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生物化学基础PPT.ppt

1、单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,生物化学基础,李绍军,1,生命的物质基础,1,、生物体的元素和分子组成,2,、生物大分子的结构与功能,2,组成生物体的元素有,2030,种,其中,C,、,H,、,O,、,N,、,P,、,S,、,Ca,7,种元素约占生物体的,99.3%,。,1,、生物体的元素和分子组成,3,不同的生物体,其分子组成大体相同,都是由蛋白质、核酸、脂类、糖、无机盐和水组成,其中水的比例最大。,4,水母,95%99%,;,昆虫,46%92%,;,植物,60%85%,;,人体,65%72%;,生命诞生于原始海洋中,水是生物体的主要组

2、成成分:,除水之外,组成生物体的干物质中,有机物质占,95%,以上,无机物不足,5%,,因此有时将生物体也称为有机体。,构成生物体的有机物种类热很多,但含量高且重要的是,蛋白质、核酸、脂类、糖类,四类物质,。,5,在组成生命的元素中,碳元素具有特别重要的作用。,6,碳原子之间可以单键、双键或三键相结合,形成不同长度的链状、分支状或环状结构的,碳骨架,。现已发现的,200,多万种有机化合物都是不同碳骨架的衍生物。,7,蛋白质、核酸、多糖和脂类是组成生物体最重要的,生物大分子,。生物大分子是由单体,(monomer),聚合成的多聚体,(polymer),。,8,2,、糖类化合物,糖是自然界存在的一

3、大类具有广谱化学结构和生物功能的有机化合物。主要是由绿色植物,光合作用,形成的。主要是由,C,、,H,、,O,三种元素组成,分子通式可写为,C,n,(H,2,O),n,,习惯称为碳水化合物(,Carbhydrate,)。,葡萄糖,C,6,H,12,O,6,;,蔗糖,C,12,H,22,O,11,;,乙酸,C,2,H,4,O,2,9,糖类是植物体内非常重要的一类物质,其主要功能是:,(1),是生物体内能量贮存物质,通过生物氧化释放能量。,(2),是合成其他重要生命物质的原料。,(3),同时也是植物体的结构物质(如纤维素、半纤维素、果胶等)。,10,糖类物质,单糖,:,37,碳糖。其中以己糖(葡萄

4、糖、果糖),和戊糖(核糖、脱氧核糖)最为重要,。,寡糖:,由,26,单糖连结而成,常见的是蔗糖,葡萄糖,-,果糖,;,麦芽糖,葡萄糖,-,葡萄糖,;,多糖,:,由多个单糖失水缩合而成,其中最主要的是,淀粉,和,纤维素,。,淀粉(,starch,),分直链淀粉,和支链淀粉两种:,11,单糖,:,分子式相同而结构式不同的两种有机化合物称为,同分异构体,12,二糖:,麦芽糖:,由两分子葡萄糖单体脱水缩合形成,蔗糖:,由一分子葡萄糖和一分子果糖缩合形成,乳糖:,由一分子葡萄糖和一分子半乳糖缩合而成,13,多糖,:,淀粉,14,15,3,、蛋白质,蛋白质是决定生物体结构和功能的重要成分。蛋白质的基本组成

5、单位是,氨基酸,,蛋白质就是由多个氨基酸单体连结而成的多聚体。,人体有成千上万种蛋白质,每一种蛋白质都有特定的三维空间结构和生物学功能。,16,3.1,蛋白质的生物学功能:,1,、蛋白质是生物体的重要组分,2,、生物催化剂,-,酶的作用,3,、生物膜的功能,4,、免疫作用,5,、运载工具,6,、遗传信息的传递与表达,7,、调节新陈代谢(激素),17,3.2,蛋白质的组成单位,氨基酸:,天然氨基酸有,20,种。其分子结构,通式,如图。,R,基团,不同,组成的氨基酸就不同。,18,20,种氨基酸:,甘氨酸,(,Gly,),、丙氨酸,(,Ala,),、,缬氨酸,(Val),、,亮氨酸,(Leu),、

6、异亮氨酸,(Ile),、,甲硫氨酸,(Met),、,苯丙氨酸,(Phe),、,色氨酸,(Trp),、脯氨酸,(Pro),、,丝氨酸,(Ser),、,苏氨酸,(Thr),、半胱氨酸,(Cys),、,酪氨酸,(Tyr),、天冬氨酸,(Asp),、谷氨酸,(Glu),、,天冬酰胺,(Asn),、谷氨酰胺,Gln,、,赖氨酸,(Lys),、,精氨酸,(Arg),、组氨酸,(His),19,20,种氨基酸中有,8,种,人体不能合成,必须从外界摄取,称为,必需氨基酸。,8,种必需氨基酸为:,苏氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、,苯丙氨酸、色氨酸、赖氨酸、蛋氨酸,20,3.3,蛋白质的结构,蛋白质,多肽链:

7、蛋白质是由多个氨基酸通过肽键连结而成长链大分子,多肽链。,蛋白质的结构可分为一级结构和空间结构(二,四级结构)。,21,蛋白质的一级结构:,氨基酸的组成、连键、数量和排列顺序。,22,23,蛋白质的二级结构:,螺旋结构,24,折叠结构,25,蛋白质的三、四级结构:,亚基,26,蛋白质的各级结构示意图,27,蛋白质结构与功能的关系,蛋白质的三维空间结构(构象)和形态对于蛋白质的功能起决定性的作用。蛋白质变性(构象发生变化)使得其特定的功能便立即丧失。,28,4,、核 酸,核酸是生物体内最重要的生物大分子,任何生物体,甚至无细胞结构的病毒和噬菌体都无一例外地含有核酸。核酸在生物的个体发育、生长繁

8、殖、遗传变异等生命过程中起着极为重要的作用。,29,根据核酸的化学组成和生物学功能,将核酸分为两类:,核糖核酸,(,ribonucleic acid,RNA,),脱氧核糖核酸,(,deoxyribonucleic acid,DNA,),DNA,:,遗传信息的贮存者,控制生物的遗传性状;,RNA,:,遗传信息的传递者,,DNA,RNA,蛋白质;,蛋白质,:遗传信息的表达者,表现生物的形态特征,和代谢类型,遗传性状;,30,4.1,核酸的化学组成,核酸,是许多,核苷酸,聚合而成的生物大分子,故也称为多聚核苷酸,(polynucleotide),。核苷酸又可分解为,磷酸,、,戊糖,和,碱基,:,核酸

9、n,核苷酸,n,核苷,+n,磷酸,n,碱基,n,戊糖,嘌呤,嘧啶 核糖,脱氧核糖,31,DNA,:脱氧核糖 磷酸,A,、,G,、,C,、,T,RNA,:核 糖 磷酸,A,、,G,、,C,、,U,嘌呤,鸟,嘌呤,腺嘌呤,32,嘧啶,胞,嘧啶,胸腺嘧啶,尿,嘧啶,33,核苷,核苷酸,34,4.2,核酸的一级结构,核酸是是由许多核苷酸通过,3,,,5,磷酸二酯键,连结而成的长链生物大分子(多聚核苷酸链)。,一级结构中重要的是核苷酸的组成(数量)和其排列顺序(碱基序列)。不同的,DNA,有不同的碱基组成和排列顺序,这是构成,DNA,作为遗传物质的关键因素。,35,36,DNA,的,二级结构,双螺旋结

10、构模型,37,DNA,两条链间碱基形成氢键时有严格配对规律,碱基互补:,A=T,;,G,三,C,;,38,39,根据,碱基互补原则,,当一条,DNA,链的碱基顺序确定之后,就可以推知另一条链(互补链)的碱基顺序。碱基互补原则具有重要的生物学意义,,DNA,复制、,RNA,转录、反转录蛋白质生物合成等的分子基础都是碱基互补。,40,RNA,的结构与功能:,mRNA,信使,RNA,r RNA,核糖体,RNA,t RNA,转运,RNA,41,mRNA,(,messenger RNA,),单链线状分子。,mRNA,是蛋白质生物合成的模板,,它携带着从,DNA,分子中抄录而来的指令多肽链中,Aa,排列顺

11、序的信息,是遗传信息的传递者,故称之为信使,RNA,。,每一种蛋白质都是由一种特定的,mRNA,编码,故细胞内,mRNA,种类很多,但每一种,mRNA,的数量却很少。,42,rRNA,(,ribosomal RNA,),呈单链存在,单链自身回折时按,A-T,,,G-C,的,base,配对原则形成部分螺旋区(或,“,发夹,”,结构)。,rRNA,是核糖体的主要组分,。核糖体中有,60%,是,rRNA,,其余,40%,是蛋白质。因此,rRNA,的生物学功能就是通过参与核糖体的组成为,蛋白质的生物合成提供场所,。,43,tRNA,(,trassfer RNA,),tRNA,的二级结构呈三叶草形,;,

12、tRNA,的功能是在蛋白质生物合成中起转运,Aa,的作用,。,44,45,46,4,、脂类化合物,脂类分子含,C,、,H,、,O,三种元素,是一类非极性化合物,不溶于水。,脂类物质可分为:,中性脂肪、磷脂、胆固醇类三类,47,脂肪:,中性脂肪是由,甘油,和,脂肪酸,结合而成的脂类,对动物称脂肪,对植物称油。,甘,油,脂 肪 酸,1,脂 肪 酸,2,脂 肪 酸,3,脂肪也称甘油三酯,是生物体内重要的能量贮藏物质。,48,49,50,磷脂,:,由,甘油、脂肪酸、磷酸,和,含氮有机碱,构成,具有极性(亲水)的,“,头部,”,和非极性(疏水)的,“,尾部,”,。,含氮有机碱,磷酸,甘,油,脂 肪 酸,1,脂 肪 酸,2,亲水头部,疏水尾部,磷脂是构成生物膜的主要组分,51,磷脂,52,胆固醇,53,

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