Biochemistry Basics |
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細胞與分子 幻燈片集成目錄 |
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本目錄列出所有上課用到的幻燈片,除了註明資料來源及出處,並加以簡短說明文字。有些自製的圖片 (標以 ■),因為沒有版權的問題,可以公開在本網頁,請點選該幻燈片名稱描述即可連結;點選每列左端的章節號碼,可以回到原講義的相關段落。 |
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章節 |
頁數 |
圖表 |
幻燈片描述 |
說 明 |
頁 |
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☆ |
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PowerPoint |
■ |
C01 |
概論、胺基酸、蛋白質加上酵素 |
C1 |
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PowerPoint |
■ |
C02 |
生命源起與細胞的分子 |
C2 |
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● |
牛頓 132 |
20 |
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第一節 大爆炸細說從頭 |
150 億年前的大事 |
C3 |
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牛頓 129 |
116 |
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宇宙的歷史 |
密度極大 → 暴脹 → 組合 |
C4 |
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牛頓 93 |
103 |
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原子內的基本粒子→質子→原子 |
原子產生 → 核融合 → 重原子 |
C5 |
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Everyday |
130 |
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週期表 (宇宙的規則性) |
各原子雖不同 但都由相同粒子構成 |
C6 |
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牛頓 132 |
37 |
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原始海洋與大氣 (無氧) |
小行星→岩漿→冷卻→大雨→放晴 |
C7 |
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Mary |
14 |
1.2 |
早期原始大海的分子 |
最初原子如何組成單元小分子? |
C8 |
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MBCell |
4 |
1-1 |
Miller 實驗裝置 |
能量是一切的開始 |
C10 |
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MCB |
1053 |
26-4 |
由 HCN 合成 adenine |
像玩積木遊戲一樣 |
C18 |
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MCB |
1054 |
26-5 |
簡單核酸分子與甘油衍生物相似 |
甘油可能加入巨分子的構造中 |
C19 |
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MBCell |
5 |
1-3 |
單元小分子可以再連接成巨分子 |
原始巨分子的開始 (但還不能複製) |
C11 |
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MBCell |
6 |
1-4 |
CG 分子間發展出配對關係 |
最基本的遊戲規則:CG, AT 配對 |
C12 |
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MBCell |
6 |
1-5 |
一段序列因此可以複製 |
複製是生命的條件之一 |
C12 |
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MBCell |
7 |
1-6 |
核酸分子可以產生構形 |
最初的巨分子是 RNA |
C13 |
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MBCell |
10 |
1-8 |
胞膜加入生成最簡單細胞形式 |
確保肥水不落外人田 |
C16 |
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MBCell |
10 |
1-9 |
如何形成簡單的膜 |
胞膜的形成事實上很簡單 |
C16 |
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Mary |
18 |
1.4 |
原始的類蛋白體小球 |
也可能用蛋白質為外殼? 病毒 |
C20 |
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Mary |
651 |
B20.2 |
最簡單的生命形式? HIV 構造 |
病毒只是被蛋白質包著的核酸 |
C21 |
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MBCell |
14 |
1-14 |
許多蛋白質組成酵素系統 |
可催化一系列反應 生存更佔優勢 |
C22 |
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MBCell |
11 |
1-11 |
細胞主宰者的演化 |
RNA 如何被 DNA 取代? |
C17 |
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Starr |
216 |
16.12 |
DNA → RNA → Protein |
細胞內 Central Dogma 的圖解 |
C23 |
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PowerPoint |
■ |
C03 |
分子間的恩怨情仇 |
C24 |
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PowerPoint |
■ |
C04 |
從大爆炸到原始細胞 |
C25 |
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▽ |
Lehninger |
77 |
3-23 |
澳洲的原始細胞化石 |
(a) 古老的細胞:床石 (b) 細胞化石 |
C26 |
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MBCell |
21 |
1-23 |
細胞演化樹:由原核到真核 |
胞器的加入以對抗大氣中的氧氣 |
C27 |
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Mary |
30 |
1.14 |
古細菌 (生長在絕境的生物) |
