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	<title>osm&amp;bio - 用户贡献 [zh-cn]</title>
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	<updated>2026-04-07T03:29:14Z</updated>
	<subtitle>用户贡献</subtitle>
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		<title>生化代谢产能分析</title>
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		<updated>2025-07-16T08:44:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;注：使用PC网页浏览体验更佳&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;一.有点甜:糖代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
[[糖酵解]]：一分子葡萄糖经糖酵解净生成了两分子 ATP（[[磷酸甘油酸激酶|己糖激酶、磷酸甘油酸激酶]]）、两分子 NADH（[[3-磷酸甘油醛脱氢酶]]）以及两分子丙酮酸。其余站内已有详细的解释，这里不再赘述。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[三羧酸循环]]&#039;&#039;&#039;：（宁异勿同，虎虎言平&amp;lt;ref&amp;gt;柠檬酸，异柠檬酸，α-酮戊二酸，琥珀酰-CoA，琥珀酸，延胡索酸，草酰乙酸。&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
预备反应（严格来讲，不属于三羧酸循环）：[[丙酮酸脱氢酶复合体]]将[[丙酮酸]]转变为[[乙酰-CoA]]与CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，需要的辅因子有 FAD、NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;、硫辛酸、TPP、CoA、Mg&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;等。这一步生成了 NADH。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应1：由[[柠檬酸合成酶]]催化，将[[乙酰-CoA]]与[[草酰乙酸（OAA）]]化合为[[柠檬酸]]。这是一步很强的放能反应，该反应不可逆。但并不产生还原性辅酶或 ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应2：由[[顺乌头酸酶]]催化，使柠檬酸异构为[[异柠檬酸]]。这一步经过乌头酸这一中间产物，是可逆反应。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应3：由[[异柠檬酸脱氢酶]]催化，将异柠檬酸的仲醇氧化为羰基，并快速脱羧生成[[α-酮戊二酸（αKG）]]，该反应不可逆。反应有草酰琥珀酸的中间产物。需要NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;作辅酶，即生成[[NADH]]。部分微生物此步产NADPH（周德庆 微生物学教程）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应4：在[[αKG脱氢酶复合体]]（该复合体类似于丙酮酸脱氢复合体）的作用下，αKG氧化脱羧。需要的辅酶与丙酮酸脱氢酶复合体一致，是不可逆反应。生成[[NADH]]以及[[琥珀酰-CoA]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应5：由[[琥珀酰硫激酶]]催化，琥珀酰-CoA与GDP（哺乳动物）发生底物水平的磷酸化生成[[琥珀酸]]（即[[丁二酸]]）及GTP，后者再生成一分子ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应6：由[[琥珀酸脱氢酶]]催化（即呼吸链中复合物Ⅱ），琥珀酸脱氢生成[[延胡索酸]]。这一步产生[[FADH2|FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应7：由[[延胡索酸酶]]催化，延胡索酸水和产生[[L-苹果酸]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应8：由[[苹果酸脱氢酶]]催化，将苹果酸的仲醇基氧化为羰基产生 [[OAA]]。这一步需要的辅酶是 NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;总结：乙酰-CoA+3NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;+FAD+GDP+Pi+2H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O→2CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+3NADH+FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+GTP+3H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;+CoA-SH.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
其中产生的能量物质有 &#039;&#039;&#039;NADH（丙酮酸脱氢酶系、异柠檬酸脱氢酶、αKG脱氢酶复合体、苹果酸脱氢酶）、FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（琥珀酸脱氢酶）、GTP（琥珀酸硫激酶）。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;呼吸链&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
需要的知识：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.由于 ATP 合酶 c 亚基的数目（12 个 c 亚基对应一圈 3 个 ATP）特点，大概每有 4 个氢离子流过 F&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt; 亚基，就有 1 个 ATP 的合成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.呼吸链复合体Ⅰ每有两个电子流过，就将4个氢离子泵入膜间隙。复合体Ⅱ并不泵氢离子。复合体Ⅲ同样泵4个，复合体Ⅳ泵2个。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.NADH中的一对电子经复合物Ⅰ→Ⅲ→Ⅳ传递给氧气；而FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;经Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ或不依赖复合物Ⅱ（主要是脂肪酸氧化产生的FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，但最后产生的ATP数一致）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
推论：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一分子NADH 经呼吸链产生 2.5 ATP，一分子 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; 经呼吸链产生 1.5 ATP&amp;lt;ref&amp;gt;旧观点认为1NADH~3ATP，1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;~2ATP，这是对c亚基数目估计的不同导致的。请不要使用旧算法。&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;糖异生&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大部分过程是糖酵解的反演。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这里用到的步骤主要是 PEP（磷酸烯醇式丙酮酸）的再生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;丙酮酸（Pyr）在丙酮酸羧化酶的作用下生成 OAA，消耗了一分子 ATP 及CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;接着，OAA 在 PEP 羧激酶的作用下转化为PEP，消耗一分子 GTP&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 若想完全氧化，则借用了糖异生的第二步，转化为PEP后重新进入糖酵解。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
因此，OAA 转化为 Pyr 相当于消耗了一分子 GTP（PEP 羧激酶）又生成了一分子 ATP（丙酮酸激酶），因此可以在计算中将 OAA 与 Pyr 同等看待（12.5 ATP）。&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;1.葡萄糖（30~32&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;省流版&amp;lt;/ref&amp;gt;&#039;&#039;&#039;）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
2.5×2+2&amp;lt;sup&amp;gt;（糖酵解&amp;lt;ref&amp;gt;2NADH+2ATP&amp;lt;/ref&amp;gt;）&amp;lt;/sup&amp;gt;+( 2.5&amp;lt;sup&amp;gt;（乙酰辅酶A的生成&amp;lt;ref&amp;gt;1NADH&amp;lt;/ref&amp;gt;）&amp;lt;/sup&amp;gt;+1+2.5×3+1.5&amp;lt;sup&amp;gt;（TCA循环&amp;lt;ref&amp;gt;1GTP+3NADH+1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;）&amp;lt;/sup&amp;gt;)×2=32.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
注意糖酵解中产生的NADH进入线粒体有两种穿梭方式，其中较为简单的α-磷酸甘油穿梭相当于把NADH转化为了FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，故有1ATP的损失&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
所以一分子葡萄糖应是 32、31或 30 个ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;2.丙酮酸（12.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
就是取上述步骤的后半段。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.5+1+2.5×3+1.5=12.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;3.乙酰辅酶A（10）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
在上述基础上减去2.5（生成乙酰辅酶A 伴随的 NADH ）即可。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.5-2.5=10 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;4.乳酸（14~15）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
先在乳酸脱氢酶的作用下生成一分子的丙酮酸（相当于生成乳酸的逆反应）产生1 NADH&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
丙酮酸前文已分析&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1.5~2.5)+12.5=14~15 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;5.草酰乙酸（12.5）&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;一些初学者或许会放到TCA中分析，但是TCA的碳在每一轮循环后的变化太过复杂，不易分析。&amp;lt;/ref&amp;gt; ======&lt;br /&gt;
在“糖异生”板块已分析，看到 OAA 将其视为 Pyr 即可&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（-1+1）&amp;lt;ref&amp;gt;见糖异生板块。&amp;lt;/ref&amp;gt;+2.5+1+2.5×3+1.5=12.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;6.琥珀酸（16.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
先在 TCA 中转化为 OAA（琥珀酸→苹果酸→OAA）1.5+2.5&amp;lt;ref&amp;gt;1 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+1 NADH&amp;lt;/ref&amp;gt;=4 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 前文已分析。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4+12.5=16.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;7.甘油（16.5~18.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
甘油先被活化为3-磷酸甘油（-1ATP），而后经过脱氢生成磷酸二羟丙酮，并产生了一分子NADH&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
磷酸二羟丙酮分析较为简单（ATP+NADH+ATP+12.5ATP）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由于穿梭途径的不同，在细胞质发生的步骤产生的NADH产生1.5~2.5个ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
于是总计 1+(1.5~2.5)×2+12.5=16.5~18.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;二.含氮废物：尿素循环与蛋白质代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
[[文件:尿素循环.jpg|缩略图|尿素循环]]&lt;br /&gt;
尿素循环的基本步骤可总结为右图，从图中可以看出，每有一分子的尿素生成，就有4个ATP的消耗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这也决定了蛋白质代谢含氮产物（尿素或铵）的不同，能量的产生也不同，这里认为每有一个铵转化为 &#039;&#039;&#039;1/2 个&#039;&#039;&#039;尿素就有 2 ATP 的消耗。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
据此，可分析一些简单的氨基酸产能（这里默认转化为尿素）。&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;8.丙氨酸（13&amp;lt;ref&amp;gt;大部分考研题给出的是13 ATP，实际上脱氨基方式的不同产能也就不同，这里给出算得13 ATP的情况。其他情况可见[https://www.zhihu.com/question/627839555 一篇知乎回答。]&amp;lt;/ref&amp;gt;）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
丙氨酸经转氨酶和谷氨酸脱氢酶联合作用脱去氨基产生丙酮酸与 NAD(P)H&amp;lt;ref&amp;gt;NADPH先转化为NADH再进入呼吸链&amp;lt;/ref&amp;gt;，同时有一分子铵的生成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.5+12.5-2=13 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;9.谷氨酸（20.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
谷氨酸经脱氢酶作用生成α-酮戊二酸，生成一分子铵与NADH，前者可放到TCA循环中分析α-KG→→→OAA+2NADH（α-KG脱氢酶，苹果酸脱氢酶）+1 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（琥珀酸脱氢酶）+1 GTP（琥珀酸硫激酶）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA前文已分析，12.5ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
总计：2.5+2×2.5+1.5+1+12.5-2=20.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;10.天冬氨酸（13）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
经转氨酶和谷氨酸脱氢酶联合作用脱去氨基产生 OAA，NADH 和一分子铵&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 12.5ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
总计2.5+12.5-2=13 ATP. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;11.苏氨酸（16）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
一分子苏氨酸会裂解成甘氨酸与乙醛，两个甘氨酸可以合成一个丝氨酸（脱一分子CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;与氨，得到一分子NADH+H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;），再经过脱水产生丙酮酸（不产能）。乙醛经过加水脱氢成为乙酸再活化成为乙酰-CoA。故共产能1/2（2.5+12.5）+2.5+10-2（尿素循环）-2（乙酸活化）=16&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;三.成双成对：β-氧化及脂肪代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
需要的知识：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.生物体中的脂肪酸大多为偶数（2n）碳的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.脂肪酸的β-氧化发生前必须进行活化反应，活化一分子脂肪酸需要将一分子ATP转化为一分子AMP，辅因子含CoA，相当于消耗了2分子ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.脂肪酸发生β-氧化包含四个基本的重复步骤，即脱氢、加水，再脱氢及硫解。其中「脱氢」步骤生成一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（与三羧酸循环中琥珀酸的脱氢），「再脱氢」步骤生成一分子NADH（与三羧酸循环中苹果酸的脱氢类似）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.如果在β-氧化中遇到了奇数位的不饱和双键，那么最后这个双键会处在3号位，需要烯酰CoA异构酶将3号位的双键移位到2号位（注意此时的双键变为反式双键），不发生「脱氢」步骤，少生成了一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;即1.5 ATP；如果在 β-氧化中遇到了偶数位的不饱和双键，那么最后这个双键会处在4号位，而2号位也会因为β-氧化产生一个双键，这就形成一对共轭双键。此时需要2,4-二烯酰CoA还原酶消耗一个NADPH，将位于2和4号位的两个双键，变为位于3号位的一个双键，而这个双键会被烯酰CoA异构酶移位到2号位。因此最终少了一个NADPH，即少了2.5个ATP。&amp;lt;ref&amp;gt;[[多不饱和脂肪酸的氧化|多不饱和脂肪酸的氧化 - osm&amp;amp;bio]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;两种常见的单不饱和脂肪酸棕榈油酸（16:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c&amp;lt;/sup&amp;gt;）和亚油酸（18:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c&amp;lt;/sup&amp;gt;）都是奇数位的不饱和&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;偶数碳位的不饱和双键的处理与亚油酸（18:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c，12c&amp;lt;/sup&amp;gt;）类似，可见后文图&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.每发生一次β-氧化，相当于将原脂肪酸的α，β碳转化为乙酰辅酶A。直至剩两个碳（乙酰辅酶A）（或三个，此时为丙酰辅酶A）为止。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.丙酰辅酶A的命运（计算奇数碳脂肪酸氧化时需要）：丙酰辅酶A进行一次羧化反应，&#039;&#039;&#039;消耗&#039;&#039;&#039;一分子 ATP 生成 D-甲基丙二酸单酰辅酶A先后后经消旋酶、L-甲基丙二酸单酰辅酶A的异构作用生成了一分子琥珀酰CoA。琥珀酰辅酶A产能数显而易见（1 GTP&amp;lt;ref&amp;gt;琥珀酸硫激酶的作用，生成一分子琥珀酸及GTP&amp;lt;/ref&amp;gt;+16.5 ATP&amp;lt;ref&amp;gt;琥珀酸的产能前文已分析。&amp;lt;/ref&amp;gt;=17.5 ATP），从而一分子丙酰辅酶A产生16.5 ATP.&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
据此，可做如下推导：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;12.偶数碳（2n）饱和脂肪酸（14n-6，记碳数为 m 即 7m-6）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
-2+n×10 + ( n-1 ) × ( 1.5+2.5 ) = 14n-6 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
解析：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2：活化消耗；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n×10：n个乙酰辅酶A；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
( n-1 )×( 1.5+2. 5)：n-1 次 β-氧化。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
若有m个&#039;&#039;&#039;奇数位的&#039;&#039;&#039;不饱和双键，则在上面的数的基础上减去1.5m&amp;lt;ref&amp;gt;有例外，见下文10。&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;13.奇数碳（2n+1）饱和脂肪酸（14n+0.5，记碳数为 m 即 7m-6.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2+( n-1 )×10+( n-1 )×( 1.5+2.5 )+16.5=14n+0.5 ATP.[[文件:亚油酸的氧化.webp|缩略图]]解析：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2：活化消耗；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
( n-1 )×10：n-1 个乙酰辅酶A；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
( n-1 )×( 1.5+2.5 )：n-1 次β-氧化；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16.5：一分子丙酰辅酶A。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;13：一种例外：亚油酸（18:2Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c,12c&amp;lt;/sup&amp;gt;）的完全氧化（116，而非依上述公式所得的117）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
右图来自第六版 Lehninger 生物化学原理第 678 页（文字描述见上文“需要的知识”栏4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由该图不难看出,亚油酸因其双键位置的特殊性（共轭双键）, 需要发生一次 1,4-加成反应减少一个双键,这步加成反应由 2,4-烯酰 CoA 还原酶催化, 消耗了一分子 NADPH. 而新生成的单键经「脱氢」步骤生成了一分子 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, 如此算下来有-2.5+1.5=-1的ATP损耗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这也就解释了按照公式计算的 117 恰比实际情况的 &#039;&#039;&#039;116&#039;&#039;&#039; 多 1 .&lt;br /&gt;
----(基本完成)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
作者-Tsusha&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E5%8C%96%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E4%BA%A7%E8%83%BD%E5%88%86%E6%9E%90&amp;diff=10228</id>
		<title>生化代谢产能分析</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E5%8C%96%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E4%BA%A7%E8%83%BD%E5%88%86%E6%9E%90&amp;diff=10228"/>
		<updated>2025-07-16T08:43:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;注：使用PC网页浏览体验更佳&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;一.有点甜:糖代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
[[糖酵解]]：一分子葡萄糖经糖酵解净生成了两分子 ATP（[[磷酸甘油酸激酶|己糖激酶、磷酸甘油酸激酶]]）、两分子 NADH（[[3-磷酸甘油醛脱氢酶]]）以及两分子丙酮酸。其余站内已有详细的解释，这里不再赘述。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[三羧酸循环]]&#039;&#039;&#039;：（宁异勿同，虎虎言平&amp;lt;ref&amp;gt;柠檬酸，异柠檬酸，α-酮戊二酸，琥珀酰-CoA，琥珀酸，延胡索酸，草酰乙酸。&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
预备反应（严格来讲，不属于三羧酸循环）：[[丙酮酸脱氢酶复合体]]将[[丙酮酸]]转变为[[乙酰-CoA]]与CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，需要的辅因子有 FAD、NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;、硫辛酸、TPP、CoA、Mg&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;等。这一步生成了 NADH。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应1：由[[柠檬酸合成酶]]催化，将[[乙酰-CoA]]与[[草酰乙酸（OAA）]]化合为[[柠檬酸]]。这是一步很强的放能反应，该反应不可逆。但并不产生还原性辅酶或 ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应2：由[[顺乌头酸酶]]催化，使柠檬酸异构为[[异柠檬酸]]。这一步经过乌头酸这一中间产物，是可逆反应。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应3：由[[异柠檬酸脱氢酶]]催化，将异柠檬酸的仲醇氧化为羰基，并快速脱羧生成[[α-酮戊二酸（αKG）]]，该反应不可逆。反应有草酰琥珀酸的中间产物。需要NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;作辅酶，即生成[[NADH]]。部分微生物此步产NADPH（周德庆 微生物学教程）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应4：在[[αKG脱氢酶复合体]]（该复合体类似于丙酮酸脱氢复合体）的作用下，αKG氧化脱羧。需要的辅酶与丙酮酸脱氢酶复合体一致，是不可逆反应。生成[[NADH]]以及[[琥珀酰-CoA]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应5：由[[琥珀酰硫激酶]]催化，琥珀酰-CoA与GDP（哺乳动物）发生底物水平的磷酸化生成[[琥珀酸]]（即[[丁二酸]]）及GTP，后者再生成一分子ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应6：由[[琥珀酸脱氢酶]]催化（即呼吸链中复合物Ⅱ），琥珀酸脱氢生成[[延胡索酸]]。这一步产生[[FADH2|FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应7：由[[延胡索酸酶]]催化，延胡索酸水和产生[[L-苹果酸]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应8：由[[苹果酸脱氢酶]]催化，将苹果酸的仲醇基氧化为羰基产生 [[OAA]]。这一步需要的辅酶是 NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;总结：乙酰-CoA+3NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;+FAD+GDP+Pi+2H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O→2CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+3NADH+FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+GTP+3H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;+CoA-SH.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
其中产生的能量物质有 &#039;&#039;&#039;NADH（丙酮酸脱氢酶系、异柠檬酸脱氢酶、αKG脱氢酶复合体、苹果酸脱氢酶）、FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（琥珀酸脱氢酶）、GTP（琥珀酸硫激酶）。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;呼吸链&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
需要的知识：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.由于 ATP 合酶 c 亚基的数目（12 个 c 亚基对应一圈 3 个 ATP）特点，大概每有 4 个氢离子流过 F&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt; 亚基，就有 1 个 ATP 的合成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.呼吸链复合体Ⅰ每有两个电子流过，就将4个氢离子泵入膜间隙。复合体Ⅱ并不泵氢离子。复合体Ⅲ同样泵4个，复合体Ⅳ泵2个。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.NADH中的一对电子经复合物Ⅰ→Ⅲ→Ⅳ传递给氧气；而FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;经Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ或不依赖复合物Ⅱ（主要是脂肪酸氧化产生的FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，但最后产生的ATP数一致）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
推论：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一分子NADH 经呼吸链产生 2.5 ATP，一分子 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; 经呼吸链产生 1.5 ATP&amp;lt;ref&amp;gt;旧观点认为1NADH~3ATP，1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;~2ATP，这是对c亚基数目估计的不同导致的。请不要使用旧算法。&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;糖异生&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大部分过程是糖酵解的反演。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这里用到的步骤主要是 PEP（磷酸烯醇式丙酮酸）的再生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;丙酮酸（Pyr）在丙酮酸羧化酶的作用下生成 OAA，消耗了一分子 ATP 及CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;接着，OAA 在 PEP 羧激酶的作用下转化为PEP，消耗一分子 GTP&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 若想完全氧化，则借用了糖异生的第二步，转化为PEP后重新进入糖酵解。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
因此，OAA 转化为 Pyr 相当于消耗了一分子 GTP（PEP 羧激酶）又生成了一分子 ATP（丙酮酸激酶），因此可以在计算中将 OAA 与 Pyr 同等看待（12.5 ATP）。&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;1.葡萄糖（30~32&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;省流版&amp;lt;/ref&amp;gt;&#039;&#039;&#039;）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
2.5×2+2&amp;lt;sup&amp;gt;（糖酵解&amp;lt;ref&amp;gt;2NADH+2ATP&amp;lt;/ref&amp;gt;）&amp;lt;/sup&amp;gt;+( 2.5&amp;lt;sup&amp;gt;（乙酰辅酶A的生成&amp;lt;ref&amp;gt;1NADH&amp;lt;/ref&amp;gt;）&amp;lt;/sup&amp;gt;+1+2.5×3+1.5&amp;lt;sup&amp;gt;（TCA循环&amp;lt;ref&amp;gt;1GTP+3NADH+1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;）&amp;lt;/sup&amp;gt;)×2=32.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
注意糖酵解中产生的NADH进入线粒体有两种穿梭方式，其中较为简单的α-磷酸甘油穿梭相当于把NADH转化为了FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，故有1ATP的损失&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
所以一分子葡萄糖应是 32、31或 30 个ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;2.丙酮酸（12.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
就是取上述步骤的后半段。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.5+1+2.5×3+1.5=12.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;3.乙酰辅酶A（10）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
在上述基础上减去2.5（生成乙酰辅酶A 伴随的 NADH ）即可。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.5-2.5=10 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;4.乳酸（14~15）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
先在乳酸脱氢酶的作用下生成一分子的丙酮酸（相当于生成乳酸的逆反应）产生1 NADH&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
丙酮酸前文已分析&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1.5~2.5)+12.5=14~15 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;5.草酰乙酸（12.5）&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;一些初学者或许会放到TCA中分析，但是TCA的碳在每一轮循环后的变化太过复杂，不易分析。&amp;lt;/ref&amp;gt; ======&lt;br /&gt;
在“糖异生”板块已分析，看到 OAA 将其视为 Pyr 即可&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（-1+1）&amp;lt;ref&amp;gt;见糖异生板块。&amp;lt;/ref&amp;gt;+2.5+1+2.5×3+1.5=12.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;6.琥珀酸（16.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
先在 TCA 中转化为 OAA（琥珀酸→苹果酸→OAA）1.5+2.5&amp;lt;ref&amp;gt;1 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+1 NADH&amp;lt;/ref&amp;gt;=4 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 前文已分析。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4+12.5=16.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;7.甘油（16.5~18.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
甘油先被活化为3-磷酸甘油（-1ATP），而后经过脱氢生成磷酸二羟丙酮，并产生了一分子NADH&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
磷酸二羟丙酮分析较为简单（ATP+NADH+ATP+12.5ATP）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由于穿梭途径的不同，在细胞质发生的步骤产生的NADH产生1.5~2.5个ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
于是总计 1+(1.5~2.5)×2+12.5=16.5~18.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;二.含氮废物：尿素循环与蛋白质代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
[[文件:尿素循环.jpg|缩略图|尿素循环]]&lt;br /&gt;
尿素循环的基本步骤可总结为右图，从图中可以看出，每有一分子的尿素生成，就有4个ATP的消耗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这也决定了蛋白质代谢含氮产物（尿素或铵）的不同，能量的产生也不同，这里认为每有一个铵转化为 &#039;&#039;&#039;1/2 个&#039;&#039;&#039;尿素就有 2 ATP 的消耗。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
据此，可分析一些简单的氨基酸产能（这里默认转化为尿素）。&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;8.丙氨酸（13&amp;lt;ref&amp;gt;大部分考研题给出的是13 ATP，实际上脱氨基方式的不同产能也就不同，这里给出算得13 ATP的情况。其他情况可见[https://www.zhihu.com/question/627839555 一篇知乎回答。]&amp;lt;/ref&amp;gt;）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
丙氨酸经转氨酶和谷氨酸脱氢酶联合作用脱去氨基产生丙酮酸与 NAD(P)H&amp;lt;ref&amp;gt;NADPH先转化为NADH再进入呼吸链&amp;lt;/ref&amp;gt;，同时有一分子铵的生成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.5+12.5-2=13 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;9.谷氨酸（20.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
谷氨酸经脱氢酶作用生成α-酮戊二酸，生成一分子铵与NADH，前者可放到TCA循环中分析α-KG→→→OAA+2NADH（α-KG脱氢酶，苹果酸脱氢酶）+1 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（琥珀酸脱氢酶）+1 GTP（琥珀酸硫激酶）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA前文已分析，12.5ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
总计：2.5+2×2.5+1.5+1+12.5-2=20.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;10.天冬氨酸（13）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
经转氨酶和谷氨酸脱氢酶联合作用脱去氨基产生 OAA，NADH 和一分子铵&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 12.5ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
总计2.5+12.5-2=13 ATP. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;11.苏氨酸（16）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
一分子苏氨酸会裂解成甘氨酸与乙醛，两个甘氨酸可以合成一个丝氨酸（脱一分子CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;与氨，得到一分子NADH+H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;），再经过脱水产生丙酮酸（不产能）。乙醛经过加水脱氢成为乙酸再活化成为乙酰-CoA。故共产能1/2（2.5+12.5）+2.5+10-2（尿素循环）-2（乙酸活化）=16&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;三.成双成对：β-氧化及脂肪代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
需要的知识：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.生物体中的脂肪酸大多为偶数（2n）碳的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.脂肪酸的β-氧化发生前必须进行活化反应，活化一分子脂肪酸需要将一分子ATP转化为一分子AMP，辅因子含CoA，相当于消耗了2分子ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.脂肪酸发生β-氧化包含四个基本的重复步骤，即脱氢、加水，再脱氢及硫解。其中「脱氢」步骤生成一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（与三羧酸循环中琥珀酸的脱氢），「再脱氢」步骤生成一分子NADH（与三羧酸循环中苹果酸的脱氢类似）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.如果在β-氧化中遇到了奇数位的不饱和双键，那么最后这个双键会处在3号位，需要烯酰CoA异构酶将3号位的双键移位到2号位（注意此时的双键变为反式双键），不发生「脱氢」步骤，少生成了一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;即1.5 ATP；如果在 β-氧化中遇到了偶数位的不饱和双键，那么最后这个双键会处在4号位，而2号位也会因为β-氧化产生一个双键，这就形成一对共轭双键。此时需要2,4-二烯酰CoA还原酶消耗一个NADPH，将位于2和4号位的两个双键，变为位于3号位的一个双键，而这个双键会被烯酰CoA异构酶移位到2号位。因此最终少了一个NADPH，即少了2.5个ATP。&amp;lt;ref&amp;gt;[[多不饱和脂肪酸的氧化|多不饱和脂肪酸的氧化 - osm&amp;amp;bio]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;两种常见的单不饱和脂肪酸棕榈油酸（16:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c&amp;lt;/sup&amp;gt;）和亚油酸（18:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c&amp;lt;/sup&amp;gt;）都是奇数位的不饱和&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;偶数碳位的不饱和双键的处理与亚油酸（18:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c，12c&amp;lt;/sup&amp;gt;）类似，可见后文图&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.每发生一次β-氧化，相当于将原脂肪酸的α，β碳转化为乙酰辅酶A。直至剩两个碳（乙酰辅酶A）（或三个，此时为丙酰辅酶A）为止。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.丙酰辅酶A的命运（计算奇数碳脂肪酸氧化时需要）：丙酰辅酶A进行一次羧化反应，&#039;&#039;&#039;消耗&#039;&#039;&#039;一分子 ATP 生成 D-甲基丙二酸单酰辅酶A先后后经消旋酶、L-甲基丙二酸单酰辅酶A的异构作用生成了一分子琥珀酰CoA。琥珀酰辅酶A产能数显而易见（1 GTP&amp;lt;ref&amp;gt;琥珀酸硫激酶的作用，生成一分子琥珀酸及GTP&amp;lt;/ref&amp;gt;+16.5 ATP&amp;lt;ref&amp;gt;琥珀酸的产能前文已分析。&amp;lt;/ref&amp;gt;=17.5 ATP），从而一分子丙酰辅酶A产生16.5 ATP.&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
据此，可做如下推导：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;12.偶数碳（2n）饱和脂肪酸（14n-6，记碳数为 m 即 7m-6）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
-2+n×10 + ( n-1 ) × ( 1.5+2.5 ) = 14n-6 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
解析：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2：活化消耗；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n×10：n个乙酰辅酶A；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
( n-1 )×( 1.5+2. 5)：n-1 次 β-氧化。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
若有m个&#039;&#039;&#039;奇数位的&#039;&#039;&#039;不饱和双键，则在上面的数的基础上减去1.5m&amp;lt;ref&amp;gt;有例外，见下文10。&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;13.奇数碳（2n+1）饱和脂肪酸（14n+0.5，记碳数为 m 即 7m-6.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2+( n-1 )×10+( n-1 )×( 1.5+2.5 )+16.5=14n+0.5 ATP.[[文件:亚油酸的氧化.webp|缩略图]]解析：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2：活化消耗；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
( n-1 )×10：n-1 个乙酰辅酶A；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
( n-1 )×( 1.5+2.5 )：n-1 次β-氧化；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16.5：一分子丙酰辅酶A。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;13：一种例外：亚油酸（18:2Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c,12c&amp;lt;/sup&amp;gt;）的完全氧化（116，而非依上述公式所得的117）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
右图来自第六版 Lehninger 生物化学原理第 678 页&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由该图不难看出,亚油酸因其双键位置的特殊性（共轭双键）, 需要发生一次 1,4-加成反应减少一个双键,这步加成反应由 2,4-烯酰 CoA 还原酶催化, 消耗了一分子 NADPH. 而新生成的单键经「脱氢」步骤生成了一分子 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, 如此算下来有-2.5+1.5=-1的ATP损耗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这也就解释了按照公式计算的 117 恰比实际情况的 &#039;&#039;&#039;116&#039;&#039;&#039; 多 1 .&lt;br /&gt;
----(基本完成)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
作者-Tsusha&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E8%81%94%E8%B5%9B%E5%88%86%E6%95%B0%E4%B8%8E%E6%8E%92%E5%90%8D%E5%AF%B9%E5%BA%94%E8%A1%A8&amp;diff=9948</id>
		<title>联赛分数与排名对应表</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E8%81%94%E8%B5%9B%E5%88%86%E6%95%B0%E4%B8%8E%E6%8E%92%E5%90%8D%E5%AF%B9%E5%BA%94%E8%A1%A8&amp;diff=9948"/>
		<updated>2025-07-12T12:11:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;在备战联赛时，最有用的资料就是联赛真题。做完，批分，然后发现——没有概念，自己的分数是什么水平？去查官方页面，看到的只有一串无用的T值，查了等于没查。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这就是我在备战联赛时遇到的真实情况。高一时感受更真切：此时的联赛真题基本都是新题目，对评价自己的水平很有帮助。高二时这些题目早已熟悉，但是我仍找到一套没有做过的原题（2022B卷）。去幻想乡群里咨询群友，发现很多人都面临着类似的困境，大佬们也只能给出一个大概分数，收到他们的回答，我也只能将信将疑。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
很遗憾，我根本找不到类似的资源，除了在网上看到某一家机构收集的2023卷“省队线（估测版）”。于是我决定创建这个页面，也希望大家积极地帮助填写。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
前人栽树，后人乘凉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——C.C.2025.5.10正午&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
T值算法：T=0.25*模块1+0.30*模块2+0.20*模块3+0.25*模块4&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（各省应该是一样的吧？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——ning&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
