现代生物技术

夏九成

目录

  • 1 一 单元 绪论
    • 1.1 课件
  • 2 二单元 基因工程
    • 2.1 课件
  • 3 三单元 蛋白质工程
    • 3.1 课件
  • 4 四单元 细胞工程
    • 4.1 课件
  • 5 五单元,发酵工程
    • 5.1 课件
  • 6 六单元,酶工程
    • 6.1 课件
  • 7 七单元,现代生物技术的应用
    • 7.1 课件
  • 8 生物技术的创新与风险
    • 8.1 课件
  • 9 绪论
    • 9.1 课程整合的设置
    • 9.2 教学理念
    • 9.3 PBL
  • 10 蛋白质的结构和功能
    • 10.1 前置问题及学习目标
    • 10.2 蛋白质的分子组成
    • 10.3 蛋白质的分子结构
    • 10.4 蛋白质结构与功能的关系
    • 10.5 蛋白质的理化性质及应用
    • 10.6 必交作业
    • 10.7 氨基酸是蛋白质的基本组成单位
    • 10.8 氨基酸的基本结构
    • 10.9 氨基酸的分类
    • 10.10 氨基酸的理化性质
    • 10.11 蛋白质是氨基酸通过肽键相连而成的生物大分子
    • 10.12 氨基酸的排列顺序是蛋白质的一级结构
    • 10.13 多肽链主链的局部空间构象是蛋白质的二级结构
    • 10.14 肽单元
    • 10.15 主要二级结构形式
    • 10.16 超二级结构-模体
    • 10.17 侧链R基团的相互作用形成蛋白质的三级结构
    • 10.18 亚基缔合成分子—蛋白质的四级结构
    • 10.19 蛋白质一级结构是空间构象和功能的基础
    • 10.20 蛋白质的功能依赖其特定的空间构象
    • 10.21 蛋白质具有和氨基酸相同的和自身特殊的理化性质
    • 10.22 利用蛋白质的性质分离纯化蛋白质
  • 11 核酸的结构与功能
    • 11.1 前置问题及学习目标
    • 11.2 核酸的化学组成和一级结构
    • 11.3 DNA的结构和功能
    • 11.4 RNA的结构与功能
    • 11.5 核酸的理化性质
    • 11.6 必交作业
    • 11.7 核酸分类及基本组成单位—核苷酸
    • 11.8 核酸的一级结构是核苷酸的排列顺序
    • 11.9 DNA的二级结构是双螺旋结构
    • 11.10 DNA的三级结构是超螺旋结构
    • 11.11 mRNA从DNA转录遗传信息指导蛋白质合成
    • 11.12 tRNA是蛋白质合成的接合器分子
    • 11.13 rRNA参与蛋白质的合成场所-核糖体的组成
    • 11.14 细胞内其它小分子RNA参与体内重要过程
    • 11.15 核酸的酸性和紫外吸收特性
    • 11.16 核酸的变性和分子杂交技术
  • 12 酶与辅酶
    • 12.1 前置问题及学习目标
    • 12.2 酶的分子结构
    • 12.3 酶的分类与命名
    • 12.4 酶的反应特点与机制
    • 12.5 酶促反应的动力学
    • 12.6 酶活性的调节
    • 12.7 必交作业
    • 12.8 酶的分子组成
    • 12.9 酶的空间结构
    • 12.10 酶促反应的特点
    • 12.11 酶促反应的机制
    • 12.12 底物浓度对反应速度的影响
    • 12.13 酶浓度对反应速度的影响
    • 12.14 温度对反应速度的影响
    • 12.15 pH对反应速度的影响
    • 12.16 抑制剂对反应速度的影响
    • 12.17 激活剂对酶促反应速度的影响
    • 12.18 酶原与酶原激活
    • 12.19 酶的变构调节
    • 12.20 酶的共价修饰调节
    • 12.21 细胞外基质
    • 12.22 酶含量的调节
    • 12.23 同工酶
  • 13 糖复合物
    • 13.1 前置问题及学习目标
    • 13.2 糖蛋白
    • 13.3 蛋白聚糖
    • 13.4 糖脂
    • 13.5 糖蛋白的结构
    • 13.6 糖蛋白的功能
    • 13.7 蛋白聚糖的结构
    • 13.8 蛋白聚糖的功能
  • 14 糖代谢
    • 14.1 前置问题及学习目标
    • 14.2 代谢概述
    • 14.3 糖代谢
    • 14.4 必交作业
    • 14.5 糖代谢概述
    • 14.6 糖的生理功能
    • 14.7 糖的消化
    • 14.8 糖的吸收
    • 14.9 糖的转运
    • 14.10 糖的无氧酵解
    • 14.11 糖酵解途径
    • 14.12 乳酸生成
    • 14.13 糖酵解能量生成
    • 14.14 糖酵解的调节
    • 14.15 糖酵解的生理意义和临床联系
    • 14.16 如何学习代谢?
