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学习生物化学的心得

学习生物化学的心得

学习生物化学的心得范文(通用8篇)

学习生物化学的心得篇1

生物化学是研究生命有机体的化学组成、维持生命活动的各种化学变化及其相互联系的科学,即研究生命活动化学本质的学科。

生物化学是运用化学的原理和方法,研究生物体的物质组成和遵循化学规律所发生的一系列化学变化,进而深入揭示生命现象本质的一门学科,有生命的化学之称。

生物化学是现代生物学的基础,它与许多学科交叉渗透,是生命科学发展的支柱。

因此,奠定坚实的生物化学基础已成为多种学科科技工作者的共同需要。

我们身为林产化工专业的学生,自然要踏实掌握好并学会运用生物化学的知识。

通过这学期对生物化学的学习,我知道了核酸、蛋白质、酶、糖类、脂类是几大主要研究物质,不仅要熟知并理解它们的种类、概念、结构、性质以及化学合成反应,还要学习其分解代谢,氧化途径、酶促降解、生物合成等等,这些都是我们要熟练掌握的知识点。

然而生物化学这门课,相对于我们理工科学生所学的其他课程来说,是需要比较多时间去背诵记忆的。

我想这对于我们来说是很大一个难点。

生化里面囊括的知识点很多,也许这就得靠我们自己去总结归纳,去理解背诵。

但这些内容并非一朝一夕所能理解吸收的,无论哪门课程,都是需要时间去好好学习,都是厚积薄发、循序渐进的过程。

而且就像老师所说,我们学习生物化学,不只是为了应付结课的这一次考试,更是要理解这些知识,掌握这些知识,并能将其很好地运用到以后的学习和实践当中。

而且对于我们林产化工专业来说,我认为生物化学这门课的学习是不可或缺的。

说到这门课的学习,还记得刚开课时老师有让我们写下自己的安排计划,当时我是这样写的:

课前仔细预习,课堂上认真听讲,课后好好复习。

现在看来这样的计划是有点理想化,其他的课业作业活动一多起来,就根本没有时间完成计划。

也许我是在为自己找借口,总之到了最后的学习状况与一开始的预想有很大的出入,这是很不该的。

到了现在最后的复习阶段,之前的就不懊恼了,只想着好好复习,希望能在期末取得一个好成绩。

最后是在老师的教学上,李老师是个很认真负责的老师。

虽然刚开始作业比较多,但老师也是希望我们能熟悉课本并学会归纳总结。

虽然我们怨声载道,但在现在的复习阶段,当时所做的那些总结给我们带来很大的方便,也使我们形成了一种良好的学习思维,更有助于复习。

老师也给我们提供了很多方便记忆的生化背诵顺口溜,能让我们更快的理解知识。

而且老师还有给我们提供一个公共邮箱,里面有很多的学习资料和相关知识,都能给我们的学习带来很大的帮助。

不过在课堂上,还是希望老师以后在讲课中能给我们多提供些条理帮助我们疏通思路,并能结合一些实际言传身教让我们更好理解内容,并且还可以从多个角度探讨问题能够让我们理解更透彻学得更精通。

不过李老师还是教给了我们很多知识,也给我们带来了一学期这么精彩的生物化学课堂,在此表示对老师的感谢。

学习生物化学的心得篇2

关于生物化学这门学科,其实我觉得并不会很简单,作为一个理科生接触自己的第一门专业课,我感到又兴奋又纠结。

就像在学文科知识,这是我的感受。

本身理科生就对文科性质的东西有点障碍,对文字不够敏感,更注重理解而不是记忆,再加上课上讲述的知识听起来比较乏味,所以一开始对它有点抵触,上课老走神。

但其实生物这类学科可以自己总结归纳的,所谓的把厚书读薄,应该就是指归纳总结吧。

生物化学,顾名思义,就是生物学科里面的化学知识,当然就离不开化学。

蛋白质、酶类、核酸、脂质等等一些东西,与我们的生命活动息息相关。

而我们要学的东西,无非就是这些物质的的化学本质、结构、功能等等一些基本概念。

其实说难也不会很难,但是里面囊括的东西实在很多。

明显这么多东西并非是一朝一夕间就能够全部吸收,所以说无论是对哪门学科的学习,都是循序渐进,厚积而薄发的的过程。

对于复习这门课程有两套计划:

首先,把打印的PPT看完,当然,要配合着书看,那本比《辞海》还厚的的书实在是难以让人抓住重点。

生化复习要有系统的复习概念,把每一个章节总结成一个框架的结构,把重点都涵盖在里面,各个章节内容的联系也要从中体现。

其实这就是一个建立主线的过程,那些重点就是主线里的各个分支。

再就是做题了,知识的掌握与否只能看实践了。

针对每个章节都做些题目,看看哪些没有掌握,又回头去看,解决盲点和难点。

这样,基本上对考试也不会那么没底了吧。

最近看到网上说什么学习生化要三看遍书。

第一遍,快速浏览,基本掌握书上的内容。

第二遍,结合资料、笔记、习题仔细理解,各个击破。

第三遍,总结回顾。

突然觉得很彷徨,我直接就跳到了第三阶段了,相信效果会大打折扣吧。

哎,逝者如斯,不舍昼夜,追悔都没用了,只有把握现在,好好复习总结了。

学习生物化学的心得篇3

什么是生物化学,相信这个问题对完全没有接触过这一领域的人来说是很陌生的,那么我们首先要来先了解和梳理一下自己的知识点吧。

生物化学是研究生物的化学组成和生命过程中各种化学变化的科学,是研究生命的化学本质的科学。

也是研究生命现象的重要手段。

生物化学不但可以在生物体内研究各种生命现象,还可以在体外研究生命现象的某个过程。

首先来说说生物化学的静态部分。

基础生物化学从第一章开始到第六章完,我们学习了细胞中各种组分的结构和功能,了解了小分子如何形成生物大分子,或进一步形成大分子聚集体。

从了解蛋白质的元素组成开始,我们学习了核酸、酶、维生素、辅酶、生物膜。

核酸作为生命的遗传物质,有DNA和RNA两种类型,对生命的延续以及新物种的诞生都提供了理论依据。

新陈代谢是生物体进行一切生命活动的基础,而新陈代谢的进行又离不开酶的催化作用,因此,了解酶的作用和本质,为理解细胞中复杂的生命活动的顺利进行奠定了基础。

然而我们都知道单成分的催化活性依赖于酶活性中心三维结构上靠得很近的少数氨基酸残基,而双成分酶必须与辅基或辅酶等蛋白质的辅助因子成分结合才能表现出酶的全部活性,于是维生素就成了不可少的一种物质,比如当体内缺乏维生素B2时人体就会引起口角炎、皮肤炎等病症,可见学习基础生物化学对我们的身体健康都是有益的。

从第一章开始。

我们就学习了基础生物化学的动态部分,当然这个部分与静态部分是离不开的,且是建立在静态部分上进行的。

这部分讲得最多的就是代谢,代谢包括物质代谢与相传伴的能量代谢。

在分解代谢过程中,营养物质蕴藏的化学能便释放出来,比如糖类代谢生成水和二氧化碳,在这个过程中释放出大量的能量,供机体进行一切生命活动。

不管是糖类、蛋白质、脂肪,还是核酸代谢对我们生命活动来说都是非常重要的,他们之间也存在着联系,而且这些联系有着不可忽视的作用。

这些都是要通过必要的生物化学手段才能够去认识清楚,进而对解释、揭示生命起着很大的作用。

第二章到第十三章,就介绍了DNA、RNA和蛋白质的合成。

对这些物质合成所需要的原料、模板、酶以及生物合成的基本过程进行讲解。

这对于我们去控制他们的合成,有了理论基础和可行性。

当我们不需要他们合成时我们就可以通过一些手段来实现,比如我们可以用利福平、利福霉素去抑制RNA聚合酶的活性,对治疗结核等病症起了很大的作用。

基础生物化学与其他学科也有很多联系,我们大一是就已经学习了的有机化学在描绘生物大分子的性质上起了很大的作用,大二学习的微生物学对研究代谢途径和调控提供很多材料,比如说很多单细胞生物和一些病毒等。