👆并非。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;t&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt; = 50+10(&#039;&#039;x&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt; &#039;&#039;-μ&#039;&#039; &amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;)/&#039;&#039;σ&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;，&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;其中 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;t&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039; 代表第 &#039;&#039;&#039;i&#039;&#039;&#039; 个模块贡献的 T 值，最后的 T 值等于四个 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;t&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039; 的平均数，&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;oi&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039; 是你在该模块的原始得分，&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;μ&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039; 是该模块在你所在省的平均分，&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;σ&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039; 为其标准差。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由该公式不难看出，任意省内所有学生的任何一个模块的 t 的均值为 50，方差为 100 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由此可知，最后的T值计算公式应为 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;=&#039;&#039;w&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;o1&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;+w&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;o2&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;+w&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;o3&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;+w&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;o4&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;-C&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;  其中 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;w&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; 是一个与标准差有关的系数&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;，C&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; 是一个与均值和标准差都有关的常数。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以2025年山东省联赛为例，其 T 值的计算公式为&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;T=0.628187 &#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;o1&amp;lt;/sub&amp;gt; + 0.626181 &#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;o2&amp;lt;/sub&amp;gt; + 0.675137 &#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;o3&amp;lt;/sub&amp;gt; + 0.534827 &#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;o4&amp;lt;/sub&amp;gt; - 7.435705.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（该公式由ChatGPT通过山东省前十名成绩估算得来，经本人验算精度较高，平均误差不超过百万分之一。）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
省队线为66.1928；省一线为 60.9469。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——Tsusha20250712&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
填写要求：&amp;lt;br&amp;gt;①如果参与填写，必须填写的项目为省份、排名、最终稿分数这三项。&amp;lt;br&amp;gt;②如果怕被盒，排名可以写名次范围（eg.11-20名），但是范围一定不要跨越重要的线（eg.假设某省省队录取线划到了第36名，就请不要写排名写成31-40名，可以写31-36名）&amp;lt;br&amp;gt;③姓名/网名这栏选填，可以让大家认识一下大佬的样子&amp;lt;br&amp;gt;④有用的是最终稿分数，加入“评议稿分数”这栏只是为了让后人了解“修改答案后的分数波动会多么剧烈”&amp;lt;br&amp;gt;⑤为了保证表格的有序性，省份按照首字母排序，同一省份内排名按照由高到低排序&amp;lt;br&amp;gt;⑥希望写进表格里的是准确的分数（就是把答案写在准考证上带出考场再结分的那种分数），如果是考后回忆的估分，请在“备注”栏内写“估分”，如果认为估分特别不准就请不要填写，希望写下的每一条分数都是较准确的，对后人有用&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
另外，由于这个页面在6月出排名后才有作用，请不要在5月-6月这一个月间删除这个页面，谢谢！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2025年卷 ==&lt;br /&gt;
2025年联赛时量150分钟，题量为72题，共144分。&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ 2025年联赛分数-排名对应表&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 省份 !! 排名 !! 姓名/网名 !! 评议稿分数 !! 最终稿分数 !! 备注&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
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		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E8%81%94%E8%B5%9B%E5%88%86%E6%95%B0%E4%B8%8E%E6%8E%92%E5%90%8D%E5%AF%B9%E5%BA%94%E8%A1%A8&amp;diff=9947</id>
		<title>联赛分数与排名对应表</title>
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		<updated>2025-07-12T12:11:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;在备战联赛时，最有用的资料就是联赛真题。做完，批分，然后发现——没有概念，自己的分数是什么水平？去查官方页面，看到的只有一串无用的T值，查了等于没查。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这就是我在备战联赛时遇到的真实情况。高一时感受更真切：此时的联赛真题基本都是新题目，对评价自己的水平很有帮助。高二时这些题目早已熟悉，但是我仍找到一套没有做过的原题（2022B卷）。去幻想乡群里咨询群友，发现很多人都面临着类似的困境，大佬们也只能给出一个大概分数，收到他们的回答，我也只能将信将疑。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
很遗憾，我根本找不到类似的资源，除了在网上看到某一家机构收集的2023卷“省队线（估测版）”。于是我决定创建这个页面，也希望大家积极地帮助填写。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
前人栽树，后人乘凉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——C.C.2025.5.10正午&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
T值算法：T=0.25*模块1+0.30*模块2+0.20*模块3+0.25*模块4&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（各省应该是一样的吧？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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👆并非。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;t&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt; = 50+10(&#039;&#039;x&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt; &#039;&#039;-μ&#039;&#039; &amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;)/&#039;&#039;σ&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;，&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;其中 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;t&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039; 代表第 &#039;&#039;&#039;i&#039;&#039;&#039; 个模块贡献的 T 值，最后的 T 值等于四个 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;t&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039; 的平均数，&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;oi&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039; 是你在该模块的原始得分，&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;μ&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039; 是该模块在你所在省的平均分，&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;σ&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039; 为其标准差。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由该公式不难看出，任意省内所有学生的任何一个模块的 t 的均值为 50，方差为 100 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由此可知，最后的T值计算公式应为 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;=&#039;&#039;w&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;o1&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;+w&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;o2&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;+w&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;o3&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;+w&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;o4&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;-C&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;  其中 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;w&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; 是一个与标准差有关的系数&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;，C&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; 是一个与均值和标准差都有关的常数。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以2025年山东省联赛为例，其 T 值的计算公式为&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;T=0.628187 &#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt; + 0.626181 &#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; + 0.675137 &#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt; + 0.534827 &#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; - 7.435705.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（该公式由ChatGPT通过山东省前十名成绩估算得来，经本人验算精度较高，平均误差不超过百万分之一。）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
省队线为66.1928；省一线为 60.9469。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——Tsusha20250712&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
填写要求：&amp;lt;br&amp;gt;①如果参与填写，必须填写的项目为省份、排名、最终稿分数这三项。&amp;lt;br&amp;gt;②如果怕被盒，排名可以写名次范围（eg.11-20名），但是范围一定不要跨越重要的线（eg.假设某省省队录取线划到了第36名，就请不要写排名写成31-40名，可以写31-36名）&amp;lt;br&amp;gt;③姓名/网名这栏选填，可以让大家认识一下大佬的样子&amp;lt;br&amp;gt;④有用的是最终稿分数，加入“评议稿分数”这栏只是为了让后人了解“修改答案后的分数波动会多么剧烈”&amp;lt;br&amp;gt;⑤为了保证表格的有序性，省份按照首字母排序，同一省份内排名按照由高到低排序&amp;lt;br&amp;gt;⑥希望写进表格里的是准确的分数（就是把答案写在准考证上带出考场再结分的那种分数），如果是考后回忆的估分，请在“备注”栏内写“估分”，如果认为估分特别不准就请不要填写，希望写下的每一条分数都是较准确的，对后人有用&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
另外，由于这个页面在6月出排名后才有作用，请不要在5月-6月这一个月间删除这个页面，谢谢！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2025年卷 ==&lt;br /&gt;
2025年联赛时量150分钟，题量为72题，共144分。&lt;br /&gt;
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! 省份 !! 排名 !! 姓名/网名 !! 评议稿分数 !! 最终稿分数 !! 备注&lt;br /&gt;
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		<author><name>Tsusha</name></author>
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		<title>联赛分数与排名对应表</title>
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		<updated>2025-07-12T12:10:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;在备战联赛时，最有用的资料就是联赛真题。做完，批分，然后发现——没有概念，自己的分数是什么水平？去查官方页面，看到的只有一串无用的T值，查了等于没查。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这就是我在备战联赛时遇到的真实情况。高一时感受更真切：此时的联赛真题基本都是新题目，对评价自己的水平很有帮助。高二时这些题目早已熟悉，但是我仍找到一套没有做过的原题（2022B卷）。去幻想乡群里咨询群友，发现很多人都面临着类似的困境，大佬们也只能给出一个大概分数，收到他们的回答，我也只能将信将疑。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
很遗憾，我根本找不到类似的资源，除了在网上看到某一家机构收集的2023卷“省队线（估测版）”。于是我决定创建这个页面，也希望大家积极地帮助填写。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
前人栽树，后人乘凉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——C.C.2025.5.10正午&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
T值算法：T=0.25*模块1+0.30*模块2+0.20*模块3+0.25*模块4&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（各省应该是一样的吧？）&lt;br /&gt;
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&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;t&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt; = 50+10(&#039;&#039;x&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt; &#039;&#039;-μ&#039;&#039; &amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;)/&#039;&#039;σ&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;，&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;其中 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;t&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039; 代表第 &#039;&#039;&#039;i&#039;&#039;&#039; 个模块贡献的 T 值，最后的 T 值等于四个 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;t&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039; 的平均数，&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;x&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;oi&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039; 是你在该模块的原始得分，&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;μ&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039; 是该模块在你所在省的平均分，&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;σ&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039; 为其标准差。&lt;br /&gt;
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由该公式不难看出，任意省内所有学生的任何一个模块的 t 的均值为 50，方差为 100 .&lt;br /&gt;
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由此可知，最后的T值计算公式应为 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;=&#039;&#039;w&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;o1&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;+w&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;o2&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;+w&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;o3&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;+w&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;o4&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;-C&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;  其中 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;w&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; 是一个与标准差有关的系数&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;，C&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; 是一个与均值和标准差都有关的常数。&lt;br /&gt;
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以2025年山东省联赛为例，其 T 值的计算公式为&lt;br /&gt;
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&#039;&#039;&#039;T=0.628187 &#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt; + 0.626181 &#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; + 0.675137 &#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt; + 0.534827 &#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; - 7.435705.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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（该公式由ChatGPT通过山东省前十名成绩估算得来，经本人验算精度较高，平均误差不超过百万分之一。）&lt;br /&gt;
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省队线为66.1928；省一线为 60.9469。&lt;br /&gt;
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——Tsusha20250712&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
填写要求：&amp;lt;br&amp;gt;①如果参与填写，必须填写的项目为省份、排名、最终稿分数这三项。&amp;lt;br&amp;gt;②如果怕被盒，排名可以写名次范围（eg.11-20名），但是范围一定不要跨越重要的线（eg.假设某省省队录取线划到了第36名，就请不要写排名写成31-40名，可以写31-36名）&amp;lt;br&amp;gt;③姓名/网名这栏选填，可以让大家认识一下大佬的样子&amp;lt;br&amp;gt;④有用的是最终稿分数，加入“评议稿分数”这栏只是为了让后人了解“修改答案后的分数波动会多么剧烈”&amp;lt;br&amp;gt;⑤为了保证表格的有序性，省份按照首字母排序，同一省份内排名按照由高到低排序&amp;lt;br&amp;gt;⑥希望写进表格里的是准确的分数（就是把答案写在准考证上带出考场再结分的那种分数），如果是考后回忆的估分，请在“备注”栏内写“估分”，如果认为估分特别不准就请不要填写，希望写下的每一条分数都是较准确的，对后人有用&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
另外，由于这个页面在6月出排名后才有作用，请不要在5月-6月这一个月间删除这个页面，谢谢！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2025年卷 ==&lt;br /&gt;
2025年联赛时量150分钟，题量为72题，共144分。&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ 2025年联赛分数-排名对应表&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 省份 !! 排名 !! 姓名/网名 !! 评议稿分数 !! 最终稿分数 !! 备注&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
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		<title>联赛分数与排名对应表</title>
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		<updated>2025-07-12T12:06:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;在备战联赛时，最有用的资料就是联赛真题。做完，批分，然后发现——没有概念，自己的分数是什么水平？去查官方页面，看到的只有一串无用的T值，查了等于没查。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这就是我在备战联赛时遇到的真实情况。高一时感受更真切：此时的联赛真题基本都是新题目，对评价自己的水平很有帮助。高二时这些题目早已熟悉，但是我仍找到一套没有做过的原题（2022B卷）。去幻想乡群里咨询群友，发现很多人都面临着类似的困境，大佬们也只能给出一个大概分数，收到他们的回答，我也只能将信将疑。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
很遗憾，我根本找不到类似的资源，除了在网上看到某一家机构收集的2023卷“省队线（估测版）”。于是我决定创建这个页面，也希望大家积极地帮助填写。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
前人栽树，后人乘凉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——C.C.2025.5.10正午&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
T值算法：T=0.25*模块1+0.30*模块2+0.20*模块3+0.25*模块4&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（各省应该是一样的吧？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——ning&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
👆并非。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;t&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt; = 50+10(&#039;&#039;x&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt; &#039;&#039;-μ&#039;&#039; &amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;)/&#039;&#039;σ&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;，&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;其中 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;t&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039; 代表第 &#039;&#039;&#039;i&#039;&#039;&#039; 个模块贡献的 T 值，最后的 T 值等于四个 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;t&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039; 的平均数，&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;x&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;oi&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039; 是你在该模块的原始得分，&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;μ&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039; 是该模块在你所在省的平均分，&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;σ&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039; 为其标准差。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由该公式不难看出，任意省内所有学生的任何一个模块的 t 的均值为 50，方差为 100 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由此可知，最后的T值计算公式应为 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;=&#039;&#039;w&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt;x&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt;+w&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;x&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+w&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;x&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;+w&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;x&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;-C&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;  其中 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;w&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; 是一个与标准差有关的系数&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;，C&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; 是一个与均值和标准差都有关的常数。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以2025年山东省联赛为例，其 T 值的计算公式为&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;T=0.628187 &#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt; + 0.626181 &#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; + 0.675137 &#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt; + 0.534827 &#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; - 7.435705.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（该公式由ChatGPT通过山东省前十名成绩估算得来，经本人验算精度较高，平均误差不超过百万分之一。）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
省队线为66.1928；省一线为 60.9469。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——Tsusha20250712&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
填写要求：&amp;lt;br&amp;gt;①如果参与填写，必须填写的项目为省份、排名、最终稿分数这三项。&amp;lt;br&amp;gt;②如果怕被盒，排名可以写名次范围（eg.11-20名），但是范围一定不要跨越重要的线（eg.假设某省省队录取线划到了第36名，就请不要写排名写成31-40名，可以写31-36名）&amp;lt;br&amp;gt;③姓名/网名这栏选填，可以让大家认识一下大佬的样子&amp;lt;br&amp;gt;④有用的是最终稿分数，加入“评议稿分数”这栏只是为了让后人了解“修改答案后的分数波动会多么剧烈”&amp;lt;br&amp;gt;⑤为了保证表格的有序性，省份按照首字母排序，同一省份内排名按照由高到低排序&amp;lt;br&amp;gt;⑥希望写进表格里的是准确的分数（就是把答案写在准考证上带出考场再结分的那种分数），如果是考后回忆的估分，请在“备注”栏内写“估分”，如果认为估分特别不准就请不要填写，希望写下的每一条分数都是较准确的，对后人有用&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
另外，由于这个页面在6月出排名后才有作用，请不要在5月-6月这一个月间删除这个页面，谢谢！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2025年卷 ==&lt;br /&gt;
2025年联赛时量150分钟，题量为72题，共144分。&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ 2025年联赛分数-排名对应表&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 省份 !! 排名 !! 姓名/网名 !! 评议稿分数 !! 最终稿分数 !! 备注&lt;br /&gt;
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| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例&lt;br /&gt;
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| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例&lt;br /&gt;
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		<author><name>Tsusha</name></author>
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		<title>联赛分数与排名对应表</title>
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		<updated>2025-07-12T12:04:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;在备战联赛时，最有用的资料就是联赛真题。做完，批分，然后发现——没有概念，自己的分数是什么水平？去查官方页面，看到的只有一串无用的T值，查了等于没查。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这就是我在备战联赛时遇到的真实情况。高一时感受更真切：此时的联赛真题基本都是新题目，对评价自己的水平很有帮助。高二时这些题目早已熟悉，但是我仍找到一套没有做过的原题（2022B卷）。去幻想乡群里咨询群友，发现很多人都面临着类似的困境，大佬们也只能给出一个大概分数，收到他们的回答，我也只能将信将疑。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
很遗憾，我根本找不到类似的资源，除了在网上看到某一家机构收集的2023卷“省队线（估测版）”。于是我决定创建这个页面，也希望大家积极地帮助填写。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
前人栽树，后人乘凉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——C.C.2025.5.10正午&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
T值算法：T=0.25*模块1+0.30*模块2+0.20*模块3+0.25*模块4&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（各省应该是一样的吧？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——ning&lt;br /&gt;
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👆并非。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;t&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;=50+10(&#039;&#039;x&amp;lt;sub&amp;gt;oi&amp;lt;/sub&amp;gt; -μ&#039;&#039; )/&#039;&#039;σ，&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;其中 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;t&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; 代表第 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;i&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; 个模块贡献的 T 值，最后的 T 值等于四个 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;t&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; 的平均数，&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;x&amp;lt;sub&amp;gt;oi&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; 是你在该模块的原始得分，&#039;&#039;&#039;μ&#039;&#039;&#039; 是该模块在你所在省的平均分，&#039;&#039;&#039;σ&#039;&#039;&#039; 为其标准差。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由该公式不难看出，任意省内所有学生的任何一个模块的 t 的均值为 50，方差为 100 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由此可知，最后的T值计算公式应为 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;=&#039;&#039;w&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt;x&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt;+w&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;x&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+w&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;x&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;+w&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;x&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;-C&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;  其中 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;w&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; 是一个与标准差有关的系数&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;，C&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; 是一个与均值和标准差都有关的常数。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以2025年山东省联赛为例，其 T 值的计算公式为&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;T=0.628187 &#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt; + 0.626181 &#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; + 0.675137 &#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt; + 0.534827 &#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; - 7.435705.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（该公式由ChatGPT通过山东省前十名成绩估算得来，经本人验算精度较高，平均误差不超过百万分之一。）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
省队线为66.1928；省一线为 60.9469。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——Tsusha20250712&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
填写要求：&amp;lt;br&amp;gt;①如果参与填写，必须填写的项目为省份、排名、最终稿分数这三项。&amp;lt;br&amp;gt;②如果怕被盒，排名可以写名次范围（eg.11-20名），但是范围一定不要跨越重要的线（eg.假设某省省队录取线划到了第36名，就请不要写排名写成31-40名，可以写31-36名）&amp;lt;br&amp;gt;③姓名/网名这栏选填，可以让大家认识一下大佬的样子&amp;lt;br&amp;gt;④有用的是最终稿分数，加入“评议稿分数”这栏只是为了让后人了解“修改答案后的分数波动会多么剧烈”&amp;lt;br&amp;gt;⑤为了保证表格的有序性，省份按照首字母排序，同一省份内排名按照由高到低排序&amp;lt;br&amp;gt;⑥希望写进表格里的是准确的分数（就是把答案写在准考证上带出考场再结分的那种分数），如果是考后回忆的估分，请在“备注”栏内写“估分”，如果认为估分特别不准就请不要填写，希望写下的每一条分数都是较准确的，对后人有用&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
另外，由于这个页面在6月出排名后才有作用，请不要在5月-6月这一个月间删除这个页面，谢谢！&lt;br /&gt;
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== 2025年卷 ==&lt;br /&gt;
2025年联赛时量150分钟，题量为72题，共144分。&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
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		<author><name>Tsusha</name></author>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;在备战联赛时，最有用的资料就是联赛真题。做完，批分，然后发现——没有概念，自己的分数是什么水平？去查官方页面，看到的只有一串无用的T值，查了等于没查。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这就是我在备战联赛时遇到的真实情况。高一时感受更真切：此时的联赛真题基本都是新题目，对评价自己的水平很有帮助。高二时这些题目早已熟悉，但是我仍找到一套没有做过的原题（2022B卷）。去幻想乡群里咨询群友，发现很多人都面临着类似的困境，大佬们也只能给出一个大概分数，收到他们的回答，我也只能将信将疑。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
很遗憾，我根本找不到类似的资源，除了在网上看到某一家机构收集的2023卷“省队线（估测版）”。于是我决定创建这个页面，也希望大家积极地帮助填写。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
前人栽树，后人乘凉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——C.C.2025.5.10正午&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
T值算法：T=0.25*模块1+0.30*模块2+0.20*模块3+0.25*模块4&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（各省应该是一样的吧？）&lt;br /&gt;
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——ning&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;t&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;=50+10(&#039;&#039;x&amp;lt;sub&amp;gt;oi&amp;lt;/sub&amp;gt; -μ&#039;&#039; )/&#039;&#039;σ，&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;其中 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;t&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; 代表第 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;i&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; 个模块贡献的 T 值，最后的 T 值等于四个 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;t&amp;lt;sub&amp;gt;i&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; 的平均数，&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;x&amp;lt;sub&amp;gt;oi&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; 是你在该模块的原始得分，&#039;&#039;&#039;μ&#039;&#039;&#039; 是该模块在你所在省的平均分，&#039;&#039;&#039;σ&#039;&#039;&#039; 为其标准差。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由此可知，最后的T值计算公式应为 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;=&#039;&#039;w&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt;x&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt;+w&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;x&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+w&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;x&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;+w&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;x&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;-C&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;  其中 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;w&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; 是一个与标准差有关的系数&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;，C&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; 是一个与均值和标准差都有关的常数。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以2025年山东省联赛为例，其 T 值的计算公式为&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;T=0.628187 &#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt; + 0.626181 &#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; + 0.675137 &#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt; + 0.534827 &#039;&#039;x&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; - 7.435705.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（该公式由ChatGPT通过山东省前十名成绩估算得来，经本人验算精度较高，平均误差不超过百万分之一。）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
省队线为66.1928；省一线为 60.9469。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——Tsusha20250712&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
填写要求：&amp;lt;br&amp;gt;①如果参与填写，必须填写的项目为省份、排名、最终稿分数这三项。&amp;lt;br&amp;gt;②如果怕被盒，排名可以写名次范围（eg.11-20名），但是范围一定不要跨越重要的线（eg.假设某省省队录取线划到了第36名，就请不要写排名写成31-40名，可以写31-36名）&amp;lt;br&amp;gt;③姓名/网名这栏选填，可以让大家认识一下大佬的样子&amp;lt;br&amp;gt;④有用的是最终稿分数，加入“评议稿分数”这栏只是为了让后人了解“修改答案后的分数波动会多么剧烈”&amp;lt;br&amp;gt;⑤为了保证表格的有序性，省份按照首字母排序，同一省份内排名按照由高到低排序&amp;lt;br&amp;gt;⑥希望写进表格里的是准确的分数（就是把答案写在准考证上带出考场再结分的那种分数），如果是考后回忆的估分，请在“备注”栏内写“估分”，如果认为估分特别不准就请不要填写，希望写下的每一条分数都是较准确的，对后人有用&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
另外，由于这个页面在6月出排名后才有作用，请不要在5月-6月这一个月间删除这个页面，谢谢！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2025年卷 ==&lt;br /&gt;
2025年联赛时量150分钟，题量为72题，共144分。&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ 2025年联赛分数-排名对应表&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 省份 !! 排名 !! 姓名/网名 !! 评议稿分数 !! 最终稿分数 !! 备注&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E8%81%94%E8%B5%9B%E5%88%86%E6%95%B0%E4%B8%8E%E6%8E%92%E5%90%8D%E5%AF%B9%E5%BA%94%E8%A1%A8&amp;diff=9940</id>
		<title>联赛分数与排名对应表</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E8%81%94%E8%B5%9B%E5%88%86%E6%95%B0%E4%B8%8E%E6%8E%92%E5%90%8D%E5%AF%B9%E5%BA%94%E8%A1%A8&amp;diff=9940"/>
		<updated>2025-07-12T11:31:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;在备战联赛时，最有用的资料就是联赛真题。做完，批分，然后发现——没有概念，自己的分数是什么水平？去查官方页面，看到的只有一串无用的T值，查了等于没查。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这就是我在备战联赛时遇到的真实情况。高一时感受更真切：此时的联赛真题基本都是新题目，对评价自己的水平很有帮助。高二时这些题目早已熟悉，但是我仍找到一套没有做过的原题（2022B卷）。去幻想乡群里咨询群友，发现很多人都面临着类似的困境，大佬们也只能给出一个大概分数，收到他们的回答，我也只能将信将疑。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
很遗憾，我根本找不到类似的资源，除了在网上看到某一家机构收集的2023卷“省队线（估测版）”。于是我决定创建这个页面，也希望大家积极地帮助填写。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
前人栽树，后人乘凉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——C.C.2025.5.10正午&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
T值算法：T=0.25*模块1+0.30*模块2+0.20*模块3+0.25*模块4&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（各省应该是一样的吧？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——ning&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
👆并非。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——Tsusha20250712&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
