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在补救途径中需要两个酶的存在,分别是什么和什么,它们分别催化什么和什么前体。

2023-07-02 10:43:30
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再也不做站长了

二种特异性不同的酶参与嘌呤核苷酸的补救合成。

1 腺嘌呤磷酸核糖转移酶(Adenine phosphoribosyl transterase,APRT):催化 5"-磷酸核糖焦磷酸(PRPP)与腺嘌呤合成AMP

2 次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖基转移酶:催化 5"-磷酸核糖焦磷酸(PRPP)与次黄嘌呤(鸟嘌呤,黄嘌呤)合成IMP(GMP,XMP)

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嘧啶核苷酸合成途径的补救合成途径的命名来源

嘧啶核苷酸合成途径的补救合成途径的命名来源是利用体内游离的嘧啶或尿嘧啶核苷,经过简单的反应过程,合成嘧啶核苷酸。根据查询相关资料公开信息显示,嘧啶核苷酸的补救合成途径:利用体内游离的嘧啶或尿嘧啶核苷,经过简单的反应过程,合成嘧啶核苷酸,称为补救合成途径,该题出自生物化学习题集,泰山医学院题库。
2023-07-02 07:02:581

嘧啶核苷酸补救合成途径(salvage pathway of pyrimidine)

【答案】:嘧啶核苷酸的补救合成途径:利用体内游离的嘧啶或嘧啶核苷,经过简单的反应过程,合成嘧啶核苷酸,称为嘧啶核苷酸的补救合成途径。
2023-07-02 07:03:101

核苷酸补救合成途径的主要部位

骨髓。核苷酸补救合成途径指细胞利用游离碱基由PRPP提供R5P,一步合成核苷酸的过程主要在缺乏从头合成酶系的脑或骨髓组织内进行。核苷酸是一种具有遗传特性的化学物质。
2023-07-02 07:03:221

说明嘌呤核苷酸合成的器官、部位、原料和合成过程的三个主要阶段。

器官:肝(主要),小肠及胸腺部位:胞液原料:磷酸核糖、天冬氨酸、谷氨酰胺、甘氨酸、CO2,一碳单位从头合成途径的主要阶段是:IMP的合成(共11步),IMP转变为AMP和GMP,AMP和GMP在激酶作用下经过两步磷酸化过程生成ATP和GTP补救合成途径1:腺嘌呤、鸟嘌呤、次黄嘌呤+PRPP,在APRT,HGPRT的作用下,分别生成AMP、IMP、GMP补救合成途径2:腺嘌呤核苷在腺苷激酶磷酸化作用下,生成AMP
2023-07-02 07:03:402

核苷酸的合成代谢有两种途径分别是

核苷酸的合成代谢有两种途径分别是:从头合成途径 和 补救途径. 从头合成途径:从简单的前体物质一步一步合成核苷酸; 补救途径:从预先形成的碱基和核苷合成核苷酸.
2023-07-02 07:03:531

生物化学填空题两道 1.嘌呤核苷酸补救合成途径的酶是()和(),如果补救合成途径的酶缺乏,()。

嘌呤核苷酸补救合成途径的酶是(腺嘌呤磷酸核糖转移酶(APRT))和(次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶(HGPRT)),如果补救合成途径的酶缺乏,(自毁容貌症或Lesch-Nyhan综合症)。体内重要的转氨酶是(谷丙转氨酶)和(谷草转氨酶);前者在(肝)组织中活性高;后者在(心肌)组织中活性高;正常情况下血清中活性(很低);临床上以此作为(疾病诊断和预后)的参考指标之一。
2023-07-02 07:04:221

核苷酸补救合成途径名词解释

核苷酸的解释核酸的基本单位。由磷酸、戊糖(核糖或脱氧核糖)和含氮碱基(嘌呤或嘧啶)组成。根据所含碱基,可分嘧啶核苷酸和嘌呤核苷酸;根据所含戊糖,可分为核糖核苷酸和脱氧核糖核苷酸。 词语分解 核的解释 核 é 果实中坚硬并包含果仁的部分: 桃核 。杏核。 像核的 东西 :核细胞。核酸。核心(中心)。结核。原子核。核子。核反应。核武器。 仔细 地对照、考察:核定。核计。核实。核算。 核查 。 翔实 正确 :其文直,其事
2023-07-02 07:04:421

补救合成途径名词解释

补救的解释[remedy] 对不利情况 弥补 挽救 详细解释 (1).补天救人。 宋 梅尧臣 《月蚀》 诗:“主妇煎饼去,小儿敲镜声,此虽浅近意,乃重补救情。” 参见 “ 补天穿 ”。 (2).弥补,设法救助或 挽回 。 《高子遗书·语》 :“正言足用之道, 有若 要在源头上做来, 哀公 要在末流上补救, 其实 末上如何补救得?” 清 唐孙华 《酷暑次日忽大风雨》 诗:“那知造物无太甚,小试补救扶羸尫。” 曹禺 《日出》 第二幕:“不过我当初想,上天不负苦心人,苦干, 也许 能补救我这个缺点。” 词语分解 补的解释 补 (补) ǔ 把残破的 东西 加上材料修理完整:缝补。补葺。 亡羊补牢 。 把缺少的东西 充实 起来或添上:弥补。补充。贴补。补习。滋补。 益处: 不无小补 。于事无补。 挖剜 部首 :衤; 救的解释 救 ù 给予 帮助 使 脱离 危险 或解脱困难:救济。救命。救护。救国。救难(刵 )。救灾。救药。救正(补救 匡正 )。 救死扶伤 。救困扶危。 终止:濯以救热。 部首:攵。
2023-07-02 07:04:511

补救合成途径对下列哪种组织(器官)的嘌呤核苷酸合成最重要?(  )

【答案】:D嘌呤核苷酸合成的两种途径从头合成和补救合成在不同组织中的重要性不相同:①肝是体内进行嘌呤核苷酶从头合成最主要的组织,②脑和骨髓等由于缺乏嘌呤核苷酸从头合成的酶体系,只能进行补救合成。
2023-07-02 07:05:021

DNA合成的前身物质是什么

腺嘌呤脱氧核糖核苷酸A鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸G胞嘧啶脱氧核糖核苷酸C胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸T如果从头合成的话需要氨基酸、磷酸戊糖、二氧化碳和氨气等小分子。补救合成途径是由碱基和核苷直接合成核苷酸。生物体内一般采取第一种,第一种受阻才有第二种开始。
2023-07-02 07:05:362

请问安康鱼嘌呤含量是多少?谢谢!

