导图社区 代谢调节
这是一个关于代谢调节的思维导图,展示了代谢调节的多个方面,包括基础概念、作用机理、生物氧化、具体代谢过程以及调节机制等。非常值得学习,有需要的赶紧收藏下来吧!
这是一个关于遗传学的思维导图,遗传学是研究生物遗传和变异的科学,它不仅研究遗传物质的性质、遗传变异的形成机制,还研究遗传变异在个体或个体群中的分布规律等内容。
动物科学生物化学,将知识点进行了归纳整理,涵盖所有核心内容,非常方便大家学习。适用于考试复习、预习,提高学习效率。赶紧收藏一起学习吧!
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英语词性
生物必修一
代谢调节
酶
一般概念
化学结构
结构与功能
作用机理
酶促反应动力学
影响因素
底物浓度
当底物浓度较低时,反应速率与底物浓度成正比,随底物浓度升高,反应速率变缓,最后变平
米氏方程
米氏常数物理意义
酶促反应动力学的一个重要参数,反映了酶与底物之间的亲和力以及酶促反应的速率特征。
米氏常数研究价值
Km是酶的重要参数特征,只与酶的性质有关,而与酶浓度无关,不同的酶具有不同的km值
Km用来判断酶的最适底物,同一种酶有几种底物就有几个km值,其中km值最小底物称为该酶的最适底物或天然底物,
km可表示酶与底物的亲和程度,Km越大,亲和力低,活性低,反之
酶浓度
在其他条件适宜底物充足时,酶促反应速率与酶浓度成正比。
ph
每一种酶只在限度ph范围内有是活性,过酸或过碱都会使酶失活。
温度
在一定范围内随温度增高,反应速度加快,高温使酶活性失活,低温使酶活性降低。
抑制剂
概念
凡是使酶的活性下降而不引起酶蛋白变性的物质称为酶的抑制剂,抑制作用不同于活化作用。
与酶分子作用特点
不可逆性抑制作用
抑制剂通常以共价键方式与酶的必需基团结合,一经结合就很难自发分离,不能用透析或超滤等物理方法解除抑制,其实际上也是降低反应体系中的有效酶浓度。
抑制强度取决于抑制剂浓度以及酶与抑制剂之间的接触时间。
专一性不可逆性
此类抑制剂专一的与酶的活性部位或其他必需基团共价结合,从而抑制酶的活性。
非专一性不可逆性
此类抑制剂可与酶分子结构中的一类或几类基团共价结合而导致酶失活。
可逆性抑制作用
抑制剂与酶的结合以解离平衡为基础,属非共价结合,用超滤透析等物理方法除去抑制剂后,酶的活性能恢复,即抑制剂与酶的结合是可逆的。
竞争性抑制
此类抑制剂一般与酶的天然底物结构相似,可与底物竞争酶的活性部位,从而降低酶与底物的结合效率,抑制酶的活性。
抑制强度的大小取决于抑制剂与酶的相对亲和力及抑制剂与底物浓度的相对比例,通过增加底物浓度可降低或消除抑制剂对酶的抑制作用。
氨甲蝶呤抑制四氢叶酸
非竞争性抑制
异同
反竞争性抑制
混合抑制
激活剂
酶活性的调节
已有酶活性的调节
改变酶的浓度和含量进行的调节
生物氧化
糖代谢
脂代谢
含氮小分子代谢
物质代谢的联系和调节