生化名词解释
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1,氨基酸(amino acid):是含有一个碱性氨基和一个酸性羧基的有机化合物,氨基一般连在α-碳上。
2,必需氨基酸(essential amino acid):指人(或其它脊椎动物)(赖氨酸,苏氨酸等)自己不能合成,需要从食物中获得的氨基酸。
3,非必需氨基酸(nonessential amino acid):指人(或其它脊椎动物)自己能由简单的前体合成不需要从食物中获得的氨基酸。
4,等电点(pI,isoelectric point):使分子处于兼性分子状态,在电场中不迁移(分子的静电荷为零)的pH值。
5,茚三酮反应(ninhydrin reaction):在加热条件下,氨基酸或肽与茚三酮反应生成紫色(与脯氨酸反应生成黄色)化合物的反应。
6,肽键(peptide bond):一个氨基酸的羧基与另一个的氨基的氨基缩合,除去一分子水形成的酰氨键。
7,肽(peptide):两个或两个以上氨基通过肽键共价连接形成的聚合物。
8,蛋白质一级结构(primary structure):指蛋白质中共价连接的氨基酸残基的排列顺序。
9,层析(chromatography):按照在移动相和固定相(可以是气体或液体)之间的分配比例将混合成分分开的技术。
10,离子交换层析(ion-exchange column)使用带有固定的带电基团的聚合树脂或凝胶层析柱11,透析(dialysis):通过小分子经过半透膜扩散到水(或缓冲液)的原理,将小分子与生物大分子分开的一种分离纯化技术。
12,凝胶过滤层析(gel filtration chromatography):也叫做分子排阻层析。
一种利用带孔凝胶珠作基质,按照分子大小分离蛋白质或其它分子混合物的层析技术。
13,亲合层析(affinity chromatograph):利用共价连接有特异配体的层析介质,分离蛋白质混合物中能特异结合配体的目的蛋白质或其它分子的层析技术。
14,高压液相层析(HPLC):使用颗粒极细的介质,在高压下分离蛋白质或其他分子混合物的层析技术。
生化名词解释生化学是一门研究生物体内化学物质的组成、结构、性质、合成机制及其在维持生命活动中的作用的科学。
下面将解释一些常见的生化学术语。
1. 蛋白质:蛋白质是生命体内最重要的大分子有机化合物之一,由氨基酸残基通过肽键连接而成。
蛋白质在细胞中担任结构、酶、传递信号等多个功能。
2. 核酸:核酸是生物体内存储遗传信息的分子。
主要包括DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸),分子内由核苷酸组成。
DNA负责储存基因信息,而RNA参与基因的表达和蛋白质合成。
3. 碳水化合物:碳水化合物是由碳、氢和氧元素组成的有机化合物,是生物体内的主要能量来源。
分为单糖(如葡萄糖)、双糖(如蔗糖)和多糖(如淀粉)等多个类别。
4. 脂质:脂质是生物体内的一类有机化合物,具有疏水性。
主要包括脂肪、磷脂和类固醇等。
脂质参与细胞膜的组成、能量储存和信号传递等生物过程。
5. 酶:酶是一类能够加速生物体内化学反应速率的蛋白质。
酶可以催化分解物质或促进合成物质,并在许多生物过程中发挥关键的催化作用。
6. 细胞膜:细胞膜是细胞外界和细胞内的分界线,由脂质分子和蛋白质分子组成的薄膜结构。
细胞膜对物质的进出和细胞内外信息的传递起着重要作用。
7. 代谢:代谢是生物体内发生的所有化学反应的总称。
包括能量代谢、物质代谢和调节代谢等过程。
代谢维持生命活动的进行,确保细胞和有机体正常运转。
8. 免疫系统:免疫系统是生物体内一套用于抵抗外来病原体(如细菌、病毒等)侵袭的防御系统。
免疫系统由免疫细胞和分子组成,通过识别和消灭病原体保护身体免受疾病的侵害。
9. 基因:基因是携带遗传信息的DNA的片段,是编码蛋白质的功能性单位。
基因决定了生物体的遗传特征和生命活动的表型。
10. 遗传:遗传是生物体基因信息在后代间传递的过程。
遗传通过基因的遗传变异和遗传性状的表达传递生命的多样性。
以上只是一些生化学中常见的术语解释,生化学是一门非常广泛和复杂的科学领域,涉及到的概念和理论非常丰富,需要深入学习和研究。
第一章1、等电点(isoelectric point):在某一pH的溶液中,氨基酸解离成阳离子和阴离子的趋势及程度相等,成为兼性离子,呈电中性。
此时溶液的pH值称为该氨基酸的等电点。
2、肽(peptide):是由氨基酸通过肽键缩合而形成的化合物。
3、肽键(peptide bond):是由一个氨基酸的 -羧基与另一个氨基酸的 -氨基脱水缩合而形成的化学键。
