能够说是生物化学最重要的知识点,也是大伙儿必需把握和很难把握的(至少能够说你能记住几个月?

循环的第一步是乙酰CoA(2C)与草酰乙酸(4C)缩合成柠檬酸(6C),柠檬酸经一系列反映从头生成草酰乙酸,完成一轮循环。

要紧事件顺序为:

(1)乙酰CoA与草酰乙酸结合,生成六碳的柠檬酸,放出CoA。

柠檬酸合成酶。

(2)柠檬酸先失去一个H2O而成顺乌头酸,再结合一个H2O转化为异柠檬酸。

顺乌头酸酶(省略)

(3)异柠檬酸发生脱氢、脱羧反映,生成5碳的a-酮戊二酸,放出一个CO2,生成一个NADH+H+。

异柠檬酸脱氢酶

(4)a-酮戊二酸发生脱氢、脱羧反映,并和CoA结合,生成含高能硫键的4碳琥珀酰CoA,放出一个CO2,生成一个NADH+H+。

酮戊二酸脱氢酶

(5)碳琥珀酰CoA脱去CoA和高能硫键,放出的能通过GTP转入ATP琥珀酰辅酶A合成酶

(6)琥珀酸脱氢生成延胡索酸,生成1分子FADH2,琥珀酸脱氢酶

(7)延胡索酸和水化合而成苹果酸。

延胡索酸酶

(8)苹果酸氧化脱氢,生成草酸乙酸,生成1分子NADH+H+。

苹果酸脱氢酶

小结:

一次循环,消耗一个2碳的乙酰CoA,共释放2分子CO2,8个H,其中四个来自乙酰CoA,另四个来自H2O,3个NADH+H+,1FADH2。

另外,还生成一分子ATP。

经历方式:

天龙八部。

宁异戊同,二虎言平。

一同平虎,两虎一能。

经历前提:

要熟悉每种物质的全名,若是名字都不明白,就不要考研了。

1,顺乌头酸这一步没有太大意义,很多书都将这一物质省略,因此,口诀也没有考虑。

 三羧酸循环从乙酰CoA与草酰乙酸结合开始,一共通过八个反映步骤,再回到草酰乙酸,我号称天龙八步,记住的话,你能够一步一步,写出来,因为前一步的产物确实是下一步的原料,忘了一个环节,整个都可能记不起来。

2,最初原料:

乙酰CoA与草酰乙酸大伙儿应该都明白,因此从第二步起,

宁异戊同:

柠檬酸,异柠檬酸,a-酮戊二酸。

此刻大伙儿都要讲究个性,干什么都要别具一格,就叫做宁可异,也不要与人相同( 为了经历,酮戊倒过来成了戊酮)

3,二虎言平 (琥珀酰,琥珀酸,延胡索酸,苹果酸):

二虎相斗,必有一伤。

此刻世界的主题是:

和平和进展。

为了人类的以后,共赢才是真理。

因此,二虎相斗到最后,言平。

苹果酸后就回到了原料之一:

草酰乙酸。

4,除能记住反映步骤外,还要记住哪里产H,生成co2那里生成能量。

 一同平虎:

异柠檬酸,a-酮戊二酸,苹果酸脱氢反映生成3个NADH+H+,琥珀酸脱氢生成1个FADH2。

山上显现一只吃人的老虎,因此大伙儿一同(上山)平虎。

另外,一同不但脱H,还脱了个CO2。

5,二虎一能:

两只老虎对阵,你说中间好大的能量呀。

产生一个高能磷酸键。

生化-摆动现象

从我开始AUC【我(I)对应AUC】

AC配对很正常【A对U、C对G】

UG配对多UG【U对AG正常外多了个G】【G对CU正常外多了个U】

生化-质粒载体

环状双链克隆点;

自我复制抗药性。

存在于细菌染色体处的小型环状双链,分子本身有克隆位点;

有自我复制功能,有些带有抗药性基因,对某些抗生素或重金属的抗性。

生化-核糖体亚基

口诀:

原核生物三五七

真核生物各加一

生化-真核生物TATA盒-天行健整理

准确频率起始点;

转录因子聚合酶;

TFIID和RNA-II。

位于转录起点上,操纵转录的准确性和频率;

TATA盒是大体转录因子TFIID的结合位点;

TFIID是结合RNA聚合酶-II必不可少的。

生化-起始终止密码子

起始密码AUG

起始密码是AUG

终止密码U举棋

终止密码有三个别离是UAA、UGA、UAG,都是U开头的

AGGA排排坐

如上,终止密码子都是以U开头.后面确实是A和G的排列组合,那么有AG,GA,AA,GG.

唯独GGTrp

前面三个(AGGAAA)都是有的,唯独没有UGG,UGG是色氨酸(Trp)的密码

生化-摆动,终止密码子-

动现象

tRNAICU(ICU是重症监护病房)

mRNACUACUGAG后面都是CU打头的,多一个A,一个G,加起来恰好是最后一个AG.因此考试碰着如此的题目直接把表划出来对着找就OK了.

②起始密码子的经历前面有朋友写了是:

AUG,唉哟急!

于是我也想了一个.

终止密码子的经历:

想尿尿?

没鸡鸡!

第一要明白不管是起始密码子仍是终止密码子都是没有C的,终止密码子都是以U开头.后面确实是A和G的排列组合,那么有AG,GA,AA,GG.前面三个都是有的,唯独没有UGG这种终止密码子.因此想尿尿?

(U),没鸡鸡(GG).尽管锉了点,男同胞应该能够将就着看了,不雅可是能记住就够了.终归我是刚记住.

③核蛋白体组成

⑴小亚基是10到20之间的,原核16,真核18.

⑵大亚基原核5S,23S,真核是2,5,8的排列组合5,,28.

或一路看下来.真核:

5,,18,28

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