填写要求：&amp;lt;br&amp;gt;①如果参与填写，必须填写的项目为省份、排名、最终稿分数这三项。&amp;lt;br&amp;gt;②如果怕被盒，排名可以写名次范围（eg.11-20名），但是范围一定不要跨越重要的线（eg.假设某省省队录取线划到了第36名，就请不要写排名写成31-40名，可以写31-36名）&amp;lt;br&amp;gt;③姓名/网名这栏选填，可以让大家认识一下大佬的样子&amp;lt;br&amp;gt;④有用的是最终稿分数，加入“评议稿分数”这栏只是为了让后人了解“修改答案后的分数波动会多么剧烈”&amp;lt;br&amp;gt;⑤为了保证表格的有序性，省份按照首字母排序，同一省份内排名按照由高到低排序&amp;lt;br&amp;gt;⑥希望写进表格里的是准确的分数（就是把答案写在准考证上带出考场再结分的那种分数），如果是考后回忆的估分，请在“备注”栏内写“估分”，如果认为估分特别不准就请不要填写，希望写下的每一条分数都是较准确的，对后人有用&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
另外，由于这个页面在6月出排名后才有作用，请不要在5月-6月这一个月间删除这个页面，谢谢！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2025年卷 ==&lt;br /&gt;
2025年联赛时量150分钟，题量为72题，共144分。&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ 2025年联赛分数-排名对应表&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 省份 !! 排名 !! 姓名/网名 !! 评议稿分数 !! 最终稿分数 !! 备注&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E9%82%A3%E4%BA%9B%E5%B9%B4%EF%BC%8C%E6%88%91%E4%BB%AC%E8%A2%AB%E9%AA%97%E8%BF%87%E7%9A%84%E5%90%8D%E5%AD%97&amp;diff=9880</id>
		<title>那些年，我们被骗过的名字</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E9%82%A3%E4%BA%9B%E5%B9%B4%EF%BC%8C%E6%88%91%E4%BB%AC%E8%A2%AB%E9%AA%97%E8%BF%87%E7%9A%84%E5%90%8D%E5%AD%97&amp;diff=9880"/>
		<updated>2025-07-11T00:40:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=== 一、名字里带兰但不是兰科的植物 ===&lt;br /&gt;
[[文件:君子兰.png|缩略图|98x98像素|君子兰]]&lt;br /&gt;
[[文件:香雪兰.png|缩略图|129x129像素|香雪兰]]&lt;br /&gt;
1、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e5%90%9b%e5%ad%90%e5%85%b0 君子兰]，石蒜科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e9%a6%99%e9%9b%aa%e5%85%b0 香雪兰]，鸢尾科&lt;br /&gt;
[[文件:剑兰（唐菖蒲）.png|缩略图|124x124像素|剑兰（唐菖蒲）]]&lt;br /&gt;
3、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e5%94%90%e8%8f%96%e8%92%b2 剑兰（唐菖蒲）]，鸢尾科&lt;br /&gt;
[[文件:紫罗兰.png|缩略图|118x118像素|紫罗兰]]&lt;br /&gt;
4、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e7%b4%ab%e7%bd%97%e5%85%b0 紫罗兰]，十字花科（花无凋零之时，意无传达之日，爱情恒古不变，紫罗兰永世长存）&lt;br /&gt;
[[文件:铃兰.png|缩略图|133x133像素|铃兰]]&lt;br /&gt;
5、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e9%93%83%e5%85%b0 铃兰]，百合科&lt;br /&gt;
[[文件:鹤望兰.png|缩略图|103x103像素|鹤望兰]]&lt;br /&gt;
6、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e9%b9%a4%e6%9c%9b%e5%85%b0 鹤望兰]，鹤望兰科（鹤望兰无凋亡之日，比翼鸟永世长存）&lt;br /&gt;
[[文件:米仔兰.png|缩略图|135x135像素|米仔兰]]&lt;br /&gt;
7、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e7%b1%b3%e4%bb%94%e5%85%b0 米（仔）兰]，楝科&lt;br /&gt;
[[文件:葱兰（葱莲）.png|缩略图|113x113像素|葱兰（葱莲）]]&lt;br /&gt;
8、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e8%91%b1%e8%8e%b2 葱兰（葱莲）]，石蒜科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=依兰 伊兰]，番荔枝科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10、[http://www.iplant.cn/info/马兰 马兰]，菊科，同时也是鸢尾科[http://www.iplant.cn/info/Iris%20lactea?id=593E36A0B3852EC2 马蔺]的别名&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11、[http://www.iplant.cn/info/球兰 球兰]，夹竹桃科（原属萝藦科）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12、[http://www.iplant.cn/info/瓶兰 瓶兰]，柿树科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 二、名字里带松但不是松的植物 ===&lt;br /&gt;
1、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e6%b0%b4%e6%9d%be 水松]，杉科（柏科）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps/Sciadopitys%20verticillata 金松]，杉科（柏科）（也有单独列为金松科的说法）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e9%b8%a1%e6%af%9b%e6%9d%be 鸡毛松]，罗汉松科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 三、名字里带藻但不是藻的植物 ===&lt;br /&gt;
1、[http://www.iplant.cn/info/大叶藻 大叶藻]，大叶藻科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2、[http://www.iplant.cn/info/杉叶藻 杉叶藻]，车前科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3、[http://www.iplant.cn/info/狐尾藻 狐尾藻]，小儿仙草科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4、[http://www.iplant.cn/info/黑藻 黑藻]，水鳖科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5、[http://www.iplant.cn/info/貉藻 貉藻]，膏茅菜科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6、[http://www.iplant.cn/info/狸藻 狸藻]，狸藻科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 四、其他 ===&lt;br /&gt;
[[文件:岩菖蒲.png|缩略图|114x114像素|岩菖蒲]]&lt;br /&gt;
1、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e5%b2%a9%e8%8f%96%e8%92%b2 岩菖蒲]，岩菖蒲科（原置于百合科，不是菖蒲科）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2、[https://baike.baidu.com/item/%E8%92%9F%E8%92%BB%E8%96%AF/64604907?fromModule=lemma_search-box 蒟蒻薯]（jǔ ruò，薯蓣科）虽然名字里有蒟蒻，但是一般所说的蒟蒻为[https://baike.baidu.com/item/%E9%AD%94%E8%8A%8B/62801768?fromModule=search-result_lemma 天南星科魔芋]的制品。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3、[https://www.iplant.cn/info/秋水仙 秋水仙]，秋水仙科；而水仙为石蒜科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4、[https://www.iplant.cn/info/%E7%AB%B9%E8%8A%8B 竹芋]，姜目竹芋科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5、[https://www.iplant.cn/info/%E7%95%AA%E8%8D%94%E6%9E%9D 番荔枝（释迦果）]，木兰目番荔枝科；而[https://www.iplant.cn/info/%E8%8D%94%E6%9E%9D 荔枝]属无患子科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6、[https://www.iplant.cn/info/%E5%B7%B4%E8%B1%86 巴豆]，大戟科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7、[https://www.iplant.cn/info/%E6%9C%A8%E9%BA%BB%E9%BB%84 木麻黄]，壳斗目木麻黄科；而[https://www.iplant.cn/info/Ephedra%20sinica?id=FE9C5970B990A997 （草）麻黄]来自裸子植物门麻黄科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8、[https://www.iplant.cn/info/%E7%BB%9C%E7%9F%B3 络石]，俗称&#039;&#039;&#039;风车茉莉&#039;&#039;&#039;或&#039;&#039;&#039;万字茉莉&#039;&#039;&#039;，属龙胆目夹竹桃科络石属；而[https://www.iplant.cn/info/Jasminum%20sambac?id=0CCFCF559F63F595 茉莉花]属唇形目木樨科素馨属。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E7%89%A9%E4%B9%8B%E6%9C%80&amp;diff=9867</id>
		<title>生物之最</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E7%89%A9%E4%B9%8B%E6%9C%80&amp;diff=9867"/>
		<updated>2025-07-10T23:03:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;注：文字后括号内数字表示发现时间，如果您有更新的报告，欢迎修改与补充！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PC网页可以使用Ctrl+F开启搜索。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
二编编者较懒，直接使用了其他同学和老师整理的一些内容而并未查找原始文献，希望好心人补充。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
注意所有测序相关的结果都是直至编辑时的结论！随时可能更新！&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!所属方向&lt;br /&gt;
!生物之最&lt;br /&gt;
!内容&lt;br /&gt;
!备注&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;5&amp;quot; |微生物学&lt;br /&gt;
|最大的细菌&lt;br /&gt;
|硫细菌属细菌 &#039;&#039;T. magnifica&#039;&#039; （Jun, 2022）&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Science:&#039;&#039; [https://www.science.org/doi/10.1126/science.abb3634#:~:text=We%20show%20that%20centimeter-long%20Thiomargarita%20filaments%20represent%20individual,ribosomes%20compartmentalized%20into%20a%20metabolically%20active%2C%20membrane-bound%20organelle. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abb3634#:~:text=We%20show%20that%20centimeter-long%20Thiomargarita%20filaments%20represent%20individual,ribosomes%20compartmentalized%20into%20a%20metabolically%20active%2C%20membrane-bound%20organelle.]又称巨大嗜硫珠菌（2023联赛）亦称华丽硫珠菌（中文网站一般用这一译名）&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|长约 20 mm；在此之前，最大的细菌被认为是纳米比亚珍珠硫细菌 &#039;&#039;T. namibiensis&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的细菌&lt;br /&gt;
|纳米细菌&amp;lt;sup&amp;gt;&#039;&#039;？（有待确认）&#039;&#039;&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
生殖支原体 &#039;&#039;Mycoplasma genitalium&amp;lt;sup&amp;gt;？&amp;lt;/sup&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;如果认为支原体是一种在进化过程中丢失细胞壁的细菌&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;此外，笔者在搜集资料时发现[https://baike.baidu.com/item/H39/7669547 百度百科]有一个名为“H39”的生物，笔者认为该信息不可靠，仅百度百科一家有提及&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|周德庆《微生物学教程》第四版指出纳米细菌可能并非生命&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的细胞&lt;br /&gt;
|骑行纳古菌（骑火球的超级小矮人）&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nanoarchaeum equitans&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|虽然没有一本教材支持这一点，不过它的下限确实比生殖道支原体小（骑行纳古菌）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早发现的人类逆转录病毒&lt;br /&gt;
|人类嗜T细胞病毒（1970s）&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被发现的冠状病毒&lt;br /&gt;
|禽传染性支气管炎病毒（IBV）&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;7&amp;quot; |生物化学&lt;br /&gt;
|最大的蛋白质&lt;br /&gt;
|PKZILLA-1（Aug, 2024）&amp;lt;ref&amp;gt;它是一种聚酮合酶，有四万多个氨基酸残基，比肌巨蛋白还大20％，（在此之前，最大的蛋白质被认为是肌巨蛋白Titin）&#039;&#039;。Science:&#039;&#039;https://www.science.org/doi/10.1126/science.ado3290&amp;lt;nowiki/&amp;gt;。&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|4.73 MDa，来自小定鞭金藻 &#039;&#039;Prymnesium parvum&#039;&#039;；在此之前，最大的蛋白质被认为是肌巨蛋白Titin&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的蛋白质之一&lt;br /&gt;
|胰岛素 insulin&amp;lt;ref&amp;gt;杨荣武. 生物化学原理. 4版. 北京：高等教育出版社中指出只有氨基酸数超过50的多肽才能被称作“蛋白质”，而胰岛素恰有51个氨基酸&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|5.8 kDa，51个氨基酸残基&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早通过X射线晶体衍射得到三维结构的酶&lt;br /&gt;
|溶菌酶&amp;lt;ref&amp;gt;杨荣武. 生物化学原理. 3版. 北京：高等教育出版社. 192&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被结晶的酶&lt;br /&gt;
|脲酶 （1922）&lt;br /&gt;
|由James Batcheller Sumner使用丙酮从刀豆中提取&amp;lt;ref&amp;gt;杨荣武. 生物化学原理. 3版. 北京：高等教育出版社. 157科学故事&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被解析出结构的膜蛋白&lt;br /&gt;
|细菌视紫红质（bacteriorhodopsin）（1975）&lt;br /&gt;
|菌紫红质在膜上会形成天然的二维晶体（即紫膜），因而适合结晶解结构（Molecular Biology of the Cell 7th edition 625-627页）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PS：1988年化学诺奖是紫色非硫细菌的光合反应中心，是膜蛋白复合体&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早获的完整三维结构的蛋白质&lt;br /&gt;
|抹香鲸肌红蛋白&lt;br /&gt;
|1959年，通过X射线晶体衍射获得&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最甜的天然糖&lt;br /&gt;
|果糖&amp;lt;ref&amp;gt;杨荣武. 生物化学原理. 3版. 北京：高等教育出版社. 228 &#039;&#039;&#039;但是第4版删了这句话&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;22&amp;quot; |分子生物学&lt;br /&gt;
|人体内最大的基因&lt;br /&gt;
|杜氏肌营养不良DMD基因&lt;br /&gt;
|位于 Xp21.2-3，2.4 Mb（远超肌巨蛋白的 0.3 Mb）79 个外显子&amp;lt;ref&amp;gt;https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4767260/&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|真核生物中最小的自主复制的基因组&lt;br /&gt;
|猪圆环病毒I型 &#039;&#039;Porcine circovirus&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|1759 bp&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早开始测序的基因组&lt;br /&gt;
|噬菌体MS2（1972）&lt;br /&gt;
|RNA 病毒，3569 b&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早完成测序的基因组&lt;br /&gt;
|噬菌体Φ-X174（1977）&amp;lt;ref&amp;gt;^Sanger F, Air GM, Barrell BG, Brown NL, Coulson AR, Fiddes CA, Hutchison CA, Slocombe PM, Smith M. Nucleotide sequence of bacteriophage phi X174 DNA. Nature. 1977 Feb 24;265(5596):687-95. doi: 10.1038/265687a0. PMID: 870828.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|5386 bp&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早完成测序的独立生存生物基因组&lt;br /&gt;
|流感嗜血杆菌 &#039;&#039;H. influenzae&#039;&#039; (1995) &lt;br /&gt;
|1.8 Mb，其基因组种蛋白质编码基因至少有 1/3 是通过基因重复产生的&amp;lt;ref&amp;gt;沈银柱等. 进化生物学. 4版. 北京：高等教育出版社. 207&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最大病毒基因组&lt;br /&gt;
|潘多拉病毒&lt;br /&gt;
|2.47 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最小的蓝细菌&lt;br /&gt;
|原绿球藻 &#039;&#039;Prochlorococcus sp.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|1.7 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最大的生物&lt;br /&gt;
|无恒变形虫 &#039;&#039;Polychaos dubium&amp;lt;sup&amp;gt;？&amp;lt;/sup&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;存在争议&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|670 Gb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最小的开花植物&lt;br /&gt;
|螺旋狸藻 &#039;&#039;Genlisea sp.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|61 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最大的植物&lt;br /&gt;
|梅溪蕨 &#039;&#039;Tmesipteris oblanceolata&#039;&#039; &amp;lt;ref&amp;gt;https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.109889 A 160 Gbp fork fern genome shatters size record for eukaryotes Fernández, Pol et al. iScience, Volume 27, Issue 6, 109889&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|160.45 Gb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早测序的植物基因组&lt;br /&gt;
|拟南芥 &#039;&#039;Arabidopsis thaliana&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|135 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|甲基化水平最高的植物基因组&lt;br /&gt;
|油松 &#039;&#039;Pinus tabuliformis&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;[https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.12.006 Shihui Niu, Jiang Li, Wenhao Bo et al,The Chinese pine genome and methylome unveil key features of conifer evolution,Cell,Volume 185, Issue 1,2022,Pages 204-217.e14,ISSN 0092-8674,https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.12.006.]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早测序的真核生物&lt;br /&gt;
|酿酒酵母 &#039;&#039;Saccharomyces cerevisiae&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|12.1 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最小的后生动物&lt;br /&gt;
|咖啡短体线虫 &#039;&#039;Pratylenchus coffeae&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|20 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早测序的后生动物&lt;br /&gt;
|秀丽隐杆线虫 &#039;&#039;Caenorhabditis elegans&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|100.3 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早测序的脊椎动物&lt;br /&gt;
|人 &#039;&#039;Homo sapiens&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|3.2 Gb。2022年4月1日，&#039;&#039;Science&#039;&#039; 杂志头图文章宣布完整的人类基因组已被破译&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最小的脊椎动物&lt;br /&gt;
|金娃娃 &#039;&#039;Etraodon nigroviridis&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|385 Mb，四齿鲀科鲀属鱼类（一种河豚）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最大的脊椎动物&lt;br /&gt;
|石花肺鱼 &#039;&#039;Protopterus aethiopicus&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|130 Gb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|染色体数目最少的哺乳动物&lt;br /&gt;
|赤麂 &#039;&#039;Muntiacus vaginalis&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|雄性有7条，雌性有6条。又称印度麂。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最多密码子的氨基酸（标准密码子表）&lt;br /&gt;
|丝氨酸 Ser&lt;br /&gt;
亮氨酸 Leu&lt;br /&gt;
|丝氨酸密码子是 AGC、AGU、UCA、UCC、UCG 和 UCU&lt;br /&gt;
亮氨酸密码子是 UUA、UUG、CUU、CUC、CUA 和 CUG&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最少密码子的氨基酸（标准密码子表）&lt;br /&gt;
|色氨酸 Trp&lt;br /&gt;
甲硫氨酸 Met&lt;br /&gt;
|色氨酸的密码子只有 UGG&lt;br /&gt;
甲硫氨酸的密码子只有 AUG（起始密码子）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被发现的 DNA 聚合酶&lt;br /&gt;
|DNApol Ⅰ&lt;br /&gt;
|美国科学家Arthur Komberg于1957年在大肠杆菌中发现&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;6&amp;quot; |植物学&lt;br /&gt;
|植物界中分布最广泛的科、植物界中经济价值最大的科&lt;br /&gt;
|禾本科 Poaceae或Gramineae&lt;br /&gt;
|南极发草（&#039;&#039;Deschampsia antarctica&#039;&#039;）分布到南极洲，本科包含大多数粮食作物、很多牧草、具有多种用途的竹类以及其他有用植物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|植物界中最大的科&lt;br /&gt;
|菊科 Asteraceae或Compositae&lt;br /&gt;
| 有1721属，24000－32000种 |有1721属，24000 ~ 32000 种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|单子叶植物最大的科&lt;br /&gt;
|兰科 Orchidaceae&lt;br /&gt;
|有814属，22000 ~ 27000 种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|蔷薇类植物最大的科&lt;br /&gt;
|豆科 Fabaceae或Leguminosae&lt;br /&gt;
|被子植物第三大科，有 814 属，19325 ~ 19560 种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;APG Ⅳ&#039;&#039; 系统中科数最大的目&lt;br /&gt;
|石竹目 Caryophyllales&lt;br /&gt;
|来自超菊类&lt;br /&gt;
含有 38 科，如石竹科、蓼科、商陆科、紫茉莉科、仙人掌科、马齿苋科、苋科等。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|自然界含量最丰富的酶&lt;br /&gt;
|RuBisCo&lt;br /&gt;
|与此同时，Rubisco 的催化效率极为低下&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;15&amp;quot; |动物学&lt;br /&gt;
|最大的目&lt;br /&gt;
|鞘翅目Coleoptera&lt;br /&gt;
|世界已知约 33 万种，约占世界已知昆虫总数的 1/3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|平均核基因组最小的动物门&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |扁盘动物门Phylum Placozoa&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |原文表述为 Members of Placozoa have the smallest nuclear genome, and the largest mitochondrial genome, of any known animal.&amp;lt;ref&amp;gt;Cleveland P. Hickman, et al. INTEGRATED PRINCIPLES OF ZOOLOGY ISE. 19th ed. McGraw-Hill Higher Education, 2024&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|平均线粒体基因组最大的动物门&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最大的阴茎&lt;br /&gt;
|蓝鲸 &#039;&#039;Balaenoptera musculus&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;未见可靠的文献来源&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|长 1.8~3 m，重 60~70 kg&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|脊椎动物中种类最多的“类群”&lt;br /&gt;
|鱼类（形态学分类，非支序）&lt;br /&gt;
|约 24000 种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|哺乳类中种类及数量最多的目&lt;br /&gt;
|啮齿目&lt;br /&gt;
|约占总数的三分之一，遍布全球&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最大的哺乳动物&lt;br /&gt;
|须鲸&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的哺乳动物&lt;br /&gt;
|鼩鼱&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|现存最大陆栖动物类群&lt;br /&gt;
|长鼻目&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|真骨鱼类中种类最多的目&lt;br /&gt;
|鲈形目&lt;br /&gt;
|全世界 9300 多种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|真骨鱼类中种类最多的科&lt;br /&gt;
|鲤科&lt;br /&gt;
|约 3200 种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最大的鱼&lt;br /&gt;
|鲸鲨&lt;br /&gt;
|长达 20 m，超 5 t 重&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第二大的鱼&lt;br /&gt;
|姥鲨&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的脊椎动物&lt;br /&gt;
|邦达克虎鱼&lt;br /&gt;
|成鱼体长仅 12 mm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早登上陆地的动物类群&lt;br /&gt;
|倍足纲&lt;br /&gt;
|距今至少4.25亿年&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;7&amp;quot; |生理学&lt;br /&gt;
|最早被纯化的受体&lt;br /&gt;
|N型乙酰胆碱受体 nAChR （1970s）&lt;br /&gt;
|来自于电鳐的电器官&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被发现的激素&lt;br /&gt;
|肾上腺素 adrenaline（1901）&amp;lt;ref&amp;gt;[http://zhishifenzi.com/depth/depth/5938.html 百年冤案：谁发现了第一个激素？-深度-知识分子]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|事实上，促胰液素是在 1902 年被发现&amp;lt;ref&amp;gt;人教版高中生物学教材选择性必修一在2023年前的版本指出促胰液素是第一种激素，但2023年后的版本删除了这句话&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|已知最强的缩血管物质&lt;br /&gt;
|内皮素 ET&lt;br /&gt;
|最早由 Yangagisawa 等人于 1988 年从猪主动脉内皮细胞中分离提纯。对体内各脏器血管几乎都有收缩作用且效应持久&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|人体最大的内分泌器官&lt;br /&gt;
|消化道&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|就质量而言，人体最大的内分泌器官&lt;br /&gt;
|骨骼肌&lt;br /&gt;
|可以分泌活性物质通过旁分泌、自分泌的方式调节骨骼肌的生长、代谢和运动功能，甚至以内分泌的方式调节机体远隔器官组织的功能&amp;lt;ref&amp;gt;朱大年. 生理学. 9版. 北京：人民卫生出版社&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|人体分泌量最大的消化液&lt;br /&gt;
|小肠液&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|动作电位时程最长的心肌细胞&lt;br /&gt;
|浦肯野细胞&amp;lt;ref&amp;gt;罗自强, 管又飞. 生理学. 10版. 北京：人民卫生出版社, 2024&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E7%89%A9%E4%B9%8B%E6%9C%80&amp;diff=9836</id>
		<title>生物之最</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E7%89%A9%E4%B9%8B%E6%9C%80&amp;diff=9836"/>
		<updated>2025-07-10T02:58:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;注：文字后括号内数字表示发现时间，如果您有更新的报告，欢迎修改与补充！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PC网页可以使用Ctrl+F开启搜索。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
二编编者较懒，直接使用了其他同学和老师整理的一些内容而并未查找原始文献，希望好心人补充。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
注意所有测序相关的结果都是直至编辑时的结论！随时可能更新！&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!所属方向&lt;br /&gt;
!生物之最&lt;br /&gt;
!内容&lt;br /&gt;
!备注&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;5&amp;quot; |微生物学&lt;br /&gt;
|最大的细菌&lt;br /&gt;
|硫细菌属细菌 &#039;&#039;T. magnifica&#039;&#039; （Jun, 2022）&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Science:&#039;&#039; [https://www.science.org/doi/10.1126/science.abb3634#:~:text=We%20show%20that%20centimeter-long%20Thiomargarita%20filaments%20represent%20individual,ribosomes%20compartmentalized%20into%20a%20metabolically%20active%2C%20membrane-bound%20organelle. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abb3634#:~:text=We%20show%20that%20centimeter-long%20Thiomargarita%20filaments%20represent%20individual,ribosomes%20compartmentalized%20into%20a%20metabolically%20active%2C%20membrane-bound%20organelle.]又称巨大嗜硫珠菌（2023联赛）亦称华丽硫珠菌（中文网站一般用这一译名）&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|长约 20 mm；在此之前，最大的细菌被认为是纳米比亚珍珠硫细菌 &#039;&#039;T. namibiensis&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的细菌&lt;br /&gt;
|纳米细菌&amp;lt;sup&amp;gt;&#039;&#039;？（有待确认）&#039;&#039;&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
生殖支原体 &#039;&#039;Mycoplasma genitalium&amp;lt;sup&amp;gt;？&amp;lt;/sup&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;如果认为支原体是一种在进化过程中丢失细胞壁的细菌&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;此外，笔者在搜集资料时发现[https://baike.baidu.com/item/H39/7669547 百度百科]有一个名为“H39”的生物，笔者认为该信息不可靠，仅百度百科一家有提及&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|周德庆《微生物学教程》第四版指出纳米细菌可能并非生命&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的细胞&lt;br /&gt;
|骑行纳古菌（骑火球的超级小矮人）&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nanoarchaeum equitans&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|虽然没有一本教材支持这一点，不过它的下限确实比生殖道支原体小（骑行纳古菌）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早发现的人类逆转录病毒&lt;br /&gt;
|人类嗜T细胞病毒（1970s）&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被发现的冠状病毒&lt;br /&gt;
|禽传染性支气管炎病毒（IBV）&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;7&amp;quot; |生物化学&lt;br /&gt;
|最大的蛋白质&lt;br /&gt;
|PKZILLA-1（Aug, 2024）&amp;lt;ref&amp;gt;它是一种聚酮合酶，有四万多个氨基酸残基，比肌巨蛋白还大20％，（在此之前，最大的蛋白质被认为是肌巨蛋白Titin）&#039;&#039;。Science:&#039;&#039;https://www.science.org/doi/10.1126/science.ado3290&amp;lt;nowiki/&amp;gt;。&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|4.73 MDa，来自小定鞭金藻 &#039;&#039;Prymnesium parvum&#039;&#039;；在此之前，最大的蛋白质被认为是肌巨蛋白Titin&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的蛋白质之一&lt;br /&gt;
|胰岛素 insulin&amp;lt;ref&amp;gt;杨荣武. 生物化学原理. 4版. 北京：高等教育出版社中指出只有氨基酸数超过50的多肽才能被称作“蛋白质”，而胰岛素恰有51个氨基酸&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|5.8 kDa，51个氨基酸残基&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早通过X射线晶体衍射得到三维结构的酶&lt;br /&gt;
|溶菌酶&amp;lt;ref&amp;gt;杨荣武. 生物化学原理. 3版. 北京：高等教育出版社. 192&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被结晶的酶&lt;br /&gt;
|脲酶 （1922）&lt;br /&gt;
|由James Batcheller Sumner使用丙酮从刀豆中提取&amp;lt;ref&amp;gt;杨荣武. 生物化学原理. 3版. 北京：高等教育出版社. 157科学故事&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被解析出结构的膜蛋白&lt;br /&gt;
|细菌视紫红质（bacteriorhodopsin）（1975）&lt;br /&gt;
|菌紫红质在膜上会形成天然的二维晶体（即紫膜），因而适合结晶解结构（Molecular Biology of the Cell 7th edition 625-627页）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PS：1988年化学诺奖是紫色非硫细菌的光合反应中心，是膜蛋白复合体&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早获的完整三维结构的蛋白质&lt;br /&gt;
|抹香鲸肌红蛋白&lt;br /&gt;
|1959年，通过X射线晶体衍射获得&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最甜的天然糖&lt;br /&gt;
|果糖&amp;lt;ref&amp;gt;杨荣武. 生物化学原理. 3版. 北京：高等教育出版社. 228 &#039;&#039;&#039;但是第4版删了这句话&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;22&amp;quot; |分子生物学&lt;br /&gt;
|人体内最大的基因&lt;br /&gt;
|杜氏肌营养不良DMD基因&lt;br /&gt;
|位于 Xp21.2-3，2.4 Mb（远超肌巨蛋白的 0.3 Mb）79 个外显子&amp;lt;ref&amp;gt;https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4767260/&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|真核生物中最小的自主复制的基因组&lt;br /&gt;
|猪圆环病毒I型 &#039;&#039;Porcine circovirus&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|1759 bp&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早开始测序的基因组&lt;br /&gt;
|噬菌体MS2（1972）&lt;br /&gt;
|RNA 病毒，3569 b&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早完成测序的基因组&lt;br /&gt;
|噬菌体Φ-X174（1977）&amp;lt;ref&amp;gt;^Sanger F, Air GM, Barrell BG, Brown NL, Coulson AR, Fiddes CA, Hutchison CA, Slocombe PM, Smith M. Nucleotide sequence of bacteriophage phi X174 DNA. Nature. 1977 Feb 24;265(5596):687-95. doi: 10.1038/265687a0. PMID: 870828.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|5386 bp&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早完成测序的独立生存生物基因组&lt;br /&gt;
|流感嗜血杆菌 &#039;&#039;H. influenzae&#039;&#039; (1995) &lt;br /&gt;
|1.8 Mb，其基因组种蛋白质编码基因至少有 1/3 是通过基因重复产生的&amp;lt;ref&amp;gt;沈银柱等. 进化生物学. 4版. 北京：高等教育出版社. 207&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最大病毒基因组&lt;br /&gt;
|潘多拉病毒&lt;br /&gt;
|2.47 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最小的蓝细菌&lt;br /&gt;
|原绿球藻 &#039;&#039;Prochlorococcus sp.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|1.7 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最大的生物&lt;br /&gt;
|无恒变形虫 &#039;&#039;Polychaos dubium&amp;lt;sup&amp;gt;？&amp;lt;/sup&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;存在争议&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|670 Gb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最小的开花植物&lt;br /&gt;
|螺旋狸藻 &#039;&#039;Genlisea sp.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|61 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最大的植物&lt;br /&gt;
|梅溪蕨 &#039;&#039;Tmesipteris oblanceolata&#039;&#039; &amp;lt;ref&amp;gt;https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.109889 A 160 Gbp fork fern genome shatters size record for eukaryotes Fernández, Pol et al. iScience, Volume 27, Issue 6, 109889&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|160.45 Gb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早测序的植物基因组&lt;br /&gt;
|拟南芥 &#039;&#039;Arabidopsis thaliana&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|135 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|甲基化水平最高的植物基因组&lt;br /&gt;
|油松 &#039;&#039;Pinus tabuliformis&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;[https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.12.006 Shihui Niu, Jiang Li, Wenhao Bo et al,The Chinese pine genome and methylome unveil key features of conifer evolution,Cell,Volume 185, Issue 1,2022,Pages 204-217.e14,ISSN 0092-8674,https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.12.006.]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早测序的真核生物&lt;br /&gt;
|酿酒酵母 &#039;&#039;Saccharomyces cerevisiae&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|12.1 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最小的后生动物&lt;br /&gt;
|咖啡短体线虫 &#039;&#039;Pratylenchus coffeae&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|20 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早测序的后生动物&lt;br /&gt;
|秀丽隐杆线虫 &#039;&#039;Caenorhabditis elegans&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|100.3 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早测序的脊椎动物&lt;br /&gt;
|人 &#039;&#039;Homo sapiens&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|3.2 Gb。2022年4月1日，&#039;&#039;Science&#039;&#039; 杂志头图文章宣布完整的人类基因组已被破译&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最小的脊椎动物&lt;br /&gt;
|金娃娃 &#039;&#039;Etraodon nigroviridis&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|385 Mb，四齿鲀科鲀属鱼类（一种河豚）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最大的脊椎动物&lt;br /&gt;
|石花肺鱼 &#039;&#039;Protopterus aethiopicus&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|130 Gb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|染色体数目最少的哺乳动物&lt;br /&gt;
|赤麂 &#039;&#039;Muntiacus vaginalis&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|雄性有7条，雌性有6条。又称印度麂。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最多密码子的氨基酸（标准密码子表）&lt;br /&gt;
|丝氨酸 Ser&lt;br /&gt;
亮氨酸 Leu&lt;br /&gt;
|丝氨酸密码子是 AGC、AGU、UCA、UCC、UCG 和 UCU&lt;br /&gt;
亮氨酸密码子是 UUA、UUG、CUU、CUC、CUA 和 CUG&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最少密码子的氨基酸（标准密码子表）&lt;br /&gt;
|色氨酸 Trp&lt;br /&gt;
甲硫氨酸 Met&lt;br /&gt;
|色氨酸的密码子只有 UGG&lt;br /&gt;
甲硫氨酸的密码子只有 AUG（起始密码子）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被发现的 DNA 聚合酶&lt;br /&gt;
|DNApol Ⅰ&lt;br /&gt;
|美国科学家Arthur Komberg于1957年在大肠杆菌中发现&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;6&amp;quot; |植物学&lt;br /&gt;
|植物界中分布最广泛的科、植物界中经济价值最大的科&lt;br /&gt;
|禾本科 Poaceae或Gramineae&lt;br /&gt;
|南极发草（&#039;&#039;Deschampsia antarctica&#039;&#039;）分布到南极洲，本科包含大多数粮食作物、很多牧草、具有多种用途的竹类以及其他有用植物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|植物界中最大的科&lt;br /&gt;
|菊科 Asteraceae或Compositae&lt;br /&gt;
| 有1721属，24000－32000种 |有1721属，24000 ~ 32000 种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|单子叶植物最大的科&lt;br /&gt;
|兰科 Orchidaceae&lt;br /&gt;
