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生化人题汇总探参与DNA复制的主要廨和蛋白因子有哪些?

各有什么功能?

拓扑界构酚:

松解DNA的超螺旋。

解链酶:

打开DNA的双链。

引物酶:

在DNA复制起始处以DNA为模板,催化合成互补的RNA短片断。

DNA聚合陋:

以DNA为模板、dNTP为原料,合成互补的DNA新链。

连接酶:

连接DNA片断。

DNA结合蛋白:

结合在打开的DNA单链上,稳定单链。

探DNA复制冇何主要特点?

半保留复制,半不连续合成、需RNA引物,以dNTP(A,T,C,G)为原料,新链合成方向总是5?

->3\依赖DNA的DNA聚合酶(DDDP)

探DNA复制的高保真性主要取决于哪些因素?

DNA复制的高保真性取决于三个方面:

1、DNA双链碱基的严格配对与DNA聚合酶对配对碱某的严格选择性;2、5'3,外切核酸酶的即时校读作用;3、对DNA分子屮的错误或损伤的修复机制。

探真核生物DNA复制在何处进行?

如何进行?

在细胞核内。

复制分为以下儿个阶段:

1、起始阶段(DNA解旋解链及引物合成):

DNa拓扑异构酶、解链酶分别使DNA解旋、解链,形成复制叉,在起始点由引物酶催化合成RNA引物:

2、DNA合成阶段:

以DNA的两条链分別作为模板,dNTP为原料按碱基互补原则(A-T,C-G)在RNa引物引导下,illDNA聚合酶催化合成DNA新链(分前导链和随从链);3、终止阶段:

水解RNa引物(poll),填补空缺(poll),连接DNA片断(连接酶)。

探何谓反转录?

在哪些情况下发住反转录?

写出主要酶促反应过程。

以RNA为模板在反转录卿的作用下合成DNA的过程叫做反转录。

反转录可发生于:

1、在RNA病毒感染宿主细胞甚至致癌过程中;2、在基因工程中,以mRNA为模板合成cDNAo

病毒RNA(反转录酶dNTP)->RNA-DNA杂化链(RNA酶活性)一>cDNA单链(DNA聚合酶活性)->cDNA双链

探概述DNA的生物合成。

DNA的主物合成包扌舌DNA半保留复制,DNA损伤后的修复合成和反转录

DNA复制是以DNa的两条链分别作为模板,以dNTP为原料,在DNA聚合酶作用下按照碱基配对原则合成互补新链,这样形成的两个子代DNA分了与原来DNa分子完全相同,一条链来自亲代,另一条链是新合成的,故称为半保谢复制。

在某些梨花、生物学因素作用卞DNa链发生碱基突变、缺失、交联或链的断裂等损伤后,可进行修复。

修复方式有光修复、切除修复、重组修复与SOS修复等。

切除修复:

1、核酸内切酶从损伤处的亍端切开,出现正常的3,端;2、核酸外切酶水解已打开的损伤DNA段;3DNA聚合酶以互补的DNA链为模板,dNTP为原料,5»>3,方向合成新的DNa片段;4、连接酶连接形成完整的DNA链。

以RNA为模板在反转录酶的作用下合成DNA的过程叫做反转录。

反转录在病毒致癌过程中起重婆作用;在基因工程中可用于以mRNA为模板合成cDNA的实验。

探催化磷酸二酯键形成的酶有哪些?

比较各自不同特点。

有DNA聚合酶、RNA聚合酶、引物酶、反转录酶、连接酶和拓扑异构酶。

反应时限

底物

反应结果

DNA聚合酶

DNA复制或修复合成

模板DNA、引物、dNTP

合成互补DNA新链

RNA聚合陆

转录或RNA复制

DNA/RNA模板、NTP

合成RNA新链

引物酶

复制起始阶段

起始点DNA模板、NTP

合成RNA引物

反转录酶

反转录

RNA模板、dNTP

合成互补DNA

连接酶

DNa复制或修复合成

双链DNA屮相邻片段

合成DNA长链

拓扑异构酶

DNA复制起始

超螺旋DNA

解旋

DNA复制后

松弛态DNA

重新形成螺旋

探比较复制与转录的异同

模板均为DNA,都需耍聚合醐催化反应,聚合过程都是在核营酸ZI'可形成3,,磷酸二酯键,合成方向都是5,・>3,,都遵从碱基配对规则。

不同点包括:

复制使子代保留亲代的全部遗传信息,方式为半保留不连续复制:

转录只是按照生存的需要表达部分遗传信息,方式为不对称转录。

聚合酶分别是DNApol和RNApol,原料分别是dNTP和NTP,碱基配对RNA将A->T改为A->U,复制产物分别为DNA和RNA。

探何谓不对称转录?