    • 14.17 糖的有氧氧化
    • 14.18 反应过程-丙酮酸氧化
    • 14.19 反应过程-柠檬酸循环1
    • 14.20 柠檬酸循环2--三羧酸循环总结
    • 14.21 柠檬酸循环3--有氧氧化的调节
    • 14.22 糖有氧氧化的生理意义
    • 14.23 糖酵解与有氧氧化的协调
    • 14.24 磷酸戊糖途径
    • 14.25 磷酸戊糖途径反应过程
    • 14.26 磷酸戊糖途径生理意义
    • 14.27 糖醛酸代谢
    • 14.28 糖异生
    • 14.29 糖异生代谢途径
    • 14.30 糖异生原料
    • 14.31 糖异生调节
    • 14.32 糖异生生理意义
    • 14.33 糖原合成与分解
    • 14.34 反应过程、分支酶作用及合成起始
    • 14.35 反应过程及脱枝酶
    • 14.36 变构、化学修饰和临床的相关性
    • 14.37 血糖与血糖调节
  • 15 生物氧化
    • 15.1 前置问题及学习目标
    • 15.2 生物氧化的概述
    • 15.3 线粒体氧化体系
    • 15.4 其它氧化体系
    • 15.5 必交作业
    • 15.6 呼吸链
    • 15.7 呼吸链的组成成分
    • 15.8 呼吸链的排列次序
    • 15.9 氧化磷酸化
    • 15.10 氧化磷酸化的偶联数目与偶联部位
    • 15.11 氧化磷酸化的偶联机制
    • 15.12 ATP合酶
    • 15.13 氧化磷酸化的影响因素
    • 15.14 ATP的转运与储存
    • 15.15 胞液NADH的氧化
  • 16 脂类代谢
    • 16.1 前置问题及学习目标
    • 16.2 脂类概述
    • 16.3 脂肪的分解代谢
    • 16.4 脂肪的合成代谢
    • 16.5 磷脂的代谢
    • 16.6 胆固醇代谢
    • 16.7 血浆脂蛋白代谢
    • 16.8 必交作业
    • 16.9 脂类的一般概念
    • 16.10 脂类的分布与生理功能
    • 16.11 脂类的消化和吸收
    • 16.12 脂肪动员与激素敏感脂肪酶
    • 16.13 脂肪酸的氧化分解
    • 16.14 酮体的生成与利用
    • 16.15 甘油的氧化分解
    • 16.16 脂肪酸的合成部位与原料
    • 16.17 丙二酰CoA的合成
    • 16.18 软脂酸的合成
    • 16.19 脂肪酸链的延长
    • 16.20 不饱和脂肪酸的合成
    • 16.21 多不饱和脂肪酸的衍生物
    • 16.22 3-磷酸甘油的合成
    • 16.23 脂肪的合成
    • 16.24 磷脂的分类、结构与功能
    • 16.25 甘油磷脂的代谢
    • 16.26 鞘磷脂的代谢
    • 16.27 胆固醇的合成
    • 16.28 胆固醇在体内的转变与排泄
    • 16.29 血脂
    • 16.30 血浆脂蛋白的分类、组成及结构
    • 16.31 血浆脂蛋白代谢
  • 17 氨基酸代谢
    • 17.1 前置问题及学习目标