当然基础生物化学的形成于发展也推动了其他一些学科的发展,比如说DNA的三维结构推导出来后,综合遗传学与细胞学的研究成果,就诞生了分子生物学。

基础生物化学这门学科对我们的生活非常重要,也是我们学习今后的相关专业知识技能的必备基础,因此学好基础生物化学就是在为今后更加专业的学习奠基石。

学习生物化学的心得篇4

我刚考完试的研究生,是跨专业考的生物学,用的是王镜岩版教材,按照上面的思路自学了4个多月,通过了考试,应该还是有些效果的。

包括进入实验阶段也是只要对主要代谢途径了如指掌就比较容易理解和处理问题。

可以到网上下载一个生物化学代谢全图,有一个英文版的画得非常全面。

祝你成功!

做题翻书,再整合知识点用网状图构建起来属于自己的知识网络:

1、备好错题本和难题本,考试或者做题遇到易错或者较难理解的知识点整合到本本上,有空的时候翻一下并且把已经掌握熟透的内容划去。

2、把每一次考试自己做错的题反复看,并弄懂考的是哪个知识点,如果不懂就问老师,和老师培养良好的关系也是一门对自己学习上升很大的学问。

3、如果已经上完生物必修三和化学选修五的你可以开始尝试每周一套高考题,以你所在的省为主。

4、选择自己喜欢的练习题册,弄懂里面的内容并吃透。

在老师给的课后作业也就是学校订购的习题册中选择较有提升空间的题作答,节省不必要的时间!

学习建议:

1、生物化学分为动态生化和静态生化2部分,静态部分主要讲基本物质――糖、脂、蛋白质、核酸、酶(一般放在蛋白质里)、维生素等;动态部分讲这些基本物质的代谢(生物合成和生物分解)途径。

首先应该对静态部分打下坚实基础,因为这是理解后面内容的前提,可以按照教材目录的逻辑结构按物质分类、类下又分类的知识结构不断记忆强化,形成知识结构

2、动态部分不建议把经历平均地投入各部分内容,因为重要的是几个核心的代谢过程,比如糖酵解、三羧酸循环、糖的生物合成、脂类的分解和合成如果打算学习分子生物学要对蛋白质的生物合成、遗传信息传递部分重点关注。

把主要的代谢途径记牢,各类生物物种的代谢就能融会贯通了。

学习生物化学的心得篇5

生物化学是从分子水平揭示生命现象及本质的科学,是生物相关专业包括水产养殖学的学科基础课程。

它对学生整合相关知识、构建完整的专业思维体系是极为重要的。

但是,生物化学这门学科的内容多,信息量大,抽象难懂,而且内容前后交错,学生的学习和教师教学都有较大的难度。

为了使学生在学习过程中更好地掌握这门学科,笔者介绍几种方法。

1、适时引入专业知识,激发学生探索兴趣

生物化学课程内容多,学生一开始就有畏难情绪,特别是生物化学的静态生物化学部分,主要介绍各种生物分子的结构、性质和功能,知识点多,内容枯燥,而且有些知识内容交错,学生不易理解。

兴趣是最好的老师,为了激发学生的兴趣,在授课过程中除了课本上的知识外,从物质的化学结构和化学性质入手,以点带面,适时引入相关的专业知识,拓宽知识的深度和广度,并使学生意识到基础知识的重要性。

