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核酸如何消化吸收?

2023-07-02 10:45:35
TAG: 核酸
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再也不做站长了
【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————→d
NMP————→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。

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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

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。

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AMP2 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)
2023-07-02 07:08:161

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.
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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

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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。
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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
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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。
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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
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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
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补救合成所用的碱基和核苷来自哪里

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2023-07-02 07:13:075

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。
2023-07-02 07:13:221

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

喝毛尖茶有什么好处

有降脂、抗衰老的功效。毛尖,属于绿茶,茶未经发酵,含有较多的茶多酚,茶多酚能抑制体内细菌的发展,饮茶能够降低血液中的血脂及胆固醇,令身体变得轻盈。这是因为茶里的酚类衍生物、芳香类物质、氨基酸类物质、维生素类物质综合协调的结果,特别是茶多酚与茶素和维生素C的综合作用绿茶所含的抗氧化剂有助于抵抗老化。因为人体新陈代谢的过程,如果过氧化,会产生大量自由基,容易老化,也会使细胞受伤。SOD(超氧化物歧化)是自由基清除剂,能有效清除过剩自由基,阻止自由基对人体的损伤。绿茶中的儿茶素能显著提高SOD的活性,清除自由基。扩展资料毛尖茶产区信阳毛尖的传统产区是原信阳县的五云两潭一寨(车云、集云、云雾、天云、连云五座山)、两潭(黑龙潭、白龙潭)、一寨(何家寨)属称深山茶、为佳。现在,信阳毛尖已扩至整个信阳茶区,形成一个统一的品牌。茶区包括潢州、光山、罗山、商城、新县、固始、息县七县和浉河、平桥二区。共有128个产茶乡镇和10个国营茶场,属于我国的茶叶适宜种植区。信阳栽种茶树有千年以上的历史,信阳本地种是在长期的自然选择和人工选择的过程保留下来的适合信阳本地生长的茶树品种。在老茶园,多栽种信阳本地种,大山茶园,因为本地种耐寒,也多种植。特点是:耐寒,芽叶瘦小,产量一般,香气高,口感浓重,回甘强烈。参考资料来源:百度百科—毛尖参考资料来源:人民网—9大功效 常喝绿茶好处多
2023-07-02 07:15:4713

电子猫驱鼠器有用吗,真的能够灭鼠老鼠啊?

电子猫产品为声波驱鼠,有一定的作用,灭鼠的可能性是没有的!可以用生物鼠药来灭鼠,还干净卫生!
2023-07-02 07:15:473

长期使用维A酸乳膏涂全脸会有什么后果?

维a酸乳膏是皮肤病常用药,虽然可以治疗痤疮、皮肤白斑、毛囊角化症等,但是,维a酸乳膏后对脸部的伤害可以不可忽视的。维a酸对皮肤有刺激性。实验动物的皮肤反应较人反应显著为重,可随药物浓度和给药次数引起不同程度皮肤刺激性炎症,红肿、糜烂,削弱角质层屏障,使药物吸收增加,引起系统毒性。人皮肤外用有一定的刺激性。用药部位可能发生红斑、肿胀,脱屑、结痂、色素增加或减退。偶见不良反应。维A酸乳膏不良反应外用本品可能会引起皮肤刺激症状,如灼感、红斑及脱屑,可能使皮损更明显,但同时表明药物正在起作用,不是病情的加重。皮肤多半可适应及耐受,刺激现象可逐步消失。若刺激现象持续或加重,可在医师指导下间歇用药,或暂停用药。因本品有引起严重刺激和脱屑的可能,开始可采取隔天用药或每3天用药1次的治疗方案;最好先采用浓度低的制剂,待耐受后再改用较高浓度的制剂。以上内容参考:百度百科-维A酸乳膏
2023-07-02 07:15:501

请问维生素A酸乳膏的作用是什么?

药品名称]通用名:维A酸乳膏 曾用名:维A酸霜 [性状]本品为乳剂型基质的类白色或微黄色乳膏,气芳香. [适应症]用于寻常痤疮,扁平疣,黏膜白斑,毛囊角化病及银屑病的辅助治疗. 用法用量]外用. 寻常痤疮:每晚1次,于睡前将药轻轻涂于患处.银屑病,鱼鳞病等皮疹位于遮盖部位的可一日1-3次或遵医嘱.用毕应洗手. [不良反应]外用本品可能会引起皮肤刺激症状,如灼感,红斑及脱屑,可能使皮损更明显,但同时表明药物正在起作用,不是病情的中重.皮肤多半可适应及耐受,刺激现象可逐步消失.若刺激现象持续或加重,可在医师指导下间歇用药,或暂停用药. 应该常用温水,含硫香皂洗脸,每日洗数次,以减少皮肤的油腻.皮肤的油腻减少,灰尘等脏东西落在皮肤上被粘着的机会亦就减少,这就能效地防止皮脂腺口的堵塞和细菌的继发性感染.这种药品最好隔一段时间使用,不要长期使用
2023-07-02 07:15:432

华中科技大学武昌分校怎么样

经济能力允许的话,读个好三本吧,毕竟学校硬件设施要好一些。至于学风,烂二本和好三本差不多吧,只是好三本的学生平均经济能力要好一些。还是读好三本吧,起码到时候当你对环境失望的时候,你还有个好的学习环境,而不至于一无所有。华科武昌分校就在我们学校(湖北工业大学)隔壁,因为学费高,比我们学校的硬件设施要好很多。你说你失误没考好,又不想复读,那么,如果你到了大学,千万不要让自己以前好的学习习惯和斗志以及上进心泯灭,在大学,人真的可以堕落到无以复加的地步,也可以优秀到无以复加的地步。好好学习,以后考个研,那你大学四年就没有白读。但是大学也是锻炼人能力的地方,如果有机会的话,参加一些社团,丰富一下自己的生活。因为大学的环境跟高中很不一样,自由支配时间多一些,所以学习和娱乐是互不干扰的,祝你成功!
2023-07-02 07:15:4315

为什么用电子驱鼠器没有用?

一般老鼠可听到18---60KHz的声波,而褐家鼠和小家鼠听力更强,能听到100KHz和90KHz的超声波。理论上超声波可以影响老鼠的活动和取食,并有一定的驱赶作用。据书上说,实验中小白鼠在20KHz的超声波环境中暴露1分钟就会死掉。但现实应用中,由于超声波在传播过程中不断衰减,有效距离较短,再加上方向性很强,很容易被物体阻挡,最关键的是老鼠适应能力很强,听着听着就习惯了。综合以上各种因素,导致驱鼠器没有很好的实用效果。假如这个世界上真有某种设备可以有效驱鼠,而且对其他生物不造成影响,那么我们只能带孩子去野外或动物园看老鼠了。
2023-07-02 07:15:381