    • 17.2 氨基酸的生理功能与营养价值
    • 17.3 体内氨基酸的来源
    • 17.4 氨基酸的分解代谢
    • 17.5 氨基酸的分类代谢
    • 17.6 必交作业
    • 17.7 蛋白质的消化、吸收和腐败
    • 17.8 体内氨基酸的降解
    • 17.9 非必需氨基酸的合成
    • 17.10 氨基酸代谢池
    • 17.11 氨基酸的脱氨基作用
    • 17.12 转氨基作用
    • 17.13 氧化脱氨
    • 17.14 联合脱氨
    • 17.15 其他脱氨方式
    • 17.16 氨的代谢
    • 17.17 氨的来源与去路
    • 17.18 氨的转运
    • 17.19 尿素的合成
    • 17.20 α-酮酸的代谢
    • 17.21 氨基酸的脱羧基作用
    • 17.22 一碳单位的代谢
    • 17.23 含硫氨基酸的代谢
    • 17.24 肌酸的代谢
    • 17.25 芳香族氨基酸的代谢
    • 17.26 支链氨基酸的代谢
  • 18 核苷酸代谢
    • 18.1 前置问题及学习目标
    • 18.2 嘌呤核苷酸代谢
    • 18.3 嘧啶核苷酸代谢
    • 18.4 脱氧核糖核苷酸的合成
    • 18.5 嘌呤核苷酸的合成代谢
    • 18.6 嘌呤核苷酸的从头合成途径
    • 18.7 嘌呤核苷酸的补救合成途径
    • 18.8 嘌呤核苷酸的分解代谢
    • 18.9 核苷酸的抗代谢物
  • 19 血液生化
    • 19.1 前置问题及学习目标
    • 19.2 血液化学成分
    • 19.3 红细胞代谢
    • 19.4 血红素合成原料
    • 19.5 铁卟啉结构和血红素生物合成
    • 19.6 铁的来源
    • 19.7 成熟RBC的代谢通路
    • 19.8 糖酵解
    • 19.9 2,3-BPG支路
    • 19.10 磷酸戊糖途径
  • 20 与肝胆生化
    • 20.1 前置问题及学习目标
    • 20.2 肝脏解剖及生化功能
    • 20.3 生物转化
    • 20.4 胆汁及胆汁酸代谢
    • 20.5 胆色素代谢及黄疸
    • 20.6 解剖特点
    • 20.7 肝脏物质代谢中心
    • 20.8 糖代谢
    • 20.9 肝脏的脂代谢
    • 20.10 肝脏的蛋白质代谢
    • 20.11 肝脏的维生素代谢
    • 20.12 肝脏的激素代谢
    • 20.13 概念、意义
    • 20.14 生物转化反应
    • 20.15 第一相反应
    • 20.16 第二相反应
    • 20.17 生物转化特点
    • 20.18 影响生物转化的因素
    • 20.19 胆汁概述
    • 20.20 胆汁酸分类
    • 20.21 胆汁酸代谢及肠肝循环
    • 20.22 胆红素的合成
    • 20.23 胆红素在血液中的运输
    • 20.24 胆红素在肝细胞摄取和转化
    • 20.25 胆红素在肠道排出
    • 20.26 胆红素和黄疸
  • 21 DNA的生物合成
    • 21.1 前置问题及学习目标