用实验证明之

在双链DNA小只有一股单链作为模板;另外在同一条单链上可以交错岀现模板链或编码链。

用核酸杂交方法:

用热变性将DNA双链打开,并分离成两股单链分别与转录产物RNA杂交,由此鉴定出哪条链上的特异区段是转录模板。

另外可以进行核酸序列测定。

探试比较原核牛•物与真核牛•物RNA聚合陆有何界同?

探举例说明转录后加工的主要类型。

mRNA中主要有:

1、剪接一去除内含子拼接外显子;2、末端添加核井酸:

5,端加7甲基鸟嚓吟核井三磷酸,3,端加多聚腺昔酸尾;3、化学修饰:

甲基化;4、RNA编辑:

某些mRNA转录后还进行插入、删除和取代一些核昔酸残基方能生成具有正确翻译功能的模板。

探讨论原核生物RNA聚合酶各亚基的功能和在转录屮的作用。

原核生物RNApol冇a、B、0,、o、3亚基,还冇一个p因子。

o亚基和P因了分别是起始和终止因子;a亚基决定哪些基因转录;B亚棊在转录过程中起催化作用;B'亚基结合DNA模板起开链作用。

转录起始时需全解结合模板,这种结合十分稳定。

转录延长只要核心酶,且与模板结合较松弛以利于酶向模板下游移动。

探参与原核RNA转录的成分冇哪些?

它们的作用?

四种核糖核廿酸:

RNA合成的原料。

因子:

辨认DNA上转录起始点。

RNA聚合酶核心他:

以DNA为模板,催化四种核糖核昔酸按碱基互补配对原则形成磷酸二酯键。

P因了识别某些RNA上转录终止部位。

探蛋白质生物合成体系由哪些物质组成,各起何作用?

蛋白质合成过程就是niR\A翻译的过程,需耍mRNA作模板,氨基酸为原料,tRNA作搬运氨基酸的特异工具,核糖体作装配机。

核糖体人亚基具有转肽酶活性,可催化肽键形成。

这一合成体系还需各种氨基酰tRNA合成酶对氨基酸进行活化;起始因子、肽链延长因子、终止因子RF等多种蛋口质因子参与核糖体循环;ATP、GTP供

给能®;Mg>K等无机离了参与合成。

探何谓遗传密码?

哪些密码子不代表氨基酸?

在mRNA任何部位的AUG是否都代表起始信号?

mRNA分子内,每三个相互邻近的氨基酸构成的三联体,按其特定排列顺序,在蛋白质生物合成中对被体现为氨基酸或肽链合成的终止信号者,统称遗传密码。

其单个密码字,称为密码了。

密码了共有六十四个,六十一个密码子分别代表各种氨基酸。

另有三个密码子(UAA、UAG、UGA)为肽链合成的终止信号,不代表任何氨基酸。

密码子AUG不仅代表蛋氨酸,而且位于mRNA起始部位的AUG,有事肽链合成的起始信号。

作为起始信号的AUG,位于亍端,其周围核昔酸序列有一定特点,可使得AUG容易被核糖体接触,免受碱基配対区的封闭。

探起始作用的tRNA与一般的蛋氨酸tRNA有何差别?

真核生物的tRNA与原核生物的有何不同?

起始tRNA与普通蛋氨酸tRNA不同,是一种特殊蛋氨酸tRNA,用甲慕化标志f来表示。

起始tRNA能特异识別作为起始信号的密码子AUG。

在原核生物和真核生物,此tRNA首先都携带Met形成Het-tRNA。

然后原核生物的该复合物在转叩棊酰慕酶作川下卩酰化,称为卩酰蛋氨酰tRNA后,才发挥功能。

真核生物的Met-tRNA无需甲酰化即可发挥作用。

与起始tRNA不同,普通的蛋氨酸tRNA能够识别密码子AUG,所携蛋氨酰不甲酰化,只能识别非起始信号的AUG,所携的蛋氨酰只形成多肽链内部的氨基酸残基。

探真核生物与原核生物的蛋白质合成体系及过程有何不同?