例如,在讲蛋白质的性质时,用“点豆腐”来引入蛋白质的沉淀性质,用“点豆腐”的两种不同方式(加卤水或石膏、加葡萄糖酸内酯),形象地介绍要想获得活性蛋白质可以采取盐析、调节pH值至等电点的方式。

为了使学生把所学知识整合起来,可以引入一些与生活密切相关的知识生物化学学习心得范文生物化学学习心得范文。

在糖化学中介绍肽聚糖中的糖链是由NAG和NAM通过β-1,4糖苷键相连,学生印象不深。

在学习各种酶时可以通过介绍溶菌酶的作用机制,再回顾肽聚糖的结构,并且告诉大家溶菌酶其实普遍存在于人们的眼泪、鼻腔以及鸡蛋白、各种鱼类的体表粘液中,要想制备溶菌酶也不困难。

这样,学生的兴趣大增,纷纷查阅资料。

在讲糖类分类时,引入“功能性低聚糖”概念,这些低聚糖中的糖苷键多为α-1,2、α-1,3、β-1,3、β-1,4或β-1,6糖苷键,仅含有少量的α-1,4糖苷键。

而动物消化系统中消化糖类的酶如唾液淀粉酶和胰淀粉酶主要水解α-1,4糖苷键,对其他类型的糖苷键的水解能力较弱甚至不分解,因而功能性低聚糖不能被动物消化酶消化。

虽然低聚糖不能被动物直接利用,但由于它的结构和性质的特殊性,对动物消化道的改良方面却起到积极作用。

通过这些例子,一方面使学生深刻理解了物质的结构决定功能的道理,另一方面也增加了趣味性,不但把遥不可及的抽象知识变为具体的研究内容,而且拓宽了学生的知识面,增强了专业自豪感。

2、抓住主线,构建知识框架

生物化学课程的信息量大,抽象而且难记,如果不能把握各知识点的内在逻辑关系,学生很容易迷失在知识的海洋中,一旦不能跟上教师的思路,学生就产生畏难情绪。

这是一些学生成绩上不去的主要原因。

针对这个情况,笔者在每一章的讲解过程中,把各知识点的逻辑关系作为课前复习和课后总结的重点内容,引导学生理清思路。

指导学生自己对每章内容进行总结也是一个很好的构建知识框架的方法。

各章的内容也不是孤立的,有很多共同之处。

在静态生物化学这部分,不同物质的结构、性质和功能是主线,再从结构入手,层层剖析结构与性质和功能的关系,就能找出一般规律。

例如维生素B2、维生素PP、维生素C虽然结构特点不同,但是都能自成氧化、还原体系,因而都能作为递氢体而发挥作用。

讲解物质的代谢和代谢调控部分时,对各个代谢过程进行比较,无论代谢过程多么复杂,只要清楚代谢发生的组织器官、发生的细胞器、初始反应物、终产物、关键步骤及关键酶、水及二氧化碳的产生、能量的转换形式及数量等主要特征,整个代谢过程也就基本清楚了。

3、适时设问,启发学生去思考

对教材内容进行适当调整,巧妙设问,及时解决问题。

把生物氧化的内容安插到糖代谢这一章中,讲完糖酵解,留下一系列疑问:

细胞质中糖酵解产生的NADH怎样生成ATP?

为什么有氧条件下一分子葡萄糖糖酵解可以产生6个或8个ATP?

然后引入生物氧化的概念和原理,最后解答细胞质中生成的NADH是如何通过苹果酸穿梭或甘油磷酸穿梭系统进入呼吸链完全氧化的。

通过这样的调整,学生不但了解了葡萄糖有氧分解过程的细节问题,而且对整个过程也形成了完整的印象。

在讲淀粉和糖原的结构时,可以留下疑问:

为什么淀粉和糖原都只有一个还原端和许多个非还原端?

这种结构特点有什么重要意义?