安康鱼属于深海鱼高嘌呤,每100克食物含嘌呤300~600mg。如下图嘌呤食物在人体内嘌呤氧化而变成尿酸。人体尿酸过高就会引起痛风,俗称富贵病。一般在男性身上发病,有遗传概率。海鲜,动物的肉的嘌呤含量都比较高。吃火锅时煮过牛羊肉等富含嘌呤食物的火锅汤底中就含有很多嘌呤,所以有痛风的病人发病时用药物治疗外,更重要的是平时注意忌口。体内嘌呤核苷酸的合成有两条途径,一是从头合成途径,一是补救合成途径,其中从头合成途径是主要途径。1、嘌呤核苷酸的从头合成肝是体内从头合成嘌呤核苷酸的主要器官,其次是小肠粘膜和胸腺。嘌呤核苷酸合成部位在胞液,合成的原料包括磷酸核糖、天冬氨酸、甘氨酸、谷氨酰胺、一碳单位及CO2等。2、嘌呤核苷酸的补救合成反应中的主要酶包括腺嘌呤磷酸核糖转移酶,次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶。嘌呤核苷酸补救合成的生理意义:节省从头合成时能量和一些氨基酸的消耗;体内某些组织器官,例如脑、骨髓等由于缺乏从头合成嘌呤核苷酸的酶体系,而只能进行嘌呤核苷酸的补救合成。扩展资料:相关疾病嘌呤经过一系列代谢变化,最终形成的产物(2,6,8-三氧嘌呤)又叫尿酸。嘌呤的来源分为内源性嘌呤80%来自核酸的氧化分解,外源性嘌呤主要来自食物摄取,占总嘌呤的20%,尿酸在人体内没有什么生理功能,在正常情况下体内产生的尿酸,2/3由肾脏排出。余下的1/3从肠道排出。体内尿酸是不断地生成和排泄的,因此它在血液中维持一定的浓度。正常人每升血中所含的尿酸,男性为0.42毫摩尔/升以下,女性则不超过0.357毫摩尔/升。在嘌呤的合成与分解过程中,有多种酶的参与。由于酶的先天性异常或某些尚未明确的因素,代谢发生紊乱,使尿酸的合成增加或排出减少,结果均可引起高尿酸血症。当血尿酸浓度过高时,成了引起痛风的祸根。而痛风又会引起关节肿大。参考资料来源:百度百科-嘌呤食物参考资料来源:百度百科-嘌呤
2023-07-02 07:05:501

嘌呤核苷酸生成的补救合成途径在细胞的哪个部位?

应该在细胞膜上。由细胞膜引起的生物学变化
2023-07-02 07:07:171

核酸是营养素吗?补充核酸能能补充基因吗

核酸是由蛋白质和DNA或RNA 组成的,它可以为机体提供营养,但没有营养素这一说。蛋白质很容易被消化吸收,根本就无法进入细胞来完成补充基因的作用。如果能注入细胞就可完成,建议你看看有关基因治疗的,这是很前沿的哦
2023-07-02 07:07:353

嘧啶核苷酸补救合成的意义是什么

嘧啶核苷酸补救合成的意义有两种。嘧啶核苷酸补救合成的意义一种是节省能量和氨基酸。还有一种是对于无从头合成途径酶系的组织器官,如大脑、骨髓、脾脏等,很重要。这些组织器官只能通过补救合成途径合成核苷酸。
2023-07-02 07:07:451

说明嘌呤核苷酸合成的器官、部位、原料和合成过程的三个主要阶段。

器官:肝(主要),小肠及胸腺 部位:胞液 原料:磷酸核糖、天冬氨酸、谷氨酰胺、甘氨酸、CO2,一碳单位 从头合成途径的主要阶段是:IMP的合成(共11步),IMP转变为AMP和GMP,AMP和GMP在激酶作用下经过两步磷酸化过程生成ATP和GTP 补救合成途径1:腺嘌呤、鸟嘌呤、次黄嘌呤+PRPP,在APRT,HGPRT的作用下,分别生成AMP、IMP、GMP 展开 作业帮用户 2017-10-21 举报
2023-07-02 07:08:061

嘌呤怎么产生

嘌呤的产生分为两大部分,其中最主要的一个来源是机体的内源性代谢产生的嘌呤。那么这一部分的飘零的,基本上是一个相对稳定的一部分。另外一部分的话,是来自于外源性的食物摄入,所分解所产生的嘌呤,代谢产生的嘌呤,那么这一部分,一般如果过盛就会造成高嘌呤血症。如果高嘌呤血症时间长的话,就会引起痛风这个疾病。那么,产生飘零高嘌呤的饮食,比如说海鲜动物内脏以及肉类、香菇这一类的食物的话,产生的嘌呤是比较高的。当然,还有就是针对内源性的嘌呤高的,有一种问题就比如说像一些肿瘤的患者的,一些细胞分解比较快,可能也会产生高尿酸的这种情况。
2023-07-02 07:08:253

请问嘌呤核苷酸从头合成和补救途经的各自特点是什么?(是各自的特点,不是过程,谢谢帮忙啊!)

嘌呤核苷酸从头合成由GTP或ATP供能;补救途经能生成AMP、GMP等,可转化为ADP、ATP和GDP、GTP
2023-07-02 07:08:331

DNA合成的前身物质是什么

腺嘌呤脱氧核糖核苷酸A 鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸G 胞嘧啶脱氧核糖核苷酸C 胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸T 如果从头合成的话需要氨基酸、磷酸戊糖、二氧化碳和氨气等小分子.补救合成途径是由碱基和核苷直接合成核苷酸.生物体内一般采取第一种,第一种受阻才有第二种开始.
2023-07-02 07:08:421

补救途径名词解释生物化学

生物化学的解释运用化学的理论和方法 研究 生物的一门边缘科学。 词语分解 生物的解释 有 生命 的物体,具有生长、发育、繁殖等 能力 ,能通过新陈 代谢 作用与周围环境进行 物质 交换。 动物 、植物、微生物都是生物 森林 生物只有几只苍鹰在高空 盘旋 ,看不见旁的生物。;;《孟姜女》详细解释.泛指 自然 界中一切 化学的解释 研究物质的组成、结构和 性质 及其转化的学科详细解释.研究物质的组成、结构、性质和变化 规律 的科学,是自然科学中的 基础 学科。.指 赛璐珞 。如:这把梳子是化学的。
2023-07-02 07:08:491

