Ⅰ 生物上什么叫合成和加工
您问的是蛋白质、核酸或是什么的合成和加工。合成指的是合成一种物质的化学一级结构,加工是在这个基础上进行这个物质分子间的空间结构的变形(也就是二级、三级结构的加工),也就是说同样的一种化学物质可能有不同的空间结构从而有不同的生物活性。比如同样的酶,空间结构不同就对催化反应有影响。希望对你有所帮助~
Ⅱ 生物学中合成代谢的反应名称
同化作用或生物合成,是从小的前体或构件分子(如氨基酸和核苷酸)合成较大的分子(如蛋白质和核酸)的过程。由于生物合成导致分子更大、结构更复杂的物质产生,这个过程需要消耗自由能,能量通常由腺苷三磷酸(ATP)直接提供。合成代谢和分解代谢是代谢过程的两个方面,二者同时进行。分解代谢生成的ATP可供合成代谢使用,合成代谢的构件分子也常来自分解代谢的中间产物。和分解代谢相反,合成代谢是从少数种类的构件出发,合成各式各样的生物大分子。
Ⅲ “DNA生物合成”的概念
DNA生物合成的概念
它是指DNA分子在生物体内通过酶促聚合反应合成。包括DNA指导的DNA合成、RNA指导的DNA合成以及修复合成三种方式。DNA指导的DNA合成是以DNA为模板,合成新的、与亲代模板完全一样的DNA分子,故称DNA合成为DNA的复制。RNA指导的DNA合成是以RNA为模板,合成与RNA核苷酸序列一致的DNA分子,因其过程与遗传信息流动时的转录过程方向相反,故称反转录合成。
Ⅳ 简述生物合成研究的意义
生物合成 biosynthesis,生物体内进行的同化反应的总称。生物合成具有如下几种不同的生理意义。(1)合成生长增值所必需的物质。(2)在稳定状态时,合成用于补充消耗掉的成的物质。分(3)为长期和短期的贮藏,进行必要的合成。一般来说,生物合成是吸能反应,多数是朝向使分子结构复杂化的方向进行。能量供给最典型的是由ATP供给,也有通过GTP(例如:蛋白质合成,)UTP(糖合成),CTP(磷脂的合成)供给的。也有利用还原型辅酶的(脂肪链的延长)。生物合成可分为由主要原料进行的全合成(从头合成,例如光合作用)和由部分分解产物进行可逆性的废物利用途径(例如:嘌呤核苷酸的转换。生物体内的各种生物合成途径互相间受到复杂的控制。
折叠编辑本段分类
光合作用:光合作用(photosynthensis)是生物界中规模最大的有机合成过程,通过光合作用使太阳能转变为化学能储存于碳水化合物中,每年约为8×10博kJ。放出的氧气约5.35×1011t,同化的碳素约2×1011t。
糖异生::糖异生(gluconeogenesis)作用是由非糖前体如丙酮酸、草酰乙酸等合成葡萄糖的过程。
蛋白质的生物合成:蛋白质的生物合成是多步骤过程,蛋白质的生物合成是以特定的基因转录生成的mRNA为模板的,不同mRNA指导不同的特异蛋白质的合成。
核酸的生物合成:包含DNA复制、DNA修复、DNA重组。
核苷酸的生物合成:核苷酸的生物合成从磷酸核糖焦磷酸的合成开始。
Ⅳ 生物学中合成代谢的反应名称
同化作用或生物合成,是从小的前体或构件分子(如氨基酸和核苷酸)合成较大的分子(如蛋白质和核酸)的过程.由于生物合成导致分子更大、结构更复杂的物质产生,这个过程需要消耗自由能,能量通常由腺苷三磷酸(ATP)直...