極類似早期地球的環境 |
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講義 |
□ |
圖 1 |
最大的差別在於胞器的有無 |
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MBCell |
556 |
12-5 |
細胞核及粒線體的演化 |
老闆與外勞 |
C28 |
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Bohinski |
26 |
1-11 |
細胞核可以通到細胞的外面? |
細胞膜一元論 |
C29 |
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MBCell |
21↑ |
1-22 |
一種藍綠藻寄生在別種細胞內 |
活生生的證據 |
C27 |
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MBCell |
555 |
12-4 |
真核細胞內各區隔間的關係 |
真核細胞完成圖 有複雜的胞器 |
C30 |
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MBCell |
27 |
1-32 |
團藻的共生 |
重現多細胞生物的演進階段 |
C31 |
● |
PowerPoint |
■ |
C05 |
細胞內巨分子的特點 |
C32 |
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PowerPoint |
■ |
C06 |
序列是很重要的 |
C33 |
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PowerPoint |
■ |
C07 |
核酸、蛋白質、多糖類 |
C34 |
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Lehninger |
5 |
1-3 |
單位組成的線性序列有無限組合 |
組合是一件具有智慧的行為 |
C35 |
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Lehninger |
69 |
3-15 |
音樂也是一種序列表現 |
信息性及構造性的巨分子不同 |
C36 |
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CMB |
67 |
3-4 |
The DNA double helix |
本世紀的大發現 - 雙螺旋 |
C37 |
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Everyday |
121 |
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CD 唱片蝕刻 (上面充滿信息) |
0100111... 可譜出音樂? |
C38 |
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PowerPoint |
■ |
C08 |
十萬檔案分在 23 子目錄 有兩份 |
C39 |
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PowerPoint |
■ |
C09 |
Central Dogma 是地球生物的基礎 |
C40 |
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PowerPoint |
■ |
C10 |
眾生皆平等 |
C41 |
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● |
PowerPoint |
■ |
C11 |
細胞內的分子與微弱鍵結力量 |
C42 |
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講義 |
□ |
圖 4 |
生物以輕原子組成基本小分子 |
C43 |
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講義 |
□ |
圖 4 |
小分子可以再組合成單元小分子 |
C43 |
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▼ |
Zubay |
57 |
2-3 |
水分子的樣子 |
水分子像一塊具偶極性的磁棒 |
C44 |
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Bohinski |
37 |
T2-1 |
介電常數表 |
水有極高的介電常數 溶解力很大 |
C45 |
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MBCell |
93 |
P3-1 |
水溶液中不易形成離子鍵 |
因為水的介電常數很大 |
C46 |
▼ |
MBCell |
91 |
T3-2 |
各種化學鍵的鍵能 |
二級鍵的鍵能很弱 約 1 kcal/mole |
C47 |
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MBCell |
92 |
P3-1 |
典型的氫鍵 |
氫鍵是如何生成的? |
C48 |
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MBCell |
48 |
P2-1 |
水的構造與氫鍵 |
水分子間很容易產生氫鍵 |
C49 |
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Lehninger |
83 |
4-2 |
水分子間的氫鍵形成一晶格 |
一杯水中有無數氫鍵存在 |
C50 |
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MBCell |
93↑ |
P3-1 |
疏水鍵的形成 |
水分子強迫非極性物質間產生疏水鍵 |
C46 |
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MBCell |
49 |
P2-1 |
水對疏水物質的固定與隔離 |
水分子間以氫鍵連成籠子隔離之 |
C51 |
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PowerPoint |
■ |
C12 |
為何極性物質喜歡極性物質? |
C52 |
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MBCell |
90 |
3-2 |
細胞中各種重要活動的能量 |
分子間的結合力強弱不同 |
C53 |
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PowerPoint |
■ |
C13 |
各種二級鍵事實上都是同一類 |
C54 |
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MBCell |
91↑ |
3-3 |
分子間如何互相辨認? |
二級鍵是巨分子間辨認的媒介 |
C47 |
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PowerPoint |
■ |
C14 |
造成兩分子間的構形契合 |
C55 |
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▼ 續 Amino Acid Slide |
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建立日期:2000/12/31 更新日期:2003/10/27 © 版權所有