《生物化学》是生物学科的重要基础课程,它是研究生命物质的化学组成、结构及生命活动过程中各种化学变化的生命科学基础学科。它是现代生物学的核心,为生物学的研究提供基础理论和技术支持。《生物化学》是生物工程专业学位研究生入学统一考试的科目之一,考试要求反映考生的生物化学和分子生物学基础,科学、公平、准确、规范地测评考生的必备的专业素质和综合应用能力,用以选拔具有发展潜力的优秀人才入学,为国家科技发展、经济建设培养具有较强分析与解决问题能力的高层次、应用型、复合型生物学专业人才。二、考试要求
要求学生比较系统地理解并掌握生物化学的基本概念和基本理论;掌握生命组成物质的结构、性质、功能及其合成代谢和分解代谢的基本途径和方法;理解基因表达、及基因工程的基本理论并能有一定的应用能力;了解生物化学和分子生物学的最新进展,并能综合运用所学的知识分析问题和解决相关的生物学问题。三、考试分值
本科目满分150分,考试时间180分钟。四、试卷结构(题型)
单项选择题、判断题、填空题、名称解释、问答分析题。五、考试内容
第一章
氨基酸
1要求:掌握氨基酸的基本结构,20种基本氨基酸的结构,氨基酸的理化性质,尤其是酸碱性质;层析技术的基本原理;理论上掌握氨基酸分离分析的基本技术。
难点:氨基酸的酸碱性质;等电点;分配层析原理(一)氨基酸的结构
氨基酸的结构、种类和分类(二)氨基酸的性质
物理性质、光学性质、酸碱性质和化学性质(三)氨基酸的分析方法
分配层析原理、各种不同层析方法的原理和应用
第二章蛋白质的结构
要求:了解蛋白质的基本结构层次,空间结构形成的机制和作用力,了解蛋白质折叠机制以及结构预测方法。
难点:蛋白质的基本结构层次,蛋白质一级结构与功能的关系,三级结构蛋白的结构特征,別构效应的概念。(一)蛋白质通论
蛋白质的水解、化学组成及分类、蛋白质的分子大小及形状,蛋白质的功能(蛋白质在生命活动中的作用)(二)蛋白质的结构
一级结构:肽的命名、肽键的结构与性质、常见的天然多肽的结构及生理意义、蛋白质一级结构与生物学功能的关系
二级结构:肽平面的基本概念及性质、二面角的旋转、及分布、典型的蛋白质二级结构模型
三级结构:结构域的概念及甄别
四级结构:概念、四级结构的对称性质、蛋白质的协同效应(三)蛋白质的折叠历程(四)蛋白质组和蛋白质组学
第三章蛋白质的功能与结构的关系
(一)蛋白质结构与功能关系的一般规则
2(二)纤维状蛋白的结构与功能(三)球状蛋白的结构与功能
第四章蛋白质的性质及分离纯化方法
要求:掌握蛋白质的基本性质,几种主要常见蛋白质分离分析方法。难点:蛋白质常见的分析技术的原理和基本应用(一)蛋白质的性质
蛋白质的酸碱性质、胶体性质、蛋白质的变性与复性(二)常见蛋白质分离分析方法
电泳技术、离心技术、沉淀技术和层析技术(三)蛋白质分离纯化的程序
第五章酶
要求:掌握酶的基本特性,酶促反应动力学,酶活性的高效作用以及机制。
难点:酶活性的高效催化机制(一)酶学概论
酶的催化剂特性和生物催化剂的特性,酶的化学本质,酶的命名和分类(二)酶促动力学
米氏方程式,米氏常数及其意义,温度、pH、激活剂、抑制剂对酶促反应速度的影响(三)酶的催化机理(四)酶的活性调节(五)酶的分离纯化和测定(六)维生素与辅酶
维生素的概念,分类,维生素与辅酶(或辅因子)的关系
第六章核酸的结构与功能
要求:掌握核酸的一级、二级结构特征,了解核酸的功能,理解核酸结构与功能的关系。
难点:DNA的双螺旋结构模型及其意义。
3(一)核酸的结构和功能
核苷酸的结构,DNA的结构和功能
tRNA、mRNA、rRNA的结构与功能,其它的RNA类型及功能。(二)核酸的性质
水解性质,光学性质,酸碱性质,变性复性(三)核酸的分离分析
电泳,分子杂交,性内切酶分析(四)基因组和基因组学
基因、基因组、基因组学的概念,结构基因组学,功能基因组学,基因组学的研究方法和研究进展
第七章新陈代谢和生物能学
要求:了解新陈代谢及生物能学的基本概念,掌握生物体氧化的基本概念。难点:ATP的生物学功能(一)代谢的基本概念
新陈代谢的概念、类型及其特点(二)生物力能学
高能键的基本概念,类型,ATP与高能磷酸化合物
第八章糖代谢
要求:掌握糖代谢的基本规律,糖酵解,三羧酸循环,电子传递,磷酸戊糖途径,糖异生,糖原合成与分解等过程。了解糖代谢过程的调节机制,相互联系及生物学意义。
难点:糖酵解,三羧酸循环,电子传递链,氧化磷酸机制,磷酸戊糖途径,糖异生等反应过程。(一)糖酵解
糖的基本结构,分类和生物学功能糖的消化吸收
糖酵解反应过程:从丙酮酸到乳酸发酵过程糖酵解的生理意义和调节(二)三羧酸循环
4丙酮酸脱氢反应,丙酮酸脱氢酶系的组成,脱氢反应过程,脱氢反应的调节三羧酸循环反应步骤,回路反应,能量变化,调节及生理意义(三)生物氧化——电子传递