哪些物质可以特异的抑制真核生物的蛋白质合成?

真核生物的mRNA有帽有尾,无“SD”序列,为单作用子。

原核生物mRNA无帽无尾,在起始信号的5,存在富含嚓吟的“SD”序列,为多作用了。

真核生物的mRNA代谢慢,原核的代谢快。

真核生物的核糖体(80S)由40S小亚基和60S人亚基构成,比原核由30S和50S组成的70S核糖体人,含rRNAAi蛋白质多。

原核生物的大亚基只有两种rRNA(5S,23S),真核有三种(28S,5.8S,5S)。

真核生物中的起始氨基酰tRNA复合体的蛋氨酸不用甲酰化,而原核必需。

原核生物的起始因子有三种,真核有十种以上。

翻译所需要的蛋白质因子,两者也有所不同。

合成过程的起始阶段真核生物额外需要ATP,需要更多的起始因了(如帽结合蛋白)。

肽链延长阶段,真核牛•物种催化氨基酰tRNA进入受位的肽链延长因子只有一种(EFT1),而原核牛物有两种(EFTu与EETs)。

真核生物种促进移位的肽链延长因子EFT2,可被白喉毒素所抑制。

原核生物的和应因子EFG不受白喉毒素影响。

终止阶段,真核生物只需一种终止因子RF,可识别三种终止密码子;原核牛物的终止因子有三种。

可抑制蛋口质合成的物质很多,但是只抑制真核工物蛋口质合成的物质不多,包括可与60S亚基结合,破坏28SrRNA的篦麻蛋白等植物蛋白。

探试述肽链合成的起始、肽链延长及终止的重要步骤。

IF2、IF3与肽链延长因子在其中起何作用?

蛋白质合成的全过程包括氨基酸的活化、转运与核糖体循坏。

核糖体循坏分为起始、延长和终止三个阶段,其中起始阶段为翻译调控的主要环节。

原核牛物中情况如门

核糖体循环的起始阶段是起始复合体的形成阶段。

1、核糖体小亚基在起始因了IF3与IE1的促进下与mRNA的起始部位结合,在起始因子TF2的促进下与起始tRNA以及GTP结合形成亚基、mRNA与起始tRNA共同组成的30S起始复合体。

2、30S起始复合体形成后IF3脱落,50S亚基随之与此复合体结合,GTP分解,TFKTF2脱落,形成大小亚基、mRNA、fMet-tRNA(给位)共同构成的起始复合体。

真核生物需要更多起始因子,小亚基和mRNA结合需要ATPo

起始阶段,IF3可对抗大小亚基缔合,使核糖体30S亚基不与50S亚基结合而与mRNa结合。

IF2具冇促进30S亚基与fMet-tRNA结合的作用,在核糖体存在时有GTP酶活性。

IF1对前两者有辅助作用。

核糖体循环的肽链延长阶段,每增加一个氨基酸,按进位、转肽、脱落、移位四步重复进行。

1、氨基酰tRNA进入受位。

需要延长因子EFTu.EFTs及GTP、膽2+;2、50S人亚基存在转肽酶,催化肽键形成,需要血2+和K+;3、给位上的脱去氨基酰的tRNA从核糖体脱落;4、核糖体向mRNA的3'端移动一个密码了,同时携肽链的tRNA由受位移到给位,此步需要延长因子EFG、GTP与Mg2+O原核牛物延长因子EFTu和EFTs相当于真核住物的EFT1,为氨基酰tRNA进入受位必需;EFG相当于真核生物的EFT2,促进携由肽链的tRNA移位。

在终止阶段,在与核糖体受位对应的mRNA所在位置,转为终止密码子。

终止因子RF识别此终止信号,进入叉位,需GTP。

RF使给位的转肽輛发挥水解作用,肽链水解释放。

核糖体从mRNA±脱落解离,需要IF3的参与和GTP作用。

探肽链合成时,每合成-•个肽键,需消耗多少高能磷酸键?