|有814属，22000 ~ 27000 种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|蔷薇类植物最大的科&lt;br /&gt;
|豆科 Fabaceae或Leguminosae&lt;br /&gt;
|被子植物第三大科，有 814 属，19325 ~ 19560 种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;APG Ⅳ&#039;&#039; 系统中科数最大的目&lt;br /&gt;
|金虎尾目 Malpighiales&lt;br /&gt;
|来自蔷薇类植物 COM 分支&lt;br /&gt;
含有 36 科，如杨柳科、大戟科、金丝桃科、红树科、堇菜科、西番莲科等。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|自然界含量最丰富的酶&lt;br /&gt;
|RuBisCo&lt;br /&gt;
|与此同时，Rubisco 的催化效率极为低下&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;15&amp;quot; |动物学&lt;br /&gt;
|最大的目&lt;br /&gt;
|鞘翅目Coleoptera&lt;br /&gt;
|世界已知约 33 万种，约占世界已知昆虫总数的 1/3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|平均核基因组最小的动物门&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |扁盘动物门Phylum Placozoa&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |原文表述为 Members of Placozoa have the smallest nuclear genome, and the largest mitochondrial genome, of any known animal.&amp;lt;ref&amp;gt;Cleveland P. Hickman, et al. INTEGRATED PRINCIPLES OF ZOOLOGY ISE. 19th ed. McGraw-Hill Higher Education, 2024&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|平均线粒体基因组最大的动物门&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最大的阴茎&lt;br /&gt;
|蓝鲸 &#039;&#039;Balaenoptera musculus&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;未见可靠的文献来源&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|长 1.8~3 m，重 60~70 kg&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|脊椎动物中种类最多的“类群”&lt;br /&gt;
|鱼类（形态学分类，非支序）&lt;br /&gt;
|约 24000 种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|哺乳类中种类及数量最多的目&lt;br /&gt;
|啮齿目&lt;br /&gt;
|约占总数的三分之一，遍布全球&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最大的哺乳动物&lt;br /&gt;
|须鲸&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的哺乳动物&lt;br /&gt;
|鼩鼱&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|现存最大陆栖动物类群&lt;br /&gt;
|长鼻目&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|真骨鱼类中种类最多的目&lt;br /&gt;
|鲈形目&lt;br /&gt;
|全世界 9300 多种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|真骨鱼类中种类最多的科&lt;br /&gt;
|鲤科&lt;br /&gt;
|约 3200 种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最大的鱼&lt;br /&gt;
|鲸鲨&lt;br /&gt;
|长达 20 m，超 5 t 重&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第二大的鱼&lt;br /&gt;
|姥鲨&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的脊椎动物&lt;br /&gt;
|邦达克虎鱼&lt;br /&gt;
|成鱼体长仅 12 mm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早登上陆地的动物类群&lt;br /&gt;
|倍足纲&lt;br /&gt;
|距今至少4.25亿年&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;7&amp;quot; |生理学&lt;br /&gt;
|最早被纯化的受体&lt;br /&gt;
|N型乙酰胆碱受体 nAChR （1970s）&lt;br /&gt;
|来自于电鳐的电器官&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被发现的激素&lt;br /&gt;
|肾上腺素 adrenaline（1901）&amp;lt;ref&amp;gt;[http://zhishifenzi.com/depth/depth/5938.html 百年冤案：谁发现了第一个激素？-深度-知识分子]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|事实上，促胰液素是在 1902 年被发现&amp;lt;ref&amp;gt;人教版高中生物学教材选择性必修一在2023年前的版本指出促胰液素是第一种激素，但2023年后的版本删除了这句话&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|已知最强的缩血管物质&lt;br /&gt;
|内皮素 ET&lt;br /&gt;
|最早由 Yangagisawa 等人于 1988 年从猪主动脉内皮细胞中分离提纯。对体内各脏器血管几乎都有收缩作用且效应持久&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|人体最大的内分泌器官&lt;br /&gt;
|消化道&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|就质量而言，人体最大的内分泌器官&lt;br /&gt;
|骨骼肌&lt;br /&gt;
|可以分泌活性物质通过旁分泌、自分泌的方式调节骨骼肌的生长、代谢和运动功能，甚至以内分泌的方式调节机体远隔器官组织的功能&amp;lt;ref&amp;gt;朱大年. 生理学. 9版. 北京：人民卫生出版社&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|人体分泌量最大的消化液&lt;br /&gt;
|小肠液&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|动作电位时程最长的心肌细胞&lt;br /&gt;
|浦肯野细胞&amp;lt;ref&amp;gt;罗自强, 管又飞. 生理学. 10版. 北京：人民卫生出版社, 2024&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E9%82%A3%E4%BA%9B%E5%B9%B4%EF%BC%8C%E6%88%91%E4%BB%AC%E8%A2%AB%E9%AA%97%E8%BF%87%E7%9A%84%E5%90%8D%E5%AD%97&amp;diff=9828</id>
		<title>那些年，我们被骗过的名字</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E9%82%A3%E4%BA%9B%E5%B9%B4%EF%BC%8C%E6%88%91%E4%BB%AC%E8%A2%AB%E9%AA%97%E8%BF%87%E7%9A%84%E5%90%8D%E5%AD%97&amp;diff=9828"/>
		<updated>2025-07-10T02:42:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=== 一、名字里带兰但不是兰科的植物 ===&lt;br /&gt;
[[文件:君子兰.png|缩略图|98x98像素|君子兰]]&lt;br /&gt;
[[文件:香雪兰.png|缩略图|129x129像素|香雪兰]]&lt;br /&gt;
1、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e5%90%9b%e5%ad%90%e5%85%b0 君子兰]，石蒜科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e9%a6%99%e9%9b%aa%e5%85%b0 香雪兰]，鸢尾科&lt;br /&gt;
[[文件:剑兰（唐菖蒲）.png|缩略图|124x124像素|剑兰（唐菖蒲）]]&lt;br /&gt;
3、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e5%94%90%e8%8f%96%e8%92%b2 剑兰（唐菖蒲）]，鸢尾科&lt;br /&gt;
[[文件:紫罗兰.png|缩略图|118x118像素|紫罗兰]]&lt;br /&gt;
4、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e7%b4%ab%e7%bd%97%e5%85%b0 紫罗兰]，十字花科（花无凋零之时，意无传达之日，爱情恒古不变，紫罗兰永世长存）&lt;br /&gt;
[[文件:铃兰.png|缩略图|133x133像素|铃兰]]&lt;br /&gt;
5、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e9%93%83%e5%85%b0 铃兰]，百合科&lt;br /&gt;
[[文件:鹤望兰.png|缩略图|103x103像素|鹤望兰]]&lt;br /&gt;
6、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e9%b9%a4%e6%9c%9b%e5%85%b0 鹤望兰]，鹤望兰科（鹤望兰无凋亡之日，比翼鸟永世长存）&lt;br /&gt;
[[文件:米仔兰.png|缩略图|135x135像素|米仔兰]]&lt;br /&gt;
7、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e7%b1%b3%e4%bb%94%e5%85%b0 米（仔）兰]，楝科&lt;br /&gt;
[[文件:葱兰（葱莲）.png|缩略图|113x113像素|葱兰（葱莲）]]&lt;br /&gt;
8、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e8%91%b1%e8%8e%b2 葱兰（葱莲）]，石蒜科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=依兰 伊兰]，番荔枝科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10、[http://www.iplant.cn/info/马兰 马兰]，菊科，同时也是鸢尾科[http://www.iplant.cn/info/Iris%20lactea?id=593E36A0B3852EC2 马蔺]的别名&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11、[http://www.iplant.cn/info/球兰 球兰]，夹竹桃科（原属萝藦科）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12、[http://www.iplant.cn/info/瓶兰 瓶兰]，柿树科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 二、名字里带松但不是松的植物 ===&lt;br /&gt;
1、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e6%b0%b4%e6%9d%be 水松]，杉科（柏科）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps/Sciadopitys%20verticillata 金松]，杉科（柏科）（也有单独列为金松科的说法）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e9%b8%a1%e6%af%9b%e6%9d%be 鸡毛松]，罗汉松科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 三、名字里带藻但不是藻的植物 ===&lt;br /&gt;
1、[http://www.iplant.cn/info/大叶藻 大叶藻]，大叶藻科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2、[http://www.iplant.cn/info/杉叶藻 杉叶藻]，车前科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3、[http://www.iplant.cn/info/狐尾藻 狐尾藻]，小儿仙草科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4、[http://www.iplant.cn/info/黑藻 黑藻]，水鳖科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5、[http://www.iplant.cn/info/貉藻 貉藻]，膏茅菜科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6、[http://www.iplant.cn/info/狸藻 狸藻]，狸藻科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 四、其他 ===&lt;br /&gt;
[[文件:岩菖蒲.png|缩略图|114x114像素|岩菖蒲]]&lt;br /&gt;
1、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e5%b2%a9%e8%8f%96%e8%92%b2 岩菖蒲]，岩菖蒲科（原置于百合科，不是菖蒲科）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2、[https://baike.baidu.com/item/%E8%92%9F%E8%92%BB%E8%96%AF/64604907?fromModule=lemma_search-box 蒟蒻薯]（jǔ ruò，薯蓣科）虽然名字里有蒟蒻，但是一般所说的蒟蒻为[https://baike.baidu.com/item/%E9%AD%94%E8%8A%8B/62801768?fromModule=search-result_lemma 天南星科魔芋]的制品。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3、[https://www.iplant.cn/info/秋水仙 秋水仙]，秋水仙科；而水仙为石蒜科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4、[https://www.iplant.cn/info/%E7%AB%B9%E8%8A%8B 竹芋]，姜目竹芋科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5、[https://www.iplant.cn/info/%E7%95%AA%E8%8D%94%E6%9E%9D 番荔枝（释迦果）]，木兰目番荔枝科；而[https://www.iplant.cn/info/%E8%8D%94%E6%9E%9D 荔枝]属无患子科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6、[https://www.iplant.cn/info/%E5%B7%B4%E8%B1%86 巴豆]，大戟科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7、[https://www.iplant.cn/info/%E6%9C%A8%E9%BA%BB%E9%BB%84 木麻黄]，壳斗目木麻黄科；而[https://www.iplant.cn/info/Ephedra%20sinica?id=FE9C5970B990A997 （草）麻黄]来自裸子植物门麻黄科。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
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		<title>那些年，我们被骗过的名字</title>
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		<updated>2025-07-09T13:25:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​/* 四、其他 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=== 一、名字里带兰但不是兰科的植物 ===&lt;br /&gt;
[[文件:君子兰.png|缩略图|98x98像素|君子兰]]&lt;br /&gt;
[[文件:香雪兰.png|缩略图|129x129像素|香雪兰]]&lt;br /&gt;
1、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e5%90%9b%e5%ad%90%e5%85%b0 君子兰]，石蒜科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e9%a6%99%e9%9b%aa%e5%85%b0 香雪兰]，鸢尾科&lt;br /&gt;
[[文件:剑兰（唐菖蒲）.png|缩略图|124x124像素|剑兰（唐菖蒲）]]&lt;br /&gt;
3、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e5%94%90%e8%8f%96%e8%92%b2 剑兰（唐菖蒲）]，鸢尾科&lt;br /&gt;
[[文件:紫罗兰.png|缩略图|118x118像素|紫罗兰]]&lt;br /&gt;
4、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e7%b4%ab%e7%bd%97%e5%85%b0 紫罗兰]，十字花科（花无凋零之时，意无传达之日，爱情恒古不变，紫罗兰永世长存）&lt;br /&gt;
[[文件:铃兰.png|缩略图|133x133像素|铃兰]]&lt;br /&gt;
5、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e9%93%83%e5%85%b0 铃兰]，百合科&lt;br /&gt;
[[文件:鹤望兰.png|缩略图|103x103像素|鹤望兰]]&lt;br /&gt;
6、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e9%b9%a4%e6%9c%9b%e5%85%b0 鹤望兰]，鹤望兰科（鹤望兰无凋亡之日，比翼鸟永世长存）&lt;br /&gt;
[[文件:米仔兰.png|缩略图|135x135像素|米仔兰]]&lt;br /&gt;
7、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e7%b1%b3%e4%bb%94%e5%85%b0 米（仔）兰]，楝科&lt;br /&gt;
[[文件:葱兰（葱莲）.png|缩略图|113x113像素|葱兰（葱莲）]]&lt;br /&gt;
8、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e8%91%b1%e8%8e%b2 葱兰（葱莲）]，石蒜科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=依兰 伊兰]，番荔枝科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10、[http://www.iplant.cn/info/马兰 马兰]，菊科，同时也是鸢尾科[http://www.iplant.cn/info/Iris%20lactea?id=593E36A0B3852EC2 马蔺]的别名&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11、[http://www.iplant.cn/info/球兰 球兰]，夹竹桃科（原属萝藦科）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12、[http://www.iplant.cn/info/瓶兰 瓶兰]，柿树科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 二、名字里带松但不是松的植物 ===&lt;br /&gt;
1、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e6%b0%b4%e6%9d%be 水松]，杉科（柏科）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps/Sciadopitys%20verticillata 金松]，杉科（柏科）（也有单独列为金松科的说法）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e9%b8%a1%e6%af%9b%e6%9d%be 鸡毛松]，罗汉松科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 三、名字里带藻但不是藻的植物 ===&lt;br /&gt;
1、[http://www.iplant.cn/info/大叶藻 大叶藻]，大叶藻科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2、[http://www.iplant.cn/info/杉叶藻 杉叶藻]，车前科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3、[http://www.iplant.cn/info/狐尾藻 狐尾藻]，小儿仙草科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4、[http://www.iplant.cn/info/黑藻 黑藻]，水鳖科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5、[http://www.iplant.cn/info/貉藻 貉藻]，膏茅菜科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6、[http://www.iplant.cn/info/狸藻 狸藻]，狸藻科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 四、其他 ===&lt;br /&gt;
[[文件:岩菖蒲.png|缩略图|114x114像素|岩菖蒲]]&lt;br /&gt;
1、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e5%b2%a9%e8%8f%96%e8%92%b2 岩菖蒲]，岩菖蒲科（原置于百合科，不是菖蒲科）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2、[https://baike.baidu.com/item/%E8%92%9F%E8%92%BB%E8%96%AF/64604907?fromModule=lemma_search-box 蒟蒻薯]（jǔ ruò，薯蓣科）虽然名字里有蒟蒻，但是一般所说的蒟蒻为[https://baike.baidu.com/item/%E9%AD%94%E8%8A%8B/62801768?fromModule=search-result_lemma 天南星科魔芋]的制品。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3、[https://www.iplant.cn/info/秋水仙 秋水仙]，秋水仙科；而水仙为石蒜科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4、[https://www.iplant.cn/info/%E7%AB%B9%E8%8A%8B 竹芋]，姜目竹芋科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5、[https://www.iplant.cn/info/%E7%95%AA%E8%8D%94%E6%9E%9D 番荔枝（释迦果）]，木兰目番荔枝科；而[https://www.iplant.cn/info/%E8%8D%94%E6%9E%9D 荔枝]属无患子科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6、[https://www.iplant.cn/info/%E5%B7%B4%E8%B1%86 巴豆]，大戟科。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=== 一、名字里带兰但不是兰科的植物 ===&lt;br /&gt;
[[文件:君子兰.png|缩略图|98x98像素|君子兰]]&lt;br /&gt;
[[文件:香雪兰.png|缩略图|129x129像素|香雪兰]]&lt;br /&gt;
1、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e5%90%9b%e5%ad%90%e5%85%b0 君子兰]，石蒜科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e9%a6%99%e9%9b%aa%e5%85%b0 香雪兰]，鸢尾科&lt;br /&gt;
[[文件:剑兰（唐菖蒲）.png|缩略图|124x124像素|剑兰（唐菖蒲）]]&lt;br /&gt;
3、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e5%94%90%e8%8f%96%e8%92%b2 剑兰（唐菖蒲）]，鸢尾科&lt;br /&gt;
[[文件:紫罗兰.png|缩略图|118x118像素|紫罗兰]]&lt;br /&gt;
4、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e7%b4%ab%e7%bd%97%e5%85%b0 紫罗兰]，十字花科（花无凋零之时，意无传达之日，爱情恒古不变，紫罗兰永世长存）&lt;br /&gt;
[[文件:铃兰.png|缩略图|133x133像素|铃兰]]&lt;br /&gt;
5、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e9%93%83%e5%85%b0 铃兰]，百合科&lt;br /&gt;
[[文件:鹤望兰.png|缩略图|103x103像素|鹤望兰]]&lt;br /&gt;
6、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e9%b9%a4%e6%9c%9b%e5%85%b0 鹤望兰]，鹤望兰科（鹤望兰无凋亡之日，比翼鸟永世长存）&lt;br /&gt;
[[文件:米仔兰.png|缩略图|135x135像素|米仔兰]]&lt;br /&gt;
7、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e7%b1%b3%e4%bb%94%e5%85%b0 米（仔）兰]，楝科&lt;br /&gt;
[[文件:葱兰（葱莲）.png|缩略图|113x113像素|葱兰（葱莲）]]&lt;br /&gt;
8、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e8%91%b1%e8%8e%b2 葱兰（葱莲）]，石蒜科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=依兰 伊兰]，番荔枝科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10、[http://www.iplant.cn/info/马兰 马兰]，菊科，同时也是鸢尾科[http://www.iplant.cn/info/Iris%20lactea?id=593E36A0B3852EC2 马蔺]的别名&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11、[http://www.iplant.cn/info/球兰 球兰]，夹竹桃科（原属萝藦科）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12、[http://www.iplant.cn/info/瓶兰 瓶兰]，柿树科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 二、名字里带松但不是松的植物 ===&lt;br /&gt;
1、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e6%b0%b4%e6%9d%be 水松]，杉科（柏科）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps/Sciadopitys%20verticillata 金松]，杉科（柏科）（也有单独列为金松科的说法）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e9%b8%a1%e6%af%9b%e6%9d%be 鸡毛松]，罗汉松科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 三、名字里带藻但不是藻的植物 ===&lt;br /&gt;
1、[http://www.iplant.cn/info/大叶藻 大叶藻]，大叶藻科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2、[http://www.iplant.cn/info/杉叶藻 杉叶藻]，车前科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3、[http://www.iplant.cn/info/狐尾藻 狐尾藻]，小儿仙草科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4、[http://www.iplant.cn/info/黑藻 黑藻]，水鳖科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5、[http://www.iplant.cn/info/貉藻 貉藻]，膏茅菜科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6、[http://www.iplant.cn/info/狸藻 狸藻]，狸藻科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 四、其他 ===&lt;br /&gt;
[[文件:岩菖蒲.png|缩略图|114x114像素|岩菖蒲]]&lt;br /&gt;
1、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e5%b2%a9%e8%8f%96%e8%92%b2 岩菖蒲]，岩菖蒲科（原置于百合科，不是菖蒲科）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2、[https://baike.baidu.com/item/%E8%92%9F%E8%92%BB%E8%96%AF/64604907?fromModule=lemma_search-box 蒟蒻薯]（jǔ ruò，薯蓣科）虽然名字里有蒟蒻，但是一般所说的蒟蒻为[https://baike.baidu.com/item/%E9%AD%94%E8%8A%8B/62801768?fromModule=search-result_lemma 天南星科魔芋]的制品。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3、[https://www.iplant.cn/info/秋水仙 秋水仙]，秋水仙科；而水仙为石蒜科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4、[https://www.iplant.cn/info/%E7%AB%B9%E8%8A%8B 竹芋]，姜目竹芋科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5、[https://www.iplant.cn/info/%E7%95%AA%E8%8D%94%E6%9E%9D 番荔枝（释迦果）]，木兰目番荔枝科；而[https://www.iplant.cn/info/%E8%8D%94%E6%9E%9D 荔枝]属无患子科。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​/* 四、其他 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=== 一、名字里带兰但不是兰科的植物 ===&lt;br /&gt;
[[文件:君子兰.png|缩略图|98x98像素|君子兰]]&lt;br /&gt;
[[文件:香雪兰.png|缩略图|129x129像素|香雪兰]]&lt;br /&gt;
1、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e5%90%9b%e5%ad%90%e5%85%b0 君子兰]，石蒜科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e9%a6%99%e9%9b%aa%e5%85%b0 香雪兰]，鸢尾科&lt;br /&gt;
[[文件:剑兰（唐菖蒲）.png|缩略图|124x124像素|剑兰（唐菖蒲）]]&lt;br /&gt;
3、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e5%94%90%e8%8f%96%e8%92%b2 剑兰（唐菖蒲）]，鸢尾科&lt;br /&gt;
[[文件:紫罗兰.png|缩略图|118x118像素|紫罗兰]]&lt;br /&gt;
4、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e7%b4%ab%e7%bd%97%e5%85%b0 紫罗兰]，十字花科（花无凋零之时，意无传达之日，爱情恒古不变，紫罗兰永世长存）&lt;br /&gt;
[[文件:铃兰.png|缩略图|133x133像素|铃兰]]&lt;br /&gt;
5、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e9%93%83%e5%85%b0 铃兰]，百合科&lt;br /&gt;
[[文件:鹤望兰.png|缩略图|103x103像素|鹤望兰]]&lt;br /&gt;
6、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e9%b9%a4%e6%9c%9b%e5%85%b0 鹤望兰]，鹤望兰科（鹤望兰无凋亡之日，比翼鸟永世长存）&lt;br /&gt;
[[文件:米仔兰.png|缩略图|135x135像素|米仔兰]]&lt;br /&gt;
7、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e7%b1%b3%e4%bb%94%e5%85%b0 米（仔）兰]，楝科&lt;br /&gt;
[[文件:葱兰（葱莲）.png|缩略图|113x113像素|葱兰（葱莲）]]&lt;br /&gt;
8、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e8%91%b1%e8%8e%b2 葱兰（葱莲）]，石蒜科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=依兰 伊兰]，番荔枝科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10、[http://www.iplant.cn/info/马兰 马兰]，菊科，同时也是鸢尾科[http://www.iplant.cn/info/Iris%20lactea?id=593E36A0B3852EC2 马蔺]的别名&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11、[http://www.iplant.cn/info/球兰 球兰]，夹竹桃科（原属萝藦科）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12、[http://www.iplant.cn/info/瓶兰 瓶兰]，柿树科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 二、名字里带松但不是松的植物 ===&lt;br /&gt;
1、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e6%b0%b4%e6%9d%be 水松]，杉科（柏科）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps/Sciadopitys%20verticillata 金松]，杉科（柏科）（也有单独列为金松科的说法）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e9%b8%a1%e6%af%9b%e6%9d%be 鸡毛松]，罗汉松科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 三、名字里带藻但不是藻的植物 ===&lt;br /&gt;
1、[http://www.iplant.cn/info/大叶藻 大叶藻]，大叶藻科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2、[http://www.iplant.cn/info/杉叶藻 杉叶藻]，车前科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3、[http://www.iplant.cn/info/狐尾藻 狐尾藻]，小儿仙草科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4、[http://www.iplant.cn/info/黑藻 黑藻]，水鳖科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5、[http://www.iplant.cn/info/貉藻 貉藻]，膏茅菜科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6、[http://www.iplant.cn/info/狸藻 狸藻]，狸藻科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 四、其他 ===&lt;br /&gt;
[[文件:岩菖蒲.png|缩略图|114x114像素|岩菖蒲]]&lt;br /&gt;
1、[https://www.iplant.cn/frps2019/frps?id=%e5%b2%a9%e8%8f%96%e8%92%b2 岩菖蒲]，岩菖蒲科（原置于百合科，不是菖蒲科）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2、[https://baike.baidu.com/item/%E8%92%9F%E8%92%BB%E8%96%AF/64604907?fromModule=lemma_search-box 蒟蒻薯]（jǔ ruò，薯蓣科）虽然名字里有蒟蒻，但是一般所说的蒟蒻为[https://baike.baidu.com/item/%E9%AD%94%E8%8A%8B/62801768?fromModule=search-result_lemma 天南星科魔芋]的制品。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3、[https://www.iplant.cn/info/秋水仙 秋水仙]，秋水仙科；而水仙为石蒜科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4、[https://www.iplant.cn/info/%E7%AB%B9%E8%8A%8B 竹芋]，姜目竹芋科。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
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		<title>用户:Tsusha</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;喵。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
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		<title>生化代谢产能分析</title>
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		<updated>2025-05-22T03:11:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;一.有点甜:糖代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
[[糖酵解]]：一分子葡萄糖经糖酵解净生成了两分子 ATP（[[磷酸甘油酸激酶|己糖激酶、磷酸甘油酸激酶]]）、两分子 NADH（[[3-磷酸甘油醛脱氢酶]]）以及两分子丙酮酸。其余站内已有详细的解释，这里不再赘述。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[三羧酸循环]]&#039;&#039;&#039;：（宁异勿同，虎虎言平&amp;lt;ref&amp;gt;柠檬酸，异柠檬酸，α-酮戊二酸，琥珀酰-CoA，琥珀酸，延胡索酸，草酰乙酸。&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
预备反应（严格来讲，不属于三羧酸循环）：[[丙酮酸脱氢酶复合体]]将[[丙酮酸]]转变为[[乙酰-CoA]]与CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，需要的辅因子有 FAD、NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;、硫辛酸、TPP、CoA、Mg&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;等。这一步生成了 NADH。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应1：由[[柠檬酸合成酶]]催化，将[[乙酰-CoA]]与[[草酰乙酸（OAA）]]化合为[[柠檬酸]]。这是一步很强的放能反应，该反应不可逆。但并不产生还原性辅酶或 ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应2：由[[顺乌头酸酶]]催化，使柠檬酸异构为[[异柠檬酸]]。这一步经过乌头酸这一中间产物，是可逆反应。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应3：由[[异柠檬酸脱氢酶]]催化，将异柠檬酸的仲醇氧化为羰基，并快速脱羧生成[[α-酮戊二酸（αKG）]]，该反应不可逆。反应有草酰琥珀酸的中间产物。需要NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;作辅酶，即生成[[NADH]]。部分微生物此步产NADPH（周德庆 微生物学教程）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应4：在[[αKG脱氢酶复合体]]（该复合体类似于丙酮酸脱氢复合体）的作用下，αKG氧化脱羧。需要的辅酶与丙酮酸脱氢酶复合体一致，是不可逆反应。生成[[NADH]]以及[[琥珀酰-CoA]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应5：由[[琥珀酰硫激酶]]催化，琥珀酰-CoA与GDP（哺乳动物）发生底物水平的磷酸化生成[[琥珀酸]]（即[[丁二酸]]）及GTP，后者再生成一分子ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应6：由[[琥珀酸脱氢酶]]催化（即呼吸链中复合物Ⅱ），琥珀酸脱氢生成[[延胡索酸]]。这一步产生[[FADH2|FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应7：由[[延胡索酸酶]]催化，延胡索酸水和产生[[L-苹果酸]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应8：由[[苹果酸脱氢酶]]催化，将苹果酸的仲醇基氧化为羰基产生 [[OAA]]。这一步需要的辅酶是 NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;总结：乙酰-CoA+3NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;+FAD+GDP+Pi+2H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O→2CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+3NADH+FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+GTP+3H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;+CoA-SH.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
其中产生的能量物质有 &#039;&#039;&#039;NADH（丙酮酸脱氢酶系、异柠檬酸脱氢酶、αKG脱氢酶复合体、苹果酸脱氢酶）、FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（琥珀酸脱氢酶）、GTP（琥珀酸硫激酶）。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;呼吸链&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
需要的知识：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.由于 ATP 合酶 c 亚基的数目（12 个 c 亚基对应一圈 3 个 ATP）特点，大概每有 4 个氢离子流过 F&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt; 亚基，就有 1 个 ATP 的合成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.呼吸链复合体Ⅰ每有两个电子流过，就将4个氢离子泵入膜间隙。复合体Ⅱ并不泵氢离子。复合体Ⅲ同样泵4个，复合体Ⅳ泵2个。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.NADH中的一对电子经复合物Ⅰ→Ⅲ→Ⅳ传递给氧气；而FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;经Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ或不依赖复合物Ⅱ（主要是脂肪酸氧化产生的FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，但最后产生的ATP数一致）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
推论：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一分子NADH 经呼吸链产生 2.5 ATP，一分子 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; 经呼吸链产生 1.5 ATP&amp;lt;ref&amp;gt;旧观点认为1NADH~3ATP，1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;~2ATP，这是对c亚基数目估计的不同导致的。请不要使用旧算法。&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;糖异生&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大部分过程是糖酵解的反演。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这里用到的步骤主要是 PEP（磷酸烯醇式丙酮酸）的再生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;丙酮酸（Pyr）在丙酮酸羧化酶的作用下生成 OAA，消耗了一分子 ATP 及CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;接着，OAA 在 PEP 羧激酶的作用下转化为PEP，消耗一分子 GTP&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 若想完全氧化，则借用了糖异生的第二步，转化为PEP后重新进入糖酵解。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
因此，OAA 转化为 Pyr 相当于消耗了一分子 GTP（PEP 羧激酶）又生成了一分子 ATP（丙酮酸激酶），因此可以在计算中将 OAA 与 Pyr 同等看待（12.5 ATP）。&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;1.葡萄糖（30~32&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;省流版&amp;lt;/ref&amp;gt;&#039;&#039;&#039;）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
2.5×2+2&amp;lt;sup&amp;gt;（糖酵解&amp;lt;ref&amp;gt;2NADH+2ATP&amp;lt;/ref&amp;gt;）&amp;lt;/sup&amp;gt;+( 2.5&amp;lt;sup&amp;gt;（乙酰辅酶A的生成&amp;lt;ref&amp;gt;1NADH&amp;lt;/ref&amp;gt;）&amp;lt;/sup&amp;gt;+1+2.5×3+1.5&amp;lt;sup&amp;gt;（TCA循环&amp;lt;ref&amp;gt;1GTP+3NADH+1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;）&amp;lt;/sup&amp;gt;)×2=32.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
注意糖酵解中产生的NADH进入线粒体有两种穿梭方式，其中较为简单的α-磷酸甘油穿梭相当于把NADH转化为了FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，故有1ATP的损失&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
所以一分子葡萄糖应是 32、31或 30 个ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;2.丙酮酸（12.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
就是取上述步骤的后半段。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.5+1+2.5×3+1.5=12.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;3.乙酰辅酶A（10）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
在上述基础上减去2.5（生成乙酰辅酶A 伴随的 NADH ）即可。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.5-2.5=10 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;4.乳酸（14~15）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
先在乳酸脱氢酶的作用下生成一分子的丙酮酸（相当于生成乳酸的逆反应）产生1 NADH&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
丙酮酸前文已分析&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1.5~2.5)+12.5=14~15 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;5.草酰乙酸（12.5）&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;一些初学者或许会放到TCA中分析，但是TCA的碳在每一轮循环后的变化太过复杂，不易分析。&amp;lt;/ref&amp;gt; ======&lt;br /&gt;
在“糖异生”板块已分析，看到 OAA 将其视为 Pyr 即可&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（-1+1）&amp;lt;ref&amp;gt;见糖异生板块。&amp;lt;/ref&amp;gt;+2.5+1+2.5×3+1.5=12.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;6.琥珀酸（16.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
先在 TCA 中转化为 OAA（琥珀酸→苹果酸→OAA）1.5+2.5&amp;lt;ref&amp;gt;1 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+1 NADH&amp;lt;/ref&amp;gt;=4 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 前文已分析。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4+12.5=16.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;7.甘油（16.5~18.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
甘油先被活化为3-磷酸甘油（-1ATP），而后经过脱氢生成磷酸二羟丙酮，并产生了一分子NADH&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
磷酸二羟丙酮分析较为简单（ATP+NADH+ATP+12.5ATP）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由于穿梭途径的不同，在细胞质发生的步骤产生的NADH产生1.5~2.5个ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
于是总计 1+(1.5~2.5)×2+12.5=16.5~18.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;二.含氮废物：尿素循环与蛋白质代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
[[文件:尿素循环.jpg|缩略图|尿素循环]]&lt;br /&gt;
尿素循环的基本步骤可总结为右图，从图中可以看出，每有一分子的尿素生成，就有4个ATP的消耗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这也决定了蛋白质代谢含氮产物（尿素或铵）的不同，能量的产生也不同，这里认为每有一个铵转化为 &#039;&#039;&#039;1/2 个&#039;&#039;&#039;尿素就有 2 ATP 的消耗。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
据此，可分析一些简单的氨基酸产能（这里默认转化为尿素）。&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;8.丙氨酸（13&amp;lt;ref&amp;gt;大部分考研题给出的是13 ATP，实际上脱氨基方式的不同产能也就不同，这里给出算得13 ATP的情况。其他情况可见[https://www.zhihu.com/question/627839555 一篇知乎回答。]&amp;lt;/ref&amp;gt;）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
丙氨酸经转氨酶和谷氨酸脱氢酶联合作用脱去氨基产生丙酮酸与 NAD(P)H&amp;lt;ref&amp;gt;NADPH先转化为NADH再进入呼吸链&amp;lt;/ref&amp;gt;，同时有一分子铵的生成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.5+12.5-2=13 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;9.谷氨酸（20.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
谷氨酸经脱氢酶作用生成α-酮戊二酸，生成一分子铵与NADH，前者可放到TCA循环中分析α-KG→→→OAA+2NADH（α-KG脱氢酶，苹果酸脱氢酶）+1 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（琥珀酸脱氢酶）+1 GTP（琥珀酸硫激酶）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA前文已分析，12.5ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
总计：2.5+2×2.5+1.5+1+12.5-2=20.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;10.天冬氨酸（13）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
经转氨酶和谷氨酸脱氢酶联合作用脱去氨基产生 OAA，NADH 和一分子铵&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 12.5ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
总计2.5+12.5-2=13 ATP. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;三.成双成对：β-氧化及脂肪代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