    • 21.2 DNA复制—导言
    • 21.3 DNA复制原则
    • 21.4 DNA复制过程所需酶
    • 21.5 DNA复制过程起始,延长和终止
    • 21.6 逆转录
    • 21.7 DNA损伤与修复--损伤
    • 21.8 DNA损伤与修复--修复
    • 21.9 必交作业
    • 21.10 半保留复制
    • 21.11 双向复制
    • 21.12 半不连续复制
    • 21.13 解螺旋酶
    • 21.14 拓扑异构酶
    • 21.15 单链DNA结合蛋白
    • 21.16 引物酶
    • 21.17 聚合酶
    • 21.18 连接酶
  • 22 RNA的生物合成
    • 22.1 前置问题及学习目标
    • 22.2 概述
    • 22.3 RNA 转录体系
    • 22.4 RNA 生物合成过程
    • 22.5 RNA 转录后加工
    • 22.6 RNA 复制
    • 22.7 必交作业
    • 22.8 RNA聚合酶
    • 22.9 DNA 转录模板
    • 22.10 真核和原核的启动子特点和功能
    • 22.11 终止子和增强子
    • 22.12 原核生物RNA转录
    • 22.13 真核生物RNA转录
    • 22.14 原核细胞RNA转录后加工
    • 22.15 真核细胞RNA转录后加工
    • 22.16 rRNA和tRNA的转录后加工
    • 22.17 mRNA的转录后加工
  • 23 蛋白质的翻译
    • 23.1 前置问题及学习目标
    • 23.2 概述
    • 23.3 蛋白质生物合成体系
    • 23.4 蛋白质生物合成过程
    • 23.5 蛋白质生物合成后加工(PTM)
    • 23.6 蛋白质翻译的抑制
    • 23.7 必交作业
    • 23.8 遗传密码载体-mRNA
    • 23.9 氨基酸载体—tRNA/adaptor
    • 23.10 蛋白质合成场所: 核糖体(Ribosomes)
    • 23.11 氨基酸的活化
    • 23.12 翻译的起始
    • 23.13 翻译的延长
    • 23.14 翻译的终止
    • 23.15 总结蛋白质生物合成过程
    • 23.16 真核生物蛋白质生物合成的主要区别
    • 23.17 总结参与蛋白质翻译合成的因子
    • 23.18 理解遗传信息传递在科研的应用
    • 23.19 一级结构加工
    • 23.20 高级结构加工
    • 23.21 蛋白质折叠异常所导致的疾病
    • 23.22 蛋白质的靶向输送(protein targeting)
    • 23.23 抗生素类
    • 23.24 干扰蛋白质生物合成的活性物质
前置问题及学习目标

Thought questions(思考题)




