生物化学课件

生物化学课件 共50份

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生物化学课件

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生物化学课件【篇1】

生物化学课件糖代谢

糖代谢知识点

(一)糖酵解

葡萄糖在无氧情况下经过三个阶段生成乳酸。(糖酵解的产物是乳酸)

三个关键酶:

①第一阶段:葡萄糖生成6磷酸果糖激酶。

②第二阶段:磷酸甘油醛生成丙酮酸;

③第三阶段:丙酮酸生成乳酸;关键酶:丙酮酸激酶。

(第一阶段:葡萄糖在己糖激酶作用下生成6磷酸葡萄糖;6磷酸葡萄糖在6磷酸果糖激酶的帮助下生成1,6二磷酸果糖;1,6二磷酸果糖再裂解成2分子磷酸甘油醛。)

丙酮酸激酶。

记忆:(六斤冰糖):己糖激酶、丙酮酸激酶。

3.糖酵解的作用:提供能量。

(二)糖的有氧氧化

1.三个阶段:

①第一阶段:葡萄糖生成丙酮酸;

②第二阶段:丙酮酸进入线粒体生成乙酰辅酶a;

③第三阶段:乙酰辅酶a进入三羧酸循环生成二氧化碳。

2. 三羧酸循环

四步脱氢、三个关键酶、二步脱羧、一次底物磷酸化。

三羧酸循环的原料:乙酰coa;

第一步:乙酰coa生成柠檬酸;关键酶是柠檬酸合酶;

第二步:柠檬酸调整姿态,变为异柠檬酸;

第三步:异柠檬酸生成α-酮戊二酸;关键酶是异柠檬酸脱氢酶。(第一次脱氢;受体是nad)

第四步:α-酮戊二酸在α-酮戊二酸脱氢酶的帮助下生成琥珀酰coa;关键酶是α-酮戊二酸脱氢酶。(第二次脱氢;受体是nad)

第五步:琥珀酰coa在某些激酶的帮助下生成琥珀酸和gtp。(这是唯一一次底物水平磷酸化)

第六步:琥珀酸在琥珀酸脱氢酶的帮助下生成延胡索酸;关键酶是琥珀色酸脱氢酶(第三次脱氢;受体是fad)

第七步:延胡索酸加水生成苹果酸。

生物化学课件【篇2】

运动生物化学课件

一、 课程性质、目的与任务

在运动人体科学中,运动生物化学是一门主要学科。运动生物化学是从分子水平上研究:运动过程中机体内物质和能量代谢及调节的规律。提高竞技能力提供理论和方法。可见运动生物化学是一门科学性和应用很强的学科,在体育专业各层次教学中被列为专业基础理论课。当前运动生物化学的主要任务如下:

1. 运动与生物分子结构和功能

2. 运动时物质代谢的动力学研究

3. 运动时代谢调

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生物学课件 篇1

分子生物学是一门研究生命体内分子结构、功能和相互作用的学科。它涉及到dna、rna、蛋白质等生物大分子的研究,以及分子遗传学、基因调控、分子进化等方面的探索。分子生物学课件是在教学过程中使用的教学资料,旨在讲解分子生物学的基本概念、原理和实验技术,以帮助学生更好地理解和掌握这门学科。

一、分子生物学的基本概念

分子生物学研究生命体内的分子,它涉及到dna、rna、蛋白质等生物大分子的结构和功能。dna是一个存储遗传信息的分子,在细胞中起着重要的作用。rna通过转录过程从dna中复制出来,并参与到蛋白质合成中。蛋白质是生命体内的基本构成部分,它们担任着各种生物学功能。理解这些基本概念是理解分子生物学的基础。

二、分子生物学的原理

分子生物学以中心法则为基础,即dna复制、转录和翻译。dna复制是指dna分子通过互补配对的方式复制出一模一样的两条子链。转录是指dna上的遗传信息通过rna的合成转化为rna分子。翻译是指rna分子上的遗传信息通过三字母密码子和氨基酸的配对,合成出特定的蛋白质。这些原理构成了分子生物学的基础,同时也是遗传和进化过程的基础。