电子传递链成员的特性及排列,氧化磷酸化的概念,磷/氧比的概念及意义,电子传递与氧化磷酸化的偶联作用,氧化磷酸化的作用机制(四)磷酸戊糖途径
磷酸戊糖途径反应过程及调节,磷酸戊糖途径的生物学意义(五)糖异生作用
糖异生反应,糖异生与糖酵解的调节,糖异生作用的意义(六)糖原的分解与合成
糖原分解与合成反应过程,糖原分解与合成的调节(七)糖代谢的调节
糖代谢调节的方式,糖代谢异常引起的疾病
第九章脂类代谢
要求:掌握甘油三酯的分解,脂肪酸的生物分解和生物合成过程,与其它代谢途径的联系以及生物学意义。了解磷脂类化合物的合成分解过程。
难点:脂肪酸的β-氧化和脂肪酸从头合成过程(一)脂类的种类,结构,分类和生物学功能(二)甘油三酯的水解,甘油的分解(三)脂肪酸的氧化过程
脂肪酸的—氧化过程、—氧化、—氧化(四)酮体的生成和利用
(五)脂肪酸的合成(从头合成)反应
第十章蛋白质的水解及氨基酸代谢
要求:了解蛋白质体内分解的基本性质。掌握氨基酸的脱氨过程和氨的排泄过程及机制,碳骨架的趋向,氨基酸合成的碳骨架来源。
难点:氨基酸的脱氨和转氨过程,氨的代谢。(一)蛋白质的水解(二)氨基酸的分解
5氨基酸的脱氨作用(氧化脱氨,转氨作用,联合脱氨),氨在体内的运输,尿素的合成,氨基酸碳骨架的分解、生糖和生酮作用,碳骨架的代谢(三)氨基酸的合成
第十一章核苷酸代谢
要求:了解核酸的分解过程。掌握核苷酸的生物分解和生物合成过程,机制。
难点:核苷酸的合成过程(一)核苷酸的分解代谢
核酸水解成碱基、核糖的过程,核酸酶的作用,嘌呤碱和嘧啶碱的分解(二)核苷酸的合成
核苷酸的从头合成,核苷酸的补救合成,脱氧核苷酸的合成,胸腺核苷酸的合成
第十二章代谢调节
要求:了解代谢过程中的不同层次的调节方式及意义。重点了解原核细胞转录的操纵子原理。(一)代谢调节的类型
细胞水平、激素水平和神经系统的调节作用(二)激素对物质代谢调节的作用机制(三)细胞水平的调节机制
反馈抑制,细胞水平的诱导与阻遏调节机制
第十三章DNA的合成
要求:了解DNA合成的基本特性和生物学意义;掌握DNA复制的机制和过程;了解DNA损伤修复的基本要点。
教学难点:DNA复制的特性和复制机制。(一)DNA的复制
DNA的复制特性,半保留复制,复制位点,复制反应的特性,复制反应所需要的酶
6(二)DNA复制的机制
(三)DNA的损伤修复的方式及意义
第十四章RNA的合成及加工
要求:了解RNA转录的基本特性,掌握原核生物基因转录的过程。真核生物基因转录的基本特点和过程。了解基因转录的意义,真核生物转录后的加工方式。了解RNA合成抑制剂的作用方式。
难点:原核生物基因转录过程(一)RNA的合成
RNA合成的特性,以DNA为模板,对模板的选择性RNA合成的启动子和转录调节因子原核生物和真核生物RNA的合成(二)RNA的加工过程
原核生物的转录后加工
真核生物的转录后加工:拼接和修饰,RNA编辑
第十五章蛋白质的生物合成
要求:掌握蛋白质合成中三种RNA的作用,遗传密码的特性,原核生物蛋白质合成过程。了解真核生物蛋白合成的基本要点,蛋白合成后的运输过程。(一)细胞质RNA在蛋白合成中的作用
遗传密码及特性,tRNA的作用,反密码子的识别和氨基酸结合识别,核糖体的结构和功能
(二)蛋白质的合成过程
氨基酸的激活,原核生物蛋白质的合成,真核生物蛋白的合成(三)蛋白质合成后的加工和运输
第十六章基因表达
要求:掌握基因表达的方式,不同层次上的机制。难点:乳糖操纵子模型和色氨酸操纵子的机制(一)DNA的结构对基因表达的(二)原核生物的基因表达
乳糖操纵子、色氨酸操纵子的机制
7(三)真核生物的表达
染色体水平、DNA水平和转录水平上的,RNA在基因表达中的作用,翻译后蛋白质修饰在基因表达中的作用
第十七章分子生物学技术
要求:了解分子生物学主要和重要的技术和方法及其应用。难点:聚合酶链式反应和分子杂交(一)聚合酶链式反应及应用(二)分子杂交技术及应用(三)蛋白质相互作用的研究(四)基因编辑技术
第十八章基因工程
要求:了解DNA重组的基本程序,常用的基因工程载体的特点及应用,学会简单的实验设计和实验结果分析。
难点:文库构建的方法(一)基因工程的基本程序
基因工程(DNA重组技术)的定义,理论依据及技术特点;基因工程的一般过程(二)基因工程的常用载体
分子克隆载体的基本要求;常用载体的结构特征及其特性;文库构建和目的克隆筛选
(三)基因克隆的步骤和应用(四)外源基因的表达
原核生物表达载体的条件和表达方式,真核生物基因表达系统
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