需要的知识：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.生物体中的脂肪酸大多为偶数（2n）碳的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.脂肪酸的β-氧化发生前必须进行活化反应，活化一分子脂肪酸需要将一分子ATP转化为一分子AMP，辅因子含CoA，相当于消耗了2分子ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.脂肪酸发生β-氧化包含四个基本的重复步骤，即脱氢、加水，再脱氢及硫解。其中「脱氢」步骤生成一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（与三羧酸循环中琥珀酸的脱氢），「再脱氢」步骤生成一分子NADH（与三羧酸循环中苹果酸的脱氢类似）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.如果在β-氧化中遇到了奇数位的不饱和双键，那么最后这个双键会处在3号位，需要烯酰CoA异构酶将3号位的双键移位到2号位（注意此时的双键变为反式双键），不发生「脱氢」步骤，少生成了一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;即1.5 ATP；如果在 β-氧化中遇到了偶数位的不饱和双键，那么最后这个双键会处在4号位，而2号位也会因为β-氧化产生一个双键，这就形成一对共轭双键。此时需要2,4-二烯酰CoA还原酶消耗一个NADPH，将位于2和4号位的两个双键，变为位于3号位的一个双键，而这个双键会被烯酰CoA异构酶移位到2号位。因此最终少了一个NADPH，即少了2.5个ATP。&amp;lt;ref&amp;gt;[[多不饱和脂肪酸的氧化|多不饱和脂肪酸的氧化 - osm&amp;amp;bio]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;两种常见的单不饱和脂肪酸棕榈油酸（16:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c&amp;lt;/sup&amp;gt;）和亚油酸（18:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c&amp;lt;/sup&amp;gt;）都是奇数位的不饱和&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;偶数碳位的不饱和双键的处理与亚油酸（18:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c，12c&amp;lt;/sup&amp;gt;）类似，可见后文图&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.每发生一次β-氧化，相当于将原脂肪酸的α，β碳转化为乙酰辅酶A。直至剩两个碳（乙酰辅酶A）（或三个，此时为丙酰辅酶A）为止。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.丙酰辅酶A的命运（计算奇数碳脂肪酸氧化时需要）：丙酰辅酶A进行一次羧化反应，&#039;&#039;&#039;消耗&#039;&#039;&#039;一分子 ATP 生成 D-甲基丙二酸单酰辅酶A先后后经消旋酶、L-甲基丙二酸单酰辅酶A的异构作用生成了一分子琥珀酰CoA。琥珀酰辅酶A产能数显而易见（1 GTP&amp;lt;ref&amp;gt;琥珀酸硫激酶的作用，生成一分子琥珀酸及GTP&amp;lt;/ref&amp;gt;+16.5 ATP&amp;lt;ref&amp;gt;琥珀酸的产能前文已分析。&amp;lt;/ref&amp;gt;=17.5 ATP），从而一分子丙酰辅酶A产生16.5 ATP.&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
据此，可做如下推导：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;11.偶数碳（2n）饱和脂肪酸（14n-6，记碳数为 m 即 7m-6）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
-2+n×10 + ( n-1 ) × ( 1.5+2.5 ) = 14n-6 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
解析：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2：活化消耗；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n×10：n个乙酰辅酶A；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
( n-1 )×( 1.5+2. 5)：n-1 次 β-氧化。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
若有m个&#039;&#039;&#039;奇数位的&#039;&#039;&#039;不饱和双键，则在上面的数的基础上减去1.5m&amp;lt;ref&amp;gt;有例外，见下文10。&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;12.奇数碳（2n+1）饱和脂肪酸（14n+0.5，记碳数为 m 即 7m-6.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2+( n-1 )×10+( n-1 )×( 1.5+2.5 )+16.5=14n+0.5 ATP.[[文件:亚油酸的氧化.webp|缩略图]]解析：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2：活化消耗；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
( n-1 )×10：n-1 个乙酰辅酶A；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
( n-1 )×( 1.5+2.5 )：n-1 次β-氧化；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16.5：一分子丙酰辅酶A。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;13：一种例外：亚油酸（18:2Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c,12c&amp;lt;/sup&amp;gt;）的完全氧化（116，而非依上述公式所得的117）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
可以参见笔者在知乎的一篇回答&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.zhihu.com/question/4914579338/answer/38960026070 一分子亚油酸彻底氧化分解能产生多少ATP？ - 知乎]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
右图来自第六版 Lehninger 生物化学原理第 678 页&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由该图不难看出,亚油酸因其双键位置的特殊性（共轭双键）, 需要发生一次 1,4-加成反应减少一个双键,这步加成反应由 2,4-烯酰 CoA 还原酶催化, 消耗了一分子 NADPH. 而新生成的单键经「脱氢」步骤生成了一分子 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, 如此算下来有-2.5+1.5=-1的ATP损耗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这也就解释了按照公式计算的 117 恰比实际情况的 &#039;&#039;&#039;116&#039;&#039;&#039; 多 1 .&lt;br /&gt;
----(基本完成)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
作者-Tsusha&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E5%8C%96%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E4%BA%A7%E8%83%BD%E5%88%86%E6%9E%90&amp;diff=7722</id>
		<title>生化代谢产能分析</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E5%8C%96%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E4%BA%A7%E8%83%BD%E5%88%86%E6%9E%90&amp;diff=7722"/>
		<updated>2025-05-21T02:36:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;注：使用PC网页浏览体验更佳&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;一.有点甜:糖代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
[[糖酵解]]：一分子葡萄糖经糖酵解净生成了两分子 ATP（[[磷酸甘油酸激酶|己糖激酶、磷酸甘油酸激酶]]）、两分子 NADH（[[3-磷酸甘油醛脱氢酶]]）以及两分子丙酮酸。其余站内已有详细的解释，这里不再赘述。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[三羧酸循环]]&#039;&#039;&#039;：（宁异勿同，虎虎言平&amp;lt;ref&amp;gt;柠檬酸，异柠檬酸，α-酮戊二酸，琥珀酰-CoA，琥珀酸，延胡索酸，草酰乙酸。&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
预备反应（严格来讲，不属于三羧酸循环）：[[丙酮酸脱氢酶复合体]]将[[丙酮酸]]转变为[[乙酰-CoA]]与CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，需要的辅因子有 FAD、NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;、硫辛酸、TPP、CoA、Mg&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;等。这一步生成了 NADH。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应1：由[[柠檬酸合成酶]]催化，将[[乙酰-CoA]]与[[草酰乙酸（OAA）]]化合为[[柠檬酸]]。这是一步很强的放能反应，该反应不可逆。但并不产生还原性辅酶或 ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应2：由[[顺乌头酸酶]]催化，使柠檬酸异构为[[异柠檬酸]]。这一步经过乌头酸这一中间产物，是可逆反应。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应3：由[[异柠檬酸脱氢酶]]催化，将异柠檬酸的仲醇氧化为羰基，并快速脱羧生成[[α-酮戊二酸（αKG）]]，该反应不可逆。反应有草酰琥珀酸的中间产物。需要NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;作辅酶，即生成[[NADH]]。部分微生物此步产NADPH（周德庆 微生物学教程）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应4：在[[αKG脱氢酶复合体]]（该复合体类似于丙酮酸脱氢复合体）的作用下，αKG氧化脱羧。需要的辅酶与丙酮酸脱氢酶复合体一致，是不可逆反应。生成[[NADH]]以及[[琥珀酰-CoA]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应5：由[[琥珀酰硫激酶]]催化，琥珀酰-CoA与GDP（哺乳动物）发生底物水平的磷酸化生成[[琥珀酸]]（即[[丁二酸]]）及GTP，后者再生成一分子ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应6：由[[琥珀酸脱氢酶]]催化（即呼吸链中复合物Ⅱ），琥珀酸脱氢生成[[延胡索酸]]。这一步产生[[FADH2|FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应7：由[[延胡索酸酶]]催化，延胡索酸水和产生[[L-苹果酸]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应8：由[[苹果酸脱氢酶]]催化，将苹果酸的仲醇基氧化为羰基产生 [[OAA]]。这一步需要的辅酶是 NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;总结：乙酰-CoA+3NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;+FAD+GDP+Pi+2H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O→2CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+3NADH+FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+GTP+3H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;+CoA-SH.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
其中产生的能量物质有 &#039;&#039;&#039;NADH（丙酮酸脱氢酶系、异柠檬酸脱氢酶、αKG脱氢酶复合体、苹果酸脱氢酶）、FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（琥珀酸脱氢酶）、GTP（琥珀酸硫激酶）。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;呼吸链&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
需要的知识：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.由于 ATP 合酶 c 亚基的数目（12 个 c 亚基对应一圈 3 个 ATP）特点，大概每有 4 个氢离子流过 F&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt; 亚基，就有 1 个 ATP 的合成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.呼吸链复合体Ⅰ每有两个电子流过，就将4个氢离子泵入膜间隙。复合体Ⅱ并不泵氢离子。复合体Ⅲ同样泵4个，复合体Ⅳ泵2个。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.NADH中的一对电子经复合物Ⅰ→Ⅲ→Ⅳ传递给氧气；而FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;经Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ或不依赖复合物Ⅱ（主要是脂肪酸氧化产生的FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，但最后产生的ATP数一致）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
推论：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一分子NADH 经呼吸链产生 2.5 ATP，一分子 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; 经呼吸链产生 1.5 ATP&amp;lt;ref&amp;gt;旧观点认为1NADH~3ATP，1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;~2ATP，这是对c亚基数目估计的不同导致的。请不要使用旧算法。&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;糖异生&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大部分过程是糖酵解的反演。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这里用到的步骤主要是 PEP（磷酸烯醇式丙酮酸）的再生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;丙酮酸（Pyr）在丙酮酸羧化酶的作用下生成 OAA，消耗了一分子 ATP 及CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;接着，OAA 在 PEP 羧激酶的作用下转化为PEP，消耗一分子 GTP&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 若想完全氧化，则借用了糖异生的第二步，转化为PEP后重新进入糖酵解。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
因此，OAA 转化为 Pyr 相当于消耗了一分子 GTP（PEP 羧激酶）又生成了一分子 ATP（丙酮酸激酶），因此可以在计算中将 OAA 与 Pyr 同等看待（12.5 ATP）。&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;1.葡萄糖（30~32&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;省流版&amp;lt;/ref&amp;gt;&#039;&#039;&#039;）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
2.5×2+2（糖酵解&amp;lt;ref&amp;gt;2NADH+2ATP&amp;lt;/ref&amp;gt;）+（2.5（乙酰辅酶A的生成&amp;lt;ref&amp;gt;1NADH&amp;lt;/ref&amp;gt;）+1+2.5×3+1.5（TCA循环&amp;lt;ref&amp;gt;1GTP+3NADH+1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;））×2=32.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
注意糖酵解中产生的NADH进入线粒体有两种穿梭方式，其中较为简单的α-磷酸甘油穿梭相当于把NADH转化为了FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，故有1ATP的损失&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
所以一分子葡萄糖应是 32、31或 30 个ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;2.丙酮酸（12.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
就是取上述步骤的后半段。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.5+1+2.5×3+1.5=12.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;3.乙酰辅酶A（10）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
在上述基础上减去2.5（生成乙酰辅酶A 伴随的 NADH ）即可。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.5-2.5=10 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;4.乳酸（14~15）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
先在乳酸脱氢酶的作用下生成一分子的丙酮酸（相当于生成乳酸的逆反应）产生1 NADH&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
丙酮酸前文已分析&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1.5~2.5)+12.5=14~15 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;5.草酰乙酸（12.5）&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;一些初学者或许会放到TCA中分析，但是TCA的碳在每一轮循环后的变化太过复杂，不易分析。&amp;lt;/ref&amp;gt; ======&lt;br /&gt;
在“糖异生”板块已分析，看到 OAA 将其视为 Pyr 即可&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（-1+1）&amp;lt;ref&amp;gt;见糖异生板块。&amp;lt;/ref&amp;gt;+2.5+1+2.5×3+1.5=12.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;6.琥珀酸（16.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
先在 TCA 中转化为 OAA（琥珀酸→苹果酸→OAA）1.5+2.5&amp;lt;ref&amp;gt;1 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+1 NADH&amp;lt;/ref&amp;gt;=4 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 前文已分析。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4+12.5=16.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;7.甘油（16.5~18.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
甘油先被活化为3-磷酸甘油（-1ATP），而后经过脱氢生成磷酸二羟丙酮，并产生了一分子NADH&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
磷酸二羟丙酮分析较为简单（ATP+NADH+ATP+12.5ATP）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由于穿梭途径的不同，在细胞质发生的步骤产生的NADH产生1.5~2.5个ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
于是总计 1+(1.5~2.5)×2+12.5=16.5~18.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;二.含氮废物：尿素循环与蛋白质代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
[[文件:尿素循环.jpg|缩略图|尿素循环]]&lt;br /&gt;
尿素循环的基本步骤可总结为右图，从图中可以看出，每有一分子的尿素生成，就有4个ATP的消耗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这也决定了蛋白质代谢含氮产物（尿素或铵）的不同，能量的产生也不同，这里认为每有一个铵转化为 &#039;&#039;&#039;1/2 个&#039;&#039;&#039;尿素就有 2 ATP 的消耗。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
据此，可分析一些简单的氨基酸产能（这里默认转化为尿素）。&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;8.丙氨酸（13&amp;lt;ref&amp;gt;大部分考研题给出的是13 ATP，实际上脱氨基方式的不同产能也就不同，这里给出算得13 ATP的情况。其他情况可见[https://www.zhihu.com/question/627839555 一篇知乎回答。]&amp;lt;/ref&amp;gt;）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
丙氨酸经转氨酶和谷氨酸脱氢酶联合作用脱去氨基产生丙酮酸与 NAD(P)H&amp;lt;ref&amp;gt;NADPH先转化为NADH再进入呼吸链&amp;lt;/ref&amp;gt;，同时有一分子铵的生成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.5+12.5-2=13 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;9.谷氨酸（20.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
谷氨酸经脱氢酶作用生成α-酮戊二酸，生成一分子铵与NADH，前者可放到TCA循环中分析α-KG→→→OAA+2NADH（α-KG脱氢酶，苹果酸脱氢酶）+1 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（琥珀酸脱氢酶）+1 GTP（琥珀酸硫激酶）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA前文已分析，12.5ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
总计：2.5+2×2.5+1.5+1+12.5-2=20.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;10.天冬氨酸（13）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
经转氨酶和谷氨酸脱氢酶联合作用脱去氨基产生 OAA，NADH 和一分子铵&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 12.5ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
总计2.5+12.5-2=13 ATP. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;三.成双成对：β-氧化及脂肪代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
需要的知识：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.生物体中的脂肪酸大多为偶数（2n）碳的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.脂肪酸的β-氧化发生前必须进行活化反应，活化一分子脂肪酸需要将一分子ATP转化为一分子AMP，辅因子含CoA，相当于消耗了2分子ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.脂肪酸发生β-氧化包含四个基本的重复步骤，即脱氢、加水，再脱氢及硫解。其中「脱氢」步骤生成一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（与三羧酸循环中琥珀酸的脱氢），「再脱氢」步骤生成一分子NADH（与三羧酸循环中苹果酸的脱氢类似）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.如果在β-氧化中遇到了奇数位的不饱和双键，那么最后这个双键会处在3号位，需要烯酰CoA异构酶将3号位的双键移位到2号位（注意此时的双键变为反式双键），不发生「脱氢」步骤，少生成了一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;即1.5 ATP；如果在 β-氧化中遇到了偶数位的不饱和双键，那么最后这个双键会处在4号位，而2号位也会因为β-氧化产生一个双键，这就形成一对共轭双键。此时需要2,4-二烯酰CoA还原酶消耗一个NADPH，将位于2和4号位的两个双键，变为位于3号位的一个双键，而这个双键会被烯酰CoA异构酶移位到2号位。因此最终少了一个NADPH，即少了2.5个ATP。&amp;lt;ref&amp;gt;[[多不饱和脂肪酸的氧化|多不饱和脂肪酸的氧化 - osm&amp;amp;bio]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;两种常见的单不饱和脂肪酸棕榈油酸（16:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c&amp;lt;/sup&amp;gt;）和亚油酸（18:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c&amp;lt;/sup&amp;gt;）都是奇数位的不饱和&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;偶数碳位的不饱和双键的处理与亚油酸（18:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c，12c&amp;lt;/sup&amp;gt;）类似，可见后文图&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.每发生一次β-氧化，相当于将原脂肪酸的α，β碳转化为乙酰辅酶A。直至剩两个碳（乙酰辅酶A）（或三个，此时为丙酰辅酶A）为止。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.丙酰辅酶A的命运（计算奇数碳脂肪酸氧化时需要）：丙酰辅酶A进行一次羧化反应，&#039;&#039;&#039;消耗&#039;&#039;&#039;一分子 ATP 生成 D-甲基丙二酸单酰辅酶A先后后经消旋酶、L-甲基丙二酸单酰辅酶A的异构作用生成了一分子琥珀酰CoA。琥珀酰辅酶A产能数显而易见（1 GTP&amp;lt;ref&amp;gt;琥珀酸硫激酶的作用，生成一分子琥珀酸及GTP&amp;lt;/ref&amp;gt;+16.5 ATP&amp;lt;ref&amp;gt;琥珀酸的产能前文已分析。&amp;lt;/ref&amp;gt;=17.5 ATP），从而一分子丙酰辅酶A产生16.5 ATP.&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
据此，可做如下推导：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;11.偶数碳（2n）饱和脂肪酸（14n-6，记碳数为 m 即 7m-6）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
-2+n×10+( n-1 )×( 1.5+2.5 )=14n-6 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
解析：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2：活化消耗；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n×10：n个乙酰辅酶A；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(n-1)×(1.5+2.5)：n-1 次 β-氧化。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
若有m个&#039;&#039;&#039;奇数位的&#039;&#039;&#039;不饱和双键，则在上面的数的基础上减去1.5m&amp;lt;ref&amp;gt;有例外，见下文10。&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;12.奇数碳（2n+1）饱和脂肪酸（14n+0.5，记碳数为 m 即 7m-6.5）&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2+（n-1）×10+（n-1）×（1.5+2.5）+16.5=14n+0.5 ATP.[[文件:亚油酸的氧化.webp|缩略图]]解析：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2：活化消耗；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（n-1）×10：n-1 个乙酰辅酶A；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（n-1）×（1.5+2.5）：n-1 次β-氧化；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16.5：一分子丙酰辅酶A。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;13：一种例外：亚油酸（18:2Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c,12c&amp;lt;/sup&amp;gt;）的完全氧化（116，而非依上述公式所得的117）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
可以参见笔者在知乎的一篇回答&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.zhihu.com/question/4914579338/answer/38960026070 一分子亚油酸彻底氧化分解能产生多少ATP？ - 知乎]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
右图来自第六版 Lehninger 生物化学原理第 678 页&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由该图不难看出,亚油酸因其双键位置的特殊性（共轭双键）, 需要发生一次 1,4-加成反应减少一个双键,这步加成反应由 2,4-烯酰 CoA 还原酶催化, 消耗了一分子 NADPH. 而新生成的单键经「脱氢」步骤生成了一分子 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, 如此算下来有-2.5+1.5=-1的ATP损耗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这也就解释了按照公式计算的 117 恰比实际情况的 &#039;&#039;&#039;116&#039;&#039;&#039; 多 1 .&lt;br /&gt;
----(基本完成)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
作者-Tsusha&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E7%AB%9E%E5%B7%A8%E4%BD%AC%E9%97%AA%E8%80%80%E6%97%B6&amp;diff=7721</id>
		<title>生竞巨佬闪耀时</title>
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		<updated>2025-05-21T02:22:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​/* dTsusha */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
本页面专门收录各位脉弱巨佬的赫赫战绩，防止菜鸡们不知道真正的巨佬是什么样的。&lt;br /&gt;
[[文件:Image 894995008496239.jpg|缩略图|2025yc五一线下hxx群u合影（部分）－－－毫无PS（确信）]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;实则已经被玩坏了（）&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
初级规则：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.自评+互评（请勿捧杀 适当卖弱）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.尽量详细（非允许请勿泄露他人信息）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.届数按高考年份，如24年高考记为24届&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.欢迎补充&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(我相当怀疑这种给人建档炒作的条目对学习到底有什么好处)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PS：请尊重一下衡水中学同学的意见，同学们不希望衡水中学出现在osm上（本人愿意除外），未经同意不要乱写。容易产生不好的影响，例如攀比等。谢谢合作&amp;lt;blockquote&amp;gt;豪德&amp;lt;/blockquote&amp;gt;5.头像请设置大小为  126*126  Thanks♪(･ω･)ﾉ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2033届 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2032届 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 小黑喵 ===&lt;br /&gt;
云南 未知&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
超绝究极早培佬&amp;lt;blockquote&amp;gt;五年级…啊？&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
云南？。。。？早培？？？？？？。。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2031届 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2030届 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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=== 如豆 ===&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
== 2028届 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 乐 ===&lt;br /&gt;
2028 吉林？ 未知  （唯一真菜）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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已经学习了两年生竞的福建巨佬（并非巨佬）&lt;br /&gt;
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广东人不吃福建人吧！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
此言差矣，我是浙江温州人👊（本人留）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
那我陕西人就夹馍里解决了&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
为什么一定要吃我🥲（因为我是菜吗）&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2027届 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 竹下 ===&lt;br /&gt;
河南大佬，竞赛新星&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在校经历十分抽象，考完联赛再听我细嗦&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（悄悄补个属性：谭校长粉丝喵）&amp;lt;blockquote&amp;gt;本人留：并非大佬并非新星，实则从未上过80喵喵喵&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;不是你们怎么都合影了我怎么没听说（）&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== cold ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 蓝腹角雉（入机） ===&lt;br /&gt;
四川巨佬&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 煮风 ===&lt;br /&gt;
在yc五一杭州期间带从来没有坐过地铁的同学坐地铁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
天依重度依赖&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;哇塞好人&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 白菅 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
福建巨佬&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同学不会读“菅”，被叫做“白管”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
长期潜水，会跟着超级省一姐拳人👊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 丹夜 ===&lt;br /&gt;
[[文件:Image 907196222852711.jpg|缩略图|126x126像素|丹夜]]&lt;br /&gt;
福建巨佬&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
去了yc五一班被考出自信了（是个人物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在同学窝在房间或去西湖时一个人独自上课&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
热爱数学，自称数学梦男（话说他QQ不是女的吗）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
自称社恐&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== imnotsyyy ===&lt;br /&gt;
合肥一中滨湖校区现役&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
小软糖、赋、Tyr等一众佬的学妹（膜膜&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
性别女！，！，！！！，！😠（本人留）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
小泽老师亲传弟子（？）（有待考证）&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;这谁写的（？）zhz是谁，不太认识👉👈（本人留）&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
五一yc期间：私信禾草老师“禾草老师好可爱啊，想养一只”，并得到对方回复“喵”。发现和朱丽洁老师同担seventeen，二人激动相认。（本人留：🥰我们克拉妹💎就是厉害！膜膜朱老师）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
喜欢和沿阶草抢星南&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不会宏观（划掉，假的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
安徽2025高一进队唯一希望，molmolmolmolmol（？）（本人留：我在学校都考不到第一😢）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Okazaki3333 ===&lt;br /&gt;
沪爷&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
就是那个被yhm认成小女孩的卡哇伊长发男 （&amp;lt;s&amp;gt;嬷&amp;lt;/s&amp;gt;mol&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
🌱老师 molmolmol&lt;br /&gt;
=== 蓝猫猫 ===&lt;br /&gt;
陕西&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
生理学大佬&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
钟爱蓝色生死恋&amp;lt;blockquote&amp;gt;我承诺，猫猫进队送她一本医学导论。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我加一本内科学&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== 米氏常数用革兰氏染色了禾本科植物的星射线 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蓝猫猫的好朋友 库爱病理学药理学和生理学 时常炫耀自己的男朋友&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
晚培可怜孩子  学习两百天生物竞赛被押送考场乱死&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 芋圆不圆 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2026 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Polδ ===&lt;br /&gt;
[[文件:聚合酶.jpg|缩略图|126x126px|Polδ]]&lt;br /&gt;
2026届 江苏 扬州中学&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
概念神&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
实力不详遇强则强，目前没看出来有啥不会的（），次次稳定130.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
禾草：IBO金牌水平&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2025年愿程五一班极显著薄纱所有佬拿下第一mol&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（以上皆不属实，本人极菜）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
=== hzkhz ===&lt;br /&gt;
2026届 浙江 苍南中学&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
实力不详遇强则强，hxx最新版智能人工hzseek，野史记载有300余本书阅读量（）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
爱好卖弱（必须狠狠肘击）（野史记载HZ名言：倒数的倒数第一也是倒一）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2025年愿程五一班拿下第二mol&amp;lt;blockquote&amp;gt;肘得不分伯仲，实则望尘莫及mol&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/blockquote&amp;gt;​&#039;&#039;&#039;胸吞沧海经纶阔，腹纳三坟星斗光​。&#039;&#039;&#039;[[文件:国集妄想症.jpg|缩略图|126x126像素|国集妄想症]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 国集妄想症 ===&lt;br /&gt;
2026届 安徽 安徽师大附&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
扭曲甘雨厨，日常大病，可怜bot重要用户&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
植物分类圣手之一&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
体格健硕，据说是练家子&amp;lt;blockquote&amp;gt;本人曾言：鄙人也是略懂拳脚的&amp;lt;/blockquote&amp;gt;↱胡说，人家明明是纤细可爱的竹节虫娘&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
玩笔玩出了蝴蝶刀的感觉&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;笔走雷霆惊日月，志凌霄汉裂穹苍&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
[[文件:梦染.jpg|缩略图|126x126像素|梦染]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 梦染QAQ ===&lt;br /&gt;
2026届 山东&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
现在在筹备大事&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2025年全国中学生生物学联赛命题人之一（）&amp;lt;blockquote&amp;gt;拼尽全力只能拿下93分&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
现在备注下，梦老师出的是hxx模拟题，不是沟槽的联赛（）&amp;lt;/blockquote&amp;gt;hxx人工智能“生竞密钥”开发者，截至目前已更新至2.7版本，填充数百本资料&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大家的老婆（指正，群u的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
yc五一线下最神秘之人（第8），疑似从未被盒出。（我好像知道是哪位。。。但不是yc51线下知道的👉👈）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
表示要让所有生竞生受到合理的教学，不被带偏（mol）&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;如果没认错人的话此人打牌手气很好😡鸡肚了&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;我何曾打过牌（）&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&#039;&#039;&#039;眉生万古春秋鉴，袖卷千川雨雪霜。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 火鸟 ===&lt;br /&gt;
[[文件:火鸟.jpg|缩略图|126x126像素|火鸟]]&lt;br /&gt;
2026届 陕西 西工大附中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2024国赛银牌巨佬（实则并非——本人留），沉淀一年，有实力（？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2025年yc五一线上玩家，七套卷子总分850+（实则成绩有些虚高）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
理论不扎实，日常被薄纱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
人生宿敌是多线染色体，跟果蝇幼虫battle了一天没做出来一个，被教练远程投递一瓶果蝇（）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
好的现在要加上一个花解剖，根本分不清合生离生&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在筹备把自己的笔记出书（类比苟书的鸟书）&amp;lt;blockquote&amp;gt;火鸟：求求你们了别捧了，今年没集就尴尬了&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 荷花 ===&lt;br /&gt;
福建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
24年差一分进队，链霉菌大弟子。巨佬mol&lt;br /&gt;
=== 局外人 ===&lt;br /&gt;
2026届 安徽省队队长 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“莫似项队作犾犾之状”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
千赋你上面这个狺狺写错了——菟丝子&amp;lt;blockquote&amp;gt;图贴戳啦（悲         大佬见谅&amp;lt;/blockquote&amp;gt;[[文件:鹭.jpg|缩略图|126x126像素|鹭]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 鹭 ===&lt;br /&gt;
2025二字五一线下压分狗（预估实力能排前7）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
主推狂三，擅长被地铁硬控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
旮旯给木国手、生物竞赛圣手、文献题仙人&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
生竞梗百科yc五一栏目主力之一&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2025yc五一末排常驻巨佬之一&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导师！！！&amp;lt;blockquote&amp;gt;牢鹭我好想你啊（悲&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
牢鹭我好想你啊👊🏻×2&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 龙门币 ===&lt;br /&gt;
2026届 安徽&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== EDTA ===&lt;br /&gt;
福建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
24年联赛差一名省队，巨佬&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 粉毛 ===&lt;br /&gt;
2026届 未知 未知&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
对于资料来说，粉毛是宇宙尽头。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2023年以后的资料，粉毛应有尽有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
传说是因机构太贵怒而起回馈社会（这么看来好人捏）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
而我们到现在还不知道神秘的粉毛的真面目（悲）←其实粉毛去过北斗西安刷题班，并有两个舍友，本编者即为其中之一（&amp;lt;blockquote&amp;gt;其实粉毛开小号来到了yc五一线下，被 @凯 盒打击，@凯 因此被粉毛反盒（爱看，请再多互盒一点）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不小心在yc线下找到了（）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
来过西安事吧🤓🤓🤓&amp;lt;/blockquote&amp;gt;[[文件:星南.jpg|缩略图|126x126像素|星南]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 星南 ===&lt;br /&gt;
2026届 山东 聊城一中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
美丽长发男&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
据野史记载，手头资源库可以和粉毛五五开。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
《孤独摇滚》爱好者（波奇酱可爱捏）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Breakcore爱好者（AUV阴鱿人），当得起producer的富哥&amp;lt;blockquote&amp;gt;富哥v个水果&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(并非副歌（悲）（from StarNan））&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;补兑补兑我不是应该在类人区吗（？（from StarNan)&lt;br /&gt;
老婆好软好香！贴贴（doge）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
老婆好软好香！贴贴🥰&lt;br /&gt;
&amp;lt;/blockquote&amp;gt;[[文件:Amia.jpg|缩略图|126x126像素|Amia]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Amia ===&lt;br /&gt;
2026届 江苏 苏州中学&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
初赛薄纱全省（实则聚合酶和车故意控分），实力极其恐怖（地弱），擅长说唱，喜欢到处叫别人X神&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