补救途径名词解释生物化学

生物化学的解释 运用化学的理论和方法 研究 生物的一门边缘科学。 词语分解 生物的解释 有 生命 的物体,具有生长、发育、繁殖等 能力 ,能通过新陈 代谢 作用与周围环境进行 物质 交换。 动物 、植物、微生物都是生物 森林 生物只有几只苍鹰在高空 盘旋 ,看不见旁的生物。;;《孟姜女》详细解释.泛指 自然 界中一切 化学的解释 研究物质的组成、结构和 性质 及其转化的学科详细解释.研究物质的组成、结构、性质和变化 规律 的科学,是自然科学中的 基础 学科。.指 赛璐珞 。如:这把梳子是化学的。
2023-07-02 07:08:561

参与补救合成的酶

补救合成途径salvage pathway 又称再利用途径,再生途径.适应于生物体的需要,将已分解的生物体的一部分物质加以利用,再次进行该物质的生物合成的一个途径,是与从头合成(新生途径)(denovo pathway)相对应的术语。例如,核苷酸生物合成时,是从核酸分解产物的碱基和核苷在磷酸核糖基转移酶和核苷酸酶的作用下合成的,是又在新的核酸分子的合成中起作用的途径。大多数细胞更新其核酸(尤其是RNA)过程中,要分解核酸产生核苷和游离碱基。细胞利用游离碱基或核苷重新合成相应核苷酸的过程称为补救合成。与从头合成不同,补救合成过程较简单,消耗能量亦较少。由二种特异性不同的酶参与嘌呤核苷酸的补救合成。腺嘌呤磷酸核糖转移酶催化PRPP与腺嘌呤合成AMP.人体由嘌呤核苷的补救合成只能通过腺苷激酶催化,使腺嘌呤核苷生成腺嘌呤核苷酸。嘌呤核苷酸补救合成是一种次要途径。其生理意义一方面在于可以节省能量及减少氨基酸的消耗。另一方面对某些缺乏主要合成途径的组织,如人的白细胞和血小板、脑、骨髓、脾等,具有重要的生理意义。
2023-07-02 07:09:152

什么是嘌呤核苷酸补救合成途径?有何意义

大多数细胞更新其核酸(尤其是RNA)过程中,要分解核酸产生核苷和游离碱基。细胞利用游离碱基或核苷重新合成相应核苷酸的过程称为补救合成。与从头合成不同,补救合成过程较简单,消耗能量亦较少。由二种特异性不同的酶参与嘌呤核苷酸的补救合成。腺嘌呤磷酸核糖转移酶催化PRPP与腺嘌呤合成AMP. 人体由嘌呤核苷的补救合成只能通过腺苷激酶催化,使腺嘌呤核苷生成腺嘌呤核苷酸。 嘌呤核苷酸补救合成是一种次要途径。其生理意义一方面在于可以节省能量及减少氨基酸的消耗。另一方面对某些缺乏主要合成途径的组织,如人的白细胞和血小板、脑、骨髓、脾等,具有重要的生理意义。
2023-07-02 07:09:231

核苷酸的补救合成

与从头合成不同,补救合成过程较简单,消耗能量亦较少。由二种特异性不同的酶参与嘌呤核苷酸的补救合成。腺嘌呤磷酸核糖转移酶催化PRPP与腺嘌呤合成AMP.   人体由嘌呤核苷的补救合成只能通过腺苷激酶催化,使腺嘌呤核苷生成腺嘌呤核苷酸。
2023-07-02 07:09:321

嘧啶核苷酸补救合成的意义是

节省能量和氨基酸。嘌呤核苷酸的补救合成途径一方面与从头合成相比,节省能量和氨基酸消耗。利用体内游离的嘧啶或嘧啶核苷,经过简单的反应过程,合成嘧啶核苷酸,称为嘧啶核苷酸的补救合成途径。
2023-07-02 07:09:391

合成嘌呤核苷酸过程中首先合成的是

体内核苷酸的合成有两条途径:①利用磷酸核糖、氨基酸、一碳单位及CO2等简单物质为原料合成核苷酸的过程,称为从头合成途径(denovo synthesis),是体内的主要合成途径。②利用体内游离碱基或核苷,经简单反应过程生成核苷酸的过程,称重新利用(或补救合成)途径(salvage pathway)。在部分组织如脑、骨髓中只能通过此途径合成核苷酸。嘌呤核苷酸的主要补救合成途径是嘌呤碱与5"-PRPP(5"-磷酸核糖焦磷酸)在磷酸核糖转移酶作用下形成嘌呤核苷酸。
2023-07-02 07:09:591

核苷酸的补救合成途径名词解释

核苷酸的解释核酸的基本单位。由磷酸、戊糖(核糖或脱氧核糖)和含氮碱基(嘌呤或嘧啶)组成。根据所含碱基,可分嘧啶核苷酸和嘌呤核苷酸;根据所含戊糖,可分为核糖核苷酸和脱氧核糖核苷酸。 词语分解 核的解释 核 é 果实中坚硬并包含果仁的部分: 桃核 。杏核。 像核的 东西 :核细胞。核酸。核心(中心)。结核。原子核。核子。核反应。核武器。 仔细 地对照、考察:核定。核计。核实。核算。 核查 。 翔实 正确 :其文直,其事
2023-07-02 07:10:061

从头合成的由IMP生成AMP和GMP

2.由IMP生成AMP和GMP?上述反应生成的IMP并不堆积在细胞内,而是迅速转变为AMP和GMP。AMP与IMP的差别仅是6位酮基被氨基取代。此反应由两步反应完成。(1)天门冬氨酸的氨基与IMP相连生成腺苷酸代琥珀酸(adenylosuccinate),由腺苷酸代琥珀酸合成酶催化,GTP水解供能。(2)在腺苷酸代琥珀酸裂解酶作用下脱去延胡索酸生成AMP。?GMP的生成也由二步反应完成。(1)IMP由IMP脱氢酶催化,以NAD+为受氢体,氧化生成黄嘌呤核苷酸(xanthosine monophosphate,XMP)。(2)谷氨酰胺提供酰胺基取代XMP中C2上的氧生成GMP,此反应由GMP合成酶催化,由ATP水解供能。
2023-07-02 07:10:272

补救途径名词解释

补救的解释 [remedy] 对不利情况 弥补 挽救 详细解释 (1).补天救人。 宋 梅尧臣 《月蚀》 诗:“主妇煎饼去,小儿敲镜声,此虽浅近意,乃重补救情。” 参见 “ 补天穿 ”。 (2).弥补,设法救助或 挽回 。 《高子遗书·语》 :“正言足用之道, 有若 要在源头上做来, 哀公 要在末流上补救, 其实 末上如何补救得?” 清 唐孙华 《酷暑次日忽大风雨》 诗:“那知造物无太甚,小试补救扶羸尫。” 曹禺 《日出》 第二幕:“不过我当初想,上天不负苦心人,苦干, 也许 能补救我这个缺点。” 词语分解 补的解释 补 (补) ǔ 把残破的 东西 加上材料修理完整:缝补。补葺。 亡羊补牢 。 把缺少的东西 充实 起来或添上:弥补。补充。贴补。补习。滋补。 益处: 不无小补 。于事无补。 挖剜 部首 :衤; 救的解释 救 ù 给予 帮助 使 脱离 危险 或解脱困难:救济。救命。救护。救国。救难(刵 )。救灾。救药。救正(补救 匡正 )。 救死扶伤 。救困扶危。 终止:濯以救热。 部首:攵。
2023-07-02 07:11:171

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2023-07-02 07:11:231

为什么嘧啶核苷酸补救合成途径的酶即嘧啶磷酸核糖转移酶对胞嘧啶不起作用?