可以先指出这种结构特点便于糖的迅速分解,具体细节则要到糖代谢内容中解答。

4、反复比较,把相关的知识串联起来

物质代谢途径虽然各不相同,但是都有一些相似的过程,在授课过程中,讲到其中一个时,可以先提出其他代谢途径的类似过程,反复提及,使学生印象深刻。

例如,比较核苷三磷酸在糖代谢、脂代谢、蛋白质代谢过程中的大分子合成以及生物氧化的整个过程中的作用:

核苷三磷酸除了作为核酸合成的底物以外,4种核苷三磷酸在糖、脂和蛋白质代谢过程中也发挥着不可替代的作用。

ATP是各种物质代谢必需的能量货币,但是在不同物质的代谢中,ATP为活化物质所提供的高能磷酸键的数目是不同的,葡萄糖、甘油等含有羟基的物质,活化过程是磷酸化,只需要一个高能磷酸键,因此,ATP变为ADP;而脂肪酸、氨基酸中含有羧基,活化时都需要把羧基转变为酰基,需要消耗两个高能磷酸键,因此,ATP变为AMP。

UTP是糖原合成过程中的必需物质,CTP是磷脂合成的关键物质,GTP则是蛋白质合成中必不可少的能量提供者。

学习生物化学的心得篇6

很多人认为考研中生物化学很难记忆的,不过这门课又非靠记忆不行。

我的经验是首先了解生物化学这门课的整体框架,看目录就行,知道大致讲了那些内容,如糖代谢脂肪代谢等等。

做到心中有数。

然后分单元看时,需要不时回忆一下,我现在所学习的内容是属于那个大章节的,同时你又可以想象一下这个大章中我已经复习了那些,到这个章节结束时,你再回忆一下所有的内容,并拎一下重点。

在不看书的情况下,你能想起多少,能想起的也就是你的收获,想不起来的,翻书补充一下。

这样一步一步看下来,第一遍看会很累的,因为进度很慢,不时地要回过去,不时地要复习以前记的一个个循环。

但是如果这第一步你挺过来了,接下来的就是温故而已,会很轻松,心情也很放松,因为你看到一道题,一般你都能找到它的家。

然后稍微回忆一下就能答题了。

当然到最后临考时,你也并非能记得全部,但是你要想想你不记得的地方也不一定考到啊,所以就不必过于担心啦。

可以胸有成竹地上考场。

其实每次在考生物和化学这两门课的时候,都会很紧张,也许是知识点不扎实,自己的底气不足。

要加倍努力补充自己的知识点了。

学习生物化学的心得篇7

生物化学是是在分子水平上研究生物体的组成与结构、代谢及其调节的一门科学。

其发展快、信息量丰富,有大量需要记忆的内容,因此学好它不是一件容易的事情。

下面就如何学好生物化学这门课程谈一谈自己的浅见,希望能对学生们有所帮助。

1、选择好教材和参考书

目前市场上有各种各样的生物化学教材和一些参考书,如何选择适合自己的教材和参考书对于培养自己的学习兴趣,学好本学科十分重要。

我个人认为应该准备三本教材和一本学习指南与习题解析:

一本是简单的版本,便于理解和自学。

如南京大学郑集教授等编写的《普通生物化学》;一本是高级的版本,如南京大学杨荣武教授主编的《生物化学原理》,阅读此类教科书便于对各章内容全面和深入的掌握;第三本应该是一本英文的原版教材,如Lehninger’sPrinciplesofBiochemistry。

英文版教材的特点是新、印刷精美,图表多为彩图,通常还有配套的多媒体光盘,方便你自学。

阅读一本好的英文生化教材,不仅对提高自己的专业英语水平,而且对理解各章节的内容,学好本学科是非常有帮助。

2、由表及里,循序渐进,课前预习,课后复习

根据研究内容,本课程可分为以下几部分:

①结构生物化学:

着重介绍蛋白质、核酸、酶、维生素等的组成、结构与功能。

重点阐述生物分子具有哪些基本的结构?

哪些重要的理化性质?

