
键
一级肽键,这个一般不会混地,二级氢键,H2,记得了吧,三叔众判亲离,这个不是偶创意,嘿嘿,对应疏水作用,范德华力,氢键,离子键,四级氢键,离子键,男人四十妻离子散,好惨,对不对,呵
10个aa组成肽链,10-39是多肽,51个以上是蛋白质
一个男人10岁就娶太太了,39岁就有很多太太,51得了老年痴呆,成了蛋白质,呵呵,貌似这两个口诀都和男人,太太有关,纯属巧合哈
二级有模序,motif,m是否两个n,记下了吧,三级是结构域,structure,三san也有s,四级是亚基,亚洲四小龙,哈哈,歪门邪道记知识点
tRNA分子量最小,third还不是老小,含稀有碱基最多,家里老小最招疼,爸妈把稀有的宝贝都给了它,rRNA含量最多,敢不多吗,造蛋白质的,含量最少的是mRNA,minimum,都有m,而且其5端有m7GpppN,都是有m地,tRNA三叶草,three,都是有t地
TPP VitB1硫一个丙给阿尔发,丙酮酸脱氢酶,而丙拼音bing,有B了吧,还是阿尔发酮戊二酸的辅酶,FAD FMN VitB2一个baby有两个Father,一个亲爹,一个干爹,幸福吧,NAD+ NADH VitPP,两个N两个P,捆绑记忆,泛酸,生物素,贩A粉赚钱,A粉是一种新型毒品,这个钱可赚不得哦,赚钱谐音转酰,生物素,羧化酶,都有s,甲钴胺素,VitB12,一个人变成两个人不就是家,家通甲
生化--一碳与八个--ruru114
一碳单位:有胆(sam)敢(甘)死(丝)就去阻(组)塞(色)一贪(碳)官!
8个必需氨基酸:晾(亮)一晾(异亮)本(苯丙)色(色),原来(赖)是蟹(缬)蛋(甲硫)酥(苏)。
生化-碱性氨基酸-小猪
口诀 :
懒痞组长精减裁员
说明:
懒(懒氨酸)痞组(组氨酸)长精(精氨酸)减(碱性氨基酸)裁员
生化-酶的化学修饰-天行健
口诀:
正逆方向不同酶;
磷酸化否共价键;
多个底物效率高。
内容:
正逆两个方向是由不同的酶分别催化的;
磷酸化和去磷酸化是常见形式,出现共价键的变化;
一个酶分子可催化多个作用物,效率很高,有放大效应。
生化-蛋白质,酶变性-天行健
口诀:
构象改变理化变;
溶解降低粘度增;
蛋白水解色增强。
内容:
空间构象改变,一级结构未改变,理化性质改变;
溶解度降低,粘度增加;
易被蛋白水解酶水解,增色效应。
生化--氨基酸三字代码—SOLO
上学的时候,MEET(met)了一个笨蛋(蛋氨酸),名字叫阿拉(Ala)丙(丙氨酸),我(Val)是(缬氨酸)他的(His)组(组氨酸)长,告诉他无数次Ser不念色(色氨酸),念丝(丝氨酸),他却说他干(甘氨酸)不来(Gly)。无赖(赖氨酸)死(Lys)了,光(胱氨酸)说自己很有SIZE(Cys),要来一个五光十色(色氨酸)的TRIP(Trp),还要吃有很多PROTEIN(Pro)的苏(苏氨酸)氏(Thr)果脯(脯氨酸),我就踹(Tyr和Try很象 )了他一脚落(酪氨酸)个印。
这里面只差亮(LEU)和异亮(ILE),不过这两个比较好记,而且我也编不进去了 ,呵呵
生化-20种氨基酸及结构-狂人转
甘精苏蛋谷谷胺,
丝赖半冰天天胺。(12直链)
缬亮异亮有支链,(3支链)
酪色苯丙脯组环。(5环状)
谐音记忆:
干净酥蛋姑姑安,
死赖半饼天天安。
鞋亮异亮油脂恋,
老色笨兵铺租还。
必需氨基酸的几种记法:
假(甲硫)设(色)来写一两本书(苏)。(liuwei6v转)
一家写,两三本书来。即异亮、甲硫氨酸(蛋氨酸)、缬氨酸、亮氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、赖氨酸
鸡蛋酥,本事赖,亮一亮(内科圣手原创)
携苏丹来奔以色列--缬苏蛋赖苯异色亮(crystalhp365原创)
苏洁,亮一亮,笨蛋来色(孔方兄转)
只生糖AA(阿呆原创)
(穷)光蛋抢饼干,死猪不写精谷天
半光氨酸,蛋氨酸,羟脯氨酸,丙氨酸,甘氨酸.