                                                                                                                                                                     学习目标                                                                                                              

知识单元知识点
序号描述序号描述要求
1脂类代谢1脂类的分类:包括脂肪、类脂及它们的衍生物。 脂肪即三酰甘油,类脂包括磷脂、糖脂、胆固醇及其酯。熟悉
2必需脂肪酸:发育所需要的亚油酸和亚麻酸在体内不能合成,它们必须由膳食提供,因此亚油酸、亚麻酸和花生四烯酸称为必需脂肪酸。掌握
3脂类的分布:脂肪组织存在于皮下、肾周围、肠系膜、大网膜、腹后壁等处。类脂主要存在于生物膜了解
4脂类的生理功能:脂类是生物能量的主要储存形式;脂类是生物体表面的保护层;脂类是构成生物膜的基本构件;脂类是生物细胞内重要的生理活性物质熟悉
5脂类的分解酶:在胰脂酶、磷脂酶A2、 胆固醇酯酶及辅脂酶熟悉
6脂类的吸收::在十二指肠下段及空肠上段的粘膜细胞吸收甘油三酯、磷脂和胆固醇  酯的水解产物(甘油、脂肪酸、甘油一酯、溶血磷脂、胆固醇等)、少部分直接进 入门脉系统入血、大部分在肠粘膜细胞内重新形成甘油三酯、磷脂和胆固醇酯,并  和载脂蛋白结合形成乳糜微粒,经淋巴系统进入血液熟悉
7脂肪动员与激素敏感脂肪酶:储存于脂肪细胞中的脂肪被一系列脂肪酶水解为甘油和游离脂肪酸并释放入血  供全身各组织利用地过程,称为脂肪的动员。三酰甘油脂肪酶是脂肪水解的限速酶,  它的活性受激素调控,因而被称为激素敏感脂肪酶。如进食、饥饿、交感神经兴奋时肾上腺素、去甲肾上腺素、  胰高血糖素等分泌增加激活脂肪酶,促进脂肪动员,称为脂解激素;胰岛素反之, 成为抗脂解激素。掌握
8脂肪酸的活化:吸收进入细胞的脂肪酸首先在脂酰辅酶A合成酶的催化下,由ATP提供能量,活化形成脂酰CoA。。1  分子脂肪酸活化成脂酰 CoA,实际上消耗了 2 个高能磷酸键掌握
9脂酰CoA转运:长链脂酰 CoA  需借助于肉碱载体转运才能进入线粒体 基质。首先,脂酰 CoA 在脂酰肉碱转移酶Ⅰ的催化下同肉碱结合成为脂酰肉碱,  然后在肉碱-脂酰肉碱转位酶的作用下进人线粒体基质,并在脂酰肉碱转移酶 Ⅱ的作用下同肉碱分离,重新转变为脂酰肉碱。脂酰肉碱转移酶Ⅰ为脂肪酸β  氧化的限速酶,丙二酰 CoA 是其抑制剂掌握
15酮体的生理意义:酮体是脂肪酸在肝脏氧化分解时产生的正常中间产物,是肝  脏输出能源的一种形式,是易于被肌组织和脑组织利用的能源物质。   酮体生成调节:酮体生成的量同糖的利用相关。饱食及糖利用充分,抑制酮体 生成。而饥饿及糖供应不足时,酮体生成增多。掌握
16甘油的氧化分解:脂肪动员的另一产物甘油在甘油磷酸激酶的作用下,消耗  ATP 生成甘油磷酸, 并进一步在甘油磷酸脱氢酶的作用下生成磷酸二羟丙酮,后者可进一步氧化分解,  也可经糖异生转变为糖原或葡萄糖。肝、肾、小肠黏膜细胞富含甘油磷酸激酶,而 肌肉和脂肪细胞中含量较低熟悉
17脂肪酸的合成部位:小肠、肝脏和脂肪组织是合成脂肪的主要场所,其中肝脏合  成能力最强。合成全过程在胞液中进行熟悉
18脂肪酸的合成原料:乙酰 CoA, 还需  NADPH(主要是磷酸戊糖途径,苹果酸脱羧 也可产生少量)供氢及 ATP 供能。乙酰 CoA 来自糖分解代谢,部分来自氨基酸 分解。生成乙酰 CoA  的反应均发生在线粒体内,乙酰 CoA 需借助柠檬酸-丙酮 酸循环透过线粒体膜进入胞液。熟悉