神神神神神神神神神神神神神神（又被聚合酶嘲讽了——本人留）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 集霸毛 ===&lt;br /&gt;
2026届 福建 福清一中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
人称小柱头虫（不知道为何会有如此多的柱头虫，没有人知道谁是真正的柱头虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
福建省交际花（你永远不知道基霸毛认识多少人.jpg）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
yc五一疑似隐藏实力（疑似填涂答题卡时不曾看过试卷，考出18分超低分）（集霸毛老师两眼一闭就开始乱涂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;yyk有言：我踩一脚都比你考得高&amp;lt;/small&amp;gt;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
还有藏分大佬（mol）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;副业是酒吧男模（据传300一天）&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
和小泽老师互为共轭星怒&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
人特别好👍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
集霸毛老师唱歌好听🥰&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== N·CHEN·Y===&lt;br /&gt;
芜湖一中现役最强战力&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
植物学战神&amp;lt;blockquote&amp;gt;/佬教我植物😭😭😭（from 沿阶草）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/爸教我植物😭😭😭（from imnotsyyy）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/佬教我植物😭😭😭（from 火鸟）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/佬教我植物😭😭😭（from C.C.）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/佬教我植物😭😭😭（from 菟丝子）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/佬教我植物😭😭😭（from 千赋）&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 雪豹苯豹 ===&lt;br /&gt;
还是分类学大佬&lt;br /&gt;
[[文件:我不要当超级省一.jpg|缩略图|126x126像素|我不要当超级省一]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 我不要当超级省一 ===&lt;br /&gt;
超级省一姐（   福建巨佬&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
被yc出色的答题卡机制硬控导致三次无成绩，否则至少前15？？？（实则不然，我是彩笔）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
热衷于在群里拳击👊🏻各种大佬（赛博拳手）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
yc线下hxx联名贴纸之父&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2025yc五一线下末排常驻巨佬之一&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在湖南师大第一次用移液枪时不装枪头直接启动，改正后把排出器当活塞用mol&amp;lt;blockquote&amp;gt;这TM人物&amp;lt;/blockquote&amp;gt;[[文件:Tftz.jpg|缩略图|126x126像素|tftz]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== tftz ===&lt;br /&gt;
hxx管理员，巨佬，柚子厨可爱捏&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（上面这些是不知道谁（可能也知道是谁）写的，括号内则是tftz自己的自我介绍：菜的一批，但是充满了决心，乐于干抽象的事情）&amp;lt;blockquote&amp;gt;问君能有几多愁，cia似一江春水向东llo～&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;big&amp;gt;凯&amp;lt;/big&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
[[文件:凯.jpg|缩略图|126x126像素|凯]]&lt;br /&gt;
四川巨佬&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2025yc五一线下末排常驻巨佬之一&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
生竞梗百科yc五一栏目主力之一&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
疑似被yc出色的答题卡机制硬控一次，否则总排13？？？（还真是）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
和yc据理力争，得到了杯子奖品&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
竟然是少见的电锯厨！！（本人曾言：把一切献给Makima）补充：用牢鹭yc7的10分和考号连续出了两次货&amp;lt;blockquote&amp;gt;请勿捧杀，本人菜狗一只，yc全靠运气（悲&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不信👊（）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我嘞个赛博拳手（）&amp;lt;/blockquote&amp;gt;[[文件:无名有氏.jpg|缩略图|126x126像素|无名有氏]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 无名有氏 ===&lt;br /&gt;
福建巨佬&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
幻想乡分乡（现“君の愿程”）群主，人称小群主&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2025yc五一线下末排巨佬之一&lt;br /&gt;
[[文件:啊对对对.jpg|缩略图|126x126像素|zzb]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 啊对对对 ===&lt;br /&gt;
阳光开朗大姐们&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2025yc五一线下末排常驻巨佬之一&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== zzb ===&lt;br /&gt;
2026届 吉林 长春力旺高中（新学校捏）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本人自评：我是小糖人，mol你们所有人&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
切片baka&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
喜欢表情回复别人（拳击！膜拜！发问号！！！）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
关注广井菊里喵关注广井菊里谢谢喵）&lt;br /&gt;
[[文件:羊驼洋子.jpg|缩略图|126x126像素|羊驼洋子]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 羊驼洋子 ===&lt;br /&gt;
=== 壁磷壁酸🐱🐈！ ===&lt;br /&gt;
福建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2025yc五一线下末排巨佬之一&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== A宁 ===&lt;br /&gt;
辽宁 省实验[[文件:Ice lucky.jpg|缩略图|126x126像素|ice lucky]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ice lucky ===&lt;br /&gt;
福建 南安一中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GBO全国前50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
YCBO福建第一&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
冰哥！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
南安一中特有的喜欢骗老乡（来自泉州某校）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
传言两天刷完大生化  mol（求教程）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== C.C. ===&lt;br /&gt;
2026届 浙江 杭州市余杭高级中学（杭州市临平中学）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2025yc五一史官之一，工作量大概在总量的1/2（经不完全统计：7212/15809字节）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由于知名度太低，遂成为自己给自己立传的带屑人➡️可见此人社恐属性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
读一读yc五一的史书吧，有的条目很明显就是他写的（其实有编辑记录的👉👈）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当然，不用给他评价，因为社恐的他几乎在各种群聊中一言不发。？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
被同校同学怒喷“丢脸丢出学校”（&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
人生宿敌同火鸟大佬：据称，C.C.在首都师范大学做实验时，连剖17只果蝇幼虫，愣是没找到一个唾液腺，从此与多线染色体结仇&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
成绩未知，但据小道消息为2025yc五一总排第3？？？当然，不要乱传，有待考证（雾）&amp;lt;blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这里大佬好多啊，害怕QAQ——C.C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
竟然是C.C.大佬    久仰久仰&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;wc竟然是未来的国际JP选手，molmol&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
火鸟：唉不是你多线染色体怎么也做不出来😭😭😭😭&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
参见cc公主殿下！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
竟然是c.two吗？其实群里还有小登叫v.two的。雾 都看鲁鲁修是吧&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这个喷不了，这个是真强 ➡️非洲肺鱼又在乱叫（by CC）&amp;lt;/blockquote&amp;gt;另外头像就不上传了哈，自己设计的，太丑了🫥&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== SIMgt ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2026届 江苏 苏州中学[[文件:Chelushi.jpg|126x126px|thumb|SIMgt]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2024国赛银牌巨佬（并非巨佬，国赛理论没考过江苏第16，17，18名TAT ----車）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（实际水平不咋地，YBO10，YCBO II都被爆杀，基础不扎实，发挥纯靠运气----車 ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
自己起的外号“车哥”，使用频率高于本名（&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 墨叽 ===&lt;br /&gt;
2026届 江苏 天一中学&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
24年银牌巨佬，车哥口中的江苏省第18（虽然实验时把PAGE打翻了（笑））&amp;lt;blockquote&amp;gt;竟然有也肘倒Page胶的（笑）&amp;lt;/blockquote&amp;gt;对，它不在群里。不知为何它搜不到hxx，我拉它入群，反手被某个群主踢了@乐&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 鼠鼠的磷酸丙糖异构酶 ===&lt;br /&gt;
[[文件:鼠鼠的磷酸丙糖异构酶.jpg|缩略图|鼠鼠的呐喊|126x126像素]]&lt;br /&gt;
2026届 江苏 天一中学&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鼠鼠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
非常有实力但是不愿意张扬mol&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（鼠鼠我呀，可是很厉害的.jpg）&amp;lt;blockquote&amp;gt;磷酸丙糖异构酶这个名字跟张伟一样，可恶，谁放的这么没辨识度的名字上来（&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;（目前已知的有四个磷酸丙糖异构酶，包括yc的杨曲顺老师）&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;哪个叫鼠的没实力.jpg&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 千赋 ===&lt;br /&gt;
2026届 安徽 合肥一中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
神秘大佬&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
老二次元，直到今日我们仍不知道他的头像是哪个动漫人物🦌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 共生的菟丝子 ===&lt;br /&gt;
2026届 安徽 合肥一中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
千赋的小挂件&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菟丝子是OC而不是自设&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 植物生理-非洲肺鱼 ===&lt;br /&gt;
2026届 浙江 杭州市余杭高级中学（杭州市临平中学）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C.C.的五年同窗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
人狠话更多，最痛心的事情是24年联赛第6题乱改答案，导致他被扣一分，这1分导致他在高一那年痛失省一（与2000元奖学金）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
其在学校自称非洲肺鱼，由于yc2025五一在植物生理后面跟着肺鱼的题（关键是还是标在第二模块内），故改昵称为植物生理-非洲肺鱼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
有一次在yc群里喷C.C.，被本校同学认成了外校学生了，本校同学遂骂C.C.“丢脸丢到外校去了”，后来才知道是乌龙&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
曾在YCBOI/2024-25拿到全国第9（可还不是浙江第一！），YCBOII/2025由于各种“原答案不变！”而掉到全国第20&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2025yc五一总排第6，究其原因是做卷2时脑子不清醒，水平比正常水平狂跌十几分&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我纯彩笔&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Z-Double Tyr ===&lt;br /&gt;
你猜酪氨酸是谁&lt;br /&gt;
=== 狐念千行 ===&lt;br /&gt;
=== 白小草 ===&lt;br /&gt;
[[文件:Image 638769108556.jpg|缩略图|鸟苷酸交换因子|126x126像素]]&lt;br /&gt;
2026届 江西某校（本人留，朋友恶搞，只是一名热爱生命科学的生竞生）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
超级概念神&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
lei:国集水准&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
目标是ibo金牌&amp;lt;blockquote&amp;gt;什么……校？？？&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;想看和pol或者hz对打&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 山茶科 ===&lt;br /&gt;
[[文件:山茶科.jpg|缩略图|山茶科|126x126像素]]&lt;br /&gt;
2026届 安师大附中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
佬，曾经花数月时间啃完大生化。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在二轮植物学一遍都没看并且生病生的头昏脑胀的情况下，第二模块总分yc前三，足以见其实力。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
资深足球爱好者。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
行走的华语流行音乐百科全书。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wiziiii ===&lt;br /&gt;
2026届 安徽   舒城中学&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
努力！励志！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
竞赛里面说唱最强的。（跟黄damn旭比呢？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
网易云rapper。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日常享受被巨佬薄纱的痛苦&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== lacZ ===&lt;br /&gt;
2026届 安师大附中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2024联赛安徽第一省一&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
差0.26T值高一进队（只学了一年且没有外培）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25年yc五一第十名&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
mol xh大帝！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
爱好众多，爱看推理小说，和hlf一样喜欢名侦探柯南，站新兰or柯哀尚不明确（等他自己编辑好了哈哈哈）；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
热爱观鸟并cos夜鹭（），组内代号猫头鹰（此猫头鹰非彼猫头鹰）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P.S.人也长得很帅，尚无npy（）（也许吧）（）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
如果lac的谐音是like那就有瓜🍉吃了/doge&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
？？？？？？？？？？？？？？？？？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 奶粉 ===&lt;br /&gt;
2026届 甘肃&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
误打误撞的成为了县第一。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
超级温柔的姐姐。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== RcdalQ ===&lt;br /&gt;
2026.届 安徽 合肥七中&lt;br /&gt;
[[文件:RcdalQ.jpg|缩略图|126x126像素|RcdalQ]]&lt;br /&gt;
野史表明长的挺帅（？&amp;lt;blockquote&amp;gt;并非野史（）&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
被评人生赢家&amp;lt;blockquote&amp;gt;别盒了别盒了👊&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鹦鹉姐姐~鹦鹉姐姐~鹦鹉姐姐~鹦鹉姐姐&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哼哼哼，啊————鞥哼哼——～鹦鹉姐姐🦜🦜姐姐，嘿嘿嘿，鹦鹉姐姐～🦜鹦鹉&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 磷酸烯醇式丙酮酸 ===&lt;br /&gt;
2026 江苏 南京一中 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
理性恋爱脑 很喜欢自己对象 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
课内竞赛两不误，江苏省尊贵的前百分之一&lt;br /&gt;
molmolmolmolmol&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在打假牌时候爆过沿阶草两次牌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
尊贵的kards玩家，疑似精苏&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生竞小师A1===&lt;br /&gt;
福建人，喜欢喝可乐，希望世界和平。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在湖师大实验集训跑了两次PCR，一次没条带，一次跑出来一千多bp（）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
喜欢发go图&amp;lt;blockquote&amp;gt;什么go东西（bushi）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
奶龙温馨提示：当心骨质疏松，别像我这样摔一跤左脚四处骨折。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 野狼君卡共和 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Luminosa ===&lt;br /&gt;
wfsz第一届竞赛小白鼠，对生科抱有纯粹的热爱，面瘫，睡眠不好所以时常神经质&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Tsusha ===&lt;br /&gt;
来自山东。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 只是睡着了 ===&lt;br /&gt;
山东&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在被盒之前就因进群时忘改名自爆了&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2025届 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;&#039;河&#039;&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
[[文件:河佬.jpg|缩略图|河佬|126x126像素]]&lt;br /&gt;
巨！佬！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国！队！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
巨！佬！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
osm重量级编辑者！&amp;lt;blockquote&amp;gt;我对你们数佬不带河的行为感到震惊。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我错了，实则是大佬神龙见首不见尾&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== fehlin ===&lt;br /&gt;
2025届 江苏 盐城中学&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
入选2024年国家集训队molmolmol&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不是怎么给我开了——本人&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 蛇 ===&lt;br /&gt;
上海假银&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
网易云搜“乐色硫酸钡”查看此人歌单&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 鼠兔 ===&lt;br /&gt;
2025届 陕西 西工大附中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2024联赛陕西第一&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
能力超强，火鸟的引路人之一，跟巴蜀中学可以互肘&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
回归高考后在学校依然杀的痛快&amp;lt;blockquote&amp;gt;火鸟：张巨，帅！&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[文件:扁桃体.jpg|缩略图|126x126像素|扁桃体不发言]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 扁桃体不发言 ===&lt;br /&gt;
六安一中。致敬传奇“戳了戳xxx装了三升水的直肠”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
喜多郁代终极fans&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[文件:小软糖.jpg|缩略图|142x142px|小软糖]]&lt;br /&gt;
=== 小软糖 ===&lt;br /&gt;
2025届 安徽 合肥一中生竞吉祥物企鹅，在北斗国赛培训课上频繁登台，被杨海明老师亲自打手&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
想偶遇小软糖学长的只需在合一校园里寻觅一个抱着企鹅的帅哥即可&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[文件:水母.jpg|缩略图|125x125像素|水母（Planula）]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 水母 ===&lt;br /&gt;
25届 江苏省苏州实验中学 传奇&amp;lt;s&amp;gt;菜鸡&amp;lt;/s&amp;gt;生竞人 hlf亲传大弟子orz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
学校近几年唯一一个真省一（终稿爆扣8分无缘省队&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“感谢我们伟大的周祥教练（&amp;lt;s&amp;gt;md这老登就会念ppt&amp;lt;/s&amp;gt;），他曾指导过我只要看普生、植物和动物就可以进省队，于是在高一取得了1300多名的好成绩”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（高二上学期期末开始正式学习生竞，五天速刷羊绒舞，三天炫完马尾凉&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 离心机不关直接开盖 ===&lt;br /&gt;
[[文件:离心机.jpg|缩略图|127x127像素|离心机]]如果不开心可以来找离心机!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
离心机不关直接开盖本人：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“我爱离心机，离门永存”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
嗷————————呜！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本人：不要mol我啊啊啊我是fw&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[文件:长庚.jpg|缩略图|125x125像素|长庚。]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 长庚 ===&lt;br /&gt;
广东广州人 Alevel在读中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
努力学习生物的小蝴蝶ENFP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
mol ! ! !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ImagineHan ===&lt;br /&gt;
国集，因头像而得名云朵&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
爱看牛子豪（划掉）（这也有燃烧瓶吗）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
有空看这个不如看看书。 --[[用户:Imagine|Imagine]]（[[用户讨论:Imagine|留言]]） 2025年5月11日 (日) 17:03 (CST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[文件:苍术苷（本人）.jpg|缩略图|126x126px|苍术苷（本人&amp;lt;s&amp;gt;（确信）&amp;lt;/s&amp;gt;）]]&lt;br /&gt;
=== 苍术苷 ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;仓鼠干&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
是一名furry&amp;lt;s&amp;gt;变态兽人控&amp;lt;/s&amp;gt;，设定是小白猫（苍术苷是他养的小猫的设定），拿下北斗动物学第一，24年安徽省队，目前就读于合肥市第六中学。&amp;lt;blockquote&amp;gt;太强了&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2024届 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 陈凯铭 ===&lt;br /&gt;
化学好！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
23年银牌，但生化双修（老师对不起之前写错了Orz）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
目前就读于南师大&amp;lt;blockquote&amp;gt;本人说其实化学只拿了省二&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 柱头虫 ===&lt;br /&gt;
民了&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
极强&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
生物文学&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Emiya ===&lt;br /&gt;
某弱省弱校23联赛受害者（&amp;lt;s&amp;gt;实际纯菜&amp;lt;/s&amp;gt;），建校以来唯一生竞生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
欧陆某三流国家留学ing。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（极度社恐。）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
嗷呜~&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 凤蝶 ===&lt;br /&gt;
分类学大佬，植物学，昆虫学nb&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Forgotten sec ===&lt;br /&gt;
23年联赛省一&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b站up主。早期遗传学出题器作者（其实只能出一些经典遗传和三点测交）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
超绝小南娘&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 王志校 ===&lt;br /&gt;
2023国赛银牌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
yc助教&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
厦门大学&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
人很好&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 蔡沐禾 ===&lt;br /&gt;
2023国集&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2024国家队&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
郑州外国语&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2023届以前 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 双水 ===&lt;br /&gt;
上海lessa英语社团创始人&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高一离校学习&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高二一年生竞银牌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高三同时得到上交大，港大，筑波大学通知书&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
目前于筑波大学一诺奖课题组内&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 果冻布丁 ===&lt;br /&gt;
质心逆天文章写下了ta曾放弃国集保送投身高考，最终进入理想大学（经本人认证是假的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
毋庸置疑的植物系统分类、形态解剖和植物生理学大佬。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
是一个三观很正，说话直白，底线明确的人。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
曾经因为被几个出生群友盒了，勃然大怒退群。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当时几乎所有人都觉得那几位盒人的事实在出生。最后几个人道歉并被布丁痛斥并被踢出群一段时间。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 东短 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 作曲家 ===&lt;br /&gt;
2023届 广东 未知&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 恺凌 ===&lt;br /&gt;
质心群唯三的管理员，竞赛生涯始于初三下学期。当时他因直升本校高中部，提前接触了高中课程，并在班主任推荐下报名生物竞赛。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
尽管初期学习态度较为松散（自称“摸鱼玩手机”），但他逐渐找到了自学节奏。他提到，​​&#039;&#039;&#039;自学课本&#039;&#039;&#039;​​是其核心学习方法，认为“唯有自己深入阅读课本，才能真正理解掌握知识”最后斩获银牌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
加入质心教育生物竞赛讨论群后，他因活跃的交流风格被群友称为“恺神”，并组建了“恺凌保护协会”，吸引了多位国集、省队选手加入。他在社群中不仅交流知识，还通过抱大腿、水群等方式扩大影响力，甚至自嘲“菜鸡”以拉近与其他选手的距离。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 梁锐 ===&lt;br /&gt;
巨佬，安师大附中，国集，目前已经在p大了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
也是超宠对象的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
曾和哈里发等一众p大学生放言“让我们来搅搅竞赛这趟浑水吧！”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在被母校邀请直播给学弟学妹分享经验的时候，公然给小登们推荐“我有个学弟搞的”愿程。&amp;lt;blockquote&amp;gt;某人: “就是躺赢狗&amp;quot;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;北斗的讲评里口音很神奇（），用“营巢必须由雌雄鸟育幼”来解释狮子没有营巢行为，更不是合作（哎不是这对吗）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 哈里发（活雷锋） ===&lt;br /&gt;
zyz传奇学长，第30届CNBO金牌，p大在读，传奇二字机构创始人（不过为什么要这么叫？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一到暑假就开始在QQ空间狂秀恩爱（99）&amp;lt;blockquote&amp;gt;何止QQ空间啊（悲愤）&amp;lt;/blockquote&amp;gt;真的会写诗&amp;lt;blockquote&amp;gt;据说曾约定定期给对象写情诗，后来似乎断更了&amp;lt;/blockquote&amp;gt;👌学生来了一定有收获.jpg（话说这个是郝爹霍金斯的名言吧）&amp;lt;blockquote&amp;gt;是B站up@会写诗的北大理科生&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 苟苟 ===&lt;br /&gt;
2021届 陕西 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
陕西特产三人之一&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本名张宇扬（这个应该可以说吧😐）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2021年全国金牌mol&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
目前在万邦（？）担任教练，时常跻身于一众教授之中，擅长技术，统计，组学等神秘学科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
偶像是David Bowie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
著有All The Young Dudes（俗称苟书），以及附属各类资料&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;还是《物种起源》的作者（雾）&amp;lt;/blockquote&amp;gt;实则精通各大学科与实验（小声：Rapper Huang的相当部分PPT摘录于苟书及苟讲义，但黄师明确致谢过苟并且苟也不在意这些事）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
曾也是二字老师，据传因与哈里发理念不合而主动离开（想吃瓜求补充）&amp;lt;blockquote&amp;gt;好奇&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 月亮姐姐 ===&lt;br /&gt;
恺凌保护协会成员，现在在上交。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 毛蕊花糖 ===&lt;br /&gt;
osm的众多条目编辑者，为后面的人打下了基础，恺凌保护协会成员。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 肺鱼 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 小泽老湿10086 ===&lt;br /&gt;
神！（各种意义上的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
喜欢帅弟弟（这条划掉&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
合肥一中杰出校友（这条也划掉&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2021国赛理论全国第27（mol&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“我想看你内个👉👈”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
合肥一中生竞前任教室壁纸担当&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翟中和黑粉头子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
男生不要手冲&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
女装很好看（万邦某同学：“我靠老婆！”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&amp;lt;blockquote&amp;gt;yc51线下疑似混入李世苏老师梦女（据传已有女友）&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
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=== 王麒诺 ===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
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		<title>流星下的许愿墙</title>
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		<updated>2025-05-06T12:29:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​/* 许愿墙 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= 流星本就转瞬即逝，可以许愿于此，悄悄告诉你，有的流星是空间站上丢下来的屎哦，所以请不要好奇。 =&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;注：该页面因包含负面因素，已被隐藏&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;本人希望此界面可以作为一个许愿墙存在，大量的编辑历史可以覆盖掉某些负面因素&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 许愿墙 =&lt;br /&gt;
希望今年可以进省队，进必还愿。——2025.5.5日luphut&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我也想进队😭   ----2025.5.5tftz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
调色板别炒9nine冷饭了，感紧出新作。 ----2025.5.5tftz&lt;br /&gt;
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我明年想进省队----2025.5.5报告基因FJX&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望今年可以进省队——2025.5.5 hukk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望稳进浙江省队，也祝我们夺得11个省队名额！——2025.5.5晚 C.C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
有点想进队呢——2025.5.6 文弋&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿省队(ง •̀_•́)ง——2025.5.6 神秘的炒饭&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿自己以及同校的大家尽量多地进省队！^ ^&amp;lt;small&amp;gt;（以及祝我抽卡顺利（）&amp;lt;/small&amp;gt;——2025.5.6 W. Machine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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希望今年稳进省队！！！进必还愿。——2025.5.6 Xswl&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿自己和身边的大家都可以多多进省队^_^———2025.5.6 Okazaki3333&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;🙏🏼——2025.5.6 --[[用户:Tsusha|Tsusha]]（[[用户讨论:Tsusha|留言]]） 2025年5月6日 (二) 20:29 (CST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望今年自己及身边的蒟蒻都进省队！明年开始冲击化学(๑•̀ㅂ•́)و✧      —— 磷酸丙糖异构酶 2025.5.6 FYJ&lt;br /&gt;
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希望自己可以进省队，一周后来还原，求求了QWQ  ————神秘的偷马头 2025.5.6 YXH&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;希望今年一定进省队，球球啦--[[用户:羊驼洋子|羊驼洋子]]（[[用户讨论:羊驼洋子|留言]]） 2025年5月6日 (二) 19:50 (CST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当然是想进省队啦，虽然我不信什么许愿的吧，但还是把目标写下来比较好喵～———Redemption 2025.5.6 20:20&lt;br /&gt;
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= 还愿墙 =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
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		<title>流星下的许愿墙</title>
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		<updated>2025-05-06T12:28:10Z</updated>

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= 还愿墙 =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
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		<title>生化代谢产能分析</title>
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		<updated>2025-05-06T12:21:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;一.有点甜:糖代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
[[糖酵解]]：一分子葡萄糖经糖酵解净生成了两分子 ATP（[[磷酸甘油酸激酶|己糖激酶、磷酸甘油酸激酶]]）、两分子 NADH（[[3-磷酸甘油醛脱氢酶]]）以及两分子丙酮酸。其余站内已有详细的解释，这里不再赘述。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[三羧酸循环]]&#039;&#039;&#039;：（宁异勿同，虎虎言平&amp;lt;ref&amp;gt;柠檬酸，异柠檬酸，α-酮戊二酸，琥珀酰-CoA，琥珀酸，延胡索酸，草酰乙酸。&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
预备反应（严格来讲，不属于三羧酸循环）：[[丙酮酸脱氢酶复合体]]将[[丙酮酸]]转变为[[乙酰-CoA]]与CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，需要的辅因子有 FAD、NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;、硫辛酸、TPP、CoA、Mg&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;等。这一步生成了 NADH。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应1：由[[柠檬酸合成酶]]催化，将[[乙酰-CoA]]与[[草酰乙酸（OAA）]]化合为[[柠檬酸]]。这是一步很强的放能反应，该反应不可逆。但并不产生还原性辅酶或 ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应2：由[[顺乌头酸酶]]催化，使柠檬酸异构为[[异柠檬酸]]。这一步经过乌头酸这一中间产物，是可逆反应。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应3：由[[异柠檬酸脱氢酶]]催化，将异柠檬酸的仲醇氧化为羰基，并快速脱羧生成[[α-酮戊二酸（αKG）]]，该反应不可逆。反应有草酰琥珀酸的中间产物。需要NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;作辅酶，即生成[[NADH]]。部分微生物此步产NADPH（周德庆 微生物学教程）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应4：在[[αKG脱氢酶复合体]]（该复合体类似于丙酮酸脱氢复合体）的作用下，αKG氧化脱羧。需要的辅酶与丙酮酸脱氢酶复合体一致，是不可逆反应。生成[[NADH]]以及[[琥珀酰-CoA]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应5：由[[琥珀酰硫激酶]]催化，琥珀酰-CoA与GDP（哺乳动物）发生底物水平的磷酸化生成[[琥珀酸]]（即[[丁二酸]]）及GTP，后者再生成一分子ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应6：由[[琥珀酸脱氢酶]]催化（即呼吸链中复合物Ⅱ），琥珀酸脱氢生成[[延胡索酸]]。这一步产生[[FADH2|FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应7：由[[延胡索酸酶]]催化，延胡索酸水和产生[[L-苹果酸]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应8：由[[苹果酸脱氢酶]]催化，将苹果酸的仲醇基氧化为羰基产生 [[OAA]]。这一步需要的辅酶是 NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;总结：乙酰-CoA+3NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;+FAD+GDP+Pi+2H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O→2CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+3NADH+FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+GTP+3H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;+CoA-SH&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
其中产生的能量物质有 &#039;&#039;&#039;NADH（丙酮酸脱氢酶系、异柠檬酸脱氢酶、αKG脱氢酶复合体、苹果酸脱氢酶）、FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（琥珀酸脱氢酶）、GTP（琥珀酸硫激酶）。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;呼吸链&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
需要的知识：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.由于 ATP 合酶 c 亚基的数目（12 个 c 亚基对应一圈 3 个 ATP）特点，大概每有 4 个氢离子流过 F&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt; 亚基，就有 1 个 ATP 的合成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.呼吸链复合体Ⅰ每有两个电子流过，就将4个氢离子泵入膜间隙。复合体Ⅱ并不泵氢离子。复合体Ⅲ同样泵4个，复合体Ⅳ泵2个。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.NADH中的一对电子经复合物Ⅰ→Ⅲ→Ⅳ传递给氧气；而FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;经Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