丝氨酸,组氨酸,脯氨酸,缬氨酸,精氨酸,谷氨酸,谷胺酰胺,天冬氨酸,天冬酰胺
感谢gefeng197673 同学参与:
"生酮氨基酸——(肚子)痛了,'娘来'——亮氨酸(娘),赖氨酸(来) "
"生糖兼生酮氨基酸—— 一本垃(le)圾(se)苏——异亮氨酸、苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸、苏氨酸”
"生糖氨基酸——除了两种生酮氨基酸外,其他的18种氨基酸均可以生糖”
gongting822 我这里也有一点可以给大家借鉴一下,哪种好记就用哪种啦!!
生酮氨基酸:亮氨酸,赖氨酸--同样来
生同兼生糖:异亮,苯丙,酪,色,苏---一本垃圾书。.
氨基酸巧记1(转)
六伴穷光蛋,
酸谷天出门,
死猪肝色脸,
只携一两钱。
一本落色书,
拣来精读之。
芳香老本色,
不抢甘肃来。
六伴穷光蛋:硫、半、光、蛋→半胱、光、蛋(甲硫)氨酸→含硫氨基酸
酸谷天出门:酸、谷、天→谷氨酸、天门冬氨酸→酸性氨基酸
死猪肝色脸:丝、组、甘、色→丝、组、甘、色氨酸→一碳单位来源的氨基酸
只携一两钱:支、缬、异亮、亮→缬、异亮、亮氨酸→支链氨基酸
一本落色书:异、苯、酪、色、苏→异亮、苯丙、酪、色、苏氨酸→生糖兼生酮
拣来精读之:碱、赖、精、组→赖氨酸、精氨酸、组氨酸→碱性氨基酸
芳香老本色:芳香、酪、苯、色→酪、苯丙、色氨酸→芳香族氨基酸
不抢甘肃来:脯、羟、甘、苏、赖→脯、羟脯、甘、苏、赖氨酸→不参与转氨基的氨基酸
氨基酸巧记2(转)
1.碱性氨基酸:赖氨酸、精氨酸、组氨酸。→碱:赖精组→拣来精读(其中赖氨酸含双氨基,也是其呈碱性原因)
2.酸性氨基酸:谷氨酸、天门冬氨酸。→酸:谷、天→三伏天(另谷、天冬氨酸都有双羧基,也是呈酸原因)
3.必需氨基酸:缬、异亮、亮、苯丙、蛋(甲硫)、色、苏、赖氨酸→借一两本淡色书来
4.支链氨基酸:缬、异亮、亮→支:缬、异亮、亮→只借一两(即必须氨基酸记法中的前三个)
5. 芳香族氨基酸:酪、苯丙、色氨酸→芳香:酪、苯、色→芳香老本色(其实蛋白质在280nm处最大光吸收就是由于色氨酸的吲哚环、酪氨酸的的酚基、苯丙氨酸的苯环,在氨基酸中色氨酸的280nm处吸收峰最大)
6. 一碳单位来源的氨基酸:甘、丝、组、色氨酸→碳:甘、丝、组、色→(惊)叹: 敢吃猪舌
7.含硫氨基酸:半胱、光、蛋(甲硫)氨酸→硫:半、光、蛋→留帮光蛋
8.生酮氨基酸:亮、赖氨酸→酮:亮、赖→同亮来→同样来
9. 生糖间生酮:异亮、苯丙、酪、色、苏氨酸→一本落色书(除去8、9所说的就是生糖氨基酸了吧)
10.不参与转氨基的氨基酸:羟脯、脯、甘、苏、赖氨酸→抢不(抢)甘肃来的?(呵呵,很矛盾呀)
生化中“一碳单位代谢”的记忆
一碳单位的代谢经常考,内容容易理解,但也容易忘记。其实本节内容,只需记住一句话,考试时解题足矣!——“施舍一根竹竿,让你去参加四清运动!”。什么意思?