Ⅵ 天然产物生物合成的准确定义是什么
给你一个组合的概念天然产物的生物合成与生物转化生物合成 (biosynthesis)研究包括两层含义:第一是指天然产物(这里主要指次生代谢产物)生物合成途径的研究。第二层含义是指利用现代细胞学、遗传学和生理学知识以及各种现代生物技术手段而开展的生产某些感兴趣的、特别是有潜在医药价值的化合物的过程。生物合成途径研究的基本方法:前体饲喂法(饲喂一个假设前体到有机体,然后分离代谢产物,观察这一前体是否已经结合到代谢产物中。一般是比较最后代谢产物的相对得率来判定。为了可靠地确定前体是否被结合,前体最好要被标记。同位素标记分放射性同位素和稳定性同位素标记。 i、放射性同位素 3H, 14C,是最常使用的放射性同位素,它们能用 闪烁计数器灵敏地检出。 ii、稳定性同位素 2H, 13C, 15N,18O。能比放射性同位素获得更多的信息,但灵敏度不及放射性同位素。主要测定方法为MS、NMR。由于LC-MS、LC-NMR技术的出现,此法也越来越被人们所接受。)酶和基因 二者的结合基本生源途径:1、多酮途径(polyketides)2、莽草酸途径(shikimic acid)3、甲瓦龙酸途径(marvelonic acid,MVA) 4、脱氧木酮糖 5-磷酸(1-deoxy-D-xyulose-5-phosphate synthase,DXPS,质体途径)生物转化(Biotransformation)是指利用生物体系以及它们所产生的酶对外源化合物(exogenous substrate, foreign substrate, xenobiotics compound)进行结构修饰而获得有价值产物的生理生化反应,其本质是利用生物体系本身所产生的酶对外源化合物进行酶促催化反应。生物转化具有反应选择性强(位置选择性 regio-selectivity 和立体选择性 stereo-selectivity)、高效率、反应条件温和、副产物少、不造成环境污染、后处理简单等优点 。生物转化涉及的反应类型非常广泛,如苷化反应(glycosylation)、糖酯化反应(glycosyl esterifiction)、羟基化反应(hydroxylation)、醇和酮之间的氧化还原反应(oxido-rection between alcohols and ketones)、碳碳双键的还原反应(rection of carbon double bonds, C=C)、脱氢反应(dehydrogenation)、甲基化反应(methylation)、去甲基化反应(demethylation)、异构化反应(isomerization)、水解反应(hydrolysis)、环氧化反应(epoxidation)、重排反应(rearrangement)等等。Ⅶ 高中生物从小分子到大分子都要脱水吗
从小分子到大分子,你的意思应该是指的合成反应吧~
高中生物中的合成反应,包括合成糖类、蛋白质和核酸,下面依次来说.
合成糖类,包括动物中的合成糖原,植物中的光合作用生成葡萄糖和淀粉,以及植物合成纤维素.在光合作用中,CO2和水合成葡萄糖,并生成水,这个过程你应该很熟悉.多糖(糖原、淀粉和纤维素),是葡萄糖依靠糖苷键连接而成的,而每形成一个糖苷键就要脱掉一分子水.所以有关糖类的合成反应均需脱水.
蛋白质的合成,就是氨基酸脱水缩合,此过程不必赘述.
DNA和RNA是由核苷酸依靠3`,5`-磷酸二酯键首尾相接连接而成的,在高中化学中应该学过成酯反应(酯化反应),形成酯键也是要脱水的,因为是二酯键,所以每形成一个二酯键都要脱去两分子的水.因此核酸的合成依然需要脱水.
高中生物没有介绍脂类的合成,不过脂类的合成也是要产生水的.
消化和呼吸作用均为大分子到小分子,为分解反应,虽有水产生但不是合成反应.
综上所述,高中生物的合成反应应该都是要脱水的.
Ⅷ 需要引物分子参与生物合成反应的是什么
糖原合成,糖类合成中,糖原、纤维素、淀粉合成都需要引物分子参与。葡萄糖供应充裕时亦可在细胞内转变为糖原,并以颗粒形式贮存于胞浆中,此过程称为糖原合成。
首先葡萄糖是在消耗ATP的条件下,转变为其磷酸酯,然后再由二磷酸尿苷(UDP)携带到原有糖原分子的非还原末端,经糖原合成酶和分枝酶催化,形成α-1,4和α-1,6糖苷键,使原有糖原分子的链增长,分支增多,分子变大。糖原合成代谢在肝脏和肌肉组织中最活跃,故糖原主要贮存在肝脏及肌肉,而大脑、血细胞等组织几无糖原贮存。
糖原合成特点
1、肝糖原的合成特点:
①关键酶是糖原合酶。
②反应步骤:葡萄糖→6-磷酸葡萄糖→1-磷酸葡萄糖。
③葡萄糖的供体尿苷二磷酸葡萄糖(UDPG)中葡萄糖的载体是UDP。
④葡萄糖合成糖原是耗能的过程,共消耗2个ATP。
2、肝糖原的分解特点:
①关键酶磷酸化酶。
②反应步骤肝糖原→1-磷酸葡萄糖→6-磷酸葡萄糖→葡萄糖。
③关键酶葡萄糖-6-磷酸酶,催化6-磷酸葡萄糖→葡萄糖。
Ⅸ 什么是 “生物合成”
利用生物进行一些物质的合成,就是生物合成.广泛的说,酿酒就可以认为是生物合成,利用酵母菌合成乙醇.
Ⅹ 生物体内的合成反应
A、氨基酸形成蛋白质是由小分子形成大分子,属于合成反应,A错误;
B、淀粉形成葡萄糖是由大分子形成小分子是水解反应,B正确;
C、核苷酸形成核酸是由小分子形成大分子,属于合成反应,C错误;
D、葡萄糖形成糖原是由小分子形成大分子,属于合成反应,D错误;
故选:B.