4、氨基酸的理化性质:氨基酸具有两性解离的性质;含共轭双键的氨基酸具有紫外线吸收的性质。
5、蛋白质(protein):是由许多氨基酸(amino acids)通过肽键(peptide bond)相连形成的高分子含氮化合物,是生命的物质基础。
6、蛋白质的理化性质:两性解离性质;胶体的性质;蛋白质空间结构破坏而引起变形;蛋白质的紫外线吸收的性质;蛋白质的呈色反应(茚三酮反应,双缩脲反应)7、肽单元:参与肽键的6个原子Cα1,C、O、N、H、Cα2位于同一平面,此同一平面上的6个原子构成肽单元。
8、模体:是蛋白子分子中具有特定空间构象和特定功能的结构成分。
一个模体有其特征性的氨基酸序列,并发挥特殊的功能。
9、结构域:分子量较大的蛋白质常可折叠成多个结构较为紧密且稳定的区域,并各行其功能。
结构域是在三级结构层次上的独立功能区。
10、蛋白质的一级结构:蛋白质分子从N-端至C-端所有氨基酸的排列顺序,并且包括二硫键的位置。
11、蛋白质的二级结构:蛋白质分子中某一段肽链的局部空间结构,也就是该段肽链主链骨架原子的相对空间位置,不涉及氨基酸残基侧链的构象。
12、蛋白质的三级结构:是指整条肽链中全部氨基酸残基的相对空间位置,也就是整条肽链所有原子在三维空间的排布位置。
三级结构是在二级结构的基础上形成的进一步卷曲或折叠的状态。
13、蛋白质的四级结构:是指蛋白质分子中各个亚基之间的空间排布及亚基亚基接触部位的布局和相互作用。
14、蛋白质变性:在一些理化因素的作用下,蛋白质的特定的空间构象被破坏,从而导致其理化性质改变和生物学活性丧失。
生化名词解释(整理)1、增色效应:在DNA变性解链过程中,由于碱基之中的共轭双键被暴露出来,使DNA在260nm 处的吸光值增加,称为增色效应。
2、核酶:具有催化活性的RNA称为核酶。
其在rRNA转录后加工过程中起自身剪接的作用,催化部位具有特殊的锤头结构。
3、底物水平磷酸化:底物高能磷酸基团直接转移给ADP生成ATP,这种ADP或其他核苷二磷酸的磷酸化作用与底物的脱氢作用直接相偶联的反应称为底物水平磷酸化。
4、Tm:DNA的变性从开始解链到完全解链,是在一个相当窄的温度内完成的,在这个范围内,紫外光吸收值达到最大值50%时的温度称为DNA的解链温度(Tm)。
一种DNA的Tm值的大小与其所含的碱基中的G+C比例相关,G+C比例越高,Tm值越高。
5、Klenow片段:利用特异的蛋白酶将DNA聚合酶Ⅰ水解为大、小两个片段,其中C端的大片段具有DNA聚合酶活性和5ˊ→3ˊ核酸外切酶活性,称为Klenow片段。
它是分子生物学研究中常用的工具酶。
6、顺式作用元件:指可影响自身基因表达活性的DNA序列。
按功能特性分为启动子、增强子及沉默子。
7、框移突变:基因编码区域插入或缺失碱基,DNA分子三联体密码的阅读方式改变,使转录翻译出的氨基酸排列顺序发生改变,称为框移突变。
8、酶的比活力:即酶纯度的量度,指单位重量的蛋白质中所具有酶的活力单位数,一般用IU/mg蛋白质来表示。
一般而言,酶的比活力越高,酶纯度越高。
9、SD序列:原核生物mRNA上起始密码子上游,普遍存在AGGA序列,因其发现者是Shin- Dalgarno而称为SD序列。
此序列能与核糖体小亚基上的16S rRNA近3ˊ端的UCCU序列互补结合,与翻译起始复合物的形成有关。
10、信号肽:即Signal Peptide,它是一段由3-60个氨基酸组成的短肽序列,常指新合成多肽链中用于指导蛋白质跨膜转移(定位)的N-末端的氨基酸序列(有时不一定在N端),至少含有一个带正电荷的氨基酸,中部有一高度疏水区以通过细胞膜。
生化名词解释翻译的意思生化学作为一门综合性学科,旨在研究生物体内各种生理过程所涉及的物质及其相互作用。
它涵盖了许多复杂的概念和名词,其中一项重要的任务是将这些名词解释和翻译成准确而易于理解的语言,以便广大科学家和研究人员能够更好地理解和分享研究成果。
本文将针对一些常见的生化名词进行解释,并探讨其翻译的意义。
1. 基因(Gene)基因是生物体内负责遗传信息传递的物质单位,它位于染色体上,通过DNA编码蛋白质的合成过程参与了生物体的生长与发育。
基因的准确解释和翻译对于遗传学和分子生物学的研究至关重要。
基因的翻译意义在于使科学家们能够理解基因对于生命活动的重要性,进而深入研究基因的功能机制。
2. 酶(Enzyme)酶是生物体内的一类蛋白质,它在生物反应中起到催化作用,促进化学反应的进行而不自身参与反应的过程。
酶的解释和翻译有助于科学家们更好地理解酶的作用机理,并利用这一知识来研发新的药物和治疗方法。
酶的翻译意义在于扩大对酶类蛋白质的认识,进一步拓展酶的应用领域。
