生物化学(2023秋)

沈阳师范大学 李玥莹

目录

  • 1 绪论
    • 1.1 绪论
  • 2 糖类化学
    • 2.1 糖的概念、分类及生物学作用
    • 2.2 单糖
    • 2.3 二糖和多糖
  • 3 脂类化学
    • 3.1 生物体内的脂类
    • 3.2 脂肪
  • 4 蛋白质化学
    • 4.1 蛋白质的分子组成(一)
    • 4.2 蛋白质的分子组成(二)
    • 4.3 蛋白质的分子组成(三)
    • 4.4 蛋白质的分子结构
    • 4.5 蛋白质结构与功能的关系
    • 4.6 蛋白质的理化性质与分离纯化(一)
    • 4.7 蛋白质的理化性质与分离纯化(二)
  • 5 核酸化学
    • 5.1 核酸的化学组成
    • 5.2 DNA的一级结构
    • 5.3 DNA的空间结构
    • 5.4 RNA的结构
    • 5.5 核酸的性质
  • 6 酶化学
    • 6.1 酶学概论
    • 6.2 酶的活性中心及其作用机理
    • 6.3 酶促反应动力学(一)
    • 6.4 酶促反应动力学(二)
    • 6.5 酶活性的调节控制
  • 7 维生素化学
    • 7.1 维生素总论及脂溶性维生素
    • 7.2 水溶性维生素
  • 8 糖代谢
    • 8.1 无氧氧化途径
    • 8.2 三羧酸循环
    • 8.3 糖的合成代谢
    • 8.4 糖原的合成与分解
    • 8.5 糖异生途径
    • 8.6 血糖及血糖含量调节
  • 9 脂质代谢
    • 9.1 脂类的消化、吸收和运转
    • 9.2 甘油三酯和脂肪酸的分解代谢
    • 9.3 酮体的代谢
    • 9.4 脂肪酸及甘油三脂的合成代谢
  • 10 蛋白质降解和氨基酸代谢
    • 10.1 蛋白质消化、降解及氮平衡
    • 10.2 氨基酸分解代谢
    • 10.3 氨的代谢
    • 10.4 氨基酸碳架的去路
  • 11 核酸降解和核苷酸代谢
    • 11.1 嘌呤核苷酸的代谢(一)
    • 11.2 嘌呤核苷酸的代谢(二)
  • 12 生物氧化
    • 12.1 生物氧化、氧化电子传递链和氧化磷酸化作用
    • 12.2 氧化磷酸化的偶联机理
  • 13 物质代谢的相互联系与调节控制
    • 13.1 物质代谢之间的相互联系
    • 13.2 代谢的调节控制
  • 14 DNA的生物合成
    • 14.1 DNA的复制的特点
    • 14.2 DNA的复制的酶学基础
    • 14.3 DNA复制过程
    • 14.4 RNA指导的DNA合成(逆转录)
    • 14.5 DNA的损伤及修复
  • 15 RNA的生物合成
    • 15.1 DNA指导的RNA合成(转录)
    • 15.2 RNA生物合成的抑制剂
  • 16 蛋白质的生物合成
    • 16.1 参与蛋白质生物合成的物质
    • 16.2 蛋白质生物合成过程
    • 16.3 蛋白质合成后的加工、修饰及分泌
  • 17 试题资源
    • 17.1 试题资源
糖的合成代谢
  • 1 内容
  • 2 测验8.3

   

       一、教学目标

1.掌握糖无氧氧化的过程、部位、关键酶和意义;

2.掌握糖有氧氧化的过程、部位、关键酶和意义;

3.掌握磷酸戊糖途径的意义;

4.掌握糖原合成和分解的过程和关键酶;

5.掌握糖异生的过程、部位、关键酶和意义;

6.掌握血糖正常值、来源、去路和意义。

二、教学重点

1. 糖无氧氧化的过程、部位、关键酶;

2. 糖有氧氧化的过程、部位、关键酶;

3. 糖原合成和分解的过程和关键酶;

4. 糖异生的过程、部位、关键酶和意义。

三、教学难点

1. 糖无氧氧化途径和能量变化

2. 糖有氧氧化的反应过程和能量变化

3. 磷酸戊糖途径的反应过程和生理意义




戊糖磷酸途径

戊糖磷酸途径(pentose phosphate pathway,PPP) ,又称戊糖支路、磷酸葡萄糖酸氧化途径、已糖单磷酸途径(hexose monophosphate shut,HMS)。

一、磷酸戊糖途径的反应

1.氧化性分支

2.非氧化分支

接着由转醛酸酶从景天糖-7-磷酸转移3C的二羟丙酮基给3-磷酸甘油醛生成中磷酸赤藓糖和6-磷酸果糖。

最后4-磷酸赤藓糖在转酮醇酶催化下可接受来自5-磷酸木酮糖的羟乙醛基,生成6-磷酸果糖和3-磷酸甘油醛。后者可进入酵解途径,从而完成代谢旁路。

二、磷酸戊糖途径的生理意义

1. 核糖-5-磷酸的生成,此途径是葡萄糖在体内生成核糖-5-磷酸的唯一途径,故命名为磷酸戊糖通路,体内需要的核糖-5-磷酸可通过磷酸戊糖通路的氧化阶段不可逆反应过程生成,也可经非氧化阶段的可逆反应过程生成,而在体内主要由氧化阶段生成,核糖-5-磷酸是合成核苷酸辅酶及核酸的主要原料,故损伤后修复、再生的组织(如梗塞的心肌、部分切除后的肝脏),此代谢途径都比较活跃。

2. NADPH+H+与NADH不同,它携带的氢不是通过呼吸链氧化磷酸化生成ATP,而是作为供氢体参与许多代谢反应,具有多种不同的生理意义。