①一碳单位的来源——“施(丝)舍(色)一根竹(组)竿(甘)”。
②一碳单位——“一根”。
③一碳单位的运载体——让你去参加“四清”(四氢叶酸)运动(运动→运送→运载体)。
好了,十几年来,考来考去,就这么一句话!
感谢xiaoxiloveranm同学参与:
一碳单位来源:要“试(丝)敢(甘)煮(组)色胆(蛋)”方成正果
生化-必需氨基酸八将记忆-狂人转
苯丙缬亮色异亮,
甲硫苏赖共八将。
谐音记忆:
苯兵鞋亮色亦靓,
家留数来共八将。
可逆性抑制K V的关系
a.竞争性抑制剂:与底物竞争酶的活性中心,从而阻碍酶与底物结合形成中间产物。如丙二酸对琥珀酸脱氢酶的抑制作用;磺胺类药物由于化学结构与对氨基苯甲酸相似,是二氢叶酸合成酶的竞争抑制剂,抑制二氢叶酸的合成;许多抗代谢的抗癌药物,如氨甲蝶呤(MTX)、5-氟尿嘧啶(5-FU )、6-巯基嘌呤(6-MP)等,几乎都是酶的竞争性抑制剂,分别抑制四氢叶酸、脱氧胸苷酸及嘌呤核苷酸的合成。
Vmax不变,Km值增大
b.非竞争性抑制剂:与酶活性中心外的必需基团结合,不影响酶与底物的结合,酶和底物的结合也不影响与抑制剂的结合。
Vmax降低,Km值不变
c.反竞争性抑制剂:仅与酶和底物形成的中间产物结合,使中间产物的量下降。
Vmax、 Km均降低
chh00 :
竟K大,非V小
反竟KV都变少
生化-测定酶活性的必要条件-天行健
口诀:
温度底物缓冲液;
辅助因子酸碱度。
内容:
足够的底物,最适温度,缓冲液的种类和浓度;
辅助因子或辅酶和最适PH值。
生化-酸性、碱性氨基酸种类-幽兰菡筝
古天乐,酸酸的,要住进来
【谷aa ,天冬aa(酸性氨基酸)组aa,精aa,赖aa(碱性氨基酸)】
生化-肝在脂类代谢中的作用-天行健
口诀:
酮体生成B氧化;
极低合成低降解;
胆醇合成转移酶。
内容:
肝内脂肪酸的B氧化,酮体生成,但不能利用酮体;
合成极低密度脂蛋白,降解低密度脂蛋白;
合成胆固醇,合成和分泌LCAT(卵磷酸胆固醇酰基转移酶)。
生化--生酮&生糖兼生酮氨基酸--scarli转:
生酮氨基酸:同样来.
生酮氨基酸有:亮氨酸;赖氨酸
生糖兼生酮的氨基酸:一本落色书
即:异亮氨基酸;苯丙氨基酸;酪氨酸;色氨酸;苏氨酸
生化-磷脂-阿呆
磷脂体内分布广,
甘油磷脂鞘磷脂。
无甲前脑乙醇胺(甲基 前体 脑磷脂)
外围三甲胆如卵(外围有三个甲基 胆碱 卵磷脂)
二酯途径大多管(甘油二酯途径能生产大多数)
司机开车无二心(丝氨酸 肌醇 二鳞酰甘油)
胞二酯径一生三(CDP甘油二酯途径能生产以上三个)
生化-磷氧比-scarli
丙丁戊共三酸
苹果柠檬都是酸
虎脂肝(甘)抗坏血酸
注:丙:丙酮酸 丁:B-羟丁酸 戊:a-酮戊二酸 苹果:苹果酸 柠檬:异柠檬酸
以上P/O等于3
虎:琥珀酸 脂:脂酸COA 肝(甘):a-磷酸甘油 以上三个P/O等于2
抗坏血酸P/O等于1
生化-三羧酸循环
三羧酸循环-孔方兄
三羧酸循环亦称柠檬酸循环、Krebs循环。
可以说是生物化学最重要的知识点,也是大家必须掌握和很难掌握的(至少可以说你能记住几个月???)