3. 蛋白质(Protein)蛋白质是生物体内一类重要的大分子化合物,它由许多氨基酸的聚合物组成,并参与了生物体内众多重要的生理过程。
蛋白质的解释和翻译对于生物化学研究具有重要意义,它有助于科学家们更好地理解蛋白质的结构和功能,从而进一步深入研究蛋白质的生物学角色和临床应用。
4. 核酸(Nucleic acid)核酸是生物体内一类重要的大分子化合物,包括DNA(脱氧核酸)和RNA(核糖核酸)。
核酸承载着生物体的遗传信息,参与了遗传物质的传递和蛋白质合成等关键过程。
核酸的解释和翻译对于基因与遗传研究至关重要,它有助于科学家们理解DNA和RNA的结构和功能,进一步揭示生物体内复杂的生物学过程。
5. 代谢(Metabolism)代谢是生物体内一系列化学反应的总称,包括物质的转化、能量的产生和利用等过程。
代谢的解释和翻译有助于科学家们更好地理解生物体内的能量转换和物质转化过程,进一步揭示生命活动的本质和机制。
1、生物化学P1也称生命的化学,是研究生物机(微生物、植物、动物)的化学组成和生命现象中化学变化规律的一门学科。
2、碱基堆积力(碱基平面堆积力)P18是由芳香族碱基π电子之间相互作用而引起的。
3、 DNA三级结构P20指DNA双螺旋进一步折叠卷曲而成的构象。
4、结构域P50对于较大的球状蛋白分子,它的一条长的多肽链在超二级结构的基础上进一步卷曲折叠,形成若干个空间上相对独立、且具有一定功能的近似球状的紧密实体,这种紧密球状结构被称为结构域。
5、核酸变性P30是指核酸在高温、酸、碱或一些变性剂(如尿素等)的作用下,其氢键被破坏,导致有规律的双螺旋结构变成单链的、无规律“线团”的过程。
6、分子杂交P31把不同来源的DNA链放在同一溶液中作变性处理,或把变性的DNA与RNA放在一起,只要它们之间的某些区域有碱基配对的可能,一旦进行退火处理,它们之间就可形成局部的DNA-DNA或DNA-RNA杂合体双链,这一过程称为分子杂交。
7、等电点P40在某一PH值的溶液中,若氨基酸解离成阳离子和阴离子的趋势及程度相等,氨基酸带有数量相等的正负两种电荷,即静电荷等于零,此时溶液的PH值就称为该氨基酸的等电点。
8、超二级结构P49在蛋白质中,某些相邻的二级结构单元(α-螺旋、β-折叠、β-转角、无规卷曲)常常相互靠近、彼此作用,在局部区域形成有规则的二级结构聚合体,充当更高层次结构的构件,该二级结构的聚合体就称为蛋白质的超二级结构。
9、变构效应(变构作用)P59是指寡聚蛋白质分子中,一个亚基由于与其他分子结合而发生构象变化,引起分子构象和功能的改变,并引起相邻亚基的分子构象和功能也发生改变。
10、全酶(结合酶)P70酶分子中除蛋白质部分外,还含有对热稳定的非蛋白质的有机小分子或金属离子,这类酶统称为结合酶或全酶.11、辅酶、辅基P71辅酶是指以非共价键与酶蛋白结合的小分子有机物质,通过透析或超滤等物理方法可以除去。
辅基是指以共价键与酶蛋白结合的小分子有机物质,不能通过透析或超滤的方法除去。
1.糖是一类多羟基醛或多羟基酮及其缩合物和衍生物的总称;分为单糖、寡糖、多糖和复合糖。
2.必需脂肪酸:维持人体生长所需的,体内又不能合成的脂肪酸。
3.皂化价:完全皂化1克油或脂所消耗的氢氧化钾的毫克数。
4.蛋白质变性:蛋白质受到某些物理和化学因素作用时,引起生物活性的丧失,溶解度的降低,以及其他的理化性质的改变,这种变化称为蛋白质的变性作用。
5.DNA变性:指维持核酸双螺旋结构的氢键断裂从而使核酸变成单链结构的过程。
6.肽平面:形成肽键的4个原子和与之相连的2个C原子共处于一个平面上,形成肽平面。
7.米氏常数:是反应速度为最大值的一半时的底物浓度8.竞争性抑制作用:抑制剂与底物竞争与酶的同一活性中心结合,从而干扰了酶与底物的结合,使酶的催化活性降低的作用。
9.三羧酸循环:以乙酰CoA 为起点,多种生物大分子(糖,脂,氨基酸)的共同最终代谢途径。
10.糖异生:非糖物质转变为葡萄糖或糖原的过程称为糖异生作用。
糖异生的意义:11.糖酵解:葡萄糖在胞液中经一系列酶促反应分解为丙酮酸的过程,称为糖酵解12.脂肪酸的β-氧化、ω-氧化肝和肌肉是进行脂肪酸氧化最活跃的组织,其最主要的氧化形式是β-氧化。
ω-氧化:在酶的催化下,脂肪酸的烷基端碳先氧化成羟基,再氧化成羧基,最后生成α,ω-二羧酸,然后在两端进行β-氧化。
13.转氨基作用:在转氨酶的催化下,某一氨基酸的a(阿尔法)-氨基转移到另一种a-氨基转移到另一种a-酮酸的酮基上,生成相应的氨基酸;原来的氨基酸则转变成a-酮酸。
14.呼吸链:又称电子传递链,指代谢物上脱下的氢经一系列传递体,最后传递给分子氧而生成水的体系。
15.冈崎片段:随从链上不连续复制的DNA片段称为冈崎片段。
