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生化(一)各反应的部位、关键酶和辅酶等顺口溜记忆

生化(一)各反应的部位、关键酶和辅酶等顺口溜记忆
生化(一)各反应的部位、关键酶和辅酶等顺口溜记忆

氨基酸代谢

转氨酶

VitB6

氨基酸转氨基

作用

氨基酸分解代谢 的最主要反应

L-谷氨酸脱氢酶

肝肾脑

VitPP

NA D/NAD P

L-谷氨酸氧化

脱氨基

骨骼肌、心肌

嘌呤核苷酸循

骨骼肌

丙氨酸-葡萄

糖循环

氨以无毒的丙氨

酸形式从肌肉转 运至肝,同时为

肌提供GP

谷氨酰胺合成酶 脑、肌

氨的转运

谷氨酰胺是脑、 肌向肝肾运送氨

的形式

氨基甲酰磷酸合

成酶I

肝脏线粒体+

胞液

尿素循环

脱羧酶

VitB6

氨基酸脱羧 个别氨基酸代谢

转甲基酶/甲硫

氨酸合成酶

广泛存在

VitB12

(缺乏 时FH4

J )

甲硫氨酸循环

为50多种物质 提供甲基

苯丙/酪氨酸羟

化酶

四氢生 物喋呤

苯丙/酪氨酸

代谢

联合脱氨基主要在肝肾中进行。骨骼肌、心肌氨基酸分解代谢的最主要反应是嘌呤核苷酸循 环。

氨基酸分解代谢的最主要反应是脱氨基作用。

肝功能减退时,尿素合成J、血氨f,常伴氨基酸比例失调,临床上最常使用的治疗肝性脑病的药物是支链氨基酸。

甲硫氨酸可变为胱氨酸和半胱氨酸,不可逆转;苯丙氨酸可变为酪氨酸,不可逆转。

甲基的供体是甲硫氨酸,直接供体是SAM受体是同型半胱氨酸。

缺之苯丙氨酸羟化酶可致苯酮酸尿症。

组氨酸生成组胺,是血管舒张剂(组-舒)。

色氨酸生成5-羟色胺,是血管收缩剂(色-缩)。还生成一碳单位、和烟酸(合成维生素的特例)。

不进行转氨基作用的氨基酸:来办水不呛俺。赖氨酸、办氨酸、脯氨酸、羟脯氨酸,不呛俺:

不转氨。

甘氨酸参与的物质合成:干一瓢不肌。甘:提供一碳单位、嘌呤合成、卟啉合成(血红素)、肌酸合成。

半胱氨酸参与的物质合成:搬牛吻流弹。半:牛磺酸、维持蛋白质稳定性、产生硫酸根(PAPS、参与蛋氨酸循环。

肌酸的组成:鸡精干酵母。肌酸:精氨酸提供咪基,甘氨酸提供骨架(骨干),酵母(SAM)提供甲基。

核苷酸代谢

PRPP合成酶

(R5P^ IMP),腺苷酸代琥珀酸合

成酶(IMP T AMP 肝(主要)、小

肠粘膜及胸腺

的胞液

—大量

ATP

嘌呤核苷酸从

头合成

主要合成途径

(90%

APRT (腺嘌呤磷

酸核糖转移酶)、HGPRT腺苷激酶脑、骨髓

—少量

ATP

嘌呤核苷酸补

救合成

10%

氨基甲酰磷酸合成酶n (人类),肝脏胞液?

嘧啶核苷酸从

头合成

天冬氨酸氨基甲酰转移酶(细菌)

嘧啶磷酸核糖转

移酶嘧啶核苷酸补

救合成

嘌呤合成的兀素来源:天甘在上,谷酰为底,一碳单位站两旁,CQ顶头上。

嘧啶合成:天冬氨酸、谷氨酰胺、CQ、氨基甲酰磷酸。

HGPR缺乏会导致“自毁容貌征”。

嘧啶分解产物:B丙氨酸T C、U (丙酮),B氨基异丁酸T T (丁和T类比记忆)。

对嘌呤和嘧啶均起作用的抗代谢物:氮杂丝氨酸和甲氨蝶呤。

6MP类似于IMP (利用形似记忆)。

别嘌呤醇可以治疗痛风,因为类似于IMP,抑制黄嘌呤氧化酶。

5-FU (dUM T dTMP类似于T,(因为都是嘧啶)。就像阿糖胞苷(CD T dCDP类似于核苷(都含苷),氮杂丝氨酸类似于谷氨酰胺(都含氨基酸)。

MTX类似于FH4,因为甲氨蝶呤抑制二氢叶酸还原酶。

氮杂丝氨酸可抗UTF T CTP,即炸弹炸死日本人(弹炸死呦西T氮杂丝U T C)。

物质代谢的联系与调节

分布多酶体系的反应

胞液糖酵解、糖异生、糖原合成、磷酸戊糖旁路、脂酸合成

线粒体

脂酸B氧化、氧化磷酸化、呼吸链(氧化磷酸化)、三羧酸循环(有氧氧化)

胞液+线粒体尿素合成、血红素合成

胞液+内质网蛋白质合成、胆固醇合成

内质网磷脂合成

细胞核DNA和RNA合成

三大物质代谢联系的枢纽(共同中间代谢产物)是乙酰CoA氨基酸和核苷酸代谢联系的枢

纽是一碳单位;糖代谢不用转化方式的联系枢纽是G6P三羧酸循环和氧化磷酸化是糖、脂、

蛋白质最后分解的共同途径。

糖可以转变为氨基酸,可以逆转。糖和蛋白质可以转变为脂肪,不可逆转。(糖不可转变为必需氨基酸和必需脂肪酸。)

G6P是糖代谢各种途径的交汇点;乙酰CoA是三大物质代谢的交汇点;CoQ是线粒体中不同底物氧化呼吸链的交汇点。

脂类代谢

HMG CoA合成酶肝脏

酮体胆固醇合

HMG CoA还原酶

肝脏胞液+内

质网

-36ATP,

16NADPH+

H

+

1胆固醇合成

琥珀酰CoA转硫

酶心、肾、脑、

骨骼肌线粒体

-n ATP酮体的利用

激素敏感性甘油

三酯酯酶HSL 心肝骨骼肌脂肪动员

是甘油三酯分

解的起始步骤

甘油激酶肝肾肠(脂肪

组织和骨骼肌

除外)

甘油转变为3-

磷酸甘油

甘油的利用一

经糖代谢途径

代谢

肉碱酯酰转移酶

I 脂酸活化后在

线粒体内

(14n-6 )