推论：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一分子NADH相当于 2.5 ATP，一分子 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; 相当于 1.5 ATP&amp;lt;ref&amp;gt;旧观点认为1NADH~3ATP，1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;~2ATP，这是对c亚基数目估计的不同导致的。请不要使用旧算法。&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;糖异生&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大部分过程是糖酵解的反演。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这里用到的步骤主要是 PEP（磷酸烯醇式丙酮酸）的再生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;丙酮酸（Pyr）在丙酮酸羧化酶的作用下生成 OAA，消耗了一分子 ATP 及CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;接着，OAA 在 PEP 羧激酶的作用下转化为PEP，消耗一分子 GTP&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 若想完全氧化，则借用了糖异生的第二步，转化为PEP后重新进入糖酵解。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
因此，OAA 转化为 Pyr 相当于消耗了一分子 GTP（PEP 羧激酶）又生成了一分子 ATP（丙酮酸激酶），因此可以在计算中将 OAA 与 Pyr 同等看待（12.5 ATP）。&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;1.葡萄糖（30~32&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;省流版&amp;lt;/ref&amp;gt;&#039;&#039;&#039;）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
2.5×2+2（糖酵解&amp;lt;ref&amp;gt;2NADH+2ATP&amp;lt;/ref&amp;gt;）+（2.5（乙酰辅酶A的生成&amp;lt;ref&amp;gt;1NADH&amp;lt;/ref&amp;gt;）+1+2.5×3+1.5（TCA循环&amp;lt;ref&amp;gt;1GTP+3NADH+1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;））×2=32.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
注意糖酵解中产生的NADH进入线粒体有两种穿梭方式，其中较为简单的α-磷酸甘油穿梭相当于把NADH转化为了FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，故有1ATP的损失&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
所以一分子葡萄糖应是 32、31或 30 个ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;2.丙酮酸（12.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
就是取上述步骤的后半段。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.5+1+2.5×3+1.5=12.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;3.乙酰辅酶A（10）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
在上述基础上减去2.5（生成乙酰辅酶A 伴随的 NADH ）即可。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.5-2.5=10 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;4.乳酸（14~15）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
先在乳酸脱氢酶的作用下生成一分子的丙酮酸（相当于生成乳酸的逆反应）产生1 NADH&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
丙酮酸前文已分析&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1.5~2.5)+12.5=14~15 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;5.草酰乙酸（12.5）&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;一些初学者或许会放到TCA中分析，但是TCA的碳在每一轮循环后的变化太过复杂，不易分析。&amp;lt;/ref&amp;gt; ======&lt;br /&gt;
在“糖异生”板块已分析，看到 OAA 将其视为 Pyr 即可&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（-1+1）&amp;lt;ref&amp;gt;见糖异生板块。&amp;lt;/ref&amp;gt;+2.5+1+2.5×3+1.5=12.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;6.琥珀酸（16.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
先在 TCA 中转化为 OAA（琥珀酸→苹果酸→OAA）1.5+2.5&amp;lt;ref&amp;gt;1 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+1 NADH&amp;lt;/ref&amp;gt;=4 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 前文已分析。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4+12.5=16.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;7.甘油（16.5~18.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
甘油先被活化为3-磷酸甘油（-1ATP），而后经过脱氢生成磷酸二羟丙酮，并产生了一分子NADH&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
磷酸二羟丙酮分析较为简单（ATP+NADH+ATP+12.5ATP）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由于穿梭途径的不同，在细胞质发生的步骤产生的NADH产生1.5~2.5个ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
于是总计 1+(1.5~2.5)×2+12.5=16.5~18.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;二.含氮废物：尿素循环与蛋白质代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
[[文件:尿素循环.jpg|缩略图|尿素循环]]&lt;br /&gt;
尿素循环的基本步骤可总结为右图，从图中可以看出，每有一分子的尿素生成，就有4个ATP的消耗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这也决定了蛋白质代谢含氮产物（尿素或铵）的不同，能量的产生也不同，这里认为每有一个铵转化为尿素（半个尿素）就有2 ATP的消耗。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
据此，可分析一些简单的氨基酸产能（这里默认转化为尿素）。&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;8.丙氨酸（13&amp;lt;ref&amp;gt;大部分考研题给出的是13 ATP，实际上脱氨基方式的不同产能也就不同，这里给出算得13 ATP的情况。其他情况可见[https://www.zhihu.com/question/627839555 一篇知乎回答。]&amp;lt;/ref&amp;gt;）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
丙氨酸经转氨酶和谷氨酸脱氢酶联合作用脱去氨基产生丙酮酸与 NAD(P)H&amp;lt;ref&amp;gt;NADPH先转化为NADH再进入呼吸链&amp;lt;/ref&amp;gt;，同时有一分子铵的生成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.5+12.5-2=13 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;9.谷氨酸（20.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
谷氨酸经脱氢酶作用生成α-酮戊二酸，生成一分子铵与NADH，前者可放到TCA循环中分析α-KG→→→OAA+2NADH（α-KG脱氢酶，苹果酸脱氢酶）+1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（琥珀酸脱氢酶）+1GTP（琥珀酸硫激酶）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA前文已分析，12.5ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
总计：2.5+2×2.5+1.5+1+12.5-2=20.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;10.天冬氨酸（13）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
经转氨酶和谷氨酸脱氢酶联合作用脱去氨基产生 OAA，NADH 和一分子铵&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 12.5ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
总计2.5+12.5-2=13 ATP. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;三.成双成对：β-氧化及脂肪代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
需要的知识：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.生物体中的脂肪酸大多为偶数（2n）碳的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.脂肪酸的β-氧化发生前必须进行活化反应，活化一分子脂肪酸需要将一分子ATP转化为一分子AMP，辅因子含CoA，相当于消耗了2分子ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.脂肪酸发生β-氧化包含四个基本的重复步骤，即脱氢、加水，再脱氢及硫解。其中「脱氢」步骤生成一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（与三羧酸循环中琥珀酸的脱氢），「再脱氢」步骤生成一分子NADH（与三羧酸循环中苹果酸的脱氢类似）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.如果在β-氧化中遇到了奇数位的不饱和双键，那么最后这个双键会处在3号位，需要烯酰CoA异构酶将3号位的双键移位到2号位（注意此时的双键变为反式双键），不发生「脱氢」步骤，少生成了一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;即1.5 ATP；如果在β-氧化中遇到了偶数位的不饱和双键，那么最后这个双键会处在4号位，而2号位也会因为β-氧化产生一个双键，这就形成一对共轭双键。此时需要2,4-二烯酰CoA还原酶消耗一个NADPH，将位于2和4号位的两个双键，变为位于3号位的一个双键，而这个双键会被烯酰CoA异构酶移位到2号位。因此最终少了一个NADPH，即少了2.5个ATP。&amp;lt;ref&amp;gt;[[多不饱和脂肪酸的氧化|多不饱和脂肪酸的氧化 - osm&amp;amp;bio]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;两种常见的单不饱和脂肪酸棕榈油酸（16:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c&amp;lt;/sup&amp;gt;）和亚油酸（18:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c&amp;lt;/sup&amp;gt;）都是奇数位的不饱和&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;偶数碳位的不饱和双键的处理与亚油酸（18:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c，12c&amp;lt;/sup&amp;gt;）类似，可见后文图&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.每发生一次β-氧化，相当于将原脂肪酸的α，β碳转化为乙酰辅酶A。直至剩两个碳（乙酰辅酶A）（或三个，此时为丙酰辅酶A）为止。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.丙酰辅酶A的命运（计算奇数碳脂肪酸氧化时需要）：丙酰辅酶A进行一次羧化反应，&#039;&#039;&#039;消耗&#039;&#039;&#039;一分子ATP生成D-甲基丙二酸单酰辅酶A先后后经消旋酶、L-甲基丙二酸单酰辅酶A的异构作用生成了一分子琥珀酰CoA。琥珀酰辅酶A产能数显而易见（1 GTP&amp;lt;ref&amp;gt;琥珀酸硫激酶的作用，生成一分子琥珀酸及GTP&amp;lt;/ref&amp;gt;+16.5 ATP&amp;lt;ref&amp;gt;琥珀酸的产能前文已分析。&amp;lt;/ref&amp;gt;=17.5 ATP），从而一分子丙酰辅酶A产生16.5 ATP.&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
据此，可做如下推导：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;11.偶数碳（2n）饱和脂肪酸（14n-6）&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;有的地方写成了「7n-6」，这里的n代表脂肪酸的碳原子个数。笔者认为这个写法不妥，无法明确地区分奇数碳与偶数碳。若想采用这种写法，需作赋值2*n→n，即7（2n）-6.&amp;lt;/ref&amp;gt; ======&lt;br /&gt;
-2+n×10+（n-1）×（1.5+2.5）=14n-6 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
解析：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2：活化消耗；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n×10：n个乙酰辅酶A；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（n-1）×（1.5+2.5）：n-1 次β-氧化。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
若有m个&#039;&#039;&#039;奇数位的&#039;&#039;&#039;不饱和双键，则在上面的数的基础上减去1.5m&amp;lt;ref&amp;gt;有例外，见下文10。&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;12.奇数碳（2n+1）饱和脂肪酸（14n+0.5）&amp;lt;ref&amp;gt;有的资料为「7n-6.5」，理由同注释[17]，需作赋值2n+1→n，即7（2n+1）-6.5.&amp;lt;/ref&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2+（n-1）×10+（n-1）×（1.5+2.5）+16.5=14n+0.5 ATP.[[文件:亚油酸的氧化.webp|缩略图]]解析：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2：活化消耗；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（n-1）×10：n-1 个乙酰辅酶A；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（n-1）×（1.5+2.5）：n-1 次β-氧化；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16.5：一分子丙酰辅酶A。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;13：一种例外：亚油酸（18:2Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c,12c&amp;lt;/sup&amp;gt;）的完全氧化（116，而非117）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
可以参见笔者在知乎的一篇回答&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.zhihu.com/question/4914579338/answer/38960026070 一分子亚油酸彻底氧化分解能产生多少ATP？ - 知乎]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
右图来自第六版 Lehninger 生物化学原理第 678 页&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由该图不难看出,亚油酸因其双键位置的特殊性（共轭双键）, 需要发生一次 1,4-加成反应减少一个双键,这步加成反应由 2,4-烯酰 CoA 还原酶催化, 消耗了一分子 NADPH. 而新生成的单键经「脱氢」步骤生成了一分子 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, 如此算下来有-2.5+1.5=-1的ATP损耗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这也就解释了按照公式计算的 117 恰比实际情况的 &#039;&#039;&#039;116&#039;&#039;&#039; 多 1 .&lt;br /&gt;
----(基本完成)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
作者-Tsusha&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E5%8C%96%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E4%BA%A7%E8%83%BD%E5%88%86%E6%9E%90&amp;diff=6882</id>
		<title>生化代谢产能分析</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E5%8C%96%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E4%BA%A7%E8%83%BD%E5%88%86%E6%9E%90&amp;diff=6882"/>
		<updated>2025-05-06T12:18:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​/* 13：一种例外：亚油酸（18:2Δ9c,12c）的完全氧化 (116，而非117) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;注：使用PC网页浏览体验更佳&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;一.有点甜:糖代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
[[糖酵解]]：一分子葡萄糖经糖酵解净生成了两分子 ATP（[[磷酸甘油酸激酶|己糖激酶、磷酸甘油酸激酶]]）、两分子 NADH（[[3-磷酸甘油醛脱氢酶]]）以及两分子丙酮酸。其余站内已有详细的解释，这里不再赘述。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[三羧酸循环]]&#039;&#039;&#039;：（宁异勿同，虎虎言平&amp;lt;ref&amp;gt;柠檬酸，异柠檬酸，α-酮戊二酸，琥珀酰-CoA，琥珀酸，延胡索酸，草酰乙酸。&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
预备反应（严格来讲，不属于三羧酸循环）：[[丙酮酸脱氢酶复合体]]将[[丙酮酸]]转变为[[乙酰-CoA]]与CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，需要的辅因子有 FAD、NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;、硫辛酸、TPP、CoA、Mg&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;等。这一步生成了 NADH。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应1：由[[柠檬酸合成酶]]催化，将[[乙酰-CoA]]与[[草酰乙酸（OAA）]]化合为[[柠檬酸]]。这是一步很强的放能反应，该反应不可逆。但并不产生还原性辅酶或 ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应2：由[[顺乌头酸酶]]催化，使柠檬酸异构为[[异柠檬酸]]。这一步经过乌头酸这一中间产物，是可逆反应。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应3：由[[异柠檬酸脱氢酶]]催化，将异柠檬酸的仲醇氧化为羰基，并快速脱羧生成[[α-酮戊二酸（αKG）]]，该反应不可逆。反应有草酰琥珀酸的中间产物。需要NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;作辅酶，即生成[[NADH]]。部分微生物此步产NADPH（周德庆 微生物学教程）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应4：在[[αKG脱氢酶复合体]]（该复合体类似于丙酮酸脱氢复合体）的作用下，αKG氧化脱羧。需要的辅酶与丙酮酸脱氢酶复合体一致，是不可逆反应。生成[[NADH]]以及[[琥珀酰-CoA]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应5：由[[琥珀酰硫激酶]]催化，琥珀酰-CoA与GDP（哺乳动物）发生底物水平的磷酸化生成[[琥珀酸]]（即[[丁二酸]]）及GTP，后者再生成一分子ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应6：由[[琥珀酸脱氢酶]]催化（即呼吸链中复合物Ⅱ），琥珀酸脱氢生成[[延胡索酸]]。这一步产生[[FADH2|FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应7：由[[延胡索酸酶]]催化，延胡索酸水和产生[[L-苹果酸]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应8：由[[苹果酸脱氢酶]]催化，将苹果酸的仲醇基氧化为羰基产生 [[OAA]]。这一步需要的辅酶是 NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;总结：乙酰-CoA+3NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;+FAD+GDP+Pi+2H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O→2CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+3NADH+FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+GTP+3H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;+CoA-SH&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
其中产生的能量物质有 &#039;&#039;&#039;NADH（丙酮酸脱氢酶系、异柠檬酸脱氢酶、αKG脱氢酶复合体、苹果酸脱氢酶）、FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（琥珀酸脱氢酶）、GTP（琥珀酸硫激酶）。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;呼吸链&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
需要的知识：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.由于 ATP 合酶 c 亚基的数目（12 个 c 亚基对应一圈 3 个 ATP）特点，大概每有 4 个氢离子流过 F&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt; 亚基，就有 1 个 ATP 的合成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.呼吸链复合体Ⅰ每有两个电子流过，就将4个氢离子泵入膜间隙。复合体Ⅱ并不泵氢离子。复合体Ⅲ同样泵4个，复合体Ⅳ泵2个。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.NADH中的一对电子经复合物Ⅰ→Ⅲ→Ⅳ传递给氧气；而FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;经Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
推论：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一分子NADH相当于 2.5 ATP，一分子 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; 相当于 1.5 ATP&amp;lt;ref&amp;gt;旧观点认为1NADH~3ATP，1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;~2ATP，这是对c亚基数目估计的不同导致的。请不要使用旧算法。&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;糖异生&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大部分过程是糖酵解的反演。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这里用到的步骤主要是 PEP（磷酸烯醇式丙酮酸）的再生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;丙酮酸（Pyr）在丙酮酸羧化酶的作用下生成 OAA，消耗了一分子 ATP 及CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;接着，OAA 在 PEP 羧激酶的作用下转化为PEP，消耗一分子 GTP&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 若想完全氧化，则借用了糖异生的第二步，转化为PEP后重新进入糖酵解。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
因此，OAA 转化为 Pyr 相当于消耗了一分子 GTP（PEP 羧激酶）又生成了一分子 ATP（丙酮酸激酶），因此可以在计算中将 OAA 与 Pyr 同等看待（12.5 ATP）。&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;1.葡萄糖（30~32&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;省流版&amp;lt;/ref&amp;gt;&#039;&#039;&#039;）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
2.5×2+2（糖酵解&amp;lt;ref&amp;gt;2NADH+2ATP&amp;lt;/ref&amp;gt;）+（2.5（乙酰辅酶A的生成&amp;lt;ref&amp;gt;1NADH&amp;lt;/ref&amp;gt;）+1+2.5×3+1.5（TCA循环&amp;lt;ref&amp;gt;1GTP+3NADH+1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;））×2=32.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
注意糖酵解中产生的NADH进入线粒体有两种穿梭方式，其中较为简单的α-磷酸甘油穿梭相当于把NADH转化为了FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，故有1ATP的损失&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
所以一分子葡萄糖应是 32、31或 30 个ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;2.丙酮酸（12.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
就是取上述步骤的后半段。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.5+1+2.5×3+1.5=12.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;3.乙酰辅酶A（10）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
在上述基础上减去2.5（生成乙酰辅酶A 伴随的 NADH ）即可。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.5-2.5=10 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;4.乳酸（14~15）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
先在乳酸脱氢酶的作用下生成一分子的丙酮酸（相当于生成乳酸的逆反应）产生1 NADH&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
丙酮酸前文已分析&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1.5~2.5)+12.5=14~15 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;5.草酰乙酸（12.5）&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;一些初学者或许会放到TCA中分析，但是TCA的碳在每一轮循环后的变化太过复杂，不易分析。&amp;lt;/ref&amp;gt; ======&lt;br /&gt;
在“糖异生”板块已分析，看到 OAA 将其视为 Pyr 即可&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（-1+1）&amp;lt;ref&amp;gt;见糖异生板块。&amp;lt;/ref&amp;gt;+2.5+1+2.5×3+1.5=12.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;6.琥珀酸（16.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
先在 TCA 中转化为 OAA（琥珀酸→苹果酸→OAA）1.5+2.5&amp;lt;ref&amp;gt;1 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+1 NADH&amp;lt;/ref&amp;gt;=4 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 前文已分析。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4+12.5=16.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;7.甘油（16.5~18.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
甘油先被活化为3-磷酸甘油（-1ATP），而后经过脱氢生成磷酸二羟丙酮，并产生了一分子NADH&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
磷酸二羟丙酮分析较为简单（ATP+NADH+ATP+12.5ATP）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由于穿梭途径的不同，在细胞质发生的步骤产生的NADH产生1.5~2.5个ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
于是总计 1+(1.5~2.5)×2+12.5=16.5~18.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;二.含氮废物：尿素循环与蛋白质代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
[[文件:尿素循环.jpg|缩略图|尿素循环]]&lt;br /&gt;
尿素循环的基本步骤可总结为右图，从图中可以看出，每有一分子的尿素生成，就有4个ATP的消耗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这也决定了蛋白质代谢含氮产物（尿素或铵）的不同，能量的产生也不同，这里认为每有一个铵转化为尿素（半个尿素）就有2 ATP的消耗。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
据此，可分析一些简单的氨基酸产能（这里默认转化为尿素）。&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;8.丙氨酸（13&amp;lt;ref&amp;gt;大部分考研题给出的是13 ATP，实际上脱氨基方式的不同产能也就不同，这里给出算得13 ATP的情况。其他情况可见[https://www.zhihu.com/question/627839555 一篇知乎回答。]&amp;lt;/ref&amp;gt;）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
丙氨酸经转氨酶和谷氨酸脱氢酶联合作用脱去氨基产生丙酮酸与 NAD(P)H&amp;lt;ref&amp;gt;NADPH先转化为NADH再进入呼吸链&amp;lt;/ref&amp;gt;，同时有一分子铵的生成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.5+12.5-2=13 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;9.谷氨酸（20.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
谷氨酸经脱氢酶作用生成α-酮戊二酸，生成一分子铵与NADH，前者可放到TCA循环中分析α-KG→→→OAA+2NADH（α-KG脱氢酶，苹果酸脱氢酶）+1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（琥珀酸脱氢酶）+1GTP（琥珀酸硫激酶）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA前文已分析，12.5ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
总计：2.5+2×2.5+1.5+1+12.5-2=20.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;10.天冬氨酸（13）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
经转氨酶和谷氨酸脱氢酶联合作用脱去氨基产生 OAA，NADH 和一分子铵&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 12.5ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
总计2.5+12.5-2=13 ATP. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;三.成双成对：β-氧化及脂肪代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
需要的知识：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.生物体中的脂肪酸大多为偶数（2n）碳的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.脂肪酸的β-氧化发生前必须进行活化反应，活化一分子脂肪酸需要将一分子ATP转化为一分子AMP，辅因子含CoA，相当于消耗了2分子ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.脂肪酸发生β-氧化包含四个基本的重复步骤，即脱氢、加水，再脱氢及硫解。其中「脱氢」步骤生成一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（与三羧酸循环中琥珀酸的脱氢），「再脱氢」步骤生成一分子NADH（与三羧酸循环中苹果酸的脱氢类似）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.如果在β-氧化中遇到了奇数位的不饱和双键，那么最后这个双键会处在3号位，需要烯酰CoA异构酶将3号位的双键移位到2号位（注意此时的双键变为反式双键），不发生「脱氢」步骤，少生成了一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;即1.5 ATP；如果在β-氧化中遇到了偶数位的不饱和双键，那么最后这个双键会处在4号位，而2号位也会因为β-氧化产生一个双键，这就形成一对共轭双键。此时需要2,4-二烯酰CoA还原酶消耗一个NADPH，将位于2和4号位的两个双键，变为位于3号位的一个双键，而这个双键会被烯酰CoA异构酶移位到2号位。因此最终少了一个NADPH，即少了2.5个ATP。&amp;lt;ref&amp;gt;[[多不饱和脂肪酸的氧化|多不饱和脂肪酸的氧化 - osm&amp;amp;bio]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;两种常见的单不饱和脂肪酸棕榈油酸（16:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c&amp;lt;/sup&amp;gt;）和亚油酸（18:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c&amp;lt;/sup&amp;gt;）都是奇数位的不饱和&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;偶数碳位的不饱和双键的处理与亚油酸（18:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c，12c&amp;lt;/sup&amp;gt;）类似，可见后文图&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.每发生一次β-氧化，相当于将原脂肪酸的α，β碳转化为乙酰辅酶A。直至剩两个碳（乙酰辅酶A）（或三个，此时为丙酰辅酶A）为止。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.丙酰辅酶A的命运（计算奇数碳脂肪酸氧化时需要）：丙酰辅酶A进行一次羧化反应，&#039;&#039;&#039;消耗&#039;&#039;&#039;一分子ATP生成D-甲基丙二酸单酰辅酶A先后后经消旋酶、L-甲基丙二酸单酰辅酶A的异构作用生成了一分子琥珀酰CoA。琥珀酰辅酶A产能数显而易见（1 GTP&amp;lt;ref&amp;gt;琥珀酸硫激酶的作用，生成一分子琥珀酸及GTP&amp;lt;/ref&amp;gt;+16.5 ATP&amp;lt;ref&amp;gt;琥珀酸的产能前文已分析。&amp;lt;/ref&amp;gt;=17.5 ATP），从而一分子丙酰辅酶A产生16.5 ATP.&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
据此，可做如下推导：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;11.偶数碳（2n）饱和脂肪酸（14n-6）&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;有的地方写成了「7n-6」，这里的n代表脂肪酸的碳原子个数。笔者认为这个写法不妥，无法明确地区分奇数碳与偶数碳。若想采用这种写法，需作赋值2*n→n，即7（2n）-6.&amp;lt;/ref&amp;gt; ======&lt;br /&gt;
-2+n×10+（n-1）×（1.5+2.5）=14n-6 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
解析：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2：活化消耗；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n×10：n个乙酰辅酶A；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（n-1）×（1.5+2.5）：n-1 次β-氧化。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
若有m个&#039;&#039;&#039;奇数位的&#039;&#039;&#039;不饱和双键，则在上面的数的基础上减去1.5m&amp;lt;ref&amp;gt;有例外，见下文10。&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;12.奇数碳（2n+1）饱和脂肪酸（14n+0.5）&amp;lt;ref&amp;gt;有的资料为「7n-6.5」，理由同注释[17]，需作赋值2n+1→n，即7（2n+1）-6.5.&amp;lt;/ref&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2+（n-1）×10+（n-1）×（1.5+2.5）+16.5=14n+0.5 ATP.[[文件:亚油酸的氧化.webp|缩略图]]解析：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2：活化消耗；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（n-1）×10：n-1 个乙酰辅酶A；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（n-1）×（1.5+2.5）：n-1 次β-氧化；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16.5：一分子丙酰辅酶A。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;13：一种例外：亚油酸（18:2Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c,12c&amp;lt;/sup&amp;gt;）的完全氧化（116，而非117）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
可以参见笔者在知乎的一篇回答&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.zhihu.com/question/4914579338/answer/38960026070 一分子亚油酸彻底氧化分解能产生多少ATP？ - 知乎]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
右图是第六版 Lehninger 生物化学原理第 678 页的 Fig.17-11&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由该图不难看出,亚油酸因其双键位置的特殊性（共轭双键）, 需要发生一次 1,4-加成反应减少一个双键,这步加成反应由 2,4-烯酰 CoA 还原酶催化, 消耗了一分子 NADPH. 而新生成的单键经「脱氢」步骤生成了一分子 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, 如此算下来有-2.5+1.5=-1的ATP损耗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这也就解释了按照公式计算的 117 恰比实际情况的 &#039;&#039;&#039;116&#039;&#039;&#039; 多 1 .&lt;br /&gt;
----(基本完成)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
作者-Tsusha&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E5%8C%96%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E4%BA%A7%E8%83%BD%E5%88%86%E6%9E%90&amp;diff=6881</id>
		<title>生化代谢产能分析</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E5%8C%96%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E4%BA%A7%E8%83%BD%E5%88%86%E6%9E%90&amp;diff=6881"/>
		<updated>2025-05-06T12:15:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;注：使用PC网页浏览体验更佳&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;一.有点甜:糖代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
[[糖酵解]]：一分子葡萄糖经糖酵解净生成了两分子 ATP（[[磷酸甘油酸激酶|己糖激酶、磷酸甘油酸激酶]]）、两分子 NADH（[[3-磷酸甘油醛脱氢酶]]）以及两分子丙酮酸。其余站内已有详细的解释，这里不再赘述。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[三羧酸循环]]&#039;&#039;&#039;：（宁异勿同，虎虎言平&amp;lt;ref&amp;gt;柠檬酸，异柠檬酸，α-酮戊二酸，琥珀酰-CoA，琥珀酸，延胡索酸，草酰乙酸。&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
预备反应（严格来讲，不属于三羧酸循环）：[[丙酮酸脱氢酶复合体]]将[[丙酮酸]]转变为[[乙酰-CoA]]与CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，需要的辅因子有 FAD、NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;、硫辛酸、TPP、CoA、Mg&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;等。这一步生成了 NADH。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应1：由[[柠檬酸合成酶]]催化，将[[乙酰-CoA]]与[[草酰乙酸（OAA）]]化合为[[柠檬酸]]。这是一步很强的放能反应，该反应不可逆。但并不产生还原性辅酶或 ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应2：由[[顺乌头酸酶]]催化，使柠檬酸异构为[[异柠檬酸]]。这一步经过乌头酸这一中间产物，是可逆反应。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应3：由[[异柠檬酸脱氢酶]]催化，将异柠檬酸的仲醇氧化为羰基，并快速脱羧生成[[α-酮戊二酸（αKG）]]，该反应不可逆。反应有草酰琥珀酸的中间产物。需要NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;作辅酶，即生成[[NADH]]。部分微生物此步产NADPH（周德庆 微生物学教程）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应4：在[[αKG脱氢酶复合体]]（该复合体类似于丙酮酸脱氢复合体）的作用下，αKG氧化脱羧。需要的辅酶与丙酮酸脱氢酶复合体一致，是不可逆反应。生成[[NADH]]以及[[琥珀酰-CoA]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应5：由[[琥珀酰硫激酶]]催化，琥珀酰-CoA与GDP（哺乳动物）发生底物水平的磷酸化生成[[琥珀酸]]（即[[丁二酸]]）及GTP，后者再生成一分子ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应6：由[[琥珀酸脱氢酶]]催化（即呼吸链中复合物Ⅱ），琥珀酸脱氢生成[[延胡索酸]]。这一步产生[[FADH2|FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应7：由[[延胡索酸酶]]催化，延胡索酸水和产生[[L-苹果酸]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应8：由[[苹果酸脱氢酶]]催化，将苹果酸的仲醇基氧化为羰基产生 [[OAA]]。这一步需要的辅酶是 NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;总结：乙酰-CoA+3NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;+FAD+GDP+Pi+2H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O→2CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+3NADH+FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+GTP+3H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;+CoA-SH&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
其中产生的能量物质有 &#039;&#039;&#039;NADH（丙酮酸脱氢酶系、异柠檬酸脱氢酶、αKG脱氢酶复合体、苹果酸脱氢酶）、FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（琥珀酸脱氢酶）、GTP（琥珀酸硫激酶）。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;呼吸链&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
需要的知识：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.由于 ATP 合酶 c 亚基的数目（12 个 c 亚基对应一圈 3 个 ATP）特点，大概每有 4 个氢离子流过 F&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt; 亚基，就有 1 个 ATP 的合成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.呼吸链复合体Ⅰ每有两个电子流过，就将4个氢离子泵入膜间隙。复合体Ⅱ并不泵氢离子。复合体Ⅲ同样泵4个，复合体Ⅳ泵2个。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.NADH中的一对电子经复合物Ⅰ→Ⅲ→Ⅳ传递给氧气；而FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;经Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
推论：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一分子NADH相当于 2.5 ATP，一分子 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; 相当于 1.5 ATP&amp;lt;ref&amp;gt;旧观点认为1NADH~3ATP，1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;~2ATP，这是对c亚基数目估计的不同导致的。请不要使用旧算法。&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;糖异生&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大部分过程是糖酵解的反演。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这里用到的步骤主要是 PEP（磷酸烯醇式丙酮酸）的再生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;丙酮酸（Pyr）在丙酮酸羧化酶的作用下生成 OAA，消耗了一分子 ATP 及CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;接着，OAA 在 PEP 羧激酶的作用下转化为PEP，消耗一分子 GTP&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 若想完全氧化，则借用了糖异生的第二步，转化为PEP后重新进入糖酵解。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
因此，OAA 转化为 Pyr 相当于消耗了一分子 GTP（PEP 羧激酶）又生成了一分子 ATP（丙酮酸激酶），因此可以在计算中将 OAA 与 Pyr 同等看待（12.5 ATP）。&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;1.葡萄糖（30~32&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;省流版&amp;lt;/ref&amp;gt;&#039;&#039;&#039;）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
2.5×2+2（糖酵解&amp;lt;ref&amp;gt;2NADH+2ATP&amp;lt;/ref&amp;gt;）+（2.5（乙酰辅酶A的生成&amp;lt;ref&amp;gt;1NADH&amp;lt;/ref&amp;gt;）+1+2.5×3+1.5（TCA循环&amp;lt;ref&amp;gt;1GTP+3NADH+1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;））×2=32.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
注意糖酵解中产生的NADH进入线粒体有两种穿梭方式，其中较为简单的α-磷酸甘油穿梭相当于把NADH转化为了FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，故有1ATP的损失&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
所以一分子葡萄糖应是 32、31或 30 个ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;2.丙酮酸（12.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
就是取上述步骤的后半段。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.5+1+2.5×3+1.5=12.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;3.乙酰辅酶A（10）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
在上述基础上减去2.5（生成乙酰辅酶A 伴随的 NADH ）即可。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.5-2.5=10 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;4.乳酸（14~15）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
先在乳酸脱氢酶的作用下生成一分子的丙酮酸（相当于生成乳酸的逆反应）产生1 NADH&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
丙酮酸前文已分析&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1.5~2.5)+12.5=14~15 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;5.草酰乙酸（12.5）&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;一些初学者或许会放到TCA中分析，但是TCA的碳在每一轮循环后的变化太过复杂，不易分析。&amp;lt;/ref&amp;gt; ======&lt;br /&gt;
在“糖异生”板块已分析，看到 OAA 将其视为 Pyr 即可&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（-1+1）&amp;lt;ref&amp;gt;见糖异生板块。&amp;lt;/ref&amp;gt;+2.5+1+2.5×3+1.5=12.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;6.琥珀酸（16.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