19丙二酰CoA的合成:乙酰 CoA 羧化酶将乙酰 CoA  羧化为丙二酰 CoA。该酶是脂肪酸合成的限速酶熟悉
20软脂酸的合成::脂酸合成从乙酰 CoA 及丙二酰 CoA  在合成酶系分子上缩合成β-酮脂酰-S-ACP 开始,经过还原、脱水再还原为丁酰-S-ACP,延长两个碳原 子,完成第一轮循环。  经过多轮循环后,经硫脂酶水解释放出合成的脂肪酸熟悉
21脂肪酸链的延长:在形成软脂酸的基础上,在内质网或线粒体中在脂肪酸延  长酶系作用下,碳链延长形成更长的碳链的脂肪酸。了解
22不饱和脂肪酸的合成:不饱和脂肪酸是由脱饱和酶催化饱和脂肪酸获得。了解
23多不饱和脂肪酸的衍生物:哺乳动物体内有几种来源于花生四烯酸的二十碳多  烯脂肪酸衍生物,它们是前列腺素、血栓烷和白三烯。了解
243-磷酸甘油的合成:其来源有两方面:  1) 糖分解代谢产生的磷酸二羟丙酮在胞液中 3-磷酸甘油脱氢酶催化下还原为甘 油-3-磷酸,此反应存在于各组织中,是主要来源。 2)  在肝、肾、哺乳期乳腺和小肠粘膜富含甘油激酶,可将甘油活化为甘油-3-磷酸。脂肪和肌肉组织中缺乏甘油激酶,不能利用甘油。熟悉
25脂肪的合成部位:肝脏、脂肪组织和小肠为主要场所,肝脏合成能力最强。熟悉
26脂肪的合成原料:甘油-3-磷酸和脂酰 CoA熟悉

脂肪合成的过程:1)  单酰甘油途径:以单酰甘油为起始物,在脂酰转移酶催化下,加两分子脂 酰基,生成三酰甘油 2)  二酰甘油途径:以甘油-3-磷酸为起始物,在脂酰基转移酶作用下生成磷 脂酸,水解脱去磷酸集团声称 1,2-二酰甘油,再在脂酰基转移酶作用下  添加一分子脂酰基生成三酰甘油。熟悉
28磷脂的结构和分类:磷脂分为甘油磷脂和鞘磷脂两类。 1)  甘油磷脂的核心是甘油磷酸,甘油 C1和 C2位上的羟基被脂肪酸酯化,C3位上 的磷酸基团被其它羟基化合物酯化,根据与磷酸相连的取代基的不同,可将甘  油磷脂分为:磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰丝氨酸、磷脂酰肌醇、磷脂 酰甘油和二磷脂酰甘油。甘油磷脂脱去一个脂酰基则产生相应的溶血磷脂。 2)  鞘磷脂的核心是鞘氨醇,鞘氨醇是 18C 长链不饱和氨基二元醇。C1,C2 和 C3  位上分别有功能基团-OH,-NH2,-OH。C2位上的氨基结合脂酰基后生成神经酰 胺,C1 位再结合磷酸胆碱或磷酸乙醇胺,即成为鞘磷脂掌握
29合成部位:内质网,组织细胞内质网含有甘油磷脂酶系,肝脏合成能力最强。掌握
原料:甘油、脂肪酸、磷酸盐、胆碱、丝氨酸、肌醇、APT、CTP  等。脂肪酸 主要是不需脂肪酸,由食物供给。胆碱、乙醇胺可由丝氨酸体内转变生成。
合成途径:主要有二酰甘油合成途径、CDP-二酰甘油合成途径。磷脂酰胆碱和  磷脂酰乙醇胺主要通过二酰甘油合成途径。胆碱和乙醇胺先在激酶作用下转变 为磷酸胆碱和磷酸乙醇胺,再在胞苷酰转移酶作用下产生活化为 CDP-胆碱和  CDP-乙醇胺,在转移酶的作用下同二酰甘油作用生成磷脂酰胆碱和磷脂酰乙醇 胺。磷脂酰肌醇、磷脂酰丝氨酸和二磷脂酰甘油经 CDP-二酰甘油合成途径。  磷脂酸先与 CTP 结合生成 CDP-二酰甘油,再与肌醇、丝氨酸及磷脂酰甘油反 应,生成相应的磷脂