16.分子伴侣:一类在序列上没有相关性但有共同功能的蛋白质,它们在细胞内帮助其他含多肽的结构完成正确的组装,而且在组装完毕后与之分离,不构成这些蛋白质结构执行功能时的组份。
17.酮体:在肝脏中,脂肪酸氧化分解的中间产物乙酰乙酸、β-羟基丁酸及丙酮,三者统称为酮体。
生物化学名词解释1.同功酶:是指有机体内能够催化同一种化学反应,但其酶蛋白本身的分子结构组成却有所不同的一组酶。
2.翻译:是在以rRNA和蛋白质组成的核糖核蛋白体上,以mRNA为模板,根据每三个相邻核苷酸决定一种氨基酸的三联体密码规则,由tRNA运送氨基酸,合成出具有特定氨基酸顺序的蛋白质肽链的过程。
3.DNA变性:指DNA双螺旋区的氢键断裂,变成单链并不涉及共价键的断裂。
4.半保留复制:双链DNA的复制方式,其中亲代链分离,每一子代DNA分子由一条亲代链和一条新合成的链组成。
5.β氧化:脂肪酸的β氧化作用是脂肪酸在一系列酶的作用下,在a-碳原子和β碳原子之间断裂,β碳原子氧化成羟基,生成含2个碳原子的乙酰CoA和比原来少2个的碳原子脂肪酸。
6.氧化磷酸化:电子沿呼吸链传递时,将释放出的自由能转移并使ADP磷酸化形成ATP,此过程称氧化磷酸化。
7.必需脂肪酸:为人体生长所必需的但又不能自身合成,必须从食物中摄取的脂肪酸。
Eg亚油酸、亚麻酸、花p生四烯酸。
8.密码子:存在于信使RNA中的三个相邻的核苷酸顺序,是蛋白质合成中某一特定氨基酸的密码单位。
密码子确定哪一种氨基酸参入蛋白质多肽链的特定位置上,共有64个密码子,其中61个是氨基酸密码子,3个终止密码子。
9.蛋白质一级结构:指蛋白质多肽链中氨基酸的排列顺序,以及二硫键的位置。
10.戊糖磷酸途径:磷酸戊糖途径指机体某些组织(如肝、脂肪组织等)以6-磷酸葡萄糖为起始物在6-磷酸葡萄糖脱氢酶催化下形成6-磷酸葡萄糖酸进而代谢生成磷酸戊糖为中间代谢物的过程,又称为磷酸已糖旁路。
11.蛋白质二级结构:指在蛋白质分子中的局部区域内,多肽链沿一定方向盘绕和折叠的方式。
12.米氏常数:用Km值表示,是酶的一个重要参数。
Km值是酶反应速度(V)达到最大反应速度(Vmax)一半时底物的浓度(单位M或mM)。
米氏常数是酶的特征常数,只与酶的性质有关,不受底物浓度和酶浓度的影响。
名词解释1、酶的比活力:每毫克酶蛋白所具有的酶活力单位数。
2、蛋白质的三级结构:多肽链借助各种非共价键弯曲、折叠成具有特定走向的紧密球状结构。
3、别构效应:某种不直接涉及蛋白质活性的物质,结合于蛋白质活性部位以外的其他部位(别构部位),引起蛋白质分子的构象变化,而导致蛋白质活性的改变。
4、寡糖:由2~20个单糖分子通过糖苷键构成的糖类物质。
5、第二信使:细胞表面受体接受细胞外信号后转换而来的细胞内信号称为第二信使,而将细胞外信号称为第一信使。
6、分子杂交:用一个DNA单链或一个RNA单链与另一待测DNA单链形成双链,以测定某特异序列的存在。
7、蛋白质的可逆变性:用适当的方法消除变性因素,可使蛋白质恢复活性。
8、全酶:具有催化活性的酶,包括所有必需的亚基、辅基和其它辅助因子。
9、米氏常数Km:Km的数值等于酶促反应达到其最大速率一半时的底物浓度,它的大小只与酶的性质有关,而与酶浓度无关。
10、波尔效应:pH值或和CO2分压的变化对血红蛋白结合氧能力具有影响,血液pH值降低或CO2分压升高,使血红蛋白对O2的亲和力降低,在任意O2分压下血红蛋白氧饱和度均降低,氧分数饱和曲线右移;反之亦然。
这种pH对Hb氧亲和力的影响称为波尔效应。
11、肽聚糖:N-乙酰葡萄糖胺(NAG)和N-乙酰胞壁酸(NAMA)交替连接的杂多糖与不同组成的肽交叉连接形成的大分子。
肽聚糖是许多细菌细胞壁的主要成分。
12、乳化作用:由于表面活性剂的作用,使本来不能混合到一起的两种液体能够混到一起的现象称为乳化现象,具有乳化作用的表面活性剂称为乳化剂。
13、酸败现象:食物和其他产品中的不饱和脂肪酸被氧化或水解而产生的一种具有异臭的状态,酸败后的油脂密度减小,碘值降低,酸值增高。
14、碘值:不饱和脂肪酸中的不饱和度越高,用以与之加成的卤素量也越多,通常以“碘值”表示。
在一定条件下,每100g脂肪所吸收碘的克数称为该脂肪的“碘值”。
15、自由基::凡是具有不成对电子的原子或基团,称为自由基或游离基。