ATP

脂酸的B-氧

脂酸分解

乙酰CoA羧化酶胞液脂酸合成

丙二酰CoA的合

脂酰CoA转移酶

肝、脂肪、小

肠的内质网

甘油三酯合成

甲亢患者血清胆固醇J。

肝脏缺乏利用酮体的琥珀酰CoA转硫酶,不能利用酮体。

胆固醇在体内只能氧化成其他类固醇物质,如:胆汁酸(50%、类固醇激素(肾上腺皮质T

醛固酮、皮质醇、雄激素,睾丸间质细胞T睾丸酮,卵巢及黄体T雌二醇、孕酮)、7-脱氢

胆固醇/VitD 3。

HSL的抗脂解激素有胰岛素、PGE2

乙酰CoA不能逆转化为丙酮酸,所以不能异生为糖。

位于线粒体内的乙酰CoA只有通过柠檬酸一丙酮酸循环才能进入胞液进行脂酸合成。该反应可提供少量NADPH

乙酰CoA羧化酶的激活剂:生物素、M6+。变构增强调节:柠檬酸、异柠檬酸、乙酰CoA。

共价修饰增强:去磷酸化。需要HCO。

生物氧化

呼吸链中各组分的排列顺序是根据其标准氧化还原电位(E0),由低到高排列的。

NAD T FMI T Fe-S T CoQ T Cytb T Fe-S T Cytc I T Cytc T C U T Cyta T Cyta 3T C U B T Q

琥珀酸T FAD^ Fe-S (Cytb )T CoQ T Cytb T Fe-S T Cytc 1T Cytc T C U A T Cyta T Cyta 3T C LB T Q 复合体I组分:FM T Fe-S

复合体n组分:FA? Fe-S (Cytb )

复合体川组分:Cytb T Fe-S T Cytc 1

复合体W组分:C U A T Cyta T Cyta 3T C UB

呼吸链中只能传递电子的物质只有Fe-S和Cyt。

琥珀醴、^^CoA |抗坏空减

在-埼醵出油:

:FAD 滾合依II :

; 4 I :

复舎体I ;fuMPy如肚合律III ;更合体IV

、- 「W—=——

NADHn+FMN—?Fe-S k^CoQ-r+ Cytb-* Fe-S-tCytci-*-* Cytc-^CLu-* Cyta—* C URT 0?

—_. 一一 ._ 一一一— I 1.一一一__一一一——一一一一一一I L ————————————————. —. J ' ------------------------ W --------------------- * 、------ P------- ' -------------------- 7 ------------ *

偶联:?ADP-*ATP ② ADP-*ATR ?ADP-?AIP

平谷一阿炳(平谷一点红)T苹、谷、异、a、B(丙)。主要存在于肝和心肌。(记忆:阿

炳没心肝)

a-磷酸甘油穿梭主要存在于脑和骨骼肌。

高能磷酸化合物有:ATR GTR UTR CTP磷酸肌酸、磷酸烯醇式丙酮酸、乙酰磷酸、乙酰

CoA氨基甲酰磷酸、焦磷酸、1,3-二磷酸甘油酸、1-磷酸葡萄糖。俺家叫你淋机洗,衣服

1-甜1,3-酸。

糖代谢

能通过线粒体膜的:丙酮酸、天冬氨酸、苹果酸(能平天兵)

不能通过线粒体膜的:脂酰CoA乙酰CoA草酰乙酸(不值一草)糖酵解过程:胞液

三羧酸循环:线粒体

磷酸戊糖途径:胞液

糖原合成:肝、肌肉

糖原分解:肝、肾

糖异生:肝、肾的胞液、线粒体

胞液:糖酵解过程、磷酸戊糖途径、脂酸合成、嘌呤核苷酸从头合成、嘧啶核苷酸从头合成线粒体:酮体的利用、脂酸的B -氧化

胞液+线粒体:糖异生、糖的有氧氧化、尿素循环

胞液+内质网:胆固醇合成、甘油三酯合成、磷脂合成

糖的有氧氧化的3个底物水平磷酸化的反应:

1,3-二磷酸甘油酸ADR 3-磷酸甘油酸激酶3-磷酸甘油酸ATR

磷酸烯醇式丙酮酸ADR丙酮酸激酶丙酮酸ATR

琥珀酰CoA PPi GDP琥珀酰CoA合成酶琥珀酸CoA GTR

葡萄糖-6-磷酸

酶肝-6ATR

乳酸循环

(Cori循环)

避免乳酸损失、

防止堆积中毒;

乳酸再利用

供氧不足时,3-磷酸甘油醛脱氢产生的NADH+啲主要去路是经a -磷酸甘油穿梭进入线粒体氧化。

生物化学学习方法

《生物化学》学习方法 以下是网友提供的2014临床执业医师第一单元真题及答案,仅供考生参考,希望能给您 的估分带来帮助。 第一单元 1. 肉眼形态表现为颗粒性固缩肾的疾病是( ) a. 慢性硬化性肾小球肾炎 b. 慢性肾盂肾炎 c. 急性弥漫性增生性肾小球肾炎 d. 膜性肾小球肾炎 e. 新月体性肾小球肾炎 1题选a。解析:慢性硬化性肾小球肾炎也称慢性肾小球肾炎,它是不同类型肾炎发展的 终末阶段。其大体标本称为继发性颗粒性固缩肾。 2. 在直线回归分析中,如果算得回归系数b>0,则( ) a. 不需要进行假设检验确定β是否等于零 b. 还需进行假设检验确定β是否等于零 c. β大于0 d. β等于0 e. β小于0 2题选择b(2013年公卫考题) 3. 大肠埃希菌o157:h7引起的腹泻特点是( ) a. 脓性便 b. 血样便 c. 米泔水样便 d. 蛋花样便 e. 黏液便 3题选b。解析:o157:h7是肠出血性大肠埃希菌的主要血清型。早期表现为水样便,后 期为伴剧烈腹痛的血便。容易混淆的米泔水样便是霍乱的腹泻特点。 4. 决定红细胞血型的物质是( ) a. 红细胞膜特异凝集原 b. 红细胞膜特异受体 c. 红细胞膜特异凝集素 d. 血浆特异性凝集原 d. 血浆特异性凝集素 4题选a。 5. 以躯干、四肢等大腿肌肉群参与为主的,有节律、时间较长,能够维持在一个稳定状 态的身体活动称为( ) a. 阻力活动 b. 体适能 c. 协调性活动 d. 无氧运动 e. 有氧运动 5题选e。解析:可以叫有氧运动或是耐力运动。 6. 属于肿瘤相关抗原的分子是( )

b. lps c. ifn d. cea e. hbsag 6题选d。解析:tnf肿瘤坏死因子,lps脂多糖,ifn干扰素,cea癌胚抗原,hbsag乙 肝表面抗原。肿瘤相关抗原指并非某一种肿瘤所特有,在其他肿瘤细胞或正常细胞上也存在 的抗原分子。比如afp,caxxx,cea。 7. 与eb病毒感染无关的疾病是( ) a. 鼻咽癌 b. 淋巴组织增生性疾病 c. 宫颈癌 d. 非洲儿童恶性淋巴瘤 e. 传染性单核细胞增多症 7题选?。我的第一反应是选宫颈癌,因为hpv感染是其高危因素,但查了下又有很多关 于eb病毒感染与宫颈癌发病关系的研究,讨论了其致癌性。其他几个选项并无问题。 8. 有些人在工作中认真负责,有些人敷衍了事,有些人得过且过。这些表现在人的性格 特征中属于( ) a. 态度特征 b. 理智特征 c. 认知特征 d. 情绪特征 e. 意志特征 8题选a。解析:性格的态度特征,是指个体在对现实生活各个方面的态度中表现出来的 一般特征。 9. 肾小球滤过膜中,阻挡大分子物质滤过的主要屏障是( ) a. 肾小囊脏层足细胞足突 b. 肾小囊脏层足细胞胞体 c. 肾小囊脏层足细胞足突裂隙膜 d. 肾小球毛细血管内皮下基膜 e. 肾小球毛细血管内皮细胞 9题选d。解析:基膜层上有直径2~8nm的多角形网孔,网孔的大小决定分子大小不同的 溶质是否可以通过,也是阻挡血浆蛋白滤过的重要屏障。 13. 在流行病学研究中,由因到果的研究为( ) a. 生态学研究 b. 筛检 c. 队列研究 d. 现状研究 e. 病例对照研究 14. 潜意识又称无意识,在人的心理活动中一般处于( ) a. 警觉状态 b. 缓冲状态 c. 知觉状态 d. 清晰状态篇二:《生物化学》学习方法