30甘油磷脂的分解:甘油磷脂在磷脂酶 A1、A2、B1、B2、C、D  等作用下分别作用于 1 位、2 位酯 键,3 位磷酸酯键、及磷酸与取代基之间的酯键,产生相应的产物。如磷脂酶 A2 水解磷脂酰胆碱 2  位酯键,生成溶血磷脂酰胆碱 1,后者能够破坏红细胞膜,引起 溶血或细胞坏死。掌握
31鞘磷脂的合成部位、原料和过程:人体含量最多的鞘磷脂是神经鞘磷脂,由神经酰胺和磷酸胆碱组成。鞘磷脂的合成场所  是内质网,脑组织最为活跃。合成神经鞘磷脂原料是脂酰 CoA、丝氨酸、长链脂肪酸和 CDP胆碱等。软脂酰 CoA  和丝氨酸在鞘氨醇合成酶系的催化下合成鞘氨醇,其氨基与脂酰 CoA缩合生成神经酰胺,再同 CDP-胆碱反应生成神经鞘磷脂。了解
32鞘磷脂的分解:神经鞘磷脂在鞘磷脂酶作用下,  水解为磷酸胆碱和神经酰胺,该酶缺乏会引起鞘磷脂沉积病。了解
33胆固醇的分布与功:胆固醇分布于全身各组织。以脑及神经组织、肝、肾、  肠、皮肤、脂肪组织、及肾上腺、卵巢等合成类固醇激素的内分泌腺为最多。胆固 醇是生物膜的重要组成成分,对控制生物膜的流动性具有重要作用。胆固醇又是合  成胆汁酸,类固醇激素及维生素 D3 等重要生理活性物质的原料。
34胆固醇的消化吸收:人体每天可以合成大约 700mg  胆固醇,其余来自于食物。食物中的胆固 醇多位游离状态,胆固醇脂需在胰胆固醇酯酶的作用下水解为游离胆固醇方能吸收。  胆汁酸是维持胆固醇吸收的重要因素,减少体内胆汁酸能够降低胆固醇吸收熟悉
35合成场所:除脑组织和成熟红细胞外,几乎全身各组织细胞的胞液和滑面内质  网膜上均能合成胆固醇。肝脏合成能力最强。 掌握
合成原料:乙酰  CoA。每合成一分子胆固醇需要 18 分子乙酰 CoA,36 分子 ATP 及 16 分子 NADPH + H+。乙酰 CoA  来自葡萄糖、脂肪酸及某些氨基酸代谢。NADPH + H+来自磷酸戊糖代谢途径
36胆固醇合成的步骤与关键酶::乙酰 CoA→羟甲戊二酸单酰  CoA(HMG-CoA)→甲羟戊酸→焦磷酸法 尼酯→烯鲨→羊毛固醇→胆固醇。其中 HMG-CoA 在 HMG-CoA 还原酶的作用下还  原成甲羟戊酸为限速步骤熟悉
37胆固醇合成的调节:1)激素调节:胰岛素通过促进 HMG-CoA  还原酶脱磷酸作用,使酶活性增强,并能 诱导该酶合成,从而促进胆固醇的合成。胰高血糖素促进该酶磷酸化而失活,  减少胆固醇合成。甲状腺素可促进该酶的合成,促进胆固醇合成,但同时促进 胆固醇转化为胆汁酸,总的效果是减少胆固醇含量。 2) 饥饿与饱食:饥饿与禁食可使  HMG-CoA 还原酶合成减少,酶活性降低,抑制胆 固醇合成。反之饱食促进胆固醇合成。 3) 食物胆固醇:食物胆固醇可反馈抑制 HMG-CoA  还原酶的合成,减少胆固醇合成。 胆固醇的一些衍生物可以直接抑制HMG-CoA 还原酶的活性熟悉
38胆固醇的转变:每天合成的胆固醇总量中约有  40%的胆固醇在肝内转变为胆汁酸。胆固醇是类固醇 激素的前提,如肾上腺皮质激素、雌激素、孕激素、雄激素等。皮肤中的胆固醇经酶促 氧化为  7-脱氢胆固醇,在紫外光照射下,形成维生素 D3掌握
39血脂的组成:血脂包含三酰甘油及少量二酰甘油及单酰甘油、磷脂、胆固醇  和胆固醇酯以及游离脂肪酸熟悉
40血脂的来源与去路:来源主要有食物、体内合成、脂肪动员释放,去路主要有氧化  功能、进入脂库储存、构成生物膜、转变为其它物质。机体通过多种机制控制血脂的来源与去路,使之处于平衡。如果平衡被打破,如血浆胆固醇及三酰甘油水平的  升高与动脉粥样硬化等心血管疾病的发生密切相关。熟悉
