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氨基酸必须活化成活性氨基酸 氨基酸的羧基端被活化 体内所有的氨基酸都有相应的密码子 活化的氨基酸被搬用到核蛋白体上
长时间运动时氨基酸的合成速率超过氧化速率 正常成人体内蛋白质分解的速率大于合成速率 长时间耐力运动,体内糖原消耗基本不变,蛋白质分解代谢亦无变化 蛋白质分子分解成氨基酸后通过糖异生、直接被氧化等作用维持血糖稳定 长时间大强度运动时,氨基酸可为运动提供50%~80%的能量
构成蛋白质的氨基酸分子不同之处在于R.基不同 人体内的氨基酸可以通过脱水缩合的方式合成多肽 人体内所有的氨基酸均可以由自身合成 肽键要经过盘曲折叠才能形成具有一定功能的蛋白质
正常成人体内蛋白质分解的速率大于合成速率 长时间运动时氨基酸的合成速率超过氧化速率 长时间耐力运动,体内糖原消耗基本不变,蛋白质分解代谢亦无变化 蛋白质分子分解成氨基酸后可通过糖异生作用维持血糖稳定 长时间大强度运动时,氨基酸可为运动提供50%~80%的能量
氨基酸必须活化成活性氨基酸 氨基酸的羧基端被活化 体内所有的氨基酸都有相应密码子 活化的氨基酸被搬运到核蛋白体上 tRNA的反密码子与mRNA上的密码子按碱基配对原则结合
蛋白质分子分解成氨基酸后通过糖异生、直接被氧化等作用维持血糖稳定 正常成人体内蛋白质分解的速率大于合成速率 长时间耐力运动,体内糖原消耗基本不变,蛋白质分解代谢亦无变化 长时间运动时氨基酸的合成速率超过氧化速率 长时间大强度运动时,氨基酸可为运动提供50%~80%的能量
氨基酸必需活化成活性氨基酸 氨基酸的羧基端被活化 体内所有的氨基酸都有相应密码子 活化的氨基酸被搬运到核蛋白体上 tRNA的反密码子与mRNA上的密码子按碱基配对原则结合
肽链合成后需经过加工修饰 以20种氨基酸为原料 体内所有氨基酸都有遗传密码 三种RNA参与蛋白质的生物合成
氨基酸原料、指导蛋白质合成的DNA和酶均来自细菌 指导蛋白质合成的DNA和酶来自噬菌体,核糖体和氨基酸原料来自细菌 指导蛋白质合成的DNA来自细菌,氨基酸原料来自噬菌体 指导蛋白质合成的DNA来自噬菌体,核糖体、氨基酸原料、酶来自细菌
氨基酸必须活化为活性氨基酸 氨基酸的羧基端被活化 体内所有的氨基酸都有相应密码子 活化的氨基酸被搬运到核蛋白体上 tRNA的反密子码与 mRNA上的密码子按碱基配对原则结合
氨基酸必须活化成活性氨基酸 氨基酸的羧基端被活化 体内所有的氨基酸都有相应的密码 活化的氨基酸被运送到核糖体上
蛋白质分子分解成氨基酸后通过糖异生、直接被氧化等作用维持血糖稳定 正常成人体内蛋白质分解的速率大于合成速率 长时间耐力运动,体内糖原消耗基本不变,蛋白质分解代谢亦无变化 长时间运动时氨基酸的合成速率超过氧化速率 长时间大强度运动时,氨基酸可为运动提供50%~80%的能量
磷酸化 与蛋氨酸相结合 生成氨基酰辅酶A 生成氨基酰tRNA
磷酸化 与蛋氨酸相结合 生成氨基酰辅酶A 生成氨基酰tRNA 与起始因子相结合(13/1994)