胞嘧啶不能和PPRP作用
2023-07-02 07:11:311

细胞质内基质化学按分子量大小可以分为三类,小分子,中分子,大分子(其中分子的,核苷酸及其衍生物等?

核苷酸合成主要分为从头合成与补救合成两种途径。1.从头合成是利用磷酸核糖、氨基酸、一碳单位、二氧化碳等简单物质为原料经过一系列促反应生成。2.补救合成是利用现成的嘌呤或嘌呤核苷、嘧啶或嘧啶核苷通过磷酸核糖转移或磷酸化直接合成。还有就是嘧啶环是加在磷酸核糖上的
2023-07-02 07:11:392

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  你好,  大多数细胞更新其核酸(尤其是RNA)过程中,要分解核酸产生核苷和游离碱基。细胞利用游离碱基或核苷重新合成相应核苷酸的过程称为补救合成。
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补救合成所用的碱基和核苷来自哪里

细胞内的核苷酸库存和代谢过程。在细胞中,有一个储备着各种核苷酸的库存,可以用于DNA的合成和修复,细胞可以从这些库存中提取合适的碱基和核苷。
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2023-07-02 07:12:141

啶碱和核苷的回收主要通过什么途径?

啶碱和核苷的回收主要通过什么途径核苷酸的合成代谢有两种途径分别是:从头合成途径 和 补救途径。 从头合成途径:从简单的前体物质一步一步合成核苷酸; 补救途径:从预先形成的碱基和核苷合成核苷酸。
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nad是什么

NAD是生物学专有名词,中文名:烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,简称为辅酶Ⅰ。是一种传递电子,是体内很多脱氢酶的辅酶,连接三羧酸循环和呼吸链,其功能是将代谢过程中脱下来的氢传递给黄素蛋白,NAD+是它的还原形式。NAD+在糖酵解、糖异生、三羧酸循环和呼吸链中发挥着不可替代的作用。中间产物会将脱下的氢递给NAD,使之成为NADH。而NADH则会作为氢的载体,在呼吸链中通过化学渗透偶联的方式,合成ATP,参与体内一切生命活动的供能。细胞合成NAD+的途径主要有三条:从头合成或称犬尿酸途径、Preiss-Handler途径以及补救途径。从头合成途径:色氨酸经5步酶促反和1步非酶促反应生成喹啉酸(QA),然后QA经喹啉酸磷酸核糖转移酶(QAPRT)的催化作用转变为烟酸单核苷酸(NAMN);NAMN同样可经Preiss-Handler途径生成:NA经烟酸磷酸核糖转移酶(NAPRT)的催化作用生成NAMN:在上述两种NAD+合成途径中,NAMN经NAD合成酶的催化作用生成烟酸腺嘌呤二核苷酸(NAAD),然后NAAD经过NMNATs1-3的催化作用最终生成NAD+;在哺乳动物中,补救途径被认为是维持胞内NAD+正常水平的最重要的NAD+合成途径:补救途径中,NAM作为起始分子,其来源于食物摄取和NAD+消耗酶的副产物。首先,NAM经烟酰胺磷酸核糖转移酶(NAMPT)的催化作用生成NMN,然后NMN经NMNAT的催化作用生成NAD+。研究表明,NAMPT是哺乳动物中NAD+合成的限速酶,其表达水平随细胞压力如DNA损伤、饥饿等呈现高度动态变化。肥胖和高卡路里饮食可同时降低多种组织内NAMPT与NAD+的水平。
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atcgu分别是什么?

A腺嘌呤、T胸腺嘧啶、C胞嘧啶、G鸟嘌呤、U尿嘧啶。腺嘌呤,又称6-氨基嘌呤,是组成DNA和RNA分子的四种核碱基的一种。腺嘌呤是一种含氮杂环衍生物。腺嘌呤及其衍生物具有多种生化功能,参与细胞呼吸,参与合成能量丰富的三磷酸腺苷、辅酶烟酰胺腺嘌呤二核苷酸和黄素腺嘌呤二核苷酸。它还参与蛋白质、DNA和RNA的合成。扩展资料:腺嘌呤合成代谢包括从头合成途径和补救合成途径。从头合成途径主要在肝脏,以磷酸核糖、天冬氨酸、甘氨酸、谷氨酰胺、一碳单位为原料。嘌呤核苷酸是在磷酸核糖分子基础上逐步合成的,不是首先单独合成嘌呤碱然后再与磷酸核糖结合的。嘌呤核苷酸的补救合成主要是体内某些组织器官如脑、骨髓等缺乏从头合成嘌呤核苷酸的酶系,从而只能进行此途径,且该途径可以节省从头合成时能量和一些氨基酸的消耗。参考资料来源:百度百科-腺嘌呤
2023-07-02 07:13:412

