❶ 生物化学里SAM是什么的缩写啊
SAM正是应运而生的高效安全的中性生物化学制品,国际市场上有很多人求购这一产品,市场供不应求。我国是个14亿人口的大国 ,国际市场的快速发展将激发国内医药科技的革命,国内市场一旦被打开,销售的势头也会迅猛发展
❷ 在生物化学中涉及NADH和NADPH的反应都有哪些啊
在生物化学中涉及nadh和nadph的反应都有哪些
nadp和nad在结构上是很相似的,都属于维生素pp(烟酰胺)的衍生物。
结构上不同点在于nadp的核糖第二位羟基被磷酸基团取代。
作用上不同点在于nadph主要用于生物合成,nadh主要用于生物氧化。
(只是说主要,好像微生物学里提到nadph也可以氧化什么的
nadph:脂质合成,hmp途径产物,除毒(还原)等等
nadh:脂肪酸氧化产物,糖类呼吸产物等等
名称上:nad+辅酶1,nadp+辅酶2
原创请采纳,有疑问请追问
❸ sam生化名词解释是什么
SAM是S-腺苷甲硫氨酸的缩写,全称是S-adenosyl methionine。
S-腺苷甲硫氨酸(SAM)是体内生化反应的甲基储备物质,可以提供甲基用于蛋白质的甲基化和DNA的甲基化。
S-腺苷甲硫氨酸(SAM)脱甲基化之后,自身转化为S-腺苷同型半胱氨酸(SAH),随后发生水解生成同型半胱氨酸。
DNA碱基合成通路:
在胸腺嘧啶的合成通路中,5,10-亚甲基四氢叶酸被转运到dUMP处,在胸腺嘧啶合成酶的作用下使之转化为dTMP,而自身则氧化为二氢叶酸(DHF)。产物dTMP经磷酸化进一步形成dTTP。
以上内容参考:网络--亚甲基四氢叶酸还原酶
❹ 卵磷脂生物合成需要的原料(生物化学)
SAM提供甲基,DG提供主要的碳骨架,丝氨酸最后转化成胆碱,这些物质是卵磷脂从头合成的原料,反应由CTP提供能量。
❺ SAM 是什么物质(这是生物化学中出现的)
S
腺苷甲硫氨酸
(S
adenosyl
L
methionine
,SAM)是生物体硫代谢的重要
中间代谢
物质
,在体内起着转甲基、转硫基、转氨丙基的作用
,具有重要的药用和保健价值。
❻ 医学,生物化学题目,下列哪些化合物的生成与SAM的转甲基作用有关
一总述:S-腺苷基甲硫氨酸缩写为SAM,是带有一个活化了的甲基,是一种参与甲基转移反应的辅酶,存在于所有的真核细胞中。二生物特性:(1)S-腺苷甲硫氨酸即S-腺苷-L-蛋氨酸,又名腺苷甲硫氨酸,它是甲硫氨酸的活性形式,在动植物体内广泛存在(2)它是由底物L-甲硫氨酸和ATP经S-腺苷甲硫氨酸合成酶(S-Adenosyl-L-MethionineSynthetase,EC2.5.1.6)酶促合成的。甲硫键是高能键,另外其丙基胺部分也加入到多胺化合物中。(3)当胆碱、肌酸及其它甲基化合物生成时它作为甲基供体而起作用。认为甲硫氨酸的分解也经过此物质。三化学性质:(1)别名:S-腺苷甲硫氨酸,思美泰,S-腺苷-L-蛋氨酸(2)产品名称:S-腺苷蛋氨酸(3)分子式:C15H22N6O5S (4)分子量:398.44 (5)特性:白色精细粉末
❼ 大学生《生物化学》中什么是活性蛋氨酸啊
在蛋氨酸腺苷转移酶的催化下,蛋氨酸与ATP作用,生成S腺苷蛋氨酸(SAM)。SAM中的甲基十分活泼,称活性甲基,SAM称活性蛋氨酸。SAM在甲基转移酶的催化下,可将甲基转移给另一物质,使甲基化,SAM即变为S腺苷同型半胱氨酸。后者脱去腺苷、生成同型半胱氨酸。同型半胱氨酸由N5-甲基四氢叶酸供给甲基,生成蛋氨酸。此即蛋氨酸循环。体内有数十种物质合成需SAM提供甲基,如肾上腺素、肌酸、肉碱、胆碱等。因此,SAM是体内最重要的甲基供体。同型半胱氨酸由N5-甲基-四氢叶酸提供甲基再转变为甲硫氨酸,同时释出自由的四氢叶酸,反应由转甲基酶催化,辅酶是维生素B12。
❽ sam生化名词解释是什么
sam生化名词解释是S-adenosyl methionine.