循环的第一步是乙酰CoA(2C)与草酰乙酸(4C)缩合成柠檬酸(6C),柠檬酸经一系列反应重新生成草酰乙酸,完成一轮循环。
主要事件顺序为:
(1)乙酰CoA与草酰乙酸结合,生成六碳的柠檬酸,放出CoA。柠檬酸合成酶。
(2)柠檬酸先失去一个H2O而成顺乌头酸,再结合一个H2O转化为异柠檬酸。顺乌头酸酶(省略)
(3)异柠檬酸发生脱氢、脱羧反应,生成5碳的a-酮戊二酸,放出一个CO2,生成一个NADH+H+。异柠檬酸脱氢酶
(4) a-酮戊二酸发生脱氢、脱羧反应,并和CoA结合,生成含高能硫键的4碳琥珀酰CoA,放出一个CO2,生成一个NADH+H+。 酮戊二酸脱氢酶
(5)碳琥珀酰CoA脱去CoA和高能硫键,放出的能通过GTP转入ATP琥珀酰辅酶A合成酶
(6)琥珀酸脱氢生成延胡索酸,生成1分子FADH2,琥珀酸脱氢酶
(7)延胡索酸和水化合而成苹果酸。延胡索酸酶
(8)苹果酸氧化脱氢,生成草酸乙酸,生成1分子NADH+H+。苹果酸脱氢酶
小结:
一次循环,消耗一个2碳的乙酰CoA,共释放2分子CO2,8个H,其中四个来自乙酰CoA,另四个来自H2O,3个NADH+H+,1FADH2。此外,还生成一分子ATP。
记忆方法:天龙八部。
宁异戊同,二虎言平。
一同平虎,两虎一能。
记忆前提:要熟悉每种物质的全名,如果名字都不知道,就不要考研了。
解释:1,顺乌头酸这一步没有太大意义,很多书都将这一物质省略,所以,口诀也没有考虑。 三羧酸循环从乙酰CoA与草酰乙酸结合开始,一共经过八个反应步骤,再回到草酰乙酸,我号称天龙八步,记住的话,你可以一步一步,写出来,因为前一步的产物就是下一步的原料,忘了一个环节,整个都可能记不起来。
2,最初原料:乙酰CoA与草酰乙酸大家应该都知道,所以从第二步起,
宁异戊同:柠檬酸,异柠檬酸,a-酮戊二酸。现在大家都要讲究个性,干什么都要别具一格,就叫做宁可异,也不要与人相同( 为了记忆,酮戊倒过来成了戊酮)
3,二虎言平 (琥珀酰,琥珀酸,延胡索酸,苹果酸):二虎相斗,必有一伤。现在世界的主题是:和平和发展。为了人类的将来,共赢才是真理。所以,二虎相斗到最后,言平。
苹果酸后就回到了原料之一:草酰乙酸。
4,除了能记住反应步骤外,还要记住哪里产H,生成co2那里生成能量。
一同平虎:异柠檬酸,a-酮戊二酸,苹果酸脱氢反应生成3个NADH+H+,琥珀酸脱氢生成1个FADH2。山上出现一只吃人的老虎,所以大家一同(上山)平虎。另外,一同不光脱H,还脱了个CO2。
5,二虎一能:两只老虎对阵,你说中间好大的能量呀。产生一个高能磷酸键。
丙酮酸脱氢酶系辅酶一句话记忆(阿呆原创):
赴美(COA)交流(TPP)时留心(硫辛酸)一下黄(FAD+)
色的尼(NAD+)龙线
生化--一碳单位来源—xiaoxi
要“试(丝)敢(甘)煮(组)色胆(蛋)”方成正果
生化-磷脂分类及俗名-幽兰菡筝
磷脂体内分布广,
甘油磷脂鞘磷脂。
磷(脂)酰门内俗名多,
胆碱又称卵磷脂。
乙醇胺升官称作脑
二鳞酰甘油来做心
此外还有丝氨酸
肌醇甘油来作伴
生化-嘧啶化学式组成-幽兰