在一个突变过程中,一对额外的核苷酸插入dna 内,会得什么样的结果

在一个突变过程中,一对额外的核苷酸插入dna 内,会得什么样的结果 如果插入的那一片段是不表达的,那么对生物来说没有影响。如果是要表达的,那么在插入之后会直接影响到以该段DNA为模板的mRNA的碱基序列,致使其密码子发生改变。若是插入的位置形成终止密码子,则合成的蛋白质的氨基酸数量减少,若不是终止密码子,则合成的蛋白质自插入位置的氨基酸都发生变化(种类变化,数量变化)。蛋白质变化后,会影响到生物体的性状,根据突变后的蛋白质的性质,生物体可能致畸、形成遗传病,甚至死亡, 在一个突变过程中,一个额外的核苷酸对插入一个功能基因的DNA序列中, 会有什么样的生物学影响效应 一个额外的核苷酸插入到功能基因DNA序列中,这叫移码突变。一般来说,这种突变会造成突变点之后的DNA序列所包含的翻译时对应的氨基酸资讯与突变前有较大的改变,最终导致形成错误蛋白。并因此影响后续的生理过程。 DNA转录过程中,此段有几种核苷酸 5种碱基 ACGTU 8种核苷酸 腺嘌呤脱氧核糖核苷酸、鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸,胞嘧啶脱氧核糖核苷酸、胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸、腺嘌呤核糖核苷酸、鸟嘌呤核糖核苷酸、胞嘧啶核糖核苷酸。尿嘧啶核糖核苷酸 不同之处:碱基是指的核苷酸的一部分 引物的组成------核苷酸与DNA的核苷酸是不是一样 核苷酸根据核糖成分有脱氧核糖和核糖2种。DNA中的成分只是脱氧核糖核苷酸 什么是嘌呤核苷酸合成过程中黄嘌 体核心苷酸的合成有两条途径:①利用磷酸核糖、氨基酸、一碳单位及CO2等简单物质为原料合成核苷酸的过程,称为从头合成途径(denovo synthesis),是体内的主要合成途径。②利用体内游离碱基或核苷,经简单反应过程生成核苷酸的过程,称重新利用(或补救合成)途径(salvage pathway)。在部分组织如脑、骨髓中只能通过此途径合成核苷酸。嘌呤核苷酸的主要补救合成途径是嘌呤碱与5"-PRPP(5"-磷酸核糖焦磷酸)在磷酸核糖转移酶作用下形成嘌呤核苷酸。 DNA复制时需要游离的核苷酸,为什么会有游离的核苷酸? 细胞中游离的核苷酸有2个来源: 1. 由原有的DNA降解后,碱基被回收重新利用合成的 2. 通过磷酸戊糖途径从头合成 DNA中复制过程中游离的脱氧核苷酸怎么来的? 【1】DNA中复制过程中游离的脱氧核苷酸是生物体自身所提供的。 【2】生物体自身是可以合成核苷酸及脱氧核苷酸的. 【3】核苷酸可以由一些简单的化合物合成:氨基酸、二氧化碳、谷氨酰胺、一碳单位等. 然后,核苷酸发生脱氧还原,又可以得到脱氧核苷酸以供DNA的复制。 【4】有关DNA复制的知识: (1)定义:是指以亲代DNA分子为模板来合成子代DNA的过程。DNA的复制实质上 是遗传资讯的复制。 (2)原料:4种脱氧核苷酸,解旋酶,能量 (3)原理:碱基互补配对,半保留复制 (4)稳定性:DNA分子两条长链上的脱氧核糖与磷酸交替排列的顺序和两条链之间碱基互补配对的方式是稳定不变的,从而导致DNA分子的稳定性。 (5)结构:双螺旋,两条连链反向平行。 【5】脱氧核苷酸的有关知识: (1)脱氧核糖核苷酸,简称脱氧核苷酸,是脱氧核糖核酸(简称DNA)的基本单位。绝大部分存在于细胞核和染色质中,并与组蛋白结合在一起。一般由C、H、O、N、P五种元素组成。 (2)每个脱氧核苷酸由三部分组成: 一个脱氧核糖、一个含氮碱基和一个磷酸 。 基因表达过程中需要的核苷酸种类有几种? 转录需要RNA的四种核苷酸,翻译还是RNA,同样的四种。不知你的问题是需要还是参与了。在转录中的模板链是DNA,当然有DNA的四种核苷酸参与了。 DNA复制过程中用到的四种核苷酸的具体名称是什么? 鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸,胞嘧啶脱氧核糖核苷酸,胸腺啶脱氧核糖核苷酸,腺嘌呤脱氧核糖核苷酸
2023-07-02 07:13:541

核苷酸在哪合成??

嘌呤核苷酸的合成有两条途径。第一,由简单的化合物合成嘌呤环的途径,称从头合成(de novo synthesis)途径。第二,利用体内游离的嘌呤或嘌呤核苷,经过简单的反应过程,合成嘌呤核苷酸,称为补救合成(或重新利用)(salvage pathway)途径。肝细胞及多数细胞以从头合成为主,而脑组织和骨髓则以补救合成为主。嘧啶核苷酸的合成过程主要在肝细胞的胞液中进行。除了二氢乳清酸脱氢酶位于线粒体内膜上外,其余均位于胞液中。
2023-07-02 07:14:145

嘌呤核苷酸从头合成的原料是

正确答案:A解析:嘌呤核苷酸的合成有两条途径:①利用磷酸核糖、氨基酸、一碳单位及CO[XB2.gif]等简单物质为原料合成嘌呤核苷酸,称为从头合成途径,是体内的主要合成途径;②利用体内游离嘌呤或嘌呤核苷,生成嘌呤核苷酸的过程,称重新合成(或补救合成)途径。嘌呤核苷酸从头合成的原料包括:氨基酸(甘氨酸和天冬氨酸)、CO[XB2.gif]、一碳单位和谷氨酰胺。答案选A。
2023-07-02 07:14:321

,核糖体,内质网中有RNA怎么来

你是想问RNA如何的合成的吗?戊糖磷酸途径产生五碳前体,提供碳骨架嘌呤碱基主要是人体细胞自行合成,食物来源的嘌呤只占极小的比例。在人体内嘌呤的合成有两种途径,即从头合成途径和补救合成途径。从头合成途径是主要途径。人体内嘌呤的合成是以合成嘌呤核苷酸的方式进行的,而并非先合成单一的嘌呤碱基,再与磷酸核糖连接。在人体,嘌呤核苷酸代谢的主要部位是肝脏、小肠和肾脏。 五碳糖,磷酸,碱基,连起来就好啦体内的核酸合成代谢应该都是这样吧,只是靶向运输到不同的位置发挥不同的作用而已。
2023-07-02 07:14:404

补救途径名词解释

补救的解释 [remedy] 对不利情况 弥补 挽救 详细解释 (1).补天救人。 宋 梅尧臣 《月蚀》 诗:“主妇煎饼去,小儿敲镜声,此虽浅近意,乃重补救情。” 参见 “ 补天穿 ”。 (2).弥补,设法救助或 挽回 。 《高子遗书·语》 :“正言足用之道, 有若 要在源头上做来, 哀公 要在末流上补救, 其实 末上如何补救得?” 清 唐孙华 《酷暑次日忽大风雨》 诗:“那知造物无太甚,小试补救扶羸尫。” 曹禺 《日出》 第二幕:“不过我当初想,上天不负苦心人,苦干, 也许 能补救我这个缺点。” 词语分解 补的解释 补 (补) ǔ 把残破的 东西 加上材料修理完整:缝补。补葺。 亡羊补牢 。 把缺少的东西 充实 起来或添上:弥补。补充。贴补。补习。滋补。 益处: 不无小补 。于事无补。 挖剜 部首 :衤; 救的解释 救 ù 给予 帮助 使 脱离 危险 或解脱困难:救济。救命。救护。救国。救难(刵 )。救灾。救药。救正(补救 匡正 )。 救死扶伤 。救困扶危。 终止:濯以救热。 部首:攵。
2023-07-02 07:14:461