生化背诵口诀

生化-氧化磷酸化比值 口诀:二虎子阿甘,三四五凭蒙估算 说的是,阿甘,小名叫二虎子,三四五的加减法都要凭蒙来估算 二(阿尔法?……记不清了)虎(琥珀酰……)子(脂酰……) 3,4,5(丙,丁,戊)凭(苹果酸)蒙(柠檬酸)估算 虎脂肝(甘)抗坏血酸 注:丙:丙酮酸丁:B-羟丁酸戊:a-酮戊二酸苹果:苹果酸柠檬:异柠檬酸以上P/O等于3 虎:琥珀酸脂:脂酸COA 肝(甘):a-磷酸甘油以上三个P/O等于2 抗坏血酸P/O等于1 生化-三羧酸循环 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

生化的联想口诀记忆法

生化-DNA数据 DNA的双螺旋结构的数据记忆:01234 01是10对碱基。 2是螺旋直径2nm。 3,4是碱基平面的距离0.34nm。 生化-结构杂锦 键 一级肽键,这个一般不会混地,二级氢键,H2,记得了吧,三叔众判亲离,这个不是偶创意,嘿嘿,对应疏水作用,范德华力,氢键,离子键,四级氢键,离子键,男人四十妻离子散,好惨,对不对,呵 10个aa组成肽链,10-39是多肽,51个以上是蛋白质 一个男人10岁就娶太太了,39岁就有很多太太,51得了老年痴呆,成了蛋白质,呵呵,貌似这两个口诀都和男人,太太有关,纯属巧合哈 二级有模序,motif,m是否两个n,记下了吧,三级是结构域,structure,三san也有s,四级是亚基,亚洲四小龙,哈哈,歪门邪道记知识点 tRNA分子量最小,third还不是老小,含稀有碱基最多,家里老小最招疼,爸妈把稀有的宝贝都给了它,rRNA含量最多,敢不多吗,造蛋白质的,含量最少的是mRNA,minimum,都有m,而且其5端有m7GpppN,都是有m地,tRNA三叶草,three,都是有t地

TPP VitB1硫一个丙给阿尔发,丙酮酸脱氢酶,而丙拼音bing,有B了吧,还是阿尔发酮戊二酸的辅酶,FAD FMN VitB2一个baby有两个Father,一个亲爹,一个干爹,幸福吧,NAD+ NADH VitPP,两个N两个P,捆绑记忆,泛酸,生物素,贩A粉赚钱,A粉是一种新型毒品,这个钱可赚不得哦,赚钱谐音转酰,生物素,羧化酶,都有s,甲钴胺素,VitB12,一个人变成两个人不就是家,家通甲生化-碱性氨基酸 口诀: 懒痞组长精减裁员 说明: 懒(懒氨酸)痞组(组氨酸)长精(精氨酸)减(碱性氨基酸)裁员 生化--一碳与八个 一碳单位:有胆(sam)敢(甘)死(丝)就去阻(组)塞(色)一贪(碳)官! 8个必需氨基酸:晾(亮)一晾(异亮)本(苯丙)色(色),原来(赖)是蟹(缬)蛋(甲硫)酥(苏)。 生化-酶的化学修饰 口诀: 正逆方向不同酶; 磷酸化否共价键; 多个底物效率高。

生化口诀

生化版 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[/quote] 氨基酸巧记1(转) 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 氨基酸巧记2(转) 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280nm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280nm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)QUOTE: QUOTE: 孔方兄: 另有一个版本的8个必须氨基酸,不是我的,但是一个好友创的,网络上没有见过,是我见过最好的。苏洁,亮一亮,笨蛋来色。 liuwei6v : 假(甲硫)设(色)来写一两本书(苏)。 QUOTE: 感谢xiaoxiloveranm同学参与:一碳单位来源:要“试(丝)敢(甘)煮(组)色胆(蛋)”方成正果 感谢gefeng197673 同学参与:

生物化学口诀

生物化学口诀 2013-07-03 05:18阅读:801 氨基酸巧记1(转) 六伴穷光蛋:硫、半、胱、蛋→半胱、胱、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氨基酸巧记2(转) 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280nm 处最大光吸收就是由于色氨酸的吲哚环、酪氨酸的的酚基,在氨基酸中色氨酸的280nm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、胱、蛋(甲硫)氨酸→硫:半、胱、蛋→留帮光蛋 8.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) 人体八种必须氨基酸(第一种较为顺口) 1.“一两色素本来淡些”(异亮氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、缬氨酸)。 2.“写一本胆量色素来”(缬氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸、赖氨酸)。 3.鸡旦酥,晾(亮)一晾(异亮),本色赖。鸡蛋酥,本事赖,亮一亮 假(甲硫)设(色)来写一两本书(苏)。 一家写,两三本书来。即异亮、甲硫氨酸(蛋氨酸)、缬氨酸、亮氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、赖氨酸 携苏丹来奔以色列--缬苏蛋赖苯异色亮 苏洁,亮一亮,笨蛋来色 必需氨基酸 苯丙缬亮色异亮, 甲硫苏赖共八将。 谐音记忆: 苯兵鞋亮色亦靓, 家留数来共八将。

生物化学记忆口诀.

