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生物化学三(生物化学三羧酸循环)

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生物化学三大物质间的关系

三大自然学科的关系

————从生物学角度探讨物理、化学、生物三大学科的关系

随着科学的进步和人类对自然认识的不断深入,我们发现基于科学领域间的界限越来越不明确,甚至经常相互交叉。举一个近几年常发生的问题:诺贝尔化学奖常常会颁给生物学或物理学的成就,这是什么原因呢?下面将从生物学的角度探讨物理、化学、生物三大学科的关系,发现它们的共同特点。

从研究范围来看,物理学研究物质世界最基本的粒子结构,最普遍的相互作用及最一般的运动规律,是研究我们所存在的物质世界的基础;可分为微观和宏观两个方向,分别研究原子之内、宇宙之外。而化学是在基本粒子的基础上,研究物质的组成、结构、性质及变化规律,研究分子间化学键打开和重组的模式和方法;可分为有机化学和无机化学。而当变化深入的原子范畴,就会进入物理研究的范围,因此物理是化学的基础。而生物则相对于非生物而言,研究以各种粒子构成的生物的结构、功能、发生及发展规律,宏观上研究生物个体、群体的起源进化及生物与环境的关系,微观上研究生物大分子及生物大分子内部构造的功能意义与变化调控,而这个层次的生命问题实际上又是化学的研究范畴,所以化学是生物学的基础。因此物理、化学这两门学科是基础科学,而物理学又是自然科学的领头羊;而生物学则可以说是作为物理、化学的终极应用,因为生物的生命活动机理大多可以从物理化学的角度来解释。

生物化学 第三章酶 名词解释—酶的底物专一性 别构位点 反馈调节 组成性酶

酶的底物专一性是指一种酶只能对一种底物或一类底物起催化作用,对其他底物无催化反应。

有些酶除了活性中心外,还有一个或几个部位,当特异性分子非共价地结合到这些部位时,可改变酶的构象,进而改变酶的活性,酶的这种调节作用称为别构调节(allostericregulation),受别构调节的酶称别构酶(allostericenzyme),这些特异性分子称为效应剂(effector)。

代谢终末段的某一产物,可返回影响代谢初的某步反应,并对代谢全程起限速作用,这种调节方式叫反馈调节,因此种调节使反应加速的叫正反馈;如使反应减速的为负反馈。

组成性酶constitutiveenzyme与生长发育条件无关,常进行定量合成的酶。按其合成方式,可与诱导性酶、抑制性酶相对应。可能是因为缺少产生阻遏蛋白等的调节基因或调节基因原来就发生了变异引起的。因此,此类酶的合成量是由附着在启动子上的RNA聚合酶的亲和性等所决定的因系统的不同有很大的差异。可以认为,在供给生物所必需的组成成分的酶中,这种例子是很多的。这种酶类因为是作为细胞组成成分被合成的,所以有组成性酶这一名称。

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