2016年考研复习专辑生化nbsp

2016-12-7 来源:本站原创 浏览次数:

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只生糖AA

(穷)光蛋抢饼干,死猪不写精谷天半光氨酸,蛋氨酸,羟脯氨酸,丙氨酸,甘氨酸.丝氨酸,组氨酸,脯氨酸,缬氨酸,精氨酸,谷氨酸,谷胺酰胺,天冬氨酸,天冬酰胺

氨基酸巧记六伴穷光蛋,酸谷天出门,死猪肝色脸,只携一两钱。一本落色书,拣来精读之。芳香老本色,不抢甘肃来。六伴穷光蛋:硫、半、光、蛋→半胱、光、蛋(甲硫)氨酸→含硫氨基酸酸谷天出门:酸、谷、天→谷氨酸、天门冬氨酸→酸性氨基酸死猪肝色脸:丝、组、甘、色→丝、组、甘、色氨酸→一碳单位来源的氨基酸只携一两钱:支、缬、异亮、亮→缬、异亮、亮氨酸→支链氨基酸一本落色书:异、苯、酪、色、苏→异亮、苯丙、酪、色、苏氨酸→生糖兼生酮拣来精读之:碱、赖、精、组→赖氨酸、精氨酸、组氨酸→碱性氨基酸芳香老本色:芳香、酪、苯、色→酪、苯丙、色氨酸→芳香族氨基酸不抢甘肃来:脯、羟、甘、苏、赖→脯、羟脯、甘、苏、赖氨酸→不参与转氨基的氨基酸1.碱性氨基酸:赖氨酸、精氨酸、组氨酸。→碱:赖精组→拣来精读(其中赖氨酸含双氨基,也是其呈碱性原因)2.酸性氨基酸:谷氨酸、天门冬氨酸。→酸:谷、天→三伏天(另谷、天冬氨酸都有双羧基,也是呈酸原因)3.必需氨基酸:缬、异亮、亮、苯丙、蛋(甲硫)、色、苏、赖氨酸→借一两本淡色书来4.支链氨基酸:缬、异亮、亮→支:缬、异亮、亮→只借一两(即必须氨基酸记法中的前三个)5.芳香族氨基酸:酪、苯丙、色氨酸→芳香:酪、苯、色→芳香老本色(其实蛋白质在nm处最大光吸收就是由于色氨酸的吲哚环、酪氨酸的的酚基、苯丙氨酸的苯环,在氨基酸中色氨酸的nm处吸收峰最大)6.一碳单位来源的氨基酸:甘、丝、组、色氨酸→碳:甘、丝、组、色→(惊)叹:敢吃猪舌7.含硫氨基酸:半胱、光、蛋(甲硫)氨酸→硫:半、光、蛋→留帮光蛋8.生酮氨基酸:亮、赖氨酸→酮:亮、赖→同亮来→同样来9.生糖间生酮:异亮、苯丙、酪、色、苏氨酸→一本落色书(除去8、9所说的就是生糖氨基酸了吧)10.不参与转氨基的氨基酸:羟脯、脯、甘、苏、赖氨酸→抢不(抢)甘肃来的?(呵呵,很矛盾呀)组成蛋白质的20种氨基酸及其结构甘精苏蛋谷谷胺,丝赖半丙天天胺。缬亮异亮有支链,酪色苯丙脯组环。口诀谐音: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。不说原创,摘自魏保生的生化笔记。感觉有些牵强,不过还是发上来了,也许对大家有帮助竟K大,非V小反竟KV都变少丙酮酸脱氢酶系辅酶一句话记忆:赴美(COA)交流(TPP)时留心(硫辛酸)一下黄(FAD+)色的尼(NAD+)龙线三羧酸循环产物:领一桶壶壶锁果仙(柠檬酸,异柠檬酸,同戊二酸,琥珀先副酶A,琥珀酸,延胡索酸,苹果酸,草先乙酸)特点:4.2.1.12四次拖氢,2次拖羧,1次地物水平磷酸化,产生12个ATP