SAM是S-腺苷甲硫氨酸的缩写,全称是S-adenosyl methionine。它存在于所有的真核细胞中,它是一种辅酶,带有一个活化的甲基,参与甲基转移反应。
蛋氨酸可用于防治慢性或急性肝炎、肝硬化等肝脏疾病,也可用于缓解砷、三氯甲烷、四氯化碳、苯、吡啶和喹啉等有害物质的毒性反应。
sam的介绍:
sam就是S-adenosyl methionine,称为“活性甲硫氨酸”,又称“S-腺苷甲硫氨酸”或“S-腺苷蛋氨酸”,是生物体内甲基的最重要的直接供体。
S-腺苷甲硫氨酸就是在甲硫氨酸的那个S原子上又连了一个腺苷,甲硫键是高能键,蛋氨酸活化为S-腺苷甲硫氨酸后,甲硫键上连的那个甲基被活化,称为活性甲基.甲硫氨酸上的甲基只有在被活化的情况下,才能提供甲基。
❾ 生物化学题目,列举5个活化单位,,活化单位指的是什么
生物化学题目,列举5个活化单位,,活化单位指的是什么?
氨基酸(amino acid):是含有一个碱性氨基和一个酸性羧基的有机化合物,氨基一般连在α-碳上.
必需氨基酸(essential amino acid):指人(或其它脊椎动物)(赖氨酸,苏氨酸等)自己不能合成,需要从食物中获得的氨基酸.
非必需氨基酸(nonessential amino acid):指人(或其它脊椎动物)自己能由简单的前体合成不需要从食物中获得的氨基酸.
等电点(pI,isoelectric point):使分子处于兼性分子状态,在电场中不迁移(分子的静电荷为零)的pH值.
茚三酮反应(ninhydrin reaction):在加热条件下,氨基酸或肽与茚三酮反应生成紫色(与脯氨酸反应生成黄色)化合物的反应.
肽键(peptide bond):一个氨基酸的羧基与另一个的氨基的氨基缩合,除去一分子水形成的酰氨键.
肽(peptide):两个或两个以上氨基通过肽键共价连接形成的聚合物.
蛋白质一级结构(primary structure):指蛋白质中共价连接的氨基酸残基的排列顺序.
层析(chromatography):按照在移动相和固定相 (可以是气体或液体)之间的分配比例将混合成分分开的技术.
离子交换层析(ion-exchange column)使用带有固定的带电基团的聚合树脂或凝胶层析柱
透析(dialysis):通过小分子经过半透膜扩散到水(或缓冲液)的原理,将小分子与生物大分子分开的一种分离纯化技术.
❿ 生物化学中的反应大体可分为哪四类
和普通的化学反应相比,它具有以下的特点: 1、在生物体中所进行的生物化学反应都是远离平衡点的反应,它需要从外界获取能量或向外界输出物质、能量和熵。 2、参与反应的蛋白质一般都是固定在膜上或细胞骨架上,使细胞内每时每刻所进行的成千上万种生物化学反应,犹如行驶在具有立交的高速路上机动车,各行其是,互不干扰。例如细胞核中DNA的复制、转录都必须附着在核骨架上才能正确进行。 3、细胞中生物化学反应的主要类型是氧化还原反应,电子在定位于膜上或骨架上的蛋白质之间进行高速传递。例如电子传递链(内膜嵴)、光合作用(类囊体膜上) 4、由于细胞中的生物化学反应是在膜分隔的空间中进行,因此存在着位置信息效应,即生物大分子只有在特定位置发生反应,其特定功能才能得以发挥。例如,RNA转录、加工只在核中一定区域进行;蛋白质生物合成是在细胞质中进行,线粒体和叶绿体只能合成自己需要的一小部分蛋白质,糖酵解发生在细胞质中,三羧酸循环发生在线粒体基质中。 5、膜的分隔使细胞中的生物化学反应成为一种由浓度梯度驱动的方向性化学反应。例如,溶酶体膜上V-型ATP酶,叶绿体类囊体膜上的F-型ATP酶等都是由H+浓度梯度驱动。 6、细胞内所进行的生物化学反应都需要有酶的催化。酶的催化效率高,反应条件温和,具有方向性,对底物有高度专一性。 7、生物体或细胞中所进行的生物化学反应,在复杂的网络体系中都可以通过正、负反馈得到自动调控。而载着反馈过程蓝本的基因负责调制机体应如何读、如何理解同一基因。 8、在生物体中所进行的生物化学反应,从本质上说都是由一种或几种作用物与受体蛋白等相互选择引起的。例如,激素、神经递质等通过与特定的受体蛋白结合形成复合物,在由后者引发一系列化学或物理的连锁反应、酶对底物的选择等。
编辑本段生化反应与水的关系
体内生化反应都由酶催化,酶和反应物溶于内环境的水中,才能发生反应,水为体内物质提供载体和介质。
以水作为反应物的生化反应
1)大分子有机物的消化(水解) 2)糖原分解 3)ATP分解 4)有氧呼吸第二阶段 5)光合作用的光反应