【生化:名词解释大全】第一章蛋白质1.两性离子(dipolarion)2.必需氨基酸(essential amino acid)3.等电点(isoelectric point,pI)4.稀有氨基酸(rare amino acid)5.非蛋白质氨基酸(nonprotein amino acid) 6.构型(configuration)7.蛋白质的一级结构(protein primary structure)8.构象(conformation)9.蛋白质的二级结构(protein secondary structure)10.结构域(domain)11.蛋白质的三级结构(protein tertiary structure)12.氢键(hydrogen bond)13.蛋白质的四级结构(protein quaternary structure)14.离子键(ionic bond)15.超二级结构(super-secondary structure) 16.疏水键(hydrophobic bond)17.范德华力( van der Waals force) 18.盐析(salting out)19.盐溶(salting in)20.蛋白质的变性(denaturation)21.蛋白质的复性(renaturation)22.蛋白质的沉淀作用(precipitation) 23.凝胶电泳(gel electrophoresis)24.层析(chromatography)第二章核酸1.单核苷酸(mononucleotide)2.磷酸二酯键(phosphodiester bonds)3.不对称比率(dissymmetry ratio)4.碱基互补规律(complementary base pairing)5.反密码子(anticodon)6.顺反子(cistron)7.核酸的变性与复性(denaturation、renaturation)8.退火(annealing)9.增色效应(hyper chromic effect)10.减色效应(hypo chromic effect)11.噬菌体(phage)12.发夹结构(hairpin structure)13.DNA 的熔解温度(melting temperature T m)14.分子杂交(molecular hybridization)15.环化核苷酸(cyclic nucleotide)第三章酶与辅酶1.米氏常数(K m 值)2.底物专一性(substrate specificity)3.辅基(prosthetic group)4.单体酶(monomeric enzyme)5.寡聚酶(oligomeric enzyme)6.多酶体系(multienzyme system)7.激活剂(activator)8.抑制剂(inhibitor inhibiton)9.变构酶(allosteric enzyme)10.同工酶(isozyme)11.诱导酶(induced enzyme)12.酶原(zymogen)13.酶的比活力(enzymatic compare energy)14.活性中心(active center)第四章生物氧化与氧化磷酸化1.生物氧化(biological oxidation)2.呼吸链(respiratory chain)3.氧化磷酸化(oxidative phosphorylation)4.磷氧比P/O(P/O)5.底物水平磷酸化(substrate level phosphorylation)6.能荷(energy charg第五章糖代谢1.糖异生(glycogenolysis)2.Q 酶(Q-enzyme)3.乳酸循环(lactate cycle)4.发酵(fermentation)5.变构调节(allosteric regulation)6.糖酵解途径(glycolytic pathway)7.糖的有氧氧化(aerobic oxidation)8.肝糖原分解(glycogenolysis)9.磷酸戊糖途径(pentose phosphate pathway) 10.D-酶(D-enzyme)11.糖核苷酸(sugar-nucleotide)第六章脂类代谢1.必需脂肪酸(essential fatty acid)2.脂肪酸的α-氧化(α- oxidation)3.脂肪酸的β-氧化(β- oxidation)4.脂肪酸的ω-氧化(ω- oxidation)5.乙醛酸循环(glyoxylate cycle)6.柠檬酸穿梭(citriate shuttle)7.乙酰CoA 羧化酶系(acetyl-CoA carnoxylase)8.脂肪酸合成酶系统(fatty acid synthase system)第八章含氮化合物代谢1.蛋白酶(Proteinase)2.肽酶(Peptidase)3.氮平衡(Nitrogen balance)4.生物固氮(Biological nitrogen fixation)5.硝酸还原作用(Nitrate reduction)6.氨的同化(Incorporation of ammonium ions into organic molecules)7.