生物化学记忆口诀 记忆八种必需氨基酸的口诀: 1、甲携来一本亮色书 甲硫氨酸、缬氨酸、赖氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸。 2、笨蛋来宿舍晾一晾鞋 苯丙氨酸、甲硫氨酸(蛋氨酸)、赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸。 3、假设来写一两本书 甲硫氨酸、色氨酸、赖氨酸、缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸。 4、甲来(赖)借(缬)一本蓝(亮)色书(苏) 甲硫氨酸、赖氨酸、缬氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸。 5、甲来借一本亮色书【甲来(赖)借(缬)一(异亮)本(苯丙)亮色书(素)】 甲硫氨酸、赖氨酸、缬氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸。 6、携一两本单色书来 携(缬氨酸)一(异亮氨酸)两(亮氨酸)本(苯丙氨酸)单(蛋氨酸,即甲硫氨酸)色(色氨酸)书(苏氨酸)来(赖氨酸)。 6、携一两本淡色书来 携(缬氨酸)一(异亮氨酸)两(亮氨酸)本(苯丙氨酸)淡(蛋氨酸,即甲硫氨酸)色(色氨酸)书(苏氨酸)来(赖氨酸)。 7、携一本蛋色书来 缬氨酸,异亮(亮)氨酸,苯丙氨酸,蛋氨酸,色氨酸(甲硫氨酸),苏氨酸,赖氨酸。8、一两色素本来淡些 异亮氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、缬氨酸。 9、写一本胆量色素来 缬氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸、赖氨酸。 10、鸡旦酥,晾(亮)一晾(异亮),本色赖。 缬氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、色氨酸、赖氨酸。。。。。。。(还有很多口诀) 人体合成精氨酸、组氨酸的能力不足以满足自身的需要,需要从食物中摄取一部分,我们称之为半必需氨基酸。其中,组氨酸为婴儿必需氨基酸。 人体八种必需氨基酸(第一种较为顺口) 1.“一两色素本来淡些”(异亮氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、缬氨酸)。 2.“写一本胆量色素来”(缬氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸、赖氨酸)。 3.鸡旦酥,晾(亮)一晾(异亮),本色赖。 生糖、生酮、生糖兼生酮氨基酸: 生酮+生糖兼生酮=“一两色素本来老”(异亮氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、酪氨酸),其中生酮氨基酸为“亮赖”;除了这7个氨基酸外,其余均为生糖氨基酸。酸性氨基酸:

生物竞赛生物化学口诀

生化-结构杂锦-SOLO 键 一级肽键,这个一般不会混地,二级氢键,H2,记得了吧,三叔众判亲离,这个不是偶创意,嘿嘿,对应疏水作用,范德华力,氢键,离子键,四级氢键,离子键,男人四十妻离子散,好惨,对不对,呵 10个aa组成肽链,10-39是多肽,51个以上是蛋白质 一个男人10岁就娶太太了,39岁就有很多太太,51得了老年痴呆,成了蛋白质,呵呵,貌似这两个口诀都和男人,太太有关,纯属巧合哈 二级有模序,motif,m是否两个n,记下了吧,三级是结构域,structure,三san也有s,四级是亚基,亚洲四小龙,哈哈,歪门邪道记知识点 tRNA分子量最小,third还不是老小,含稀有碱基最多,家里老小最招疼,爸妈把稀有的宝贝都给了它,rRNA含量最多,敢不多吗,造蛋白质的,含量最少的是mRNA,minimum,都有m,而且其5端有m7GpppN,都是有m地,tRNA三叶草,three,都是有t地 TPP VitB1硫一个丙给阿尔发,丙酮酸脱氢酶,而丙拼音bing,有B了吧,还是阿尔发酮戊二酸的辅酶,FAD FMN VitB2一个baby有两个Father,一个亲爹,一个干爹,幸福吧,NAD+ NADH VitPP,两个N两个P,捆绑记忆,泛酸,生物素,贩A粉赚钱,A粉是一种新型毒品,这个钱可赚不得哦,赚钱谐音转酰,生物素,羧化酶,都有s,甲钴胺素,VitB12,一个人变成两个人不就是家,家通甲 生化--一碳与八个--ruru114 一碳单位:有胆(sam)敢(甘)死(丝)就去阻(组)塞(色)一贪(碳)官! 8个必需氨基酸:晾(亮)一晾(异亮)本(苯丙)色(色),原来(赖)是蟹(缬)蛋(甲硫)酥(苏)。 生化-碱性氨基酸-小猪

生化氨基酸记忆口诀

生化氨基酸记忆口诀 已经是第一篇 下一篇:22部电影,22句箴... |返回日志列表 [转]20种氨基酸记忆口诀(张恒博整理)[图片]分享复制地址日志地址: 请用Ctrl+C复制后贴给好友。 转载自~恆~2010年11月26日09:41阅读(4)评论(0)分类:医者特刊权限:公开 字体:大▼小中大更多▼设置置顶权限设置推荐日志转为私密日志删除编辑 老师让把20种氨基酸记住,带上英文缩写,还说是最低的要求,别的专业连结构式都得记熟,这些东西我看上一眼都会头痛,更别说背诵了,没办法,谁让自己学的这个呢,在网上查了点资料,竟然有好的口诀,希望会对自己有用

然后由于后面内容太多,广告打在前面吧 滨州医学院校友交流站,里面也经常有很多好东西哦 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 甘氨酸-----Gly-----G干gan了le的叶ye子 丙氨酸-----Ala-----A一个夹心饼干(把A想成一片饼干,两面都是A,中间加点东西) 缬氨酸-----Val-----V缬读xie,和腹泻的泻同音!四川人管上厕所叫窝(Val)屎 亮氨酸-----Leu-----L亮的英语单词是light 异亮氨酸---Ile----I把I想成一 苯丙氨酸---Phe----F他(he)人又苯,又爱放屁(P),我真的服(F)了他了脯氨酸-----Pro----P胸脯(p)肉(ro) 色氨酸-----Trp----W我w喜欢看三three个人renXXXXp,我太色了

北京理工大学2016年考研625生物化学(A)考试大纲解析

北京理工大学2016年考研625生物化学(A)考试大纲解析 625生物化学(A) 1.考试内容 基本生化分子,生物化学中的化学健;化学概念与生化;蛋白质结构与功能:氨基酸,肽键形成一级结构,二级结构(螺旋、折叠和转角),三级结构(疏水作用),四级结构(亚基组装),一级结构决定三级结构;蛋白质研究方法与技术:蛋白质纯化,蛋白质序列分析,蛋白质的免疫学研究,NMR和X-ray法研究蛋白质的结构;DNA、RNA与信息传递:核苷酸,DNA双螺旋,DNA复制,基因表达与mRNA,密码子,真核生物内含子;基因研究方法:核酸研究技术,DNA重组技术,全基因组序列与分析,真核生物基因表达定量与操作技术;生物进化研究:同源性与序列比对,序列同源、结构同源,进化树,研究生物进化的现代方法;血红蛋白结构与功能:血红蛋白与肌红蛋白,氧结合的协同性,波尔效应,贫血症;酶的概念与动力学:酶促反应的高效性与特异性,酶促反应的热力学,酶促反应形成过渡态,米氏方程(参数意义与方程推导),酶的抑制剂,维生素与辅酶;催化类型:蛋白酶的催化机制,金属离子催化(碳酸酐酶),限制性内切酶催化机制,肌球蛋白催化机制;酶的调节类型:别构调节,协同调节,同工酶,共价修饰,酶原激活;糖,单糖,多糖,糖苷键,糖蛋白,凝集素;脂类与细胞膜:脂肪酸,三类膜脂,磷脂与糖脂,膜蛋白,膜的流动性,真核生物内膜系统;膜孔道与泵:主动运输与被动运输,次级运输(乳糖透过酶),运输与耗能,ABC运输系统,离子通道,细胞与细胞间跨双膜运输;信号传导途径:G蛋白信号通路与机制,胰岛素信号通路与机制,表皮生长因子信号通路与机制,信号通路的共性,信号通路异常与疾病。生物系统通用能量载体和电子载体,呼吸链及其组成,氧化磷酸化,化学渗透假说,ATP合成酶及合成机制,线粒体膜上的质子跨膜穿梭,氧化还原抑制剂;糖酵解,糖异生,糖原合成途径,丙酮酸氧化脱羧,柠檬酸循环,戊糖磷酸途径,乙醛酸循环,光合作用中的光反应与二氧化碳的

