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第 十 二 章运动适应的分子调控;;生命在于运动,运动在于肌肉
肌肉源于细胞,细胞源于分子;本章即将揭秘:
运动中细胞内核酸与蛋白质做了哪些事?
这些事件如何调控代谢过程、骨骼肌生长、运动能力?
这些事件与人体健康以及许多慢性疾病的防治有何关联?;第一节 分子生物学基础;核 酸(nucleic acid) ;核酸的分类及分布 ;核酸的基本组成单位是核苷酸 (nucleotide)。;嘌呤;嘌呤(purine) ;;戊 糖;碱基和核糖(或脱氧核糖)通过糖苷键连接形成核苷(或脱氧核苷)。;核苷酸:
AMP, GMP, UMP, CMP
脱氧核苷酸:
dAMP, dGMP, dTMP, dCMP ; 多磷酸核苷酸:NMP,NDP,NTP
细胞内重要能量载体——ATP; 环化核苷酸: cAMP,cGMP
细胞内重要信号分子——第二信使;5′端; ;二、 DNA的结构与功能;DNA双螺旋结构模型要点 ;2. 两条链通过碱基间的氢键相连,A对T有两个氢键,C对G有三个氢键,这种A-T、C-G配对的规律,称为碱基互补规则。
3. 维持双螺旋稳定的因素:氢键,碱基疏水力。;DNA双螺旋结构的多样性;DNA在真核生物细胞核内的组装;核小体; DNA的功能;DNA进行复制时,双螺旋结构解开而成为两股单链,各自作为模板,用于合成新的互补链。子代细胞出现新的DNA双链,其中一股单链是从亲代完整地接受过来的,另一股单链是完全重新合成,且与母链按碱基配对原则互补。; DNA半保留复制;三、RNA的生物合成与功能;动物细胞内主要RNA的种类及功能;RNA的生物合成——转录;复制与转录的异同点;蛋白质的合成——翻译;;生物学中心法则——DNA、RNA、蛋白质之间的关系;四、真核生物基因表达和调控;通常情况下,真核生物细胞只有2-15%的基因处于有转录活性的状态。
表达调控是研究不同的环境和条件以及各种因素如何令基因表达或不表达,而且按一定的时间、空间有次序高效地运作。
调控水平:
转录、转录后、翻译、翻译后
;顺式作用元件:真核生物结构基因上游的调控区,有特定的相似或一致性的序列(DNA片段:碱基序列)。
反式作用因子:和顺式作用元件相结合或间接影响其作用的蛋白质(转录因子、转录调节因子)。;顺式作用元件与反式作用因子的结合;顺式作用???件;第二节 运动适应的分子事件;运动方式与分类;一、耐力运动诱导的适应性改变;线粒体增殖;有氧代谢能力提高;毛细血管增生;二、抗阻运动诱导的适应性改变;骨骼肌卫星细胞的增殖和分化;心肌肥大(myocardial hypertrophy);代谢产物变化
CP肌糖原含量增加
无氧代谢酶活性增加
骨骼肌无机盐密度增加
Type II型肌纤维增加;三、与运动能力直接相关的基因;与杰出耐力有关的基因;与肌肉力量有关的基因;第三节 运动适应的分子调控;我们已经知道……;跨膜细胞信号转导的一般步骤;例:胰岛素介导细胞摄取葡萄糖; 化学性质分类:
* 蛋白质和肽类(如生长因子、细胞因子、胰岛素等)
* 氨基酸及其衍生物(如甘氨酸、甲状腺素、肾上腺素等)
* 类固醇激素(如糖皮质激素、性激素等)
* 脂酸衍生物(如前列腺素)
* 气体(如一氧化氮、一氧化碳)等;蛋白激酶、蛋白磷酸酶
; GTP结合蛋白——G蛋白
;第二信使: Ca2+、小分子代谢产物
;转录调节因子(第三信使)
;低强度运动;运动
肌肉收缩;磷脂酰肌醇3-激酶/蛋白激酶B(PI3-K/Akt)通路;哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mTOR)信号转导通路;钙调蛋白激酶(CaMK)信号转导通路;胰岛素信号转导通路;本章内容结束。
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