以及结构与功能有什么关系等问题,同时要随时将它们进行比较。

这样既便于理解,也有利于记忆。

②代谢生物化学:

主要介绍糖代谢、脂类代谢、能量代谢、氨基酸代谢、核昔酸代谢、以及各种物质代谢的联系和调节规律。

此部分内容是传统生物化学的核心内容。

学习这部分内容时,应注重学习各种物质代谢的基本途径,特别是糖代谢途径、三羧酸循环途径、糖异生途径和酮体代谢途径;各代谢途径的关键酶及生理意义;各代谢途径的主要调节环节及相互联系;代谢异常与临床疾病的关系等问题。

③分子遗传学基础:

重点介绍了DNA复制,DNA转录和翻译。

学习这部分内容时,应重点学习复制、转录和翻译的基本过程,并从必要条件、所需酶蛋白和特点等方面对三个过程进行比较,在理顺本课程的基本框架后,就应全面、系统、准确地掌握教材的基本内容,并且找出共性,抓住规律。

3、学会做笔记

首先有一点必须强调,上课时学生的主要任务时是听老师讲课而不是做笔记,因此在课堂上要集中精力听讲,一些不清楚的内容和重要的内容可以笔录下来,以便课后复习和向老师求教。

当然,条件好的同学可以买来录音设备,将老师的上课内容录下来,以供课后消化。

另外,老师的讲稿大都做成了幻灯片,学生可从老师那里得到拷贝。

4、懂得记忆法

学习生物化学时,学生反映最多的问题是记不住学过的内容。

关于此问题我的建议是:

首先分清楚那些需要记忆,那些根本就不需要记忆。

如氨基酸的三字母和单字母符号是需要记的,而许多生物分子的结构式并不需要记;其次明白理解是记忆之母,因此对各章内容,必须先对有关原理理解透,然后再去记忆;第三,记忆要讲究技巧,多想想方法。

如关于必需氨基酸的记忆,可以将高等动物10种必需氨基酸的首写字母拼写成一句话:

TipMTVhall(需付小费的MTV厅)。

5、勤于动手,联系实际

这是由“学懂”通向“会做”的桥梁和提高考生在考试中的实践能力的重要保证。

平时多做习题,多做实验,是你掌握本学科,取得比较理想的考试成绩的一个很重要的保证。

6、注意将原核系统和真核系统进行比较

无论是原核生物还是真核生物,都在进行DNA复制、转录、转录后加工、翻译等基本的分子事件,两类生物在这些事件上既有相同之处,也有许多差异。

在学习的时候,时刻要注意将两大系统进行全面的比较。

例如:

在学习DNA复制的时候,注意将原核细胞内的DNA聚合酶I、II、III、IV、V和真核生物的DNA聚合酶α、β、γ、δ、ε进行比较,将原核DNA聚合酶III的β滑动钳和真核DNA聚合酶δ的PCNA滑动钳进行比较;在学习转录的时候,需要将两者的启动子结构和RNA聚合酶的结构与功能进行比较;在学习转录校对的时候,注意将原核细胞中的GreA、GreB和真核细胞内的TFIIS进行比较;在学习DNA甲基化的时候,要注意原核生物与真核生物在甲基化的位点和功能上是不同的;在学习弱化子机制的时候,要注意这种机制是原核系统特有的,真核系统没有。

如果能这样去学习的话,那所有的内容就活了,将它们串在一起理解要比孤立地记忆要强得多!

7、注意将两种不同的分子机制进行比较

细胞内的很多分子机制是很相似的,这就需要我们在学习的时候,将相关联的分子机制放在一起去领会、理解。

如DNA复制和DNA转录,两者有很多共同的特点,例如都需要解链,合成的方向都是从5′→3′,都遵循Watson和Crick碱基配对原则。

当然,在意识到这些共同的特点的时候,也不能忽视它们的差别,比如,DNA复制需要引物,RNA不需要,DNA聚合酶通常具有自我校对能力,RNA聚合酶没有校对能力。

这里更要明白为什么会有这些差异,为什么允许有这些差异?