初中物理生物化学知识顺口溜

生物生物知识/考点/技巧高中物理、化学、生物涵盖着很多的知识点,想要学习这三门学科,不仅需要掌握所学的知识,还要掌握方法和技巧。很多知识点最常用也是最容易忘记的,今天为大家整理了相关知识点顺口溜,方便同学学习记忆 物理 1.牛二律,物体平衡选择 牛顿定律很重要,运动和力它是桥。 平衡匀加两题型,横竖斜面三环境。 重力弹力摩擦力,千万别忘电磁场。 整体隔离灵活用,内力外力要分清。 分析到位再分解(正交),两个方向列方程。 2.匀速圆周天体选择 圆周运动有三种,绳球杆球与环球, 竖直轨道最高点,临界极值各不同, 绳球重力向心力,速度具有最小值, 杆球速度可为零,环球当成解杆球。 引力定律大发现,天体问题它关键。 重力等于万有引,不计自传是条件, 万能公式一长串,画图导式结果现。 R越大周期大,其它几个也越小, 大M只管中心体,外面谁转不用理, 想要求出万有引,没有小m对不起。 3.振动和波选择 振动和波是一家,图像用来描述它, 纵横两轴不相同,做题先得看清楚, T是转动知周期,X是波动求波长, Favx四矢量,大小方向要分清, 波的多解很重要,分清题型找不变。 4.交变电流选择 线圈转动生交变,匀速转动是正弦, 最大有效均瞬时,四值使用有条件 求解电量有效值,考察最多有效值, 变压器题很重要,压正流反记公式。 输入输出谁定谁,串反变同唱反调。 5.交变电流选择 线圈转动生交变,匀速转动是正弦, 最大有效均瞬时,四值使用有条件 求解电量有效值,考察最多有效值, 变压器题很重要,压正流反记公式。 输入输出谁定谁,串反变同唱反调。

6.电场选择 电场选择不头疼,抓住线面不放松, 线面越密场越强,场强力强a也强, 力的方向看正负,正同负反要记清, 场强计算三公式,条件记清用对路。 电势高低看走向,沿线越走势越低。 电势差计算一公式,正负一定要带入。电势能变化看做功,正减负增一根筋。 7.电磁感应选择 感应电流有条件,闭合回路磁通变, 楞次定律方向判,你走她留不情愿, 磁通变化有快慢,电流大小由它断, 图像问题很典型,方向大小来判断, 安培力做功生电能,动能定理行的通。 8.电学实验 大内小外看电阻,分压限流看要求, 先压后流定量程,正进负出画圈圈。 9.力学综合计算 审题一定讲技巧,对象状态和过程, 单独行动叫单体,碰撞摩擦为系统, 单体状态用牛二律,单体空间动能定理,碰撞摩擦动量守恒,单体时间动量定理。 10.动量定理解题 动量定理来解题,矢量关系要牢记, 各量均把正负带,代数加减万事吉, 中间过程莫关心,便于求解平均力。 11.动量守恒 所受外力恒为零,系统动量就守恒, 碰前碰后和碰中,动量总和都相同, 矢量关系别忘记,谁正谁负要分清。 12.机械波 振动传播波形成,振源介质不可省, 质点振动不迁移,传播能量和振动, 后边质点总落后,只缘波动即带动, 两向垂直称横波,纵波两向必平行。 13.复合场综合计算

生物化学记忆口诀-最新学习文档

生物化学记忆口诀 生物化学记忆口诀 1.血浆脂蛋白的类型与分离方法 脂类在体内的运输都是通过血液循环进行的,肠系膜吸收的脂类,肝脏中合成的脂类,脂库中动员的脂类都需要载脂蛋白/血浆脂蛋白才能在血液中运输。 血浆脂蛋白有四种,常用超速离心法或电泳法将其分离即 (1)乳糜微粒/CM (2)极低密度脂蛋白/前β脂蛋白/VLDL (3)低密度脂蛋白/β脂蛋白/LDL (4)高密度脂蛋白/α脂蛋白/HDL 1.电泳分离法 (1)根据血浆脂蛋白在电泳时的迁移率不同而进行分离的方法,其根本原因在于血浆脂蛋白颗粒表面电荷程度不同和血浆脂蛋白颗粒半径大小不同。 (2)正常人的电泳图谱上带宽长度分别为: 低密度脂蛋白/β脂蛋白>高密度脂蛋白 /α脂蛋白>极低密度脂蛋白/前β脂蛋白>乳糜微粒。 (3)极低密度脂蛋白/前β脂蛋白含量很少,一般在电泳图谱上不明显。

(4)乳糜微粒仅在进食后才有,空腹时难以检出。 2.超速离心法 (1)根据血浆脂蛋白在不同密度介质中超速离心时沉降速度不同而进行分离的方法,其根本原因在于血浆脂蛋白颗粒的密度不同 (2)正常人的血浆脂蛋白的密度分别为 高密度脂蛋白/α脂蛋白>低密度脂蛋白 /β脂蛋白>极低密度脂蛋白/前β脂蛋白> 乳糜微粒。 3.血浆脂蛋白的功能 乳糜微粒 乳糜微粒为外源性脂肪的主要运输形式,由小肠黏膜上皮细胞合成分泌。乳糜微粒经过乳糜管、胸导管进入血液。由于乳糜微粒的颗粒半径较大,能使光散射呈现浑浊,使得饱餐后血清出现浑浊。 极低密度脂蛋白 极低密度脂蛋白为外源性脂肪的主要运输形式,由肝脏实质细胞合成分泌。肝实质细胞用于合成极低密度脂蛋白的脂肪中,大部分来源于肝实质细胞中的葡萄糖,小部分来源于脂库中动员的脂肪酸。 低密度脂蛋白 低密度脂蛋白的主要作用为运输胆固醇从肝内组织到