补救途径名词解释

补救的解释 [remedy] 对不利情况 弥补 挽救 详细解释 (1).补天救人。 宋 梅尧臣 《月蚀》 诗:“主妇煎饼去,小儿敲镜声,此虽浅近意,乃重补救情。” 参见 “ 补天穿 ”。 (2).弥补,设法救助或 挽回 。 《高子遗书·语》 :“正言足用之道, 有若 要在源头上做来, 哀公 要在末流上补救, 其实 末上如何补救得?” 清 唐孙华 《酷暑次日忽大风雨》 诗:“那知造物无太甚,小试补救扶羸尫。” 曹禺 《日出》 第二幕:“不过我当初想,上天不负苦心人,苦干, 也许 能补救我这个缺点。” 词语分解 补的解释 补 (补) ǔ 把残破的 东西 加上材料修理完整:缝补。补葺。 亡羊补牢 。 把缺少的东西 充实 起来或添上:弥补。补充。贴补。补习。滋补。 益处: 不无小补 。于事无补。 挖剜 部首 :衤; 救的解释 救 ù 给予 帮助 使 脱离 危险 或解脱困难:救济。救命。救护。救国。救难(刵 )。救灾。救药。救正(补救 匡正 )。 救死扶伤 。救困扶危。 终止:濯以救热。 部首:攵。
2023-07-02 07:14:521

核酸如何消化吸收?

【核酸属于大分子。消化过程中水解成各种小分子才被细胞利用。】食物中的核酸在小肠内被核酸酶、二酯酶、核苷酸酶水解为核苷酸、核苷、磷酸、核糖、碱基。人体内核苷酸有“从头合成途径”和利用游离的碱基合成核苷酸的“补救途径”,外源核酸不可能直接被人体细胞吸收利用,人体细胞中的核酸都是自己合成的。【详细过程如下,有兴趣可以看。】食物中的核酸多与蛋白质结合为核蛋白,在胃中受胃酸的作用,或在小肠中受蛋白酶作用,分解为核酸和蛋白质。食物中的DNA和RNA在小肠内分别被胰脱氧核糖核酸酶(DNase)和核糖核酸酶(RNase)水解为寡核苷酸(低级多核苷酸)和部分单核苷酸。小肠粘膜分泌二酯酶和核苷酸酶,这些酶对底物都有一定的特异性。二酯酶将寡核苷酸水解成单核苷酸,核苷酸酶则进一步将核苷酸水解为核苷和磷酸。DNA————→dNMP————→磷酸+脱氧核苷DNase,二酯酶脱氧核苷酸酶RNA————→NMP————→磷酸+核苷RNase,二酯酶嘧啶核苷————→嘧啶+核糖嘧啶核苷酸核苷可以通过被动扩散方式吸收。但嘧啶核苷亦被肠粘膜细胞生成的嘧啶核苷酶所水解,生成嘧啶碱基,由扩散方式或经特殊的运输方式吸收。次黄嘌呤和黄嘌呤则被粘膜细胞的黄嘌呤氧化酶氧化为尿酸,尿酸通过扩散或经载体转运被吸收。嘌呤分解的终产物是尿酸,经肾脏而随尿液排出。核苷酸在体内可以由其他物质如某些氨基酸、杉糖磷酸、二氧化碳、一碳基团等简单物质合成,此途名称“从头合成途径”,所以人类不一定需要依靠膳食供应核苷酸。但消化吸收而来的碱基在某些组织(如骨髓、脑、脾脏等组织)内可以直接加以利用生成核苷酸(利用游离的碱基合成核苷酸的方式称为“补救途径”)生物细胞再以核苷酸为原料合成核酸。
2023-07-02 07:15:451

酒婆这篇文章中运用了哪些写作方法?

很高兴为你解答!运用了拟人类比手法
2023-07-02 07:08:171

毛尖茶叶作用功效与作用是什么?

毛尖茶叶具有生津解渴、清心明目、提神醒脑、去腻消食等多种功效。毛尖茶叶具有强身健体、促进脂类物质转化吸收的作用。毛尖茶的味道清淡受到很多人的追捧,比如瘦身、美白、抗衰老等,还可以提高免疫力,另外对于降血脂、血糖、血压等也是有很好的效果的,需要长期坚持。此外毛尖还具有抗癌以及防治心脑血管疾病的作用,平时可以适当的饮用,合理膳食。毛尖营养价值:毛尖含有丰富的蛋白质、氨基酸、生物碱、茶多酚、糖尖、有机酸、芳香物质和维生物A、B1、B2、C、K、P、PP等以及水溶性矿物质,具有生津解渴、清心明目、提神醒脑、去腻消食等种功效。茶叶内含的咖啡碱和儿茶素能促使人体血管壁松弛,并能增血管有效直径,使血管壁保持一定弹性,消除脉管痉挛。毛尖茶中的一氨基丁酸对松弛血管壁的效应更显著;茶叶中的儿茶素类物质,对人体总胆固醇、游离胆固醇总类脂和甘油三酸酯含量均有明显的降低作用。以上内容参考:百度百科-毛尖以上内容参考:人民网-饮茶一辈子 长寿!茶叶院士谈喝茶
2023-07-02 07:08:221

湖北石首籍所有的干部

湖北石首籍的干部有:杨溥、成钧、曾可前、王尚闫、顿星云、夏耀堂、傅传作、周长庚、廖述云、胥治中、李厚坤、李永波、邓初民、毛振华、李加夫、涂怀章、刘继明、沈国栋等人。
2023-07-02 07:08:222

古丝绸之路的起点和终点分别是哪里

古丝绸之路的起点是长安,终点站在欧洲。丝绸之路,简称丝路,一般指陆上丝绸之路,广义上讲又分为陆上丝绸之路和海上丝绸之路。陆上丝绸之路起源于西汉汉武帝派张骞出使西域开辟的以首都长安为起点,经甘肃到中亚、西亚,并连接地中海各国的陆上通道
2023-07-02 07:08:152

