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生物化學 版權信息
- ISBN:9787564120412
- 條形碼:9787564120412 ; 978-7-5641-2041-2
- 裝幀:暫無
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
生物化學 內容簡介
全書共分十二章,重點闡述生物化學的基礎理論、基本知識和基本技能,結合藥學專業的特點,側重生物化學在現代藥學領域的發展,生物化學與生化藥學的關系以及生化藥學在藥學學科中的地位。
生物化學 目錄
**節 生物化學發展概況
第二節 生物化學研究的主要內容
第三節 生化藥學的涵義及其在藥學科學中的地位
第四節 現代生物化學的重要發展領域
第五節 生物化學的內容和學習要求
第二章 蛋白質的化學
**節 蛋白質是生命的物質基礎
第二節 蛋白質的分類
第三節 蛋白質的化學組成
第四節 蛋白質的分子結構
第五節 蛋白質的結構與功能
第六節 蛋白質的性質
第七節 蛋白質的分離與純化的基本原理
第三章 核酸的化學
**節 核酸的概念和化學組成
第二節 核酸的分子結構
第三節 核酸的理化性質
第四節 核酸的分離與含量測定
第四章 酶
**節 概述
第二節 酶的作用特點
第三節 酶的分類和命名
第四節 酶的分子組成和化學結構
第五節 酶的作用機理
第六節 酶促反應的動力學
第七節 重要的酶類
第八節 酶在醫藥學上的應用
第五章 生物氧化
**節 概述
第二節 呼吸鏈
第三節 atp的生成、儲存和利用
第六章 糖代謝
**節 糖類的化學
第二節 糖的分解代謝
第三節 糖異生
第四節 糖原的合成與分解
第五節 血糖及血糖含量調節
第七章 脂類代謝
**節 概述
第二節 血脂及其代謝
第三節 甘油三酯代謝
第四節 脂肪酸代謝
第五節 磷脂代謝
第六節 膽固醇代謝
第八章 氨基酸代謝
**節 氨基酸的一般代謝
第二節 個別氨基酸代謝
第三節 氨基酸的生物合成
第九章 核酸代謝
**節 核酸的消化與吸收
第二節 核酸的分解代謝
第三節 核酸的合成代謝
第十章 蛋白質的生物合成
**節 概述
第二節 參與蛋白質生物合成的物質
第三節 蛋白質生物合成過程
第四節 蛋白質合成后的分泌及加工修飾
第五節 蛋白質合成的抑制劑
第十一章 代謝和代謝調控總論
**節 新陳代謝的概念和研究方法
第二節 物質代謝的相互關系
第三節 代謝調控總論
第四節 代謝抑制劑和抗代謝物
第十二章 藥物研究的生物化學基礎
**節 生物藥物制造的生物化學基礎
第二節 藥物質量控制的生物化學基礎
第三節 藥理學研究的生物化學基礎
第四節 與藥物設計有關的生物化學原理
復習題
參考答案
生物化學教學日歷
生物化學 節選
《生物化學(第2版)》共分十二章,重點闡述生物化學的基礎理論、基本知識和基本技能,結合藥學專業的特點,側重生物化學在現代藥學領域的發展,生物化學與生化藥學的關系以及生化藥學在藥學學科中的地位。**章為緒論,第二章至第四章為靜態生化部分,主要介紹蛋白質、核酸、酶的化學,第五章介紹生物氧化,第六章至第九章,第十一章為動態生化部分,介紹糖、脂類、氨基酸、核酸代謝以及代謝調控,第十章介紹蛋白質的生物合成,第九章、第十章均涉及分子生物學內容,第十二章介紹了生化藥物的知識。《生物化學(第2版)》主要用于藥學專業成教專科和本科(專升本)學員的學習,也可供其他院校相關專業的師生參考。書后附有復習題和參考答案,便于讀者學習參考與復習自測。
生物化學 相關資料
插圖:生物化學(biochemistry)是研究生命化學的科學,是一門在分子水半上研究生物體內基本物質的化學組成和生命活動過程中化學變化規律與生命本質的科學。生物化學首先是對生命物質的組成成分、性質和含量以及結構與功能的研究。研究生物體各種組織的化學組成,是生命活動的物質基礎,屬于生物化學基礎研究工作,通常被稱為靜態生物化學。在此基礎上,繼續深入研究維持生命活動的化學反應,研究生命物質在體內的代謝變化,以及酶、維生素、激素等在代謝中的作用。由于代謝處于動態平衡中,因此稱為動態生物化學。隨著研究的深入,對生命現象和本質更深入的了解,認識到體內物質代謝主要在細胞內進行。不同類別的細胞構成了不同的組織和器官,并賦予它們不同的生理功能。研究生物分子、亞細胞、細胞、組織和器官的結構與功能的關系,從一個完整的生物機體的角度來研究其體內的化學及其化學變化即功能生物化學。生物化學的發展是從對生物體物質組成的了解到這些物質在生命活動中的代謝的研究,進而研究物質代謝反應與生理功能之間的關系的過程。20世紀下半葉以來,現代科學技術迅猛發展,生物化學發展的顯著特征是分子生物學的崛起。1953年J.D.Wa-tson和F.H.Crick提出了DNA雙螺旋結構模型:是生物化學發展進入分子生物學時代的重要標志。此后,對DNA的復制機制、RNA的轉錄及蛋白質合成過程進行了深入的研究,提出了遺傳信息傳遞的中心法則。20世紀70年代初,隨著限制性核酸內切酶的發現和DNA分子雜交技術的建立,基因工程學得到發展。1972年P.Berg首次將不同的DNA片段連接起來,并將這個重組的DNA分子有效地插入到細菌細胞中進行繁殖,于是產生了重組的。DNA克隆。1976年Y.W.Kan等應用DNA實驗技術就胎兒羊水細胞DNA做出了。一地中海貧血出生前診斷。1977年人類第一個基因被克隆,美國成功地用基因工程方法生產出人生長激素抑制素。1981年T.Cech發現了核酶,表明RNA除了具有原先人們認識的功能以外,還具有催化功能。這一發現打破了一切酶都是蛋白質的傳統觀念,并提出在蛋白質尚未出現前展望有一RNA世界,為生命的起源提出新的理論。1986年K.Mullis等建立了PCR技術,使人們可以在體外進行極簡便和快速的DNA擴增。1990年基因治療正式進人了I臨床實驗階段。1992年發現蛋白激酶。2001.年基本完成了人類基因組計劃。在此基礎上,后基因組計劃將進一步深入研究各種基因
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