2生物化学顺口溜+生化反应式

人体八种必须氨基酸 (第一种较为顺口) 1.“甲来借一本淡色书”(异亮氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、缬氨酸)。 生糖、生酮、生糖兼生酮氨基酸: >生酮+生糖兼生酮=“一两色素本来老”(异亮氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、酪氨酸), 其中生酮氨基酸为“亮赖”;除了这7个氨基酸外,其余均为生糖氨基酸。 酸性氨基酸:天谷酸——天上的谷子很酸,(天冬氨酸、谷氨酸) 碱性氨基酸:赖精组 芳香族氨基酸在280nm处有最大吸收峰 色老笨---只可意会不可言传. 一碳单位的来源 肝胆阻塞死(甘氨酸、蛋氨酸、组氨酸、色氨酸、丝氨酸)。(色氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸), 顺序一定要记清,色;酪;苯丙, 酶的竞争性抑制作用 按事物发生的条件、发展、结果分层次记忆: 1.“竞争”需要双方——底物与抑制剂之间; 2.为什么能发生“竞争”——二者结构相似; 3.“竞争的焦点”——酶的活性中心; 4.“抑制剂占据酶活性中心”——酶活性受抑。 糖醛酸,合成维生素C的酶 古龙唐僧(的)内子(爱)养画眉(古洛糖酸内酯氧化酶) 双螺旋结构的特点: 右双螺旋,反向平行 碱基互补,氢键维系 主链在外,碱基在内 维生素A总结 V.A视黄醇或醛,多种异构分顺反。 萝卜蔬菜多益善,因其含有V.A原。 主要影响暗视觉,缺乏夜盲看不见, 还使上皮不健全,得上干眼易感染。 促进发育抗氧化,氧压低时更明显。 DNA双螺旋结构:DNA,双螺旋,正反向,互补链。A对T,GC连,配对时,*氢键,,十碱基,转一圈,螺距34点中间。碱基力和氢键, 维持螺旋结构坚。(A T2,GC3是指之间二个氢键GC间三个.螺距34点中间即3.4) RNA和DNA的对比如下: 两种核酸有异同,腺鸟胞磷能共用。 RNA中为核糖,DNA中含有胸。 维生素B6 B6兄弟三,吡哆醛、醇、胺。 他们的磷酸物,脱羧又转氨。 三羧酸循环 乙酰草酰成柠檬,柠檬又成α-酮 琥酰琥酸延胡索,苹果落在草丛中。 β-氧化 β-氧化是重点,氧化对象是脂酰,脱氢加水再脱氢, 硫解切掉两个碳,产物乙酰COA,最后进入三循环。 酮体 酮体一家兄弟三,丙酮还有乙乙酸, 再加β-羟丁酸,生成部位是在肝, 肝脏生酮肝不用,体小易溶往外送, 容易摄入组织中,氧化分解把能功。

生物化学口诀

生物化学中常用口诀汇编 人体八种必须氨基酸 “甲携来一本亮色书”(甲硫氨酸,缬氨酸,赖氨酸,异亮氨酸,苯丙氨酸,亮氨酸,色氨酸,苏氨酸)。人体必须脂肪酸 α-亚麻酸、亚油酸 生糖、生酮、生糖兼生酮氨基酸: 生酮+生糖兼生酮=“一两色素本来老”(异亮氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、酪氨酸),其中生酮氨基酸为“亮赖”;除了这7个氨基酸外,其余均为生糖氨基酸。 酸性氨基酸: 天谷酸——天上的谷子很酸,(天冬氨酸、谷氨酸) 碱性氨基酸: 赖精组 一碳单位的来源: 肝胆阻塞死(甘氨酸、蛋氨酸、组氨酸、色氨酸、丝氨酸)。(色氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸),顺序一定要记清,色>;酪>;苯丙。 酶的竞争性抑制作用: 按事物发生的条件、发展、结果分层次记忆: 1.“竞争”需要双方——底物与抑制剂之间; 2.为什么能发生“竞争”——二者结构相似; 3.“竞争的焦点”——酶的活性中心; 4.“抑制剂占据酶活性中心”——酶活性受抑。 糖醛酸,合成维生素C的酶: 古龙唐僧(的)内子(爱)养画眉(古洛糖酸内酯氧化酶) 双螺旋结构的特点: 右双螺旋,反向平行 碱基互补,氢键维系 主链在外,碱基在内 维生素A总结: V.A视黄醇或醛,多种异构分顺反。

萝卜蔬菜多益善,因其含有V.A原。 主要影响暗视觉,缺乏夜盲看不见, 还使上皮不健全,得上干眼易感染。 促进发育抗氧化,氧压低时更明显。 DNA双螺旋结构: DNA,双螺旋,正反向,互补链。A对T,GC连,配对时,*氢键,,十碱基,转一圈,螺距34点中间。碱基力和氢键,维持螺旋结构坚。(AT2,GC3是指之间二个氢键GC间三个.螺距34点中间即3.4) 维生素B6: B6兄弟三,吡哆醛、醇、胺。他们的磷酸物,脱羧又转氨。 三羧酸循环: 乙酰草酰成柠檬,柠檬又成α-酮 琥酰琥酸延胡索,苹果落在草丛中。 β-氧化: β-氧化是重点,氧化对象是脂酰,脱氢加水再脱氢, 硫解切掉两个碳,产物乙酰COA,最后进入三循环。 酮体: 酮体一家兄弟三,丙酮还有乙乙酸, 再加β-羟丁酸,生成部位是在肝, 肝脏生酮肝不用,体小易溶往外送, 容易摄入组织中,氧化分解把能供。 特别关注:生物化学必需掌握的代谢过程: (1)糖代谢: 糖酵解、三羧酸循环、电子传递链(氧化磷酸化)过程、糖异生途径; (2)脂类代谢: 脂肪酸的β氧化、脂肪酸的合成(反转的β氧化) (3)蛋白质代谢: 尿素的形成(尿素循环) (4)DNA的复制和修复、DNA的转录和加工、蛋白质和合成

生化(一)各反应的部位、关键酶和辅酶等顺口溜记忆

转氨酶VitB6 氨基酸转氨基 作用 氨基酸分解代谢 的最主要反应 L-谷氨酸脱氢酶肝肾脑VitPP NAD+/NA DP+ L-谷氨酸氧化 脱氨基 骨骼肌、心肌嘌呤核苷酸循 环 骨骼肌丙氨酸-葡萄 糖循环 氨以无毒的丙氨 酸形式从肌肉转 运至肝,同时为 肌提供GP 谷氨酰胺合成酶脑、肌氨的转运谷氨酰胺是脑、肌向肝肾运送氨 的形式 氨基甲酰磷酸合 成酶Ⅰ肝脏线粒体+ 胞液 尿素循环 脱羧酶VitB6 氨基酸脱羧个别氨基酸代谢 转甲基酶/甲硫氨酸合成酶广泛存在 VitB12 (缺乏 时FH4 ↓) 甲硫氨酸循环 为50多种物质 提供甲基 苯丙/酪氨酸羟 化酶四氢生 物喋呤 苯丙/酪氨酸 代谢 联合脱氨基主要在肝肾中进行。骨骼肌、心肌氨基酸分解代谢的最主要反应是嘌呤核苷酸循环。 氨基酸分解代谢的最主要反应是脱氨基作用。 肝功能减退时,尿素合成↓、血氨↑,常伴氨基酸比例失调,临床上最常使用的治疗肝性脑病的药物是支链氨基酸。 甲硫氨酸可变为胱氨酸和半胱氨酸,不可逆转;苯丙氨酸可变为酪氨酸,不可逆转。 甲基的供体是甲硫氨酸,直接供体是SAM,受体是同型半胱氨酸。 缺乏苯丙氨酸羟化酶可致苯酮酸尿症。 组氨酸生成组胺,是血管舒张剂(组-舒)。 色氨酸生成5-羟色胺,是血管收缩剂(色-缩)。还生成一碳单位、和烟酸(合成维生素的特例)。 不进行转氨基作用的氨基酸:来苏水不呛俺。赖氨酸、苏氨酸、脯氨酸、羟脯氨酸,不呛俺:不转氨。 甘氨酸参与的物质合成:干一瓢不肌。甘:提供一碳单位、嘌呤合成、卟啉合成(血红素)、肌酸合成。 半胱氨酸参与的物质合成:搬牛吻流弹。半:牛磺酸、维持蛋白质稳定性、产生硫酸根(PAPS)、参与蛋氨酸循环。 肌酸的组成:鸡精干酵母。肌酸:精氨酸提供咪基,甘氨酸提供骨架(骨干),酵母(SAM)提供甲基。