转氨作用(Transamination)8.尿素循环(Urea cycle)9.生糖氨基酸(Glucogenic amino acid)10.生酮氨基酸(Ketogenic amino acid)11.核酸酶(Nuclease)12.限制性核酸内切酶(Restriction endonuclease)13.氨基蝶呤(Aminopterin)14.一碳单位(One carbon unit)第九章核酸的生物合成1.半保留复制(semiconservative replication)2.不对称转录(asymmetric trancription)3.逆转录(reverse transcription)4.冈崎片段(Okazaki fragment)5.复制叉(replication fork)6.领头链(leading strand)7.随后链(lagging strand)8.有意义链(sense strand)9.光复活(photoreactivation)10.重组修复(recombination repair)11.内含子(intron)12.外显子(exon)13.基因载体(genonic vector)14.质粒(plasmid)第十一章代谢调节1.诱导酶(Inducible enzyme)2.标兵酶(Pacemaker enzyme)3.操纵子(Operon)4.衰减子(Attenuator)5.阻遏物(Repressor)6.辅阻遏物(Corepressor)7.降解物基因活化蛋白(Catabolic gene activator protein)8.腺苷酸环化酶(Adenylate cyclase)9.共价修饰(Covalent modification)10.级联系统(Cascade system)11.反馈抑制(Feedback inhibition)12.交叉调节(Cross regulation)13.前馈激活(Feedforward activation)14.钙调蛋白(Calmodulin)第十二章蛋白质的生物合成1.密码子(codon)2.反义密码子(synonymous codon) 3.反密码子(anticodon)4.变偶假说(wobble hypothesis)5.移码突变(frameshift mutant)6.氨基酸同功受体(isoacceptor)7.反义RNA(antisense RNA)8.信号肽(signal peptide)9.简并密码(degenerate code)10.核糖体(ribosome)11.多核糖体(poly some)12.氨酰基部位(aminoacyl site)13.肽酰基部位(peptidy site)14.肽基转移酶(peptidyl transferase) 15.氨酰- tRNA 合成酶(amino acy-tRNA synthetase)16.蛋白质折叠(protein folding)17.核蛋白体循环(polyribosome) 18.锌指(zine finger)19.亮氨酸拉链(leucine zipper)20.顺式作用元件(cis-acting element) 21.反式作用因子(trans-acting factor) 22.螺旋-环-螺旋(helix-loop-helix)第一章蛋白质1.两性离子:指在同一氨基酸分子上含有等量的正负两种电荷,又称兼性离子或偶极离子。
名词解释1.isoelectric point等电点在某一pH环境中,氨基酸解离成阳离子与阴离子的趋势相等,以兼性离子的形式存在,所带静电荷为零,在电场中不泳动。
此时氨基酸所处环境的pH值为该氨基酸的等电点。
2.motif模体在蛋白质分子中,可发现2~3个具有二级结构的肽段,在空间上相互接近,形成一个特殊的空间构象,并具有相应的功能,被称为模体。
3.domain结构域蛋白质的三级结构常可分割成一个或数个球状区域,折叠的较为紧密,各行其功能,称为结构域。
4.molecular chaperon分子伴侣在蛋白质加工、折叠形成特定空间结构,及穿膜进入细胞器的转位过程中,其关键作用的一类蛋白质。
它可以帮助新生肽链正确折叠,尤其对于二硫键的正确形成起到重要作用。
(热休克蛋白)5.protein denaturation蛋白质变性在某些理化因素作用下,致使蛋白质的空间构象被破坏,从而改变蛋白质的理化性质和生理活性,称为蛋白质变性。
紫外吸收、化学活性及黏度上升,易被蛋白酶水解;溶解度下降,结晶能力丧失。
6.allosteric effect变构效应蛋白质空间构象的改变伴随其功能的变化,称为变构效应。
具有变构效应的蛋白称为变构蛋白,常具有四级结构。