8、在分子生物学部分,要以“中心法则”为核心,“碱基互补配对”和“蛋白质与核酸之间的相互作用”为主线,巧妙地利用“外因与内因的关系”的理论,全面理解分子生物学的机制

分子生物学的核心内容是所谓的“中心法则”,即生物体内的三种生物大分子――DNA、RNA和蛋白质之间的关系。

其中涉及到遗传信息的复制、损伤修复、重组、转录、逆转录、转录后加工和翻译等。

这些过程总是涉及到蛋白质和核酸分子之间的相互作用和碱基互补配对,因此,掌握蛋白质和核酸分子之间相互作用的规律以及碱基互补配对的原则对于深入理解分子生物学的各种机制和原理至关重要。

另外,细胞内的很多机制都可以使用哲学中“外因”和“内因”之间的关系原理进行理解,掌握这一点非常重要。

例如,理解DNA复制为什么具有固定的起点?

这涉及到DNA复制起始区和复制起始蛋白之间的相互作用,在这里可以将DNA复制起始区看成“内因”,复制起始蛋白(大肠杆菌为DnaA蛋白)看成“外因”。

按照“内因”和“外因”之间的关系原则,即“内因”是变化的根据,“外因”是变化的条件,“外因”需要通过“内因”起作用,DNA复制区所具有的特殊序列是DNA复制具有固定起点的根本原因,即“内因”,但仅有它是不够的,还需要识别这种特殊序列的蛋白质,它就是“外因”,正是它们之间的相互作用才使得DNA复制从固定的起点开始。

9、注意掌握各种研究方法的原理及其应用

生物化学的发展与研究方法的进步分不开来的,而反过来它的发展又使得人们提出和发明新的研究手段。

两者之间相互依存,相互促进。

因此,在学习各章节内容的时候,对于生物化学家在研究各种分子机理时所使用的方法要充分理解。

例如,对参与DNA复制的各种蛋白质和酶的鉴定主要是利用DNA复制突变体的互补和体外复制系统的重建两种方法。

互补的原理是利用某种野生型的蛋白质去恢复特定的DNA复制缺陷突变体的复制功能,从而确定参与复制的蛋白质。

重建的原理是在较为简单的体外复制系统(如SV40病毒复制系统)中,先人为去掉某种成分,致使复制不能正常进行,然后,将复制系统中逐一添加分步收集的可能参与复制的蛋白质抽取物,看是否能够恢复复制活性,从而确定复制蛋白。

有时,添加的蛋白质可能来自于其他物种,这样可以从其他物种中找到同源的或同工的蛋白质。

为了方便理解重建的原理,这里可以打一个比方加以说明。

假定你的一台电脑坏了一个部件而不能运转,那么如何迅速找到是哪一个部件有毛病呢?

这时可以用类似重建的.手段来确定:

首先弄一台运转正常的电脑,将它的各个部件拆开,那么,来自这台正常电脑内的所有部件都应该是正常的(相当于野生型蛋白质)。

然后,将坏掉的电脑逐一取出一个部件(如内存条或主板),再用正常电脑的相应部件取而代之。

如果某一个部件经过替换以后,坏的电脑恢复正常了,这就等于找到了坏的部件(相当于突变型蛋白质)。

这两种方法对于参与其他过程(如信号转导、转录、转录后加工、翻译、细胞周期的调控等)的蛋白质的鉴定也很有帮助。

例如,为了找到人细胞内参与细胞周期的某一种蛋白质,先是将酵母细胞内某一种与细胞周期有关的蛋白质突变,这样的酵母的细胞周期肯定会有异常。

然后,将正常的人细胞内的各种可能与细胞周期有关的蛋白质导入到突变的酵母细胞中,如果其中的某一组分加入以后,酵母的细胞周期恢复正常,那么

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