说明在哪个步骤,以什么形式消耗的。

肽链合成吋,每合成-个肽键,需耍消耗四个高能磷酸键。

氨基酸活化吋,在氨:

基酰tRNA合成陋催化下,ATP分解为焦磷酸与AMP;AMP.及氨基酸三者结合成为一种中间复合体,此步消耗两个高能磷酸键。

此复合体的活化氨基酸转移到tRXA,由此牛.成氨基酸tRNAo另外两个高能磷酸键分别消耗在肽链延长阶段的氨基酰tRNA进位,以及携有肽链的tRNA的移位。

名词解释狠容易:

别构调节、NPN、蛋白质的变性、生物转化、Km值

简答题:

1、DNA的二级结构的主要特点

2、下列物质的功能:

UDPG、UDPGA、SAM、1•氨基丁酸、PAPS

问答题:

1、试述基因表达的空间特界性和吋间特异性,并说明基因表达调控的生物学意义

2、写岀软脂酸(160完全代谢牛成水、二氧化碳和ATP的全过程(不要求酶)英文单词:

photorespiration,ASP,GOT,GSH,biotin,OEC,ubiquitin,GABA,rubisco,ath(动脉粥样硬化)

结构式写中文:

肉碱,磷酸毗多醛,5男色胺,甲轻戊酸,磷脂酰胆碱

名解(10)

癌基因(oncogene)氧化磷酸化(oxidativephosphorylation)呼吸链(

polymerasechainreaction)semiconservativereplication

大题(70)

1.试述胆红素在肝中的代谢以及2种胆红素性质的区別(5)

2.TRNA的结构特点是?

(5)

3.什么是酶?

你如何认识其本质?

(5)

4.解释转录,写出大肠杆菌RNA聚合酶的分子组成并指出是什么成分决定转录的基因特异性(5)

5.密码子是?

共有几种?

写出起始和中止密码是?

密码子的特点?

(5)

6.叙述乳糖操纵子的结构和工作原理(5)

7.以肾上腺为例,说明G蛋白、cAMP、PKA在激素信号转导中的作用(5)

03级(2005年)药学生化期末考试试题(部分)

名解:

(3分*5,考试时全是英文,答题要先翻译成中文才行)

1中心法则

2外显子

3生物转化

4cDNA文库

5癌基因

问答:

1真核牛•物mRNA前体加工包括哪些过程?

2何谓胆汁酸的肝肠循环?

其生理意义是什么?

3简述细胞癌基因的活化机制

4简述遗传密码的特点

5从原料,模板,主要酶,因了,产物,冇无加工过程等方面比较复制,转录,翻译的异同

6以乳糖操纵子为例,说明原核牛物如何通过阻蛋口介导基因的负性调节

7成熟红细胞糖代谢的特点,红细胞磷酸戊糖途径的意义

8肾上腺索怎样通过CAMP,PKA途径进行生物调节的?

简述G蛋白活化的过程,cAMP作用机制及PKA的生物学作用

选择基本都是比较简单的,只有一个是某基因是哪个癌基因家族的?

(syc,ras,sis等)

仅供各位师弟师妹参考一下,大家要认真复习阿:

AllbyJohnson

问答题(共70分)

1、肌糖原为什么不能补充血糖,然后其分解的意义是什么。

2、胆固醇合成的关键酶,原料以及最后的去路。

3、真核牛物转录翻译复制逆转录的异同。

4、醐修饰调节的特点

5、DNA垂组技术的步骤以及在医学中的作用。

6、顺式作用元件和反式作用因子的概念,以及哪个在基因调控屮起主要的作用。

7、丙氨酸如何脱氨基,脱下的氨基如何排除,其机制是什么。

丙氨酸能不能变成甘汕,软脂酸,葡萄糖,赖氨酸,说明理由。

(15分)

名解

1•致癌基因

2.氧化磷酸化

3.半保留复制

4.PCR

5.竞争性抑制

大题

1.胆红素在干中的转化.及两种胆红素的区别

2.tRNA在结构上的特点

3・猶,及其本质

4.转录的定义,即大肠杆菌RNA分了组成,RNA聚合酶何种成分决定转录基因特异性

5.何谓密码子?

共有多少?

