胆红素生成_《生物化学与分子生物学》_中医杂集书籍_【岐黄之术】

...外。线性四吡咯胆绿素进一步在胞液中胆绿素还原酶(辅酶为NADPH)的催化下,迅速被还原为胆红素。(图11-10)。 图11-10 胆红素的生成 血红素加氧酶是胆红素生成的限速酶,需要O2和NADPH参加,受底物血红素的诱导。而同时血红素又可作为酶的辅基起活化分子氧的作用。 用X线衍射分析胆红素的分子结构表明,胆红素分子内形成氢键而呈特定的卷曲结构分子中Ⅲ、...

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初级胆汁酸生成_《生物化学与分子生物学》_中医杂集书籍_【岐黄之术】

...胆固醇转变为初级胆汁酸过程很复杂,需经过多步酶促反应完成。归纳起来有以下几种变化:(图11-4,5,6)。 图11-4 结合型初级胆汁酸的生成 图11-5 两种结合胆汁酸的结构 图11-6 游离型初级胆汁酸的生成 (1)羟化,是最主要的变化。首先在7α-羟化酶催化下,胆固醇转变为7α-羟胆固醇,然后再转变成鹅脱氧胆酸或胆酸,后者的生成还需要在12位上进行羟...

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生物化学与分子生物学/凝血酶原激活物生成

...凝血酶原激活物。磷脂胶粒是由血小板提供富含 丝氨酸磷脂 的 脂蛋白 ,对凝血因子和Ca++有较强的亲和力,从因子Ⅺ的活化到凝血酶原激活物的生成一系列反应均在磷胶胶粒上进行,故称磷脂胶粒反应阶段。(图10-3) 图10-3 内源性凝血的磷脂胶粒反应阶段 (*主要在外源性凝血中起作用因子Ⅶa亦可使因子活化.虚线……示正反馈回路) (二)外源性途径 组织损伤后 ...

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对“形不足者,温之以气;不足者,补之以味”应用_《虚损病类钩沉》在线阅读_【中医宝典】

《素问·阴阳应象大论》:“形不足者,温之以气;不足者,补之以味。”此论短短数语却道出了中医治疗虚损之大纲。自《内经》提出此论始,后世医家对该经旨多有发挥,已经形成了较为系统理论。

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软脂酸生成_《生物化学与分子生物学》_中医杂集书籍_【岐黄之术】

...是十六碳饱和脂肪酸即软酯酸(palmitoleic acid)。 1.乙酰CoA的转移 乙酰CoA可由糖氧化分解或由脂肪酸、酮体和蛋白分解生成生成乙酰CoA的反应均发生在线粒体中,而脂肪酸的合成部位是胞浆,因此乙酰CoA必须由线粒体转运至胞浆。但是乙酰CoA不能自由通过线粒体膜,需要通过一个称为 柠檬 酸丙酮酸循环(citratepyruvate cy...

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脱氧胸腺嘧啶核苷酸生成_《生物化学与分子生物学》_中医杂集书籍_【岐黄之术】

脱氧胸腺嘧啶核苷酸(dTMP)是由脱氧尿嘧啶核苷酸(dUMP)甲基化生成。而dUMP由dUTP水解生成: 体内进行此种“浪废”能量反应过程的意义在于:细胞必须减少细胞内dUTP浓度以防止脱氧尿嘧啶掺入DNA中,因为合成DNA的酶系不能有效识别dUTP和dTTP。 dUMP甲基化生成dTMP由胸腺嘧啶合成酶(thymidylatesynthetase,TS)...

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脱氧核糖生成_《生物化学与分子生物学》_中医杂集书籍_【岐黄之术】

脱氧核糖核苷酸是通过相应核糖核苷酸还原,以H取代其核糖分子中C2上羟基而生成,而非从脱氧核糖从头合成。此还原作用是在二磷酸核苷酸(NDP)水平上进行的。(此处N代表A、G、U、C等碱基)。 催化脱氧核糖核苷酸生成的酶是核糖核苷酸还原酶(ribonudeotide reductase)。已发现有三种不同的核糖核苷酸还原酶,此反应过程较复杂。核糖核苷酸还原酶催...

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ATP生成、储存和利用_《生物化学与分子生物学》_【中医宝典大全】

ATP几乎是生物组织细胞能够直接利用唯一能源,在糖、脂类及蛋白质等物质氧化分解中释放出的能量,相当大的一部分能使ADP磷酸化成为ATP,从而把能量保存在ATP分子内。 ATP为一游离核苷酸,由腺嘌呤、核糖与三分子磷酸构成,磷酸与磷酸间借磷酸酐键相连,当这种高能磷酸化合物水解时(磷酸酐键断裂)自由能变化(G)为30.5KJ/mol,而一般的磷酸酯水解时(磷酸...

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氨基酰-tRNA生成_《生物化学与分子生物学》_中医杂集书籍_【岐黄之术】

...化,然后再与其特异tRNA结合,带到mRNA相应的位置上,这个过程靠氨基酰tRNA合成酶催化,此酶催化特定的氨基酸与特异的tRNA相结合,生成各种氨基酰tRNA.每种氨基酸都靠其特有合成酶催化,使之和相对应的tRNA结合,在氨基酰tRNA合成酶催化下,利用ATP供能,在氨基酸羧基上进行活化,形成氨基酰-AMP,再与氨基酰tRNA合成酶结合形成三联复合物,此...

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其它脂肪酸生成_《生物化学与分子生物学》_中医杂集书籍_【岐黄之术】

...8,11,14)等。其中最普通单不饱和脂肪酸棗软油酸和油酸可由相应的脂肪酸活化后经去饱和酶(acylCoAdesaturase)催化脱氢生成。这类酶存在于滑面内质网,属混合功能氧化酶(见肝脏代谢章)。因该酶只催化在△9形成双键,而不能在C10与末端甲基之间形成双键,故亚油酸(linoleate)、 亚麻 酸(linolenate)及花生四烯酸(arach...

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