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动物生物化学 Animal Biochemistry

动物生物化学 Animal Biochemistry. 学时安排: 理论 60学时 实验 30学时. 学习成绩考核:笔试 70分 实验 20分 平时提问与出勤 10分. 课程学时安排. 第一章 绪论 2

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动物生物化学 Animal Biochemistry

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Presentation Transcript


  1. 动物生物化学Animal Biochemistry

  2. 学时安排: 理论 60学时 实验 30学时 学习成绩考核:笔试 70分 实验 20分 平时提问与出勤 10分

  3. 课程学时安排 第一章 绪论 2 第二章 蛋白质的结构与功能 8 第三章 酶学 6 第四章 维生素 4 第五章 生物氧化 6 第六章 糖类代谢 8 第七章 脂类代谢 6 第八章 含氮小分子代谢 6 第九章 核酸的化学结构 4 第十章 核酸的生物学功能 8 第十一章 生物膜的结构与功能 2

  4. 参考书目 • 使用教材:动物生物化学 主编 周顺伍等 中国农业出版社 • 参考书目: • 生物化学(第五版)周爱儒 主编 人民卫生出版社 • 生物化学(第三版)王静岩主编 高等教育出版社 • 哈珀生物化学(第25版) 科学出版社 • 生物化学(影印第二版) RH.Garrett等编 高等教育出版社 • 生物化学导论(第二版) 科学出版社 • 现代生物化学 于自然等主编 化学工业出版社 • 教学参考资料: • 生物化学应试指南 周爱儒 主编 北京医科大学出版社 • 生物化学习题集 吉林大学出版社 • 生物化学习题解析科学出版社

  5. 辅导答疑地点: 新科研实验大楼四楼生物化学教研室 余涛 电话:13194385435 E-mail:yutao1967@hotmail.com 实验地点: 新科研实验大楼四楼生物化学实验室

  6. 第一章 绪 论Chapter 1 Introduction

  7. 一、生物化学的概念与研究内容 1、生物化学的概念: 传统定义:生物化学是运用化学、物理学和生物学的现代理论和技术,研究生物体的物质组成与结构、物质代谢与能量转变,以这些变化与生理机能之间关系的一门科学。即在分子水平上研究生命现象的化学本质的科学。 现代定义:研究生物分子,特别是生物大分子相互作用、相互影响以表现生命活动现象原理的科学。

  8. 2、生物化学的研究内容 (1)研究生物体内物质的化学组成、结构、性质与功能。 高等生物体主要由蛋白质、核酸、糖类、脂类以及水、无机盐等组成,此外还含有一些低分子物质,如维生素、激素、氨基酸、多肽、核苷酸及一些分解产物。 研究生物分子的结构和功能之间的关系,代表了现代生物化学与分子生物学发展的方向。

  9. (2)研究生物体内物质代谢(新陈代谢)、能量转变及其调控机理(2)研究生物体内物质代谢(新陈代谢)、能量转变及其调控机理 • 生物体与其外环境之间的物质交换过程就称为物质代谢或新陈代谢。 • 物质代谢的基本过程主要包括三大步骤:消化、吸收→中间代谢→排泄。其中,中间代谢过程是在细胞内进行的,最为复杂的化学变化过程,它包括合成代谢,分解代谢,物质互变,代谢调控,能量代谢几方面的内容。

  10. (3)研究物质结构、代谢和生物功能与复杂的生命现象之间的关系(3)研究物质结构、代谢和生物功能与复杂的生命现象之间的关系

  11. (4)研究生物体遗传的物质基础,基因信息传递、表达及其调控规律(4)研究生物体遗传的物质基础,基因信息传递、表达及其调控规律 • 基因信息传递涉及到遗传、变异、生长、分化等诸多生命过程,也与遗传病、恶性肿瘤、心血管病等多种疾病的发病机制有关。 DNA重组、转基因、基因剔除、新基因克隆、人类基因组计划及功能基因组计划等的发展,将大大推动这一领域的研究进程。

  12. 研究发现黑猩猩和人类基因组存在关键性差异

  13. 3、生物化学的研究对象 • 生物体:动物、植物、微生物等 • 按研究对象分:动物 ~ 、植物 ~ 、微生物 ~ 。

  14. 二、生物化学的发展史 1、生物化学产生前时期 最早可追溯到离现在4000多年前。 公元前22世纪 夏禹时代 酿酒 公元前12世纪 商周时代 制酱、制醋 公元前6世纪 瘿病(地方性甲状腺肿) 公元四世纪 葛洪 海藻治疗瘿病 唐代孙思邈 米糠熬粥治疗脚气病 猪肝治疗雀目 明代李时珍 《本草纲目》

  15. 2、描述的或有机生物化学发展时期 • (1770~1903,静态生物化学) • 大约从十八世纪中叶到二十世纪初,主要完成了各种生物体化学组成的分析研究,发现了生物体主要由糖、脂、蛋白质和核酸四大类有机物质组成 。 • 主要成就 1828年 魏勒在实验室将氰酸钠合成为尿素 1842年 李比希首次提出新陈代谢的概念 1849年 巴斯德开始发酵的研究 1877年 霍佩.赛勒首次提出“Biochemie” 1897年 布克纳兄弟 蔗糖酵母发酵实验

  16. 3、动态的或生理生物化学发展时期 (1903~1950,动态生物化学) • 大约从二十世纪初到二十世纪五十年代。此阶段对各种化学物质的代谢途径有了一定的了解。物质代谢途径及动态平衡、能量转化,光合作用、生物氧化、糖的分解和合成代谢、蛋白质合成、核酸的遗传功能、酶、维生素、激素、抗生素等的代谢。 • 其中主要的有: 1905年 哈登和杨发现酶和辅酶;1926年 sumner首次从刀豆中获得脲酶结晶;1955年 Sanger完成牛胰岛素氨基酸组成分析;1932年,英国科学家Krebs 发现尿素合成的鸟氨酸循环;1937年,Krebs提出了各种化学物质的中心环节——三羧酸循环的基本代谢途径; 1940年,德国科学家Embden和Meyerhof提出了糖酵解代谢途径,等等。