高中生物记忆顺口溜

高中生物记忆顺口溜 1、第一章细胞的结构中有关细胞膜的记忆: 线叶双(线粒体、叶绿体有双层膜) 无心糖(没有膜结构的是中心体和核糖体) 2、原核生物、真核生物中易混的单细胞生物区分记忆: a、原核生物:一(衣原体)支(支原体)细(细菌)蓝(蓝藻)子 b、真核生物:一(衣藻)团(藻)酵母(菌)发霉(菌)了 c、原核生物中有唯一的细胞器:原(原核生物)来有核(核糖体) 3、矿质元素(N、P、K)的作用: 蛋(N)黄(缺氮时叶子发黄),(P)淋浴(绿)(意指缺P时叶子暗绿),(K)甲肝(杆)(意指缺钾时茎杆健壮) 4、生物的生长发育中各种激素缺乏或者过多时的症状区分: A、生长激素缺失或者过多时的症状:一头生(生长素)猪(侏儒症)不老实,将它的肢端(肢端肥大症)锯(巨人症)了去 B、胰岛素中两种细胞的作用:阿(A)姨长得很高--即胰岛素A细胞产生胰高血糖素 5、遗传病与优生中的各种遗传病:仙(显性致基因遗传)单(单基因)不够(佝偻病)吃软(软骨发育不全)饼(并指)白(白化病)龙(先天性聋哑)笨(苯丙酮尿症))青少年(糖尿病)无脑(儿)唇裂多(多基因遗传)怨(原发性高血压)啊 6、动物的个体发育歌诀: 受精卵分动植极,胚胎发育四时期, 卵裂囊胚原肠胚,组织器官分化期。 外胚表皮附神感,内胚腺体呼消皮, 中胚循环真脊骨,内脏外膜排生肌。 7、植物有丝分裂: 一 仁膜消失现两体, 赤道板上排整齐, 一分为二向两极, 两消两现建新壁. (膜仁重现失两体) 二 膜仁消,两体现 点排中央赤道板 点裂体分去两极 两消两现新壁建

三 膜仁消失显两体, 形数清晰赤道齐, 点裂数增均两极, 两消三现重开始。 四 有丝分裂分五段,间前中后末相连,间期首先作准备,染体复制在其间,膜仁消失现两体,赤道板上排整齐,均分牵引到两极,两消两现新壁建。 五 细胞周期分五段 间前中后末相连 间期首先做准备 两消两现貌巨变 着丝点聚赤道面 纺牵染体分两组 两现两消新壁现 六 前:两失两现一散乱 中:着丝点一平面,数目形态清晰见后:着丝点一分二,数目加倍两移开末:两现两失一重建. 8、微量元素 一 新铁臂阿童木, 猛! Zn Fe B () Cu Mo Mn 二 铁猛碰新木桶 Fe Mn B Zn Mo Cu 三 铁门碰醒铜母[驴] Fe Mn B Zn Cu Mo 9、大量元素

生物化学巧记口诀

1)人体八种必须氨基酸 (第一种较为顺口) 1.“一两色素本来淡些”(异亮氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、缬氨酸)。 2.“写一本胆量色素来”(缬氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸、赖氨酸)。 3.鸡旦酥,晾(亮)一晾(异亮),本色赖。借来一两本淡色书。 2)生糖、生酮、生糖兼生酮氨基酸: 生酮+生糖兼生酮=“一两色素本来老”(异亮氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、酪氨酸),其中生酮氨基酸为“亮赖”;除了这7个氨基酸外,其余均为生糖氨基酸。 3)酸性氨基酸: 天谷酸——天上的谷子很酸,(天冬氨酸、谷氨酸) 4)碱性氨基酸: 赖精组 5)芳香族氨基酸在280nm处有最大吸收峰 色老笨---只可意会不可言传. 6)一碳单位的来源 肝胆阻塞死(甘氨酸、蛋氨酸、组氨酸、色氨酸、丝氨酸)。 7)酶的竞争性抑制作用: 按事物发生的条件、发展、结果分层次记忆: 1.“竞争”需要双方——底物与抑制剂之间; 2.为什么能发生“竞争”——二者结构相似; 3.“竞争的焦点”——酶的活性中心; 4.“抑制剂占据酶活性中心”——酶活性受抑。 8)糖醛酸,合成维生素C的酶 古龙唐僧(的)内子(爱)养画眉(古洛糖酸内酯氧化酶) 9)双螺旋结构的特点: 右双螺旋,反向平行 碱基互补,氢键维系 主链在外,碱基在内 10)维生素A总结 VA视黄醇或醛,多种异构分顺反。 萝卜蔬菜多益善,因其含有VA原。 主要影响暗视觉,缺乏夜盲看不见, 还使上皮不健全,得上干眼易感染。 促进发育抗氧化,氧压低时更明显。 11)DNA双螺旋结构: DNA,双螺旋,正反向,互补链。A对T,GC连,配对时,*氢键,,十碱基,转一圈,螺距34点中间。碱基力和氢键,维持螺旋结构坚。(AT2,GC3是指之间二个氢键GC间三个.螺距34点中间即3.4) 12)RNA和DNA的对比如下:

生物化学记忆口诀(精华)

生物化学记忆口诀 人体八种必须氨基酸(第一种较为顺口) 1.“一两色素本来淡些”(异亮氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、缬氨酸)。 2.“写一本胆量色素来”(缬氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸、赖氨酸)。 3.鸡旦酥,晾(亮)一晾(异亮),本色赖。 生糖、生酮、生糖兼生酮氨基酸: 生酮+生糖兼生酮=“一两色素本来老”(异亮氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、酪氨酸),其中生酮氨基酸为“亮赖”;除了这7个氨基酸外,其余均为生糖氨基酸。 酸性氨基酸: 天谷酸——天上的谷子很酸,(天冬氨酸、谷氨酸); 碱性氨基酸: 赖精组——没什么好解释的,(Lys、Arg、His)。 芳香族氨基酸在280nm处有最大吸收峰 色老笨---只可意会不可言传,(色氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸),顺序一定要记清,色>酪>苯丙,今年西医考题-19。

一碳单位的来源 肝胆阻塞死——很好理解,(甘氨酸、蛋氨酸、组氨酸、色氨酸、丝氨酸)。 酶的竞争性抑制作用 按事物发生的条件、发展、结果分层次记忆: 1.“竞争”需要双方——底物与抑制剂之间; 2.为什么能发生“竞争”——二者结构相似; 3.“竞争的焦点”——酶的活性中心; 4.“抑制剂占据酶活性中心”——酶活性受抑。 糖醛酸,合成维生素C的酶 古龙唐僧(的)内子(爱)养画眉(古洛糖酸内酯氧化酶) DNA 双螺旋结构的特点: 右双螺旋,反向平行碱基互补,氢键维系主链在外,碱基在内 维生素A 总结 V.A 视黄醇或醛,多种异构分顺反。萝卜蔬菜多益善,因其含有V.A 原。主要影响暗视觉,缺乏夜盲看不见,还使上皮不健全,得上干眼易感染。促进发育抗氧化,氧压低时更明显。