三、分子生物学的实验技术

分子生物学研究需要借助各种实验技术,如聚合酶链反应(pcr)、蛋白质电泳、分子克隆等。pcr技术可以在短时间内通过体外复制使得dna在数量上大量增加。蛋白质电泳是一种通过电场将蛋白质分离出来的技术,可以划分不同的蛋白质组分。分子克隆则是将目标dna片段插入到载体中进行复制和表达。这些实验技术是分子生物学研究的重要工具,也是课程中学生需要掌握的内容。

总之,分子生物学课件是帮助学生理解和掌握分子生物学的重要教学资料。通过详细讲解分子生物学的基本概念、原理和实验技术,课件可以帮助学生建立起对分子生物学的整体认识,并在实验中应用所学知识解决具体问题。分子生物学的研究对于人类的健康和疾病治疗有着重要的意义,希望通过分子生物学课件的使用,可以培养学生对于生命科学的兴趣和研究能力,为未来的科技发展做出贡献。

生物学课件 篇2

骆乃伦(发表于2005年2月《生物学通报》

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生物学课件
药物化学课件汇集八篇

资料一般指生产、生活中阅读,学习,参考必需的东西。在平时的学习和工作中,我们经常会使用到资料。有了资料,这样接下来工作才会更上一层楼!只不过,你是否知道有哪些资料种类呢?小编特别编辑了“药物化学课件汇集八篇”,欢迎大家阅读,希望对大家有所帮助。

药物化学课件【篇1】

药物化学

一、药物化学的定义及历史起源

药物化学是指利用化学理论和方法研究有药物活性的化合物的结构、性质、合成、质量标准、作用机制与药代动力学规律,为新药研究提供理论与实验基础的学科。药物化学的历史起源可以追溯到19世纪初,当时化学家们通过对植物和动物的化学成分进行研究,发现一些物质具有药理活性,从而开始了以化学方法研究药理学的历程。

二、药物化学的研究内容和意义

药物化学的研究内容主要包括药物的化学结构、药物的物理化学性质、药物的合成方法、药物的质量控制、药物的作用机制和药代动力学等方面。药物化学的研究成果能够为新药的研究与开发提供理论基础和实验技术支持。同时,药物化学的研究成果也对药品质量控制、毒理学和药物治疗方案的制定等方面产生积极的推动作用。

三、药物化学的应用与展望

药物化学的应用范围较为广泛,其成果能够为开发新药、改进制剂、提高药品质量以及药物治疗方案的确定等方面提供具体帮助。药物化学也是指导药物生产工艺的重要学科之一,可以应用于处方药、非处方药、生物制品、化学制品等药品的生产加工中。随着科学技术的不断进步和社会需求的不断增加,药物化学作为一个独立的学科也不断发展壮大,将会在新药研制、药品治疗、药品生产等领域中发挥越来越重要的作用。

四、药物化学的发展趋势

药物化学作为一个科学研究领域,其发展趋势主要体现在以下几个方面:一是加强基础研究,探索药物作用的更深层次机制。二是开发新型药物,特别是对于罕见和难治性疾病,加强药物研究和开发。三是逐步实现个性化定制药物,以满足不同患者的个性化治疗需求。四是加强对药物副作用的研究与监测,以保障药品安全。

总之,药物化学作为一门交叉学科,将会在未来的发展中有更广阔的前景和更重要的作用。

药物化学课件【篇2】

药物化学课程主题:小分子药物的研发

随着生物技术和计算机科学的发展,现代药物研发领域取得了很大的进展。但是,小分子药物仍然是药物开发中最常见的类型。在小分子药物的研发过程中,药物化学起着至关重要的作用。

小分子药物是指分子量较小(通常为500 da以下

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