先在 TCA 中转化为 OAA（琥珀酸→苹果酸→OAA）1.5+2.5&amp;lt;ref&amp;gt;1 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+1 NADH&amp;lt;/ref&amp;gt;=4 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 前文已分析。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4+12.5=16.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;7.甘油（16.5~18.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
甘油先被活化为3-磷酸甘油（-1ATP），而后经过脱氢生成磷酸二羟丙酮，并产生了一分子NADH&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
磷酸二羟丙酮分析较为简单（ATP+NADH+ATP+12.5ATP）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由于穿梭途径的不同，在细胞质发生的步骤产生的NADH产生1.5~2.5个ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
于是总计 1+(1.5~2.5)×2+12.5=16.5~18.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;二.含氮废物：尿素循环与蛋白质代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
[[文件:尿素循环.jpg|缩略图|尿素循环]]&lt;br /&gt;
尿素循环的基本步骤可总结为右图，从图中可以看出，每有一分子的尿素生成，就有4个ATP的消耗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这也决定了蛋白质代谢含氮产物（尿素或铵）的不同，能量的产生也不同，这里认为每有一个铵转化为尿素（半个尿素）就有2 ATP的消耗。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
据此，可分析一些简单的氨基酸产能（这里默认转化为尿素）。&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;8.丙氨酸（13&amp;lt;ref&amp;gt;大部分考研题给出的是13 ATP，实际上脱氨基方式的不同产能也就不同，这里给出算得13 ATP的情况。其他情况可见[https://www.zhihu.com/question/627839555 一篇知乎回答。]&amp;lt;/ref&amp;gt;）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
丙氨酸经转氨酶和谷氨酸脱氢酶联合作用脱去氨基产生丙酮酸与 NAD(P)H&amp;lt;ref&amp;gt;NADPH先转化为NADH再进入呼吸链&amp;lt;/ref&amp;gt;，同时有一分子铵的生成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.5+12.5-2=13 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;9.谷氨酸（20.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
谷氨酸经脱氢酶作用生成α-酮戊二酸，生成一分子铵与NADH，前者可放到TCA循环中分析α-KG→→→OAA+2NADH（α-KG脱氢酶，苹果酸脱氢酶）+1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（琥珀酸脱氢酶）+1GTP（琥珀酸硫激酶）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA前文已分析，12.5ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
总计：2.5+2×2.5+1.5+1+12.5-2=20.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;10.天冬氨酸（13）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
经转氨酶和谷氨酸脱氢酶联合作用脱去氨基产生 OAA，NADH 和一分子铵&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 12.5ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
总计2.5+12.5-2=13 ATP. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;三.成双成对：β-氧化及脂肪代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
需要的知识：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.生物体中的脂肪酸大多为偶数（2n）碳的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.脂肪酸的β-氧化发生前必须进行活化反应，活化一分子脂肪酸需要将一分子ATP转化为一分子AMP，辅因子含CoA，相当于消耗了2分子ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.脂肪酸发生β-氧化包含四个基本的重复步骤，即脱氢、加水，再脱氢及硫解。其中「脱氢」步骤生成一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（与三羧酸循环中琥珀酸的脱氢），「再脱氢」步骤生成一分子NADH（与三羧酸循环中苹果酸的脱氢类似）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.如果在β-氧化中遇到了奇数位的不饱和双键，那么最后这个双键会处在3号位，需要烯酰CoA异构酶将3号位的双键移位到2号位（注意此时的双键变为反式双键），不发生「脱氢」步骤，少生成了一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;即1.5 ATP；如果在β-氧化中遇到了偶数位的不饱和双键，那么最后这个双键会处在4号位，而2号位也会因为β-氧化产生一个双键，这就形成一对共轭双键。此时需要2,4-二烯酰CoA还原酶消耗一个NADPH，将位于2和4号位的两个双键，变为位于3号位的一个双键，而这个双键会被烯酰CoA异构酶移位到2号位。因此最终少了一个NADPH，即少了2.5个ATP。&amp;lt;ref&amp;gt;[[多不饱和脂肪酸的氧化|多不饱和脂肪酸的氧化 - osm&amp;amp;bio]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;两种常见的单不饱和脂肪酸棕榈油酸（16:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c&amp;lt;/sup&amp;gt;）和亚油酸（18:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c&amp;lt;/sup&amp;gt;）都是奇数位的不饱和&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;偶数碳位的不饱和双键的处理与亚油酸（18:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c，12c&amp;lt;/sup&amp;gt;）类似，可见后文图&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.每发生一次β-氧化，相当于将原脂肪酸的α，β碳转化为乙酰辅酶A。直至剩两个碳（乙酰辅酶A）（或三个，此时为丙酰辅酶A）为止。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.丙酰辅酶A的命运（计算奇数碳脂肪酸氧化时需要）：丙酰辅酶A进行一次羧化反应，&#039;&#039;&#039;消耗&#039;&#039;&#039;一分子ATP生成D-甲基丙二酸单酰辅酶A先后后经消旋酶、L-甲基丙二酸单酰辅酶A的异构作用生成了一分子琥珀酰CoA。琥珀酰辅酶A产能数显而易见（1 GTP&amp;lt;ref&amp;gt;琥珀酸硫激酶的作用，生成一分子琥珀酸及GTP&amp;lt;/ref&amp;gt;+16.5 ATP&amp;lt;ref&amp;gt;琥珀酸的产能前文已分析。&amp;lt;/ref&amp;gt;=17.5 ATP），从而一分子丙酰辅酶A产生16.5 ATP.&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
据此，可做如下推导：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;11.偶数碳（2n）饱和脂肪酸（14n-6）&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;有的地方写成了「7n-6」，这里的n代表脂肪酸的碳原子个数。笔者认为这个写法不妥，无法明确地区分奇数碳与偶数碳。若想采用这种写法，需作赋值2*n→n，即7（2n）-6.&amp;lt;/ref&amp;gt; ======&lt;br /&gt;
-2+n×10+（n-1）×（1.5+2.5）=14n-6 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
解析：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2：活化消耗；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n×10：n个乙酰辅酶A；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（n-1）×（1.5+2.5）：n-1 次β-氧化。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
若有m个&#039;&#039;&#039;奇数位的&#039;&#039;&#039;不饱和双键，则在上面的数的基础上减去1.5m&amp;lt;ref&amp;gt;有例外，见下文10。&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;12.奇数碳（2n+1）饱和脂肪酸（14n+0.5）&amp;lt;ref&amp;gt;有的资料为「7n-6.5」，理由同注释[17]，需作赋值2n+1→n，即7（2n+1）-6.5.&amp;lt;/ref&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2+（n-1）×10+（n-1）×（1.5+2.5）+16.5=14n+0.5 ATP.[[文件:亚油酸的氧化.webp|缩略图]]解析：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2：活化消耗；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（n-1）×10：n-1 个乙酰辅酶A；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（n-1）×（1.5+2.5）：n-1 次β-氧化；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16.5：一分子丙酰辅酶A。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;13：一种例外：亚油酸（18:2Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c,12c&amp;lt;/sup&amp;gt;）的完全氧化 (116，而非117)&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
可以参见笔者在知乎的一篇回答&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.zhihu.com/question/4914579338/answer/38960026070 一分子亚油酸彻底氧化分解能产生多少ATP？ - 知乎]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
右图是第六版Lehninger生物化学原理第 678 页的 Fig.17-11&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由该图不难看出,亚油酸因其双键位置的特殊性（共轭双键）, 需要发生一次1,4-加成反应减少一个双键,这步加成反应由 2,4-烯酰 CoA 还原酶催化, 消耗了一分子 NADPH. 而新生成的单键经「脱氢」步骤生成了一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, 如此算下来有-2.5+1.5=-1的ATP损耗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这也就解释了按照公式计算的 117 恰比实际情况的 &#039;&#039;&#039;116&#039;&#039;&#039; 多 1 .&lt;br /&gt;
----(基本完成)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
作者-Tsusha&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E5%8C%96%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E4%BA%A7%E8%83%BD%E5%88%86%E6%9E%90&amp;diff=6880</id>
		<title>生化代谢产能分析</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E5%8C%96%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E4%BA%A7%E8%83%BD%E5%88%86%E6%9E%90&amp;diff=6880"/>
		<updated>2025-05-06T12:14:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​/* 13：一种例外：亚油酸（18:2Δ9c,12c）的完全氧化(116≠14×9-6-1.5×2=117) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;注：使用PC网页浏览体验更佳&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;一.有点甜:糖代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
[[糖酵解]]：一分子葡萄糖经糖酵解净生成了两分子 ATP（[[磷酸甘油酸激酶|己糖激酶、磷酸甘油酸激酶]]）、两分子 NADH（[[3-磷酸甘油醛脱氢酶]]）以及两分子丙酮酸。其余站内已有详细的解释，这里不再赘述。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[三羧酸循环]]&#039;&#039;&#039;：（宁异勿同，虎虎言平&amp;lt;ref&amp;gt;柠檬酸，异柠檬酸，α-酮戊二酸，琥珀酰-CoA，琥珀酸，延胡索酸，草酰乙酸。&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
预备反应（严格来讲，不属于三羧酸循环）：[[丙酮酸脱氢酶复合体]]将[[丙酮酸]]转变为[[乙酰-CoA]]与CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，需要的辅因子有 FAD、NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;、硫辛酸、TPP、CoA、Mg&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;等。这一步生成了 NADH。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应1：由[[柠檬酸合成酶]]催化，将[[乙酰-CoA]]与[[草酰乙酸（OAA）]]化合为[[柠檬酸]]。这是一步很强的放能反应，该反应不可逆。但并不产生还原性辅酶或 ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应2：由[[顺乌头酸酶]]催化，使柠檬酸异构为[[异柠檬酸]]。这一步经过乌头酸这一中间产物，是可逆反应。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应3：由[[异柠檬酸脱氢酶]]催化，将异柠檬酸的仲醇氧化为羰基，并快速脱羧生成[[α-酮戊二酸（αKG）]]，该反应不可逆。反应有草酰琥珀酸的中间产物。需要NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;作辅酶，即生成[[NADH]]。部分微生物此步产NADPH（周德庆 微生物学教程）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应4：在[[αKG脱氢酶复合体]]（该复合体类似于丙酮酸脱氢复合体）的作用下，αKG氧化脱羧。需要的辅酶与丙酮酸脱氢酶复合体一致，是不可逆反应。生成[[NADH]]以及[[琥珀酰-CoA]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应5：由[[琥珀酰硫激酶]]催化，琥珀酰-CoA与GDP（哺乳动物）发生底物水平的磷酸化生成[[琥珀酸]]（即[[丁二酸]]）及GTP，后者再生成一分子ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应6：由[[琥珀酸脱氢酶]]催化（即呼吸链中复合物Ⅱ），琥珀酸脱氢生成[[延胡索酸]]。这一步产生[[FADH2|FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应7：由[[延胡索酸酶]]催化，延胡索酸水和产生[[L-苹果酸]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应8：由[[苹果酸脱氢酶]]催化，将苹果酸的仲醇基氧化为羰基产生 [[OAA]]。这一步需要的辅酶是 NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;总结：乙酰-CoA+3NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;+FAD+GDP+Pi+2H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O→2CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+3NADH+FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+GTP+3H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;+CoA-SH&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
其中产生的能量物质有 &#039;&#039;&#039;NADH（丙酮酸脱氢酶系、异柠檬酸脱氢酶、αKG脱氢酶复合体、苹果酸脱氢酶）、FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（琥珀酸脱氢酶）、GTP（琥珀酸硫激酶）。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;呼吸链&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
需要的知识：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.由于 ATP 合酶 c 亚基的数目（12 个 c 亚基对应一圈 3 个 ATP）特点，大概每有 4 个氢离子流过 F&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt; 亚基，就有 1 个 ATP 的合成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.呼吸链复合体Ⅰ每有两个电子流过，就将4个氢离子泵入膜间隙。复合体Ⅱ并不泵氢离子。复合体Ⅲ同样泵4个，复合体Ⅳ泵2个。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.NADH中的一对电子经复合物Ⅰ→Ⅲ→Ⅳ传递给氧气；而FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;经Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
推论：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一分子NADH相当于 2.5 ATP，一分子 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; 相当于 1.5 ATP&amp;lt;ref&amp;gt;旧观点认为1NADH~3ATP，1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;~2ATP，这是对c亚基数目估计的不同导致的。请不要使用旧算法。&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;糖异生&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大部分过程是糖酵解的反演。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这里用到的步骤主要是 PEP（磷酸烯醇式丙酮酸）的再生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;丙酮酸（Pyr）在丙酮酸羧化酶的作用下生成 OAA，消耗了一分子 ATP 及CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;接着，OAA 在 PEP 羧激酶的作用下转化为PEP，消耗一分子 GTP&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 若想完全氧化，则借用了糖异生的第二步，转化为PEP后重新进入糖酵解。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
因此，OAA 转化为 Pyr 相当于消耗了一分子 GTP（PEP 羧激酶）又生成了一分子 ATP（丙酮酸激酶），因此可以在计算中将 OAA 与 Pyr 同等看待（12.5 ATP）。&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;1.葡萄糖（30~32&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;省流版&amp;lt;/ref&amp;gt;&#039;&#039;&#039;）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
2.5×2+2（糖酵解&amp;lt;ref&amp;gt;2NADH+2ATP&amp;lt;/ref&amp;gt;）+（2.5（乙酰辅酶A的生成&amp;lt;ref&amp;gt;1NADH&amp;lt;/ref&amp;gt;）+1+2.5×3+1.5（TCA循环&amp;lt;ref&amp;gt;1GTP+3NADH+1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;））×2=32.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
注意糖酵解中产生的NADH进入线粒体有两种穿梭方式，其中较为简单的α-磷酸甘油穿梭相当于把NADH转化为了FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，故有1ATP的损失&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
所以一分子葡萄糖应是 32、31或 30 个ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;2.丙酮酸（12.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
就是取上述步骤的后半段。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.5+1+2.5×3+1.5=12.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;3.乙酰辅酶A（10）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
在上述基础上减去2.5（生成乙酰辅酶A 伴随的 NADH ）即可。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.5-2.5=10 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;4.乳酸（14~15）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
先在乳酸脱氢酶的作用下生成一分子的丙酮酸（相当于生成乳酸的逆反应）产生1 NADH&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
丙酮酸前文已分析&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1.5~2.5)+12.5=14~15 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;5.草酰乙酸（12.5）&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;一些初学者或许会放到TCA中分析，但是TCA的碳在每一轮循环后的变化太过复杂，不易分析。&amp;lt;/ref&amp;gt; ======&lt;br /&gt;
在“糖异生”板块已分析，看到 OAA 将其视为 Pyr 即可&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（-1+1）&amp;lt;ref&amp;gt;见糖异生板块。&amp;lt;/ref&amp;gt;+2.5+1+2.5×3+1.5=12.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;6.琥珀酸（16.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
先在 TCA 中转化为 OAA（琥珀酸→苹果酸→OAA）1.5+2.5&amp;lt;ref&amp;gt;1 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+1 NADH&amp;lt;/ref&amp;gt;=4 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 前文已分析。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4+12.5=16.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;7.甘油（16.5~18.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
甘油先被活化为3-磷酸甘油（-1ATP），而后经过脱氢生成磷酸二羟丙酮，并产生了一分子NADH&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
磷酸二羟丙酮分析较为简单（ATP+NADH+ATP+12.5ATP）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由于穿梭途径的不同，在细胞质发生的步骤产生的NADH产生1.5~2.5个ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
于是总计 1+(1.5~2.5)×2+12.5=16.5~18.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;二.含氮废物：尿素循环与蛋白质代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
[[文件:尿素循环.jpg|缩略图|尿素循环]]&lt;br /&gt;
尿素循环的基本步骤可总结为右图，从图中可以看出，每有一分子的尿素生成，就有4个ATP的消耗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这也决定了蛋白质代谢含氮产物（尿素或铵）的不同，能量的产生也不同，这里认为每有一个铵转化为尿素（半个尿素）就有2 ATP的消耗。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
据此，可分析一些简单的氨基酸产能（这里默认转化为尿素）。&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;8.丙氨酸（13&amp;lt;ref&amp;gt;大部分考研题给出的是13 ATP，实际上脱氨基方式的不同产能也就不同，这里给出算得13 ATP的情况。其他情况可见[https://www.zhihu.com/question/627839555 一篇知乎回答。]&amp;lt;/ref&amp;gt;）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
丙氨酸经转氨酶和谷氨酸脱氢酶联合作用脱去氨基产生丙酮酸与 NAD(P)H&amp;lt;ref&amp;gt;NADPH先转化为NADH再进入呼吸链&amp;lt;/ref&amp;gt;，同时有一分子铵的生成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.5+12.5-2=13 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;9.谷氨酸（20.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
谷氨酸经脱氢酶作用生成α-酮戊二酸，生成一分子铵与NADH，前者可放到TCA循环中分析α-KG→→→OAA+2NADH（α-KG脱氢酶，苹果酸脱氢酶）+1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（琥珀酸脱氢酶）+1GTP（琥珀酸硫激酶）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA前文已分析，12.5ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
总计：2.5+2×2.5+1.5+1+12.5-2=20.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;10.天冬氨酸（13）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
经转氨酶和谷氨酸脱氢酶联合作用脱去氨基产生 OAA，NADH 和一分子铵&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 12.5ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
总计2.5+12.5-2=13 ATP. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;三.成双成对：β-氧化及脂肪代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
需要的知识：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.生物体中的脂肪酸大多为偶数（2n）碳的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.脂肪酸的β-氧化发生前必须进行活化反应，活化一分子脂肪酸需要将一分子ATP转化为一分子AMP，辅因子含CoA，相当于消耗了2分子ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.脂肪酸发生β-氧化包含四个基本的重复步骤，即脱氢、加水，再脱氢及硫解。其中「脱氢」步骤生成一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（与三羧酸循环中琥珀酸的脱氢），「再脱氢」步骤生成一分子NADH（与三羧酸循环中苹果酸的脱氢类似）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.如果在β-氧化中遇到了奇数位的不饱和双键，那么最后这个双键会处在3号位，需要烯酰CoA异构酶将3号位的双键移位到2号位（注意此时的双键变为反式双键），不发生「脱氢」步骤，少生成了一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;即1.5 ATP；如果在β-氧化中遇到了偶数位的不饱和双键，那么最后这个双键会处在4号位，而2号位也会因为β-氧化产生一个双键，这就形成一对共轭双键。此时需要2,4-二烯酰CoA还原酶消耗一个NADPH，将位于2和4号位的两个双键，变为位于3号位的一个双键，而这个双键会被烯酰CoA异构酶移位到2号位。因此最终少了一个NADPH，即少了2.5个ATP。&amp;lt;ref&amp;gt;[[多不饱和脂肪酸的氧化|多不饱和脂肪酸的氧化 - osm&amp;amp;bio]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;两种常见的单不饱和脂肪酸棕榈油酸（16:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c&amp;lt;/sup&amp;gt;）和亚油酸（18:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c&amp;lt;/sup&amp;gt;）都是奇数位的不饱和&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;偶数碳位的不饱和双键的处理与亚油酸（18:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c，12c&amp;lt;/sup&amp;gt;）类似，可见后文图&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.每发生一次β-氧化，相当于将原脂肪酸的α，β碳转化为乙酰辅酶A。直至剩两个碳（乙酰辅酶A）（或三个，此时为丙酰辅酶A）为止。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.丙酰辅酶A的命运（计算奇数碳脂肪酸氧化时需要）：丙酰辅酶A进行一次羧化反应，&#039;&#039;&#039;消耗&#039;&#039;&#039;一分子ATP生成D-甲基丙二酸单酰辅酶A先后后经消旋酶、L-甲基丙二酸单酰辅酶A的异构作用生成了一分子琥珀酰CoA。琥珀酰辅酶A产能数显而易见（1 GTP&amp;lt;ref&amp;gt;琥珀酸硫激酶的作用，生成一分子琥珀酸及GTP&amp;lt;/ref&amp;gt;+16.5 ATP&amp;lt;ref&amp;gt;琥珀酸的产能前文已分析。&amp;lt;/ref&amp;gt;=17.5 ATP），从而一分子丙酰辅酶A产生16.5 ATP.&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
据此，可做如下推导：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;11.偶数碳（2n）饱和脂肪酸（14n-6）&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;有的地方写成了「7n-6」，这里的n代表脂肪酸的碳原子个数。笔者认为这个写法不妥，无法明确地区分奇数碳与偶数碳。若想采用这种写法，需作赋值2*n→n，即7（2n）-6.&amp;lt;/ref&amp;gt; ======&lt;br /&gt;
-2+n×10+（n-1）×（1.5+2.5）=14n-6 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
解析：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2：活化消耗；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n×10：n个乙酰辅酶A；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（n-1）×（1.5+2.5）：n-1 次β-氧化。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
若有m个&#039;&#039;&#039;奇数位的&#039;&#039;&#039;不饱和双键，则在上面的数的基础上减去1.5m&amp;lt;ref&amp;gt;有例外，见下文10。&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;12.奇数碳（2n+1）饱和脂肪酸（14n+0.5）&amp;lt;ref&amp;gt;有的资料为「7n-6.5」，理由同注释[17]，需作赋值2n+1→n，即7（2n+1）-6.5.&amp;lt;/ref&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2+（n-1）×10+（n-1）×（1.5+2.5）+16.5=14n+0.5 ATP.[[文件:亚油酸的氧化.webp|缩略图]]解析：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2：活化消耗；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（n-1）×10：n-1 个乙酰辅酶A；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（n-1）×（1.5+2.5）：n-1 次β-氧化；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16.5：一分子丙酰辅酶A。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;13：一种例外：亚油酸（18:2Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c,12c&amp;lt;/sup&amp;gt;）的完全氧化 (116，而非117)&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
可以参见笔者在知乎的一篇回答&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.zhihu.com/question/4914579338/answer/38960026070 一分子亚油酸彻底氧化分解能产生多少ATP？ - 知乎]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
右图是第六版Lehninger生物化学原理第 678 页的 Fig.17-11&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由该图不难看出,亚油酸因其双键位置的特殊性（共轭双键）, 需要发生一次1,4-加成反应减少一个双键,这步加成反应由2,4烯酰CoA还原酶催化, 消耗了一分子NADPH. 而新生成的单键经「脱氢」步骤生成了一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, 如此算下来有-2.5+1.5=-1的ATP损耗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这也就解释了按照公式计算的117恰比实际情况的116多1.&lt;br /&gt;
----(基本完成)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
作者-Tsusha&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E6%B5%81%E6%98%9F%E4%B8%8B%E7%9A%84%E8%AE%B8%E6%84%BF%E5%A2%99&amp;diff=6868</id>
		<title>流星下的许愿墙</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E6%B5%81%E6%98%9F%E4%B8%8B%E7%9A%84%E8%AE%B8%E6%84%BF%E5%A2%99&amp;diff=6868"/>
		<updated>2025-05-06T10:24:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= 流星本就转瞬即逝，可以许愿于此，悄悄告诉你，有的流星是空间站上丢下来的屎哦，所以请不要好奇。 =&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;注：该页面因包含负面因素，已被隐藏&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;本人希望此界面可以作为一个许愿墙存在，大量的编辑历史可以覆盖掉某些负面因素&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 许愿墙 =&lt;br /&gt;
希望今年可以进省队，进必还愿。——2025.5.5日luphut&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我也想进队😭   ----2025.5.5tftz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
调色板别炒9nine冷饭了，感紧出新作。 ----2025.5.5tftz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我明年想进省队----2025.5.5报告基因FJX&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望今年可以进省队——2025.5.5 hukk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望稳进浙江省队，也祝我们夺得11个省队名额！——2025.5.5晚 C.C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
有点想进队呢——2025.5.6 文弋&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿省队(ง •̀_•́)ง——2025.5.6 神秘的炒饭&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿自己以及同校的大家尽量多地进省队！^ ^&amp;lt;small&amp;gt;（以及祝我抽卡顺利（）&amp;lt;/small&amp;gt;——2025.5.6 W. Machine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望今年一定进省队，球球啦——2025.5.6 MangoCat&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望今年稳进省队！！！进必还愿。——2025.5.6 Xswl&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿自己和身边的大家都可以多多进省队^_^———2025.5.6 Okazaki3333&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
🙏🏼——2025.5.6 Tsusha&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 还愿墙 =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E5%8C%96%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E4%BA%A7%E8%83%BD%E5%88%86%E6%9E%90&amp;diff=6674</id>
		<title>生化代谢产能分析</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E5%8C%96%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E4%BA%A7%E8%83%BD%E5%88%86%E6%9E%90&amp;diff=6674"/>
		<updated>2025-05-05T11:48:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;注：使用PC网页浏览体验更佳&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;一.有点甜:糖代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
[[糖酵解]]：一分子葡萄糖经糖酵解净生成了两分子 ATP（[[磷酸甘油酸激酶|己糖激酶、磷酸甘油酸激酶]]）、两分子 NADH（[[3-磷酸甘油醛脱氢酶]]）以及两分子丙酮酸。其余站内已有详细的解释，这里不再赘述。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[三羧酸循环]]&#039;&#039;&#039;：（宁异勿同，虎虎言平&amp;lt;ref&amp;gt;柠檬酸，异柠檬酸，α-酮戊二酸，琥珀酰-CoA，琥珀酸，延胡索酸，草酰乙酸。&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
预备反应（严格来讲，不属于三羧酸循环）：[[丙酮酸脱氢酶复合体]]将[[丙酮酸]]转变为[[乙酰-CoA]]与CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，需要的辅因子有 FAD、NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;、硫辛酸、TPP、CoA、Mg&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;等。这一步生成了 NADH。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应1：由[[柠檬酸合成酶]]催化，将[[乙酰-CoA]]与[[草酰乙酸（OAA）]]化合为[[柠檬酸]]。这是一步很强的放能反应，该反应不可逆。但并不产生还原性辅酶或 ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应2：由[[顺乌头酸酶]]催化，使柠檬酸异构为[[异柠檬酸]]。这一步经过乌头酸这一中间产物，是可逆反应。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应3：由[[异柠檬酸脱氢酶]]催化，将异柠檬酸的仲醇氧化为羰基，并快速脱羧生成[[α-酮戊二酸（αKG）]]，该反应不可逆。反应有草酰琥珀酸的中间产物。需要NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;作辅酶，即生成[[NADH]]。部分微生物此步产NADPH（周德庆 微生物学教程）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应4：在[[αKG脱氢酶复合体]]（该复合体类似于丙酮酸脱氢复合体）的作用下，αKG氧化脱羧。需要的辅酶与丙酮酸脱氢酶复合体一致，是不可逆反应。生成[[NADH]]以及[[琥珀酰-CoA]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应5：由[[琥珀酰硫激酶]]催化，琥珀酰-CoA与GDP（哺乳动物）发生底物水平的磷酸化生成[[琥珀酸]]（即[[丁二酸]]）及GTP，后者再生成一分子ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应6：由[[琥珀酸脱氢酶]]催化（即呼吸链中复合物Ⅱ），琥珀酸脱氢生成[[延胡索酸]]。这一步产生[[FADH2|FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应7：由[[延胡索酸酶]]催化，延胡索酸水和产生[[L-苹果酸]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应8：由[[苹果酸脱氢酶]]催化，将苹果酸的仲醇基氧化为羰基产生 [[OAA]]。这一步需要的辅酶是 NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;总结：乙酰-CoA+3NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;+FAD+GDP+Pi+2H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O→2CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+3NADH+FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+GTP+3H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;+CoA-SH&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
其中产生的能量物质有 &#039;&#039;&#039;NADH（丙酮酸脱氢酶系、异柠檬酸脱氢酶、αKG脱氢酶复合体、苹果酸脱氢酶）、FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（琥珀酸脱氢酶）、GTP（琥珀酸硫激酶）。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;呼吸链&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
需要的知识：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.由于 ATP 合酶 c 亚基的数目（12 个 c 亚基对应一圈 3 个 ATP）特点，大概每有 4 个氢离子流过 F&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt; 亚基，就有 1 个 ATP 的合成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.呼吸链复合体Ⅰ每有两个电子流过，就将4个氢离子泵入膜间隙。复合体Ⅱ并不泵氢离子。复合体Ⅲ同样泵4个，复合体Ⅳ泵2个。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.NADH中的一对电子经复合物Ⅰ→Ⅲ→Ⅳ传递给氧气；而FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;经Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
推论：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一分子NADH相当于 2.5 ATP，一分子 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; 相当于 1.5 ATP&amp;lt;ref&amp;gt;旧观点认为1NADH~3ATP，1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;~2ATP，这是对c亚基数目估计的不同导致的。请不要使用旧算法。&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;糖异生&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大部分过程是糖酵解的反演。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这里用到的步骤主要是 PEP（磷酸烯醇式丙酮酸）的再生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;丙酮酸（Pyr）在丙酮酸羧化酶的作用下生成 OAA，消耗了一分子 ATP 及CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;接着，OAA 在 PEP 羧激酶的作用下转化为PEP，消耗一分子 GTP&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 若想完全氧化，则借用了糖异生的第二步，转化为PEP后重新进入糖酵解。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
因此，OAA 转化为 Pyr 相当于消耗了一分子 GTP（PEP 羧激酶）又生成了一分子 ATP（丙酮酸激酶），因此可以在计算中将 OAA 与 Pyr 同等看待（12.5 ATP）。&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;1.葡萄糖（30~32&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;省流版&amp;lt;/ref&amp;gt;&#039;&#039;&#039;）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
2.5×2+2（糖酵解&amp;lt;ref&amp;gt;2NADH+2ATP&amp;lt;/ref&amp;gt;）+（2.5（乙酰辅酶A的生成&amp;lt;ref&amp;gt;1NADH&amp;lt;/ref&amp;gt;）+1+2.5×3+1.5（TCA循环&amp;lt;ref&amp;gt;1GTP+3NADH+1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;））×2=32.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
注意糖酵解中产生的NADH进入线粒体有两种穿梭方式，其中较为简单的α-磷酸甘油穿梭相当于把NADH转化为了FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，故有1ATP的损失&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
所以一分子葡萄糖应是 32、31或 30 个ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;2.丙酮酸（12.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
就是取上述步骤的后半段。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.5+1+2.5×3+1.5=12.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;3.乙酰辅酶A（10）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
在上述基础上减去2.5（生成乙酰辅酶A 伴随的 NADH ）即可。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.5-2.5=10 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;4.乳酸（14~15）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
先在乳酸脱氢酶的作用下生成一分子的丙酮酸（相当于生成乳酸的逆反应）产生1 NADH&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
丙酮酸前文已分析&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1.5~2.5)+12.5=14~15 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;5.草酰乙酸（12.5）&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;一些初学者或许会放到TCA中分析，但是TCA的碳在每一轮循环后的变化太过复杂，不易分析。&amp;lt;/ref&amp;gt; ======&lt;br /&gt;
在“糖异生”板块已分析，看到 OAA 将其视为 Pyr 即可&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（-1+1）&amp;lt;ref&amp;gt;见糖异生板块。&amp;lt;/ref&amp;gt;+2.5+1+2.5×3+1.5=12.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;6.琥珀酸（16.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
先在 TCA 中转化为 OAA（琥珀酸→苹果酸→OAA）1.5+2.5&amp;lt;ref&amp;gt;1 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+1 NADH&amp;lt;/ref&amp;gt;=4 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 前文已分析。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4+12.5=16.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;7.甘油（16.5~18.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
甘油先被活化为3-磷酸甘油（-1ATP），而后经过脱氢生成磷酸二羟丙酮，并产生了一分子NADH&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
磷酸二羟丙酮分析较为简单（ATP+NADH+ATP+12.5ATP）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由于穿梭途径的不同，在细胞质发生的步骤产生的NADH产生1.5~2.5个ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
于是总计 1+(1.5~2.5)×2+12.5=16.5~18.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;二.含氮废物：尿素循环与蛋白质代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
[[文件:尿素循环.jpg|缩略图|尿素循环]]&lt;br /&gt;
尿素循环的基本步骤可总结为右图，从图中可以