起始及终止密码子,遗传密码特点

6.乳糖操纵子的结构及功能原理

7•以肾上腺索为例说明G蛋白与cAMP和PKA在信号传导中的作用

&调节钙磷代谢的激素及各白作用

9.蛋白质的二级结构,什么是阿尔法螺旋

10.川箭头表示谷氨酸糖异住途径,及关键酶

11.用箭头表示葡萄糖合成脂肪过程

名解:

1・centraldogma

2.cxon

3.biotransformationinliver

4.cDNAlibrary

5.oncogene

大题:

1.mRNA前体的加工(5分)

2.胆汁酸的肠肝循环及其生理意义(5分)

3.简述癌基因的活化机制(5分)

4.简述遗传密码的特点(10分)

5.以乳糖操纵子为例说明原核生物阻遏蛋白的负性调节机制(10分)

6.从底物、模板、主要酶及因子、产物、有无加工过程方面比较复制、转录、翻译的异同(10分)

7.成熟红细胞糖代谢的特点及磷酸戊糖途径的生理意义。

(10分)

8.肾上腺素是通过cAMP-蛋白激酶传导途径发挥作用的,请写出该途径中G蛋白的活化机制,cAMP的作用机制和PKA的生理作用(1()分)

1.乙酰CoA的來源去路。

2.体内的RNA分子,种类,功能

3.电泳法分离蛋白质的原理

3.磺胺类药物竟争性抑制的作用原理

4.比较无氧酵解、冇氧氧化的异同

5.化学修饰调节的特点

6.饥饿时大量生成酮体的原理、意义

7.生物氧化的定义、生理意义

8•—碳单位的来源载体功能

9.忘了…

名解

1.蛋口质变性

2.同匸酶

3.DNA双螺旋结构

4•变构调节

5.磷酸戊糖途径

名词解释(英文)冇:

酮体

别构酶

半保留复制

不对称转录

补救合成途径

问答:

体内氨基酸的来源去路

问答题(7()分)

1、蛋口质一级结构与功能的关系,蛋口质高级结构与功能的关系,分别举例说明。

2、磷酸戊糖途径的生理意义

3、喋吟核苜酸和唏噪核苜酸从头合成的原料、合成过程冇何不同?

4、胆固醇合成的原料、关键酶,胆固醇的去路。

5、丙氨酸能否转化成A葡萄糖B软脂酸C亚油酸D赖氨酸

如果能,用简图表示转化途径,并注明反应的关键酶。

如果不能,阐述理由。

6、真核生物复制、转录、逆转录的异同点(至少写出五点)

7、直接胆红素和间接胆红素的比较(至少写出五点)

8、DNA重组的主要过程及其在医学上的应用

9、功能基因组学研究的主要内容

选择题30分,比较基础

名解:

Km

氧化磷酸化

糖异生作用

蛋白质变性

简答:

任选一种RNA,举例说明结构与功能关系

今天欧们考的

名解:

DNA分子杂交

底物水平磷酸化

糖酵解

同工酶

简答:

举例说明蛋白质结构与功能关系

选择题:

10个

儿茶酚胺的前体是

长期饥饿的人排泄的氮和氨如何变化

其余不难

判断题:

20个

甲基丙二酰CoA变位酶是维牛索B6

其余都还是比较有难度的喔

英文单词:

photorespiration,ASP,GOT,GSH,biotin,OEC,ubiquitin,GABA,rubisco,ath(动脉粥样硬化)结构式写中文:

肉碱,磷酸毗多醛,5■疑色胺,甲疑戊酸,磷脂酰胆碱

问答题:

1.

2.

3.

4.

5.

计算题:

光合磷酸化的机制和作用

LDL的组成,结合家族高胆固醇血症说明LDL受体的作用为什么长期饥饿的人体内酮体含量升高

葡萄糖■内氨酸循坏的机制和生理意义

结合氨基酸的合成说明终端产物抑制

计算一分子油酸完全氧化成二氧化碳和水吋生成的ATP数口

合成:

合成beta■酮己酰ACP

从NH4+和-HCO3合成草酰乙酸

分析:

一段英文,说的是利PKU相似的症状,但是不是PHE单加氧晦缺陷,而是二氢生物喋嚇还原醐的缺

然后问即使在低PHE膳食条件F仍然会妨碍智力发育,为什么?

05年

名解(10)

癌基因(oncogene)氧化磷酸化(oxidativephosphorylation)呼吸链(

polymerasechainreaction)semiconservativereplication

大题(70)

1.试述胆红素在肝中的代谢以及2种胆红素性质的区別(5)

2.TRNA的结构特点是?

