生化簡答題乳糖的生物學意義,簡答題什麼是糖異生作用有何生物學意義

2021-03-19 00:57:54 字數 2851 閱讀 5517

1樓:匿名使用者

rna大體可以分為三

抄類 mrna(信使rna)

rrna(核糖襲體rna)

trna(轉運rna)

不同bai

的rna 有著不同的功能

其中rrna是核du糖體的組成成分,由細zhi胞核中的核仁合dao成,而mrna trna 在蛋白質合成的不同階段分別執行著不同功能。

mrna是以dna的一條鏈為模板,以鹼基互補配對原則,轉錄而形成的一條單鏈,主要功能是實現遺傳資訊在蛋白質上的表達,是遺傳資訊傳遞過程中的橋樑

trna的功能是攜帶符合要求的氨基酸,以連線成肽鏈,再經過加工形成蛋白質

2樓:匿名使用者

3.rrna構成核糖體,trna運輸氨基酸,mrna是信使rna,起轉錄遺傳資訊作用

生物化學問答題

3樓:風雨潛龍

首先...你問的也太多了,竟然還沒分...隨便一個問題都能當做一個問題來問..

1。dna雙螺旋結構的要點

(1)主鏈(backbone):由脫氧核糖和磷酸基通過酯鍵交替連線而成。主鏈有二條,它們似"麻花狀繞一共同軸心以右手方向盤旋, 相互平行而走向相反形成雙螺旋構型。

主鏈處於螺旋的外則,這正好解釋了由糖和磷酸構成的主鏈的親水性。 所謂雙螺旋就是針對二條主鏈的形狀而言的。

(2)鹼基對(base pair):鹼基位於螺旋的內則,它們以垂直於螺旋軸的取向通過糖苷鍵與主鏈糖基相連。同一平面的鹼基在二條主鏈間形成鹼基對。

配對鹼基總是a與t和g與c。鹼基對以氫鍵維繫,a與t 間形成兩個氫鍵。 dna結構中的鹼基對與chatgaff的發現正好相符。

從立體化學的角度看,只有嘌呤與嘧啶間配對才能滿足螺旋對於鹼基對空間的要求, 而這二種鹼基對的幾何大小又十分相近,具備了形成氫鍵的適宜鍵長和鍵角條件。 每對鹼基處於各自自身的平面上,但螺旋週期內的各鹼基對平面的取向均不同。鹼基對具有二次旋轉對稱性的特徵,即鹼基旋轉180°並不影響雙螺旋的對稱性。

也就是說雙螺旋結構在滿足二條鏈鹼基互補的前提下,dna的一級結構產並不受限制。這一特徵能很好的闡明dna作為遺傳資訊載體在生物界的普遍意義。

2。1.關鍵點的位數很少(1~5)個 2.

副密碼子較集中在反密碼子和受體臂上,此與trna的l型三維結構和氨基醯-trna聚合酶結合的空間構型有關 3.由於鹼基對不足以使20套trna被普遍的識別,因此不同的trna都有自己特殊的規律來進行識別

3。rna大體可以分為三類

mrna(信使rna)

rrna(核糖體rna)

trna(轉運rna)

不同的rna 有著不同的功能

其中rrna是核糖體的組成成分,由細胞核中的核仁合成,而mrna trna 在蛋白質合成的不同階段分別執行著不同功能。

mrna是以dna的一條鏈為模板,以鹼基互補配對原則,轉錄而形成的一條單鏈,主要功能是實現遺傳資訊在蛋白質上的表達,是遺傳資訊傳遞過程中的橋樑

trna的功能是攜帶符合要求的氨基酸,以連線成肽鏈,再經過加工形成蛋白質

(3)大溝和小溝:大溝和小溝分別指雙螺旋表面凹下去的較大溝槽和較小溝槽。小溝位於雙螺旋的互補鏈之間,而大溝位於相毗鄰的雙股之間。

這是由於連線於兩條主鏈糖基上的配對鹼基並非直接相對, 從而使得在主鏈間沿螺旋形成空隙不等的大溝和小溝。 在大溝和小溝內的鹼基對中的n 和o 原子朝向分子表面。

(4)結構引數:螺旋直徑2nm;螺旋週期包含10對鹼基;螺距3.4nm;相鄰鹼基對平面的間距0.34nm。

4。我不會

生物化學簡答題 肝如何調節血糖平衡

4樓:來日方長

血糖升高時葡萄糖進入肝細胞,在那裡合成為糖原儲存起來,使血糖不至過高。而當人體飢餓血糖水平偏低時,腦細胞和血細胞急需血糖**,肝臟就通過糖原分解與糖異生途徑形成葡萄糖以提高血糖濃度,可以看出在葡萄糖穩定平衡方面,肝臟起著舉足輕重的作用。

5樓:匿名使用者

血液中的葡萄糖大部分來至肝糖原的分解,分解反應如下糖原在糖原磷酸化酶的催化下生成 1-磷酸葡萄糖。

1-磷酸葡萄糖在磷酸變位酶的催化下生成 6-磷酸葡萄糖。

6-磷酸葡萄糖在葡萄糖-6-磷酸酶催化下生成葡萄糖,從而進入血液。

由於葡萄糖-6-磷酸酶主要存在於肝細胞中,而不存在於肌肉組織中,因此肌糖原不能直接分解成葡萄糖。

6樓:楊延平的

肝臟是我們體內的重要器官,它就像一座複雜的化工廠,體內許多物質的合成、分解、代謝、轉化。排泌都離不開功能正常的肝臟。肝臟對血糖濃度的調節也同樣起著重要的作用。

當我們進食後,吸收入血液中的葡萄糖除一部分進入組織細胞氧化代謝產生身體所需要的能量外.剩餘的葡萄糖就會被輸送到肝臟、肌肉及其他組織,在這些組織中合成葡萄糖的另一種形式——糖原,用來儲存能源。肌肉中的糖原叫肌糖原.

主要為肌肉活動提供儲備的能量;肝臟中的糖原叫肝糖原,主要用來調節血糖濃度,代謝後為大腦細胞提供能量,因為腦組織中沒有葡萄糖的儲備,且對葡萄糖的需求量大。糖原是由許多葡萄糖分子組成的帶分枝結構的大分子多糖,正常肝臟不僅能把進食後暫時升高的血糖降下來,也會把禁食時降低的血糖升上來,這樣,血糖濃度就會維持在正常範圍內。

糖原的合成與分解一般處於動態平衡狀態,但體內有些激素可加速糖原分解,如胰升血糖素、腎上腺素等。而胰島素則能加速糖原合成,抑制糖原分解,使血糖下降。但是,正常人體內的肝糖原儲存量是有限的,約為肝重量的5%~6%。

在飢餓長達10個多小時後,儲存在肝臟內的糖原絕大部分就會被消耗掉,這時要維持血糖的穩定,機體就會動員蛋白質中的成糖氨基酸。脂肪中的甘油及其他非糖物質轉化為葡萄糖或糖原,叫作糖的異生。糖異生主要在肝臟中進行,少部分在腎臟中進行。

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