我是石首人

可能是在外漂泊得太久的缘故,听到乡音就会格外的亲切,像是在异地他乡遇见了久别的亲人一样激动,就会有种想跟他攀谈的强烈欲望:“老乡,听口音像是湖北人呐!” “是滴,荆州的呢!” “荆州哪里?” “石首的呢!” “哎呀!搞了半天都是一块土上的啊!” 在外面遇到石首人大多都不说是石首的,而习惯讲说是荆州人,可能是觉得石首这个地方太小,外地人没有多少人知道,说是荆州的就不一样了,荆州名气要大得多。! 石首,虽说受到大江大湖的阻隔,交通比较闭塞,在九百六十万平方公里的版图上不那么显山露水,在全国二千多个县市里也挂不上名号。然而,喝荆江水、吃荆江鱼长大的石首人,不管身在何处家乡在我们的心中永远是那么美丽可爱! 石首,有人形容她依山傍水、稻饭羹鱼、物产丰富,是镶嵌在荆江畔一颗璀璨夺目的明珠;有人说她地处交通便利的黄金水道荆江中下游,北襟长江,南倚洞庭,上接巴蜀下抵杨越占尽天时地利;有人形容她三十年河东四十年河西,是改道频繁,洪水泛滥的洪水走廊;她又是风起云涌、红旗漫卷,是湘鄂边的革命老区……无论是辉煌,还是是悲壮,石首,在每一个石首人的心中总那样的神圣。 石首以“有石孤立”于城北的石首山为名。 据《读史方舆纪要》载:“自竟陵南至大江、并无岗陵之阻,渡江至石首,始有浅山,石首者, 石自此而首也”。唐、虞、夏时,属荆州之域,秦属南郡。三国时,先后属蜀、吴。西晋太康五年(公元284)建县。其后历属荆府、江陵郡、江陵府、山南道、荆南府、湖北省第七行政督察区,第四行政督察区,沔阳专区、荆州地区、荆沙市、 荆州市等。1984年石首被湖北省列为全省9个综合改革试点县市之一。1986年国务院批准撤县设市,1988年被列为全国对外开放城市。 石首,历史悠久,人文荟萃,古迹众多,是一座富有文化底蕴的历史文化古城。境内完好地保存了走马岭遗址等4处古文化遗址、范蠡墓等10多处名胜古迹。走马岭古城遗址,代表人类早期文明的大溪文化、屈家岭文化和石家河文化;调关调弦亭 ,传颂着俞伯牙和钟子期高山流水觅知音的千古佳话 ;绣林亭、望夫台、刘郎浦、印刻着刘备在锦绣如林的石首迎娶孙夫人的动人故事……还有石首籍历代名臣杨溥墓、王之浩墓、袁宗皋墓、张碧墓 ,向人们无声地诉说着石首先人的气节与忠贞 ,更有元稹、杜甫、陆游、黄庭坚等文人墨客在石首留下了流芳百世的诗文。名胜古迹比比皆是,名人故事代代相传 ,石首被列为我国长江文化长廊的重要组成部分,是中华民族楚文化的主要发祥地之一。 我曾经在石首博物馆看到石首先民在原始社会使用过的磨制精美的石斧、石锛和石镰,因为在那里,可以唤起石首人的自尊、自信和自豪;因为在那里,可以毫不夸张地向朋友炫耀,我的家乡石首多么古老!她带着远古泥土的芬芳,经历了伟大母亲河长江的孕育,散发着厚重的文化气息。 走马岭,因三国名将关羽曾在此策马扬鞭而得名。走马岭、屯子山古城始筑年代约距今5000年前的新石器时代晚期,遗址核心是一平面呈不规则长方形古城址。令人惊喜的是,在此发现了不少大溪文化时期、屈家岭文化时期、石家河文化时期的遗迹和遗物,由此可见走马岭遗址文化是跟大溪文化、屈家岭文化和石家河文化一脉相承,经由伟大的母亲河长江漫长七千余年的孕育,从史前洪荒走来,一起默默见证了长江文明的诞生,为日后的楚文化在荆楚大地的绽放奠定了厚实的基础,并最终汇入历史悠久灿烂辉煌的中华文化作出了不可替代的贡献。 石首人文荟萃,民风淳朴,自古以来人才辈出,仅明代就有“三阁老、二尚书、一太史”彪炳史册。近现代史上更是群星灿烂 ,孕育了黄松龄、邓初民、王尚荣、宋一平、刘精松等一批党政军领导与知名人士。 石首,历史上是进可攻、退可守的军事战略要地,是著名的湘鄂西革命老区,市内留有红军树等革命遗址163处。 石首,拥有独特的旅游资源,天鹅洲故道是我国长江流域保存最完好、面积最大的自然生态湿地,是麇鹿、白鳍豚等国家珍稀一级保护动物的繁衍生息宝地。1992年 ,国家在此建立了两个国家级自然保护区一一糜鹿保护区和白鳍豚保护区。区内拥有238种野生植物及天鹅、白鹤等156种珍稀动物,其中野生繁衍的750多头 、糜鹿成为世人瞩目的独特风景,2006年6月12日石首因此还被国家林业部正式授予“中 国麋鹿之乡”称号。 绵延45里的桃花山,雄倚长江南岸 ,横跨湘鄂两省, 是洞庭湖平原与江汉平原交汇处的唯一山脉 。其自然风光的清新秀丽、山水相连的天然神韵、苍松翠柏的古朴虬劲 、小桥流水的浑然诗意以及“荆楚第一竹乡”的风土人情和“红色革命”历史的文化底蕴 ,使石首桃花山的风景区成为鄂南大地一个具有独特韵昧的休闲旅游度假胜地。 石首物华天宝、珍馐美味享誉中外。笔架鱼肚、七姊妹朝天椒、桃花山鸡蛋被誉为“石首三宝”,享誉海内外。 石首,不仅历史悠久、人文荟萃、地域环境独特、九曲回肠,更是地肥水美、物产丰富。石首人很会吃,也很会做吃的,有许多特色美食小吃。 石首,最出名的美食要数笔架鱼肚了。笔架鱼肚是对鮰鱼鱼肚的特有称呼,早在宋代即被列为朝贡极品,现为访亲问友的珍贵礼品。笔架鱼肚吃起来松软香甜、入口即化,易于吸收.富含高级胶原蛋白、多种氨基酸、维生素和微量元素。小时候因为家里穷没啥好吃的,最快乐的莫过于吃酒席,酒席上的第一道菜、也是最重要的一道菜就是头菜,石首自古就有无头菜不成席的美誉呢 !此菜以吃鱼不见鱼,鱼含肉味,肉有鱼香,清香滑嫩,入口即溶,老少皆宜。 石首的特色小吃也有很多,我和爱人都喜欢吃家乡的团子,团子的外表白白圆圆,预示着团圆、美满,里面包的主要材料是胡萝卜、腊肉、腊豆腐,口味有些辣,味道极好,是石首人超爱的美食。