循环的第一步是乙酰CoA(2C)与草酰乙酸(4C)缩合成柠檬酸(6C),柠檬酸经一系列反应重新生成草酰乙酸,完成一轮循环。主要事件顺序为:(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、脱羧反应,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、脱羧反应,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。此外,还生成一分子ATP。记忆方法:天龙八部。宁异戊同,二虎言平。一同平虎,两虎一能。记忆前提:要熟悉每种物质的全名,如果名字都不知道,就不要考研了。解释: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,所以,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,一共经过八个反应步骤,再回到草酰乙酸,我号称天龙八步,记住的话,你可以一步一步,写出来,因为前一步的产物就是下一步的原料,忘了一个环节,整个都可能记不起来。2,最初原料:乙酰CoA与草酰乙酸大家应该都知道,所以从第二步起,宁异戊同:柠檬酸,异柠檬酸,a-酮戊二酸。现在大家都要讲究个性,干什么都要别具一格,就叫做宁可异,也不要与人相同( 为了记忆,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。现在世界的主题是:和平和发展。为了人类的将来,共赢才是真理。所以,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,除了能记住反应步骤外,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,苹果酸脱氢反应生成3个NADH+H+,琥珀酸脱氢生成1个FADH2。山上出现一只吃人的老虎,所以大家一同(上山)平虎。另外,一同不光脱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。丙酮酸彻底氧化过程口诀:3*5=次脱羧5次脱氢生成15ATP内容: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:丙酮酸脱氢酶,异戊柠檬酸脱氢酶,A-酮戊二酸脱氢酶15ATP:丙酮酸脱氢酶(NADH=3ATP)+12ATP(三羧酸循环)归纳ATP生成数:口诀: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:21ATP或22ATP;内容:乳酸:乳酸脱氢酶可生成1NADH=3ATP;甘油:甘油--3磷酸甘油(-1ATP)--磷酸二羟丙酮(3ATP或2ATP)    --3磷酸甘油醛--1,3-二磷酸甘油酸(+3ATP)    --3-磷酸甘油酸(1ATP)--2-磷酸甘油酸--磷酸烯醇式丙酮酸(+1ATP)    --丙酮酸15-1+2(3)+3+1+1=21或22ATP促甲促肾去甲高(脂解)烟酸前E加胰岛(抗脂解)生物化学中,嘌呤和嘧啶合成的元素来源是常考点之一,可以参照其化学结构式进行形象记忆。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——“天冬氨酸右边站,谷酰直往左上窜,剩余废物二氧化碳”。说明左上3位N来源于谷氨酰胺、左下C来源于CO2的C。起始密码:AUG,联想哎(A)哟(U)急(G)了,开始(起始)吧细胞信号转导的主要途径:

G蛋白介导的信号转导途径,

酪氨酸蛋白激酶介导的信号转导途径,

鸟苷酸环化酶信号转导途径核受体及其信号转导途径.

提示语:G.酪.鸟.核------------飞(鸟)一不小心落(酪)到了鸡(G)吃食用的盒(核)子上“鸡”属于“鸟”类——“G”蛋白是“鸟”苷酸结合蛋白。“合同”——HMGCOA“合”成酶是“酮”体合成关键酶。(最易混淆的题是HMGCOA还原酶——胆固醇合成关键酶。)②联想和形象记忆法:△真核生物RNA-Pol“Ⅱ”转录后可产生hnRNA(mRNA)m像“Ⅱ”个桥洞hn并拢就像m了!△RNA-Pol“Ⅲ”产误:“t”RNA——“t”hree“sn”RNA——拼音san“5”sRNA——“三”五香烟△经代谢转变为“牛”磺酸的是——“半”胱氨基酸“牛”字和“半”字很像。.

原核生物:DNApolⅠ:具有校读,填补,双向外切酶活性的单链大分子,可延长20个核苷酸.⑴小片断:5,3外切活性.⑵大片断(klenow):3,5外切活性,也是实验的工具酶.

DNApolⅢ:具有10个亚基α(5,3聚合活性),ε(3,5外切),β(辨认引物,起滑动作用),θ(维持二聚体结构)的催化核苷酸聚合的不对称二聚体.

DNApolⅡ:双向外切活性.

总结:Ⅰ,Ⅱ有双向活性,Ⅲ有5,3聚合和3,5外切活性维持拓扑构想有三:解螺旋酶(DnaB),DNA拓扑异构酶(切开,封闭,其中Ⅱ起主要作用),单链DNA结合蛋白(不断和DNA结合分离,保持单链完整).DnaA辨认起始点.DnaC帮助DnaB.引物酶是dnaG的基因产物.是一种RNA聚合酶.引发体=引物酶+DnaB+DnaC+模板DNA.引发体无DnaA是因为DnaA辨认之后促使B,C结合到DNA上,A即被释放.滚环复制见于低等生物和染色体外的DNA,不需要引物.真核生物共五种DNA-pol.

α和δ延长作用,其中α随从,δ领头ε校读.修复β其它无作用时才起作用γ在线粒体内叫mtDNA,易突变,与衰老有关.质粒是染色体外的DNA,是基因工程的常用载体.RNA引物由RNA水解酶水解,由DNA-pol加上.端粒酶:是一种RNA-蛋白质.它RNA部分与DNA识别,部分作为模板逆转录生成端粒,多是TTAGGG的重复.而不依赖与DNA作为模板.

杂项:⑴紫外线→嘧啶二聚体.⑵5-溴尿嘧啶→A-G,⑶羟胺类→T-C,⑷亚硝酸盐→C-U,⑸烷化剂:G→甲基化G,⑹镰刀贫血:谷→缬,⑺地中海贫血:Hb的β→δ,重排.⑻膀胱癌:C-rasH点突变,甘→谷,⑼切除修复(UrvA和B辨认结合损伤部位,urvC切除):色性干皮病XP缺陷(DNApolⅠ和连接酶),⑽重组修复:RecA重组蛋白⑾SOS修复:uvr,rec,lexA,DNA-polⅡ参与修复,修复存活的DNA多有突变.逆转录:需Zn,引物为病毒本身的tRNA.









































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