41血浆脂蛋白的分类:为乳靡微粒(CM)、极低密度脂蛋白(VLDL)、  低密度脂蛋白(LDL)和高密度脂蛋白(HDL)四类掌握
42血浆脂蛋白的化学组成:各种血浆脂蛋白中蛋白质和脂类组成比例及含量相差很大。  CM 含三酰甘油最多,蛋白质含量仅 1%。VLDL 中三酰甘油含量减少,蛋白质含量达 到 10%。LDL 含胆固醇和胆固醇脂最多,达  45%-50%。HDL 含蛋白质最多,约占 50%。掌握
脂蛋白结构特点:各种脂蛋白均为球状颗粒,颗粒内核由疏水较强的三酰甘油和胆  固醇组成,内核外包裹着由磷酸、游离胆固醇及载脂蛋白等双亲性分子组成的单层 结构。CM 和 VLDL 主要以三酰甘油为内核,LDL 及 HDL  则主要以胆固醇为内核。
43载脂蛋白:脂蛋白中的蛋白部分称为载脂蛋白(apoprotein,Apo)。载脂蛋白在脂蛋白代谢中具有重要的生理功能。载脂蛋白构成并稳定脂蛋白的结构,修饰并影响与脂蛋白代谢有关的酶的活性。作为脂蛋白受体的配体,参与脂蛋白与细胞表面脂蛋白受体的结合及其代谢过程。熟悉
乳糜微粒代谢:在小肠粘膜细胞合成为新生的  CM,入血后与 HDL 交换载脂蛋 白后或得 Apo E 等在脂蛋白成为成熟的 CM,CM 中甘油三酯为各外周组织脂蛋  白脂肪酶(LPL)水解利用最终生成乳糜微粒残余颗粒,CM 残粒同感细胞膜表面受体 Apo E 受体结合为肝细胞摄取,CM  生理功能是运输外源性三酰甘油及胆固醇酯供机体利
44极低密度脂蛋白代谢:VLDL 在肝细胞合成,进入血液循环,从  HDL 获得胆固醇脂和 Apo C,Apo CII 激活毛细血管内皮细胞表面的 LPL,水解 VLDL 中的三酰甘油,逐步转变成为 IDL 和  LDL,VLDL的生理功能是运输内源性三酰甘油供机体利用熟悉
45低密度脂蛋白代谢:LDL 在血浆中由 VLDL  转变而来。肝脏、动脉壁细胞及全身各组织细胞表面均存 在 LDL 受体。LDL 受体能特异识别、结合 LDL 中的 ApoB100、ApoE,经内吞作  用,为外周细胞提供胆固醇。此外 LDL 可以被巨噬细胞或内皮细胞表面的清道 夫受体识别直接吞噬。LDL 的生理功能是转运肝脏合成的内源性胆固醇及其酯熟悉
46高密度脂蛋白代谢:HDL  由肝细胞和小肠细胞生成,在肝细胞内由磷脂、少量胆固醇及 Apo A、Apo C、Apo E 组成,而小肠细胞内 HDL 只含有 Apo A,入血后获得  Apo C、Apo E。 HDL 入血后与 CM、VLDL 交换载脂蛋白、交换脂质。新生 HDL 在 LCAT 的作用, 颗粒表面卵磷脂的 2  位脂酰基转移到胆固醇 3 位羟基生成溶血卵磷脂及胆固醇 脂,消耗掉的卵磷脂和胆固醇不断从细胞膜、CM 和 VLDL 得到补充,酯化的胆  固醇不断进入内核,HDL 变大成球形,形成密度较高的 HDL3。HDL 最终由肝细 胞经 HDL  受体介导摄取,胆固醇可用于合成胆汁酸或随胆汁排出体外。HDL 的 生理功能主要是参与胆固醇的逆向转运,即将肝外组织细胞内的胆固醇,通过  血循环转运到肝,在肝转化为肝汁酸后排出体外。熟悉
47血浆脂蛋白代谢异常:血脂高于正常参考值的上限称高脂血症,临床上常见高三酰甘油  血症和高胆固醇血症,高脂血症也称为高脂蛋白血症熟悉