嘧啶有三U C T 三种嘧啶的化学式相似、差不多
U C 头上氨代酮 从U到C,是“头上”的氨基(U)取代酮基(C)
氨基转移谷酰胺 体内氨基的转移、提供是依靠谷胺酰胺
氮杂丝酸可阻断 谷胺酰胺的阻断剂是氮杂丝氨酸
U T 五位加甲基 从U到T,是五位上加一个甲基(所以五氟尿嘧啶是胸腺嘧啶的竞争抑制剂)
一碳单位做供体 甲基的供体是一碳单位
四氢叶酸当司机 体内由四氢叶酸来转运一碳单位
甲氨蝶呤也竞争 甲氨蝶呤为竞争性抑制剂
生化-嘌呤环的元素组成――孔方兄
竹竿立,谷子地上长
二氧化碳天上漂
一碳在两旁
生化-琥珀酰COA的去路-天行健
口诀:
氧化供能异生糖;
酮体氧化血红素。
内容:
琥珀酰COA-琥珀酸-延胡索酸-苹果酸-草酰乙酸-磷酸烯醇式丙酮酸--糖异生
琥珀酰COA+甘氨酸+Fe2+-----血红素
琥珀酰COA+乙酰乙酸(琥珀酰COA转硫酶)-乙酰乙酰COA+琥珀酸(HMGCOA合成酶)
-HMGCOA(HMGCOA裂解酶)--乙酰乙酸
生化-乙酰COA羧化酶调节-天行健
口诀:
脂酸合成锰离子;
胰岛高糖去磷酸;
乙酰辅酶柠檬酸。
内容:
生化效应:脂酸合成,锰离子是激活剂。
调节:
胰岛素,高糖饮食,去磷酸化共价修饰可使酶活性增强;
柠檬酸,异柠檬酸,乙酰COA通过变构调节使酶活性增强。
生化-嘌呤核苷酸分子组成-幽兰
一天二碳三谷氨
四五七是甘氨酸
第六位是CO2
位上同二三
嘌呤核苷酸的分子组成,对着分子式看就能看明白
生化--嘌呤嘧啶的元素来源--海栀韵伊
嘌呤合成的元素来源:
甘氨酸中间站,谷氮坐两边。左上天冬氨,头顶二氧化碳。
嘧啶合成的元素来源:
天冬氨酸左边站,谷酰直往左上窜,剩余废物二氧化碳。
--说明左上3位N来源于谷氨酰胺、左下C来源于CO2的C。
生化-最后生成多少个ATP?-阿呆
乙酰COA,丙酮酸,乳酸,甘油经三羧酸循环和氧化磷酸化后,最后生成多少个ATP
12,15,乳酸 17或 18 ,20或22
婴儿穿的衣服顶呱呱(12,乙酰辅酶A)
(露出)一副病痛的酸相(15,丙酮酸)
(用)一把仪器做乳酸(18或17 ,乳酸)
双胞胎的耳朵涂甘油防冻(22 20 甘油)
生化-嘧啶核苷酸合成原料-幽兰
嘧啶合成先成环
再接核糖与磷酸
左是谷胺二氧碳
右中全是天冬氨
嘧啶核苷酸合成原料,及各自大体位置来源
意思比较浅显,无需解释
生化-嘌呤核苷酸合成的原料-幽兰
天甘在上,谷天为底
一碳单位在两旁
二氧化碳顶头上
嘌呤核苷酸合成的原料,及各原料大体位置
比较通俗,就没解释
脂解激素和抗脂解激素(阿呆原创)
促甲促肾去甲高(脂解)
烟酸前E加胰岛(抗脂解)
生化-酮体生成和胆固醇合成的调节-天行健
口诀:
酮体生成的调节:
饥饿脂解胰高素;(饥饿,脂肪动员加强,胰高血糖素)生成增加;
(饱食,脂肪动员减少,胰岛素)生成减少;
胆固醇合成调节:
三高:高糖,高饱,高脂肪饮食;合成增加;
三低:饥饿,禁食(18乙酰COA,36ATP,16NADPH减少)
生化--游离胆红素和结合胆红素记忆
游离和结合胆红素的区别<这有点勉强)不过,还是让大家锚锚吧!
