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从头合成英文解释翻译、从头合成的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【化】 de novo synthesis

分词翻译:

从的英语翻译:

follow; from; join; through
【医】 ab; ab-; e-; ex-
【经】 fm

头的英语翻译:

beginning or end; cobbra; conk; crumpet; end; first; garret; hair; head
leading; nob; noddle; pate; sconce; side; top; twopenny
【医】 capita; caput; cephal-; cephalo-; head; kephal-; kephalo-

合成的英语翻译:

compose; compound; prefabricate; synthesize; synthetic
【化】 synthesis
【医】 synthesis; synthesize
【经】 compound; synthesis

专业解析

从头合成(cóng tóu hé chéng)在生物化学领域指生物体利用简单前体物质(如小分子碳源、氮源)全新构建复杂生物分子的过程,区别于利用现成中间产物或降解产物的回收途径。其英文对应术语为de novo synthesis(拉丁语 de novo 意为“从新开始”)。

详细解释:

  1. 生化本质

    指生物体从最基本的小分子原料(如葡萄糖、氨基酸、二氧化碳、氨等)出发,通过一系列酶促反应,逐步合成生命必需的大分子或关键代谢物。该过程不依赖于预形成的同类分子或其分解片段,强调“从无到有”的合成路径。例如:

    • 核苷酸从头合成:以磷酸核糖、氨基酸、一碳单位等为原料合成嘌呤或嘧啶核苷酸。
    • 脂肪酸从头合成:以乙酰辅酶A为起始原料,在胞质中逐步合成长链脂肪酸。
  2. 过程特征

    通常涉及多步酶促反应,需要消耗能量(如ATP)和还原力(如NADPH),并受严格的代谢调控(如反馈抑制)。例如胆固醇的从头合成需30余步反应,关键酶HMG-CoA还原酶受胆固醇水平调控。

  3. 与“补救合成”的对比

    区别于补救合成(salvage synthesis)——后者直接利用现成的碱基、核苷等降解产物重新合成核苷酸,效率更高但依赖外源或回收物质。从头合成是生物体自主制造核心物质的基础能力。

应用实例:

权威参考来源:

  1. Lehninger Principles of Biochemistry (7th ed.) - 阐释核苷酸与脂肪酸从头合成途径(pp. 881-899; 805-820)
  2. NCBI Bookshelf: Biochemistry, De Novo Synthesis - 概述概念与调控机制 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545268/
  3. Nature Reviews Drug Discovery: Targeting nucleotide metabolism for cancer therapy - 临床应用实例 https://www.nature.com/articles/nrd.2017.150
  4. IUPAC Biochemical Terminology: 明确定义 de novosalvage 合成路径差异 https://goldbook.iupac.org/terms/view/D01541

注:引用文献可通过DOI或出版社平台检索全文。

网络扩展解释

从头合成(de novo synthesis)是生物体内利用简单前体物质直接合成复杂生物分子的代谢途径,主要应用于核苷酸、脂肪酸等物质的生成。以下是其核心要点:

  1. 定义与特点
    从头合成指生物体通过简单前体(如磷酸核糖、氨基酸、CO₂等)逐步构建生物分子,而非依赖已有中间产物或分解产物。例如,嘌呤核苷酸的合成直接在磷酸核糖基础上逐步添加原子形成嘌呤环,而非先合成游离碱基再连接核糖。

  2. 主要应用领域

    • 核苷酸合成:分为嘌呤(如IMP→AMP/GMP)和嘧啶核苷酸合成,关键酶包括PRPP合成酶和PRPP酰胺转移酶,受IMP、AMP、GMP的反馈调节。
    • 脂肪酸合成:以乙酰-CoA为原料,通过多酶复合体逐步延长碳链。
  3. 与补救途径的区别
    从头合成是主要途径(尤其在肝脏等器官),而补救途径则利用游离碱基或核苷“回收”生成核苷酸,为次要途径(如脑组织依赖此途径)。

  4. 调节机制
    通过产物反馈抑制关键酶活性,例如过量AMP抑制PRPP酰胺转移酶,防止过度合成。

  5. 生物学意义
    该途径保障了生物体在缺乏外源分子时仍能自主合成必需物质,是代谢稳态的重要基础。

若需进一步了解具体步骤或调节细节,可参考(搜狗百科)、(嘌呤合成机制)等来源。

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