7.DNA denaturation DNA变性在理化因素作用下,DNA分子中的氢键断裂,碱基堆积力破坏,双螺旋结构解体,双链分开形成单链的过程。
DNA变性伴随粘度降低、密度增加、旋光偏振性改变、以及产生增色效应。
8.hyperchromic增色效应DNA变性后,在260nm处的紫外吸收增高。
9.melting temperature,Tm溶解温度DNA热变性过程中,紫外吸收达到最大值的一半时溶液的温度。
也称解链温度或变性温度。
GC含量越大,DNA越长,Tm越大。
10.nucleic acid hybridization核酸分子杂交热变性的DNA在缓慢冷却过程中,具有碱基序列部分互补的不同的DNA之间或DNA与RNA之间,形成杂化双链的现象。
11.active center活性中心酶分子中与酶的活性密切相关的基团,称为酶的必需基团。
这些必需基团在一级结构上可能相距很远,但在空间结构上彼此靠近,形成具有特定空间结构的区域。
该区域能与底物特异性的结合并将底物转化为产物,这一区域被称为酶的活性中心。
结合酶中,辅基和辅酶也参与活性中心的组成。
12.isoenzyme同工酶同工酶是指催化的化学反应相同,酶蛋白的分子结构、理化性质、乃至免疫学性质不同的一组酶。
同工酶存在于同一个体不同组织器官或同一细胞不同亚细胞结构中,在调节代谢上起着重要的作用。
13.allosteric enzyme变构酶一种含有调节位点,可与一些调节剂(modulator)结合而改变活性的酶。
当调节剂与酶结合后,酶的空间构象发生变化。
变构酶的反应动力学不符合米氏方程。
14.chemical modification of enzyme酶的化学修饰酶蛋白的肽链上的某些基团在另一些酶的催化下,与某些化学基团发生可逆的共价结合,从而引起酶活性改变的现象。
常见的是磷酸化和去磷酸化。
15.glycolysis糖酵解在缺氧情况下,葡萄糖分解为乳酸并产生能量的过程。
16.pentose phosphate pathway磷酸戊糖途径6-磷酸葡萄糖经氧化反应以及一系列基团转移反应,生成NADPH、CO2、以及5-磷酸核糖。
其他产物(6-磷酸果糖、3-磷酸甘油醛)则进入酵解途径。
17.gluconeogenesis糖异生由非糖物质(乳酸、甘油、生糖氨基酸)转变为葡萄糖或糖原的过程。
18.fat mobilization脂肪动员储存在脂肪细胞中的脂肪在激素敏感性甘油三酯脂肪酶的作用下,逐步水解,释放出游离脂肪酸和甘油供其他组织氧化利用的过程。
19.essential fatty acid必需脂肪酸机体必需,但又不能自身合成或合成量不足、必须靠食物提供的脂肪酸。
人体必需脂肪酸是一些多不饱和脂肪酸,包括亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸。
20.ketone body酮体是脂肪酸在肝脏经有限氧化分解后转化形成的中间产物。
包括乙酰乙酸、β-羟丁酸和丙酮。
通体经血液运输至肝外组织氧化利用,是肝脏向肝外输出能量的一种方式。
21.substrate level phosphoriation底物水平磷酸化物质在生物氧化过程中,常生成一些含有高能键的化合物,而这些化合物可直接偶联ATP或GTP的合成。
22.oxidative phosphoriation氧化磷酸化在呼吸链电子传递过程中偶联ADP磷酸化,生成ATP 的过程。
这是细胞内生成ATP的主要方式。
23.respiratory chain呼吸链在线粒体生物氧化过程中,代谢物脱下的氢,经过多种酶和辅酶催化的连锁反应逐步传递,最终与氧结合生成水。
此过程与细胞呼吸有关,故称氧化呼吸链。
24.essential amino acid必需氨基酸指体内需要而不能自身合成,必需由食物提供的一类氨基酸。
25.alanine-glucose cycle丙氨酸-葡萄糖循环指通过丙氨酸和葡萄糖,在肌肉和肝之间进行氨转运的过程。
26.ornithine cycle鸟氨酸循环指氨与CO2、鸟氨酸、瓜氨酸、精氨酸生成尿素的过程。
27.de novo synthesis核酸从头合成途径是指由磷酸核糖、天冬氨酸、谷氨酰胺、CO2等简单物质为原料(嘌呤核苷酸还需要谷氨酸和一碳单位),经过多部酶促反应合成核苷酸的过程。
28.salvage pathway核酸补救合成途径指利用体内游离的碱基或核苷为原料,重新利用合成核苷酸的过程。
29.the central dogma中心法则遗传信息从DNA向RNA,再向蛋白质传递的规律。
30.semi-conservative replication半保留复制复制时,母链DNA解开成两股单链,每股作为一个子代细胞复制的模板,使子代DNA得到与母链DNA 互补的碱基序列,使得遗传信息可以完整准确的传递。