游离胆红素比喻(谈恋爱的青年,未结合成夫妻);结合胆红素比喻成(结合的夫妻)
恋爱的青年彼此包容性小(水容性小,脂容性大 ),不易排除相互的缺点(在肾脏不易排除),不能时时刻刻在一起(不能与葡萄糖醛酸结合),只能慢慢理解相互的缺点(重氮反应慢),热火中的恋爱容易发毒誓(脑的毒性大),比如我今生今世和你在一起等等的甜言蜜语;可是结婚后,正好相反
生化-丙酮酸彻底氧化过程-天行健整理
口诀:
3*5=15
3次脱羧
5次脱氢
生成15ATP
内容:
5次脱氢:丙酮酸脱氢酶,异戊柠檬酸脱氢酶,A-酮戊二酸脱氢酶
琥珀酸脱氢酶,苹果酸脱氢酶
3次脱羧:丙酮酸脱氢酶,异戊柠檬酸脱氢酶,A-酮戊二酸脱氢酶
15ATP:丙酮酸脱氢酶(NADH=3ATP)+12ATP(三羧酸循环)
归纳ATP生成数:
口诀:
12+递增序列(3)
12-15-18-21
乙酰COA:12ATP;
丙酮酸:15ATP;
乳酸(丙氨酸):18ATP;
甘油:21,22ATP;
内容:
乳酸:乳酸脱氢酶可生成1NADH=3ATP;
甘油:甘油--3磷酸甘油(-1ATP)--磷酸二羟丙酮--3磷酸甘油醛(+3ATP或2ATP)
--1,3-二磷酸甘油酸(+1ATP)--3-磷酸甘油酸--2-磷酸甘油酸
--磷酸烯醇式丙酮酸(+1ATP)--丙酮酸
生化-摆动现象-幽兰
从我开始A U C 【我(I) 对应A U C】
A C 配对很正常 【A 对U、C 对G】
U G 配对多U G 【U对A G正常外多了个G】【G对C U正常外多了个U】
生化-质粒载体-天行健
口诀:
环状双链克隆点;
自我复制抗药性。
内容:
存在于细菌染色体处的小型环状双链,分子本身有克隆位点;
有自我复制功能,有些带有抗药性基因,对某些抗生素或重金属的抗性。
生化-核糖体亚基-幽兰原创
口诀:
原核生物三五七
真核生物各加一
生化-真核生物TATA盒-天行健整理
口诀:
准确频率起始点;
转录因子聚合酶;
TFIID和RNA-II。
内容:
位于转录起点上,控制转录的准确性和频率;
TATA盒是基本转录因子TFIID的结合位点;
TFIID是结合RNA聚合酶-II必不可少的。
生化-起始终止密码子-幽兰
起始密码A U G
起始密码是AUG
终止密码U 举棋
终止密码有三个分别是UAA、UGA、UAG,都是U开头的
A G G A 排排坐
如上,终止密码子都是以U开头.后面就是A和G的排列组合,那么有AG,GA,AA,GG.
唯独G G T r p
前面三个(AG GA AA)都是有的,唯独没有UGG,UGG是色氨酸(Trp)的密码
生化-摆动,终止密码子--孔方兄
① 动现象
tRNA I C U (ICU是重症监护病房)
mRNA CUA CUG AG 后面都是CU打头的,多一个A,一个G,加起来刚好是最后一个AG.所以考试碰到这样的题目直接把表划出来对着找就OK了.
②起始密码子的记忆前面有朋友写了是:AUG,唉哟急!于是我也想了一个.
终止密码子的记忆:想尿尿?没鸡鸡!
首先要知道无论是起始密码子还是终止密码子都是没有C的,终止密码子都是以U开头.后面就是A和G的排列组合,那么有AG,GA,AA,GG.前面三个都是有的,唯独没有UGG这种终止密码子.所以想尿尿?(U),没鸡鸡(GG).虽然锉了点,男同胞应该可以将就着看了,不雅但是能记住就够了.反正我是刚记住.
③核蛋白体组成
⑴小亚基是10到20之间的,原核16,真核18.
⑵大亚基原核5S,23S,真核是2,5,8的排列组合5,5.8,28.