而我最爱吃的要数干煸刁子鱼了,刁子鱼因其刺小而多、且肉薄,食用起来也不方便,外省似乎并不招待见。但干煸刁子鱼在好吃的石首人这里反倒成了人见人爱的经典菜,。是小酌下酒必备菜品。 当然,石首的风味特色美食还有很多不胜枚举。每次回到家乡石首,总会带上一大推爱吃的家乡特产——土鸡蛋、芦笋、团子、糍粑 、苕皮子 ,直到箱子装不下了才罢手。在家乡的时候不觉得这些家乡的风味小吃有多么好吃,但在外漂泊久了就特别想吃家乡的美食,后来才明白我们心心念念的其实就是家乡的味道,记住了家乡的味道,家乡就永远在心里装着啊! 一方水土养一方人,我们石首人常被外地人称为“九头鸟”,意思是聪明能干有心计、从来不吃亏。由于头脑灵活,石首人在外地打工总能混个一官半职,管着一拨人却不太乐意被人管。有人说石首人的聪明灵活跟爱吃鱼有关,石首地方不大却地处两湖平原之间(古时候属云梦大泽),北依荆江南倚洞庭,被大江大湖包围着,典型的鱼米之乡啊!至于石首人的聪明是不是跟喜欢吃鱼有关,没有考证过。也有人说石首人聪明、有心计、鬼点子多跟近水不无关系。石首多水,水之灵动易变的特点深深影响着石首人。于是,在外地人眼里石首人灵活善变的性格很难驾驭。 当然,用“九头鸟”来比喻石首人聪明、头脑灵活、心眼多,这或许只是一个侧面,石首人最大的性格特征还是体现在恋家,爱乡土上,石首人不管在哪里,家人、家乡在他心里永远是第一位的,正所谓树高千丈落叶归根,梦里最深处装着的始终都是可亲的家人、可爱的家乡! 石首人得到“九头鸟”这样的雅号,肯定不是空穴来风。有人说是因为“大江大湖”的浩荡气势,造就了石首人精于算计的浓厚的江湖气质,自然就容易给外地人留下桀骜不驯的的印象。这个带点“彪悍”的江湖习性,淋漓尽致地体现在石首人爱喝早酒上,石首人称之为过早,就是一大清早到小馆子喝酒,而且是高纯度的白酒。石首人喝早酒不用太多人作陪,一两个朋友就够了,哪怕只有自己一个人喝,面前摆几碟卤菜兰花豌豆什么的都能喝得津津有味。 外地人应该都只听说过喝早茶,却很少听说喝早酒吧?石首人爱喝酒,我想,这或许跟石首悠久的酿酒历史有关。 我的家乡,石首酿酒历史悠久,酒文化积淀深厚,可追溯到3000年前的商代。在石首市桃花山镇九佛岗村考古发现,距地表3米以下的土层中,是3000年以前的商代遗址。经发掘,出土了大量陶器、石器、铜器,特别是其中的青铜觚、青铜鎛(存市博物馆),据考证为湖北省已知出土最早的商代贵族酒器。 到了明清时期,石首酿酒业已十分繁盛,绣林、新厂等集镇均兴建槽坊,处处酒旗招展,酒坊林立,酒香缭绕。集镇上多为专业或兼营槽坊,雇有师傅和帮工长年生产,俗称大作;乡村则多为临时作坊周期性生产,俗称小作。但此间的槽坊多为手工操作,品种单一。 石首,最有名的白酒要数绣林玉液酒了。绣林玉液得名于东汉末年,建安十四年(209年),刘备迎娶孙夫人于阳歧山(今石首市绣林山),品酒称赞:“真乃锦绣如林,琼浆玉液也。”绣林山、玉液酒,因此得名。绣林玉液采用古老的清蒸酿造工艺,在石首特有的温润气候条件下,选择酿酒微生物群进行发酵,利用土壤中独特的微量元素,形成了得天独厚的酿酒条件,经陶缸陈酿,使生产出的绣林玉液白酒香气悠久、甘美醇厚、入喉净爽不上头。至民国时期,绣林玉液沿长江黄金水道,上入川至重庆、泸州、成都,下经武汉、南京、杭州、上海,先后在各地设立商号。 枫林酒业作为石首酒业的后起之秀,近几年在外界已经展露头角,成为了石首酒业的龙头老大。枫林酒业有限公司始创于1951年,本着为弘扬石首白酒文化,续写当年“秀林”美酒神话,焕发传统品牌的青春活力,于2008年在石首投资兴建的健康白酒生产企业。在原有的品牌基础上先后开发了毛铺苦荞酒、大团圆酒、枫林玛咖酒等多个畅销省内外的优秀产品,并投入重资、精心打造了具有石首特色的新品白酒“绣林陶藏系列”,不仅斩获多项大奖,而且为企业创造了巨大的经济效益和社会效益。相信,石首枫林酒业将成为石首的一张亮丽的名片为世界所熟知。 石首,是一座不大却环境优美的山水园林宜居城市,虽然她比不了北上广深这样国际大都市的繁华,但同样以她独有的地域特色的美,让我们这些漂泊在外的游子惦念、骄傲、自豪! 随着年岁的增大,恋乡之情与日俱增,许久未回乡的我在2020年的春节前回了一趟石首,原本计划多走走多看看的,恰遇新冠疫情,只在家乡呆了几天就匆匆作别了。即便如此还是能深切感受到——石首,城乡的发展变化是如此之大之快,让我有一种目不暇接的欣慰之感。无论洪荒悲怆,还是春风浩荡,都已是昨日的故事。时代的巨轮总是不断向前行驶,历史的长河后浪推前浪滚滚向前流淌,一个更加美丽的石首,还得由石首人去继续书写。初稿于2020年11月1日作者简介: 毕仁美,笔名楚子,湖北石首东升人,现定居深圳。自由撰稿人,中国散文学会会员,已发表各类文学作品一百万多字,现专注于生态文学写作,其中小说《白鹤滩》曾荣获第二届全国大鹏生态文学奖一等奖。
2023-07-02 07:08:151

手机qq聊天记录怎么删除不了了

若使用的是vivo手机,可查看删除QQ聊天记录的方法:1、删除QQ中全部聊天记录,可以进入QQ--点击左上角头像--设置--通用--聊天--删除所有聊天记录;2、删除单个好友或群组的聊天记录,需要在与好友或群组的聊天界面,点击左上角“≡”,再点击“删除聊天记录”即可。
2023-07-02 07:08:1410