生化记忆口诀

1.蛋白质结狗:一台二局三头牛压死变性空姐》一级结构,肽链;二级,主链的局部空间结构;三级结构,二巯键,所有原子三维空间排布;四级,亚基排布;变性,空间结构解体。 2.酶的三种可逆性抑制:竞争K+,非竞争V-;反竞争KV-。即:竞争,Vmax不变,Km值增大;非竞争,Vmax降低,Km值不变;这样记:先竞争再非竞争,先加后减。也可以记K+,即钾离子。非竞争就记住了。 3.酶的变构调节和化学修饰是酶的快速调节;诱导和阻遏是缓慢调节。 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 4.酶与疾病,药物:氯霉素:抑制转肽酶;【磺胺:抑制二氢叶酸合成酶;氨甲喋呤:抑制四氢叶酸合成酶。两个字(磺胺)的二氢,四个字(甲胺跌林)的四氢】;5-FU:抑制胸腺苷合成酶。6-巯基嘌呤:抑制嘌呤核苷酸合成;别嘌呤醇:抑制黄嘌呤氧化酶;白化病:络氨酸缺乏;蚕豆病:G6P脱氢酶缺乏。 5.维生素与辅酶:VitPP(尼克酰胺,脱氢酶辅酶):NAD/NADP;VitB2(核黄素):FMN/FAD;VitB1(硫胺素):TPP(焦磷酸硫胺素);泛酸:辅酶A;VitB12(甲基转移酶辅酶):钴桉素;VitB6:磷酸比多醛(转氨酶和托梭酶的辅酶) 6.糖代谢关键酶:糖酵解,三激酶;有氧氧化,三脱氢加柠檬;戊糖就是6PG脱;糖原代谢,合酶磷酸化酶;糖异生,二磷酸二梭激酶;

总的来说就是:叫羊无愿意,三三留二二。单条先熟悉,前后对应记。注:糖原代谢两个酶,分别是糖原合酶,磷酸化酶。糖异生:葡萄糖-6-磷酸酶,果糖二磷酸酶-1;丙酮酸羧化酶(最重要),磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶。P代表磷酸,G代表葡萄糖。 7.酶的调节: 糖酵解与有氧氧化中的6个关键酶(柠檬酸合酶不能调节):【1】ATP使除葡萄糖激酶外的其他的抑制,ADP,AMP激活。【2】,NADH 抑制有氧氧化中的关键酶抑制,Ca++可激活有氧氧化中的三中关键酶。【3】1,6-二磷酸果糖、2,6-二磷酸果糖均变构激活6-磷酸果糖激酶-1,其中后者为最强激活剂。可以这样记忆:ATP,NADH都是可以分解产能,所以不需要激活葡萄糖的分解。而Ca、AMP等都是耗能的,所以促使葡萄糖的分解产能。同样,乙酰CoA,长链脂酰CoA,琥珀酰CoA,柠檬酸,胰高血糖素,脂肪酸等都对上述酶抑制,而胰岛素,ADP,AMP,Ca++,1,6-二磷酸果糖、2,6-二磷酸果糖都对上述酶激活。 磷酸戊糖中关键酶:6PG脱氢酶:NADPH/NADP+调节,比例身高抑制,减低激活,记忆同上(NADPH可分解产能)。 糖原代谢:糖原合酶在磷酸化后失去活性,磷酸化酶在失磷酸化后失去活性。这个不用说了,就看名字都可以记住(后者失磷酸化无活性)。糖异生:和糖分解相反,ATP增高促进异生。2,6-二磷酸果糖抑制异生。乙酰CoA变构激活丙酮酸激酶,促进糖异生。胰岛素抑制糖异生。

生化(一)各反应的部位、关键酶和辅酶等顺口溜记忆

氨基酸代谢 转氨酶 VitB6 氨基酸转氨基 作用 氨基酸分解代谢 的最主要反应 L-谷氨酸脱氢酶 肝肾脑 VitPP NAD + /NADP + L-谷氨酸氧化 脱氨基 骨骼肌、心肌 嘌呤核苷酸循 环 骨骼肌 丙氨酸-葡萄 糖循环 氨以无毒的丙氨 酸形式从肌肉转运至肝,同时为肌提供GP 谷氨酰胺合成酶 脑、肌 氨的转运 谷氨酰胺是脑、 肌向肝肾运送氨 的形式 氨基甲酰磷酸合 成酶Ⅰ 肝脏线粒体+ 胞液 尿素循环 脱羧酶 VitB6 氨基酸脱羧 个别氨基酸代谢 转甲基酶/甲硫 氨酸合成酶 广泛存在 VitB12 (缺乏 时FH4↓) 甲硫氨酸循环 为50多种物质 提供甲基 苯丙/酪氨酸羟 化酶 四氢生 物喋呤 苯丙/酪氨酸 代谢 联合脱氨基主要在肝肾中进行。骨骼肌、心肌氨基酸分解代谢的最主要反应是嘌呤核苷酸循环。 氨基酸分解代谢的最主要反应是脱氨基作用。

肝功能减退时,尿素合成↓、血氨↑,常伴氨基酸比例失调,临床上最常使用的治疗肝性脑病的药物是支链氨基酸。 甲硫氨酸可变为胱氨酸和半胱氨酸,不可逆转;苯丙氨酸可变为酪氨酸,不可逆转。 甲基的供体是甲硫氨酸,直接供体是SAM,受体是同型半胱氨酸。 缺乏苯丙氨酸羟化酶可致苯酮酸尿症。 组氨酸生成组胺,是血管舒张剂(组-舒)。 色氨酸生成5-羟色胺,是血管收缩剂(色-缩)。还生成一碳单位、和烟酸(合成维生素的特例)。 不进行转氨基作用的氨基酸:来苏水不呛俺。赖氨酸、苏氨酸、脯氨酸、羟脯氨酸,不呛俺:不转氨。 甘氨酸参与的物质合成:干一瓢不肌。甘:提供一碳单位、嘌呤合成、卟啉合成(血红素)、肌酸合成。 半胱氨酸参与的物质合成:搬牛吻流弹。半:牛磺酸、维持蛋白质稳定性、产生硫酸根(PAPS)、参与蛋氨酸循环。 肌酸的组成:鸡精干酵母。肌酸:精氨酸提供咪基,甘氨酸提供骨架(骨干),酵母(SAM)提供甲基。 核苷酸代谢 PRPP合成酶 (R5P→IMP),腺苷酸代琥珀酸合成酶(IMP→AMP)肝(主要)、小 肠粘膜及胸腺 的胞液 —大量 ATP 嘌呤核苷酸从 头合成 主要合成途径 (90%) APRT(腺嘌呤磷 酸核糖转移酶)、HGPRT,腺苷激酶脑、骨髓 —少量 ATP 嘌呤核苷酸补 救合成 10% 氨基甲酰磷酸合 成酶Ⅱ(人类),肝脏胞液. 嘧啶核苷酸从 头合成

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