或者一路看下来. 真核:5,5.8 ,18,28
生化--起始终止密码子和摆动现象的全英解释—阿呆
(既练习生化又学点英语)
AUG:八月的缩写。奥古斯都可能由此而来熟悉历史的朋友会有印象
UAA: United Auto Association 联合汽车俱乐部
UGA: United Golf Association联合Golf俱乐部
UAG: United Auto Group国际汽车零售商
I ---UCA ( I United Canine Association 我是爱犬协会的会员)
U----AG (在United Auto Group国际汽车零售商工作)
G----UC (喜欢穿纪优希品牌的服装)
C----G (和看看游戏CG--Computer Graphics)
A----U 嗷!烦啊 实在想不出了
(转)起始密码:AUG,联想"哎(A)哟(U)急(G)了,开始(起始)吧
病理-凋亡-天行健整理
口诀:
程序死亡膜完整;
胞核固缩质边集;
炎症反应中性无;
内切核酸蛋白酶;
凋亡小体巨噬吞;
内容:
基因的程序化细胞死亡,细胞膜,器完整;
细胞核固缩,染色质边集;
无炎症反应和中性粒细胞聚集;
内切核酸酶和凋亡蛋白酶是调亡程序的主要执行者;
膜可发泡成芽成凋亡小体,被巨噬细胞吞噬;
促进凋亡基因:Fas,Bax,P53;
抑制凋亡基因:Bcl-2,Bcl-XL;
双向调节作用:c-myc
受TXJKIKIAKIKI(再次感谢)的启发,编写大家都头痛的癌基因记法(这是病理版),希望大家多提建议!
---阿呆原创
生长因子
PDGF-B链 sis 过度表达 星形细胞瘤 骨肉瘤
姐姐(sis)表达能力太强了把猩猩说成自己的骨肉
生长因子受体
EGF受体家族 erb-B2 扩增 乳线癌 卵巢癌 肺癌 胃癌
H形状可以联想成受Herb 吃草药太多就会腰围扩增 肥如危卵
信号转导蛋白
G蛋白 ras 点突变 肺癌 结肠癌 胰腺癌 多种白血病
Grass上点缀着一个白衣肥姐
非受体酪氨酸蛋白激酶 abl 易位 慢粒 急淋
崂山能(able)移位那是 吉林 人使 蛮力 的结果
转录因子
myc(my computer) 易位 Burkitt淋巴瘤
N-myc 扩增 神经母细胞瘤 小细胞肺癌
L-myc 扩增 小细胞肺癌
(我的电脑要移到柏林去
其中Net要扩增方便婶母消费 Lan局网也要扩增利于自己消费)
iskinm 原创
生长因子受体
EGF受体家族 erb-B2 扩增 乳线癌 卵巢癌 肺癌 胃癌
受体→卵子、受孕→卵巢癌;扩增→超生破坏计划生育(双胞胎)→baby2(B2);乳腺(癌)+肺(癌)都是对称性→也是2;怀孕尤其是怀双胞胎→需要多吃(胃癌)
这样记得有点凌乱,但都是可以推出来的……呵呵
生长因子
PDGF-B链 sis 过度表达 星形细胞瘤 骨肉瘤
S→super star→超级星星→人气很旺→过度曝光
S→死→生死有命→只有猪死了才能吃到肉
houqiuhui 原创
EGF受体家族 erb-B2 扩增 -------乳腺癌 卵巢癌 肺癌 胃癌
草药(Herb)要扩增,因为--------用它喂(胃)牛长得肥(肺)且产乳(乳腺)多,用它喂(胃)鸡则产卵(卵巢)多
病理-风湿病-天行健
口诀:
红斑结节血管炎;
风湿心脏舞蹈病。
内容:
环形红斑:渗出病变,多见于躯干四肢,儿童好发,在1-2天内消退;
皮下结节:增生病变,多见于肘腕膝踝关节附近伸侧面皮下结缔组织;
血管炎:风湿性动脉炎,以小动脉受累多见;
风湿性心脏病:风湿性心内膜炎,心肌炎,心包炎;
舞蹈病:风湿性脑病,5-12岁女孩多见,主要病变为风湿性动脉炎和皮质下脑炎;
锥体外系累时,患儿出现肢体的不自主运动,称舞蹈病。
我总结的生化记忆要诀