由于新生成的DNA中一条链是模板链,另一条是新和成的,故称为半保留复制。
31.reverse transcription逆转录是以RNA为模板合成DNA的过程,是RNA病毒的复制形式,需逆转录酶催化。
逆转录酶具有①催化RNA指导的DNA合成②催化RNA水解反应③催化DNA指导的DNA合成这三种反应的活性。
32.Okazaki fragment冈崎片段DNA复制具有半不连续性。
由于DNA聚合酶只能沿5’到3’方向延长DNA。
故DNA复制中其中,一条子链可以顺着解链方向合成,称为前导链(leading strand);另一股由于复制方向与解链方向相反,要等母链解开至一定长度才能生成引物及延长,称为随从链(lagging strand)。
冈崎片段就是复制中的不连续片段。
33.asymmetric transcription不对称转录DNA的双链在转录过程中,只有一条链作为转录模板,其中作为转录模板的称为模板链(template strand),另一条与转录产生的RNA序列相同的称为编码链(coding strand)。
一条单链可交错出现作为编码链和模板链,故称不对称转录。
34.splicing剪接将hnRNA分子中的内含子去除,使得外显子连接在一起的加工过程,常见为二次转酯反应。
35.spliceosome剪接体真核生物中由几种UsnRNA与hnRNA结合,共同完成剪接作用的RNA-蛋白质复合体。
36.exon外显子断裂基因及其初级转录产物上可表达的序列。
37.intron内含子在转录之后的剪接加工时,在外显子连接的同时被去除的序列。
38.promoter启动子DNA分子上能与RNA聚合酶结合并形成转录起始复合体的区域。
39.PIC转录起始前复合物真核生物转录因子之间相互识别结合后,以复合体的形式与RNA聚合酶一同结合于转录起始前的启动子核心区域。
40.ribozyme核酶具有催化功能的RNA分子。
41.genetic code遗传密码mRNA上,相邻3个核苷酸组成一组三联体,编码一种氨基酸,称为遗传密码。
遗传密码序列信息决定合成多肽链的氨基酸序列,即蛋白质的一级结构。
42.ribosome cycle核糖体循环活化的氨基酸以氨基酰-tRNA的形式,投入到氨基酸缩合成肽的过程。
可人为地分“起动”、“肽链延长”和“终止”三个阶段。
43.signal peptide信号肽分泌型蛋白在合成时都带有一段使其定位于内质网的肽段,称为信号肽。
氨基端有一个亲水区,紧接着是中心区,负责与内质网的结合。
44.SRP信号肽识别颗粒信号肽识别颗粒是RNA蛋白复合体,有GTP酶活性。
可同时与合成肽链的信号肽和核蛋白体结合,引导多肽识别结合在ER上。
45.interferon干扰素是真核细胞感染病毒后分泌的有抗病毒作用的蛋白质,在非特异性免疫反应中起重要作用,包括:诱导特异蛋白及酶活化,使eIF2磷酸化失活。
同时间接活化RNase L,使病毒RNA降解。
46.cis-acting element顺式作用元件对同一基因具有转录调节功能的特定DNA序列。
47.trans-acting factor反式作用因子对另一基因具有转录调节功能的蛋白质因子。
48.plasmid质粒存在于细菌染色体外的小型环状双链DNA分子,能在宿主细胞独立自主的进行复制,并在细胞分裂时恒定的传给子代细胞。
质粒带有某些遗传信息,会赋予宿主一些遗传性状。
49.DNA cloning克隆应用酶学方法,在体外将各种来源的遗传物质与载体DNA结合成具有自我复制能力的DNA分子,继而通过转化或转染宿主细胞,筛选并扩增、提取出大量同一DNA分子的方法。
50.vector载体可以携带目的基因进入宿主细胞,并进而实现扩增目的的基因或表达有意义蛋白质的DNA分子。
载体应具有如下特点:①能自主复制;②具有多个单一限制性内切酶结合位点;③具有一个或多个筛选标记;④分子量小,拷贝数多,易于操作;⑤是非接合性质粒,具有高度遗传稳定性;⑥转化/转染效率高。
51.G proteinG蛋白即鸟苷酸结合蛋白。
是一类位于细胞膜内面,能与GDP或GTP结合的外周蛋白,由α、β、γ三个亚基构成,平时与GDP结合为非活化型。
当α亚基与GTP结合并与βγ二聚体分离,形成活化型,作用于膜受体的不同激素通过不同的G蛋白介导影响膜上某些离子通道或膜的活性,继而影响细胞内第二信使浓度和后续的生物学效应。
52.second messenger第二信使激素与受体结合后,靶细胞内由膜外激素信号转导的某些小分子化合物,如cAMP、GTP、CA2+、IP3等,在激素作用中起信息传递和放大的作用。