  17. 4、分子的或综合生物化学发展时期 (1950~至今,机能生物化学) • 孟德尔 豌豆杂交实验提出生物遗传的不是其形状本身,而是它的遗传因子。 • 1895年 Miescher 发现核蛋白 • 1928年 格里非思 肺炎球菌转化实验 • 1944年 Avery等人首次证明DNA是遗传物质 • 1950年 Chargaff证明A=T G=C • 1953年,Watson和Crick提出DNA的双螺旋结构模型为标志,生物化学的发展进入分子生物学阶段。 • 1966年遗传密码破译

  18. 1958 1971年 遗传中心法则(Crick) • 1960年 Jacob和Monod创立操纵子学说 • 1982年 Cech发现核酶 • 1982年Palmiter 转基因技术 • 1990年 人类基因组计划 • 1997年Wilmut 克隆技术 • 这一阶段的主要研究工作就是探讨各种生物大分子的结构与其功能之间的关系。如生命的本质和奥秘:运动、神经、内分泌、生长、发育、繁殖等的分子机理等。

  19. 1953年,沃森—克里克(Watson—Crick)确定DNA双螺旋结构,获1962年诺贝尔生理、医学奖。1953年,沃森—克里克(Watson—Crick)确定DNA双螺旋结构,获1962年诺贝尔生理、医学奖。 1955年,英国生物化学家桑格尔(Sanger)确定牛胰岛素结构,获1958年诺贝尔化学奖。 1980年,桑格尔和吉尔伯特(Gilbet)设计出测定DNA序列得方法,获1980年诺贝尔化学奖。 1984年,化学奖,Bruce Merrifield(美国),建立和发展蛋白质化学合成方法。 1993年1、Rechard J.Roberts(美)等,发现断裂基因 化学奖 2.Karg B. Mallis(美)发明PCR方法。 3.Michaet Smith(加拿大)建立DNA合成用与定点诱变研究 1994年 Alfred G. Giillman(美)等,发现G蛋白及基因在细胞内信号转导的作用。

  20. 1997年 1 stanley B.prusiner(美)发现一中新型的致病因子-感染性蛋白颗粒“prion”(疯牛病) 生理医学奖 2 paul D.Boyer(美)等,说明ATP酶促合成机制 化学奖 3 Jens c. skon(丹麦)发现输送离子的Na+\K+___ATP酶。1996年Petr c. Doherty(美)等,发现T细胞对病毒感染细胞的识别和MHC(主要组织相容性复合体)限制。 生理医学奖 1998年 ROLert F.furchgott(美国)等,发现NO是心血管系统的信号分子 生理医学奖

  21. 我国生物化学的发展概况 起步晚,基础弱,潜力大,需努力 1、吴宪 血滤液制备、蛋白质变性。食物营养与免疫化学 2、1965年 首次人工合成结晶牛胰岛素 3、1981年 合成酵母丙氨酸转移核糖核酸的人工全合成 4、天花粉蛋白一级结构测定 5、生物膜与水通道的研究 6、人类基因组、水稻基因组等的研究

  22. 三、生物化学的应用与展望 1、   生物化学是二十一世纪生命科学的带头学科。 学科热点: 基因组学 蛋白质组学 克隆(组织、器官、个体)

  23. 生物化学学科的新进展与热点问题 1、基因组计划研究的继续与深入 2、蛋白质组研究(后基因组研究) 3、RNA组计划正在兴起 4、基因表达调控 5、细胞信号传递 6、与医学密切相关的一些热点问题 7、端粒、端粒酶与细胞正常衰老、凋亡研究 8、与药物生产密切相关的基因工程研究 9、体内第三类生物大分子糖蛋白与蛋白聚糖 10、分子生物学中心法则的理论研究及相关技术研究

  24. 2、   生物化学与农业 原始农业:采集与狩猎,游牧式 传统农业:原始的种植业,畜牧业 现代农业:化肥,农药;绿色革命(杂种优势),生物防治,分子育种,转基因植物,动物营养 分子农业(工厂化农业):离开土地,细胞水平甚至是分子水平的生化加工业,。 植物:光合作用 → 固定化细胞培养,叶绿体→光合器。 动物:细胞培养。

  25. 3、   生物化学与环保 环境污染:Pb,Hg 环境监控:生物传感(酶,细胞)和指示生物 生物净化:金属硫蛋白等金属结合蛋白

  26. 4、   生物化学与轻工业 发酵工业:抗生素、氨基酸。 食品工业饲料工业:酶,添加剂,香味剂,甜味剂 制革与造纸工业:酶法处理 生物电子学:DNA储存器。 酶工程技术

  27. 5、   生物化学与医药 生化药物 基因工程药物 蛋白质工程药物 抗体工程药物:定向,低剂量 海洋生物技术药物

  28. 四、生物化学与畜牧和兽医的关系 • 1、重要的专业基础课程 • 2、掌握正常畜禽的代谢规律,对于临床上畜禽代谢疾病的诊断和治疗具有重要的作用 • 3、考研必备

  29. 五、如何学习生物化学 学习生物化学必须掌握的五个基本原则 1、学会抽象思维 2、理解与记忆并重,更着重对生化内容的理解 3、加强各章内容的前后联系与综合思考 4、在全面复习的基础上要抓住各章基本要求与重点、难点 5、生物化学与分子生物学内容的有机结合

  30. 师生合作,同舟共济!

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