1.蛋白质结狗:一台二局三头牛压死变性空姐》一级结构,肽链;二级,主链的局部空间结构;三级结构,二巯键,所有原子三维空间排布;四级,亚基排布;变性,空间结构解体。
2.酶的三种可逆性抑制:竞争K+,非竞争V-;反竞争KV-。即:竞争,Vmax不变,Km值增大;非竞争,Vmax降低,Km值不变;这样记:先竞争再非竞争,先加后减。也可以记K+,即钾离子。非竞争就记住了。
3.酶的变构调节和化学修饰是酶的快速调节;诱导和阻遏是缓慢调节。
丙酮酸脱氢酶系辅酶一句话记忆:
赴美(COA)交流(TPP)时留心(硫辛酸)一下黄(FAD+)
色的尼(NAD+)龙线
4.酶与疾病,药物:氯霉素:抑制转肽酶;【磺胺:抑制二氢叶酸合成酶;氨甲喋呤:抑制四氢叶酸合成酶。两个字(磺胺)的二氢,四个字(甲胺跌林)的四氢】;5-FU:抑制胸腺苷合成酶。6-巯基嘌呤:抑制嘌呤核苷酸合成;别嘌呤醇:抑制黄嘌呤氧化酶;白化病:络氨酸缺乏;蚕豆病:G6P脱氢酶缺乏
5.维生素与辅酶:VitPP(尼克酰胺,脱氢酶辅酶):NAD/NADP;VitB2(核黄素):FMN/FAD;VitB1(硫胺素):TPP(焦磷酸硫胺素);泛酸:辅酶A;VitB12(甲基转移酶辅酶):钴桉素;VitB6:磷酸比多醛(转氨酶和托梭酶的辅酶)
6.糖代谢关键酶:糖酵解,三激酶;有氧氧化,三脱氢加柠檬;戊糖就是6PG脱;糖原代谢,合酶 磷酸化酶;糖异生,二磷酸二梭激酶;
总的来说就是:叫羊无愿意,三三留二二。单条先熟悉,前后对应记。
注:糖原代谢两个酶,分别是糖原合酶,磷酸化酶。糖异生:葡萄糖-6-磷酸酶,果糖二磷酸酶-1;丙酮酸羧化酶(最重要),磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶。P代表磷酸,G代表葡萄糖。
7.酶的调节:
糖酵解与有氧氧化中的6个关键酶(柠檬酸合酶不能调节):【1】ATP使除葡萄糖激酶外的其他的抑制,ADP,AMP激活。【2】,NADH抑制有氧氧化中的关键酶抑制,Ca++可激活有氧氧化中的三中关键酶。【3】1,6-二磷酸果糖、2,6-二磷酸果糖均变构激活6-磷酸果糖激酶-1,其中后者为最强激活剂。可以这样记忆:ATP,NADH都是可以分解产能,所以不需要激活葡萄糖的分解。而Ca、AMP等都是耗能的,所以促使葡萄糖的分解产能。同样,乙酰CoA,长链脂酰CoA,琥珀酰CoA,柠檬酸,胰高血糖素,脂肪酸等都对上述酶抑制,而胰岛素,ADP,AMP,Ca++,1,6-二磷酸果糖、2,6-二磷酸果糖都对上述酶激活。
磷酸戊糖中关键酶:6PG脱氢酶:NADPH/NADP+调节,比例身高抑制,减低激活,记忆同上(NADPH可分解产能)。
糖原代谢:糖原合酶在磷酸化后失去活性,磷酸化酶在失磷酸化后失去活性。这个不用说了,就看名字都可以记住(后者失磷酸化无活性)。
糖异生:和糖分解相反,ATP增高促进异生。2,6-二磷酸果糖抑制异生。乙酰CoA变构激活丙酮酸激酶,促进糖异生。胰岛素抑制糖异生。
8.胆固醇合成限速酶:HMGCoA还原酶。胰岛素,甲状腺激素促进合成。易混淆——>“合同”——HMGCOA“合”成酶是“酮”体合成关键酶
9.含有胆碱的磷脂有:卵磷脂,神经鞘磷脂(神经卵含胆)。含乙醇胺的是脑磷脂(脑中有酒),含甘油的心磷脂(心中有油)
10.生化中关于辅酶和维生素的关系在历年考试中出现的频率很高!但琐碎很难记,让很多人头疼,我自编顺口溜如下,希望对大家有所帮助!
尼克酰胺核黄素,其中质子停不住!
一 二 先 去 安 全 玩
四 生 辅 佐 林 教 古
即
一二酰去氨醛烷
四生辅佐磷焦钴
后两句是上下一一对应的,比如说辅酶四氢叶酸可转移一碳单位;辅基生物素可转移二氧化碳;辅酶A是转移酰基,两句中的去和佐无实意。
注意:前后顺序千万不要记混,否则谬以千里了。还有林教古可以和林教头联系记忆!