(5)

3.什么是酶?

你如何认识其本质?

(5)

4.解释转录,写出人肠杆菌RNA聚合酶的分了组成并指出是什么成分决定转录的基因特异性(5)

5.密码了是?

共冇儿种?

写出起始和中止密码是?

密码了的特点?

(5)

6.叙述乳糖操纵子的结构和工作原理(5)

7.以肾上腺为例,说明G蛋白、cAMP、PKA在激素信号转导中的作用(5)

8.钙磷调节的激素有?

它们的作用?

(5)

9.蛋片质的2级结构有?

什么是a螺旋?

10.写出谷氨酸到糖的转变过程和关键酶(10)

11・写出葡萄糖是如何变成脂肪的?

不用写关键嗨(10)

题目比较简单,只要看看以前的考古题就应该能过当然最后还要冲刺一下啊,其实牛化没有想象中的恐怖bless后来人们!

!

名词解释:

lo核酸杂交

2o酮体

3。

糖界牛

4。

同工酶

5。

蛋白质变性

大题

lo蛋白质的一级结构和空间结构以及测定方法举例说明一级结构和功能的联系

2o真核细胞mRNA的结构特征

3。

与丙酮酸代谢终产物有关的代谢(标岀代谢途径)

4。

酶的化学修饰举三个调节方式

5o谷氨酸一〉尿素的代谢途径(关键酶)

6。

脂肪能否牛成糖?

写出代谢途径

7。

嚓吟核昔酸代谢的部位合成原料

8o呼吸链,两条主要呼吸链,氧化磷酸化藕连复合体

9o图示底物浓度,温度PH酶浓度对酶促反应的影响

选择

其中卬彖比较深的是没有记住的

维牛索B1的活性成分TPP

「氨基界丁酸的代谢终产物TMP

巨幼红细胞血症要补充叶酸

名解:

模体,氧化磷酸化,退火,必需氨基酸,变构酶人题:

a・螺旋的结构特点。

核酸分了杂交的应用

碱胺类药物抑制对氨基苯甲酸合成二全(叶酸的机制磷酸戊糖途径的生理意义

长期饥饿时肝内糖和脂肪的代谢有何变化

呼吸链排列和ATP

酶的化学修饰

从原料和合成程序两方面比较嚓吟和喘碇荷塘核昔酸的从头合成(不要求具体合成过程)

天冬氨酸合成衙萄糖的主要路径

问答题:

1、蛋口质的空间结构,空间结构的测定方法(只要求名称),举例说明空间结构和功能关系。

2、tRNA的结构

3、糖球病人高血糖症和酮症酸中毒

4、竞争性抑制的动力学特点及其与其它可逆性抑制的区别

5、氨基酸的代谢途径(箭头图表示)

6、糖界生解释,写出四种可以糖界生物质,及其三步关键反应及关键陋

7、体内生成ATP的途径,并举例说明

8、嚓吟核昔酸的补救合成及具牛理意义

9、化学修饰的特点。

名词解释:

1、沉淀precipitation,蛋白质变性denaturationofprotein

2、退火annealing,DNA杂交hybridization

3^同「-酶isozyme,异构酶allostericenzyme

4、生物氧化biologicaloxidation,呼吸链rcpiratorychain

5、必需氨基酸essentialaminoacid,必需脂肪酸essentialfattyacid

选择

1关于a螺旋描述错课的是由双链形成的螺旋围绕屮心轴上升

2尿素合成过程中关键酶是

3甲氨蝶蛉通过什么作用抗代谢抑制二氢叶酸合成酶

4呼吸链中抑制Cytaa3-02的是CO

5不是糖有氧氧化关键酶的是苹果酸脱氢酶

6应激反应下属说法不对的是胰岛素水平提高

7下列那个是由胆固酹生成的VitD3

8T的含量16%,则G的含量是34%(太容易了,汗!

9肝糖元生成过程中供能的是ATP/UTP

10NAD+含有那个核卄酸AMP

11核昔的组成核糖+碱基糖昔键相连

12关于血红蛋白正确的描述是氧解离曲线呈S型

13体内提供筑基的主要氨基酸是半胱氮酸

14SAM的主要作用提供甲基

15转运内源形LT油三脂的是VLDL

16肝线粒体外的NADH经什么作用进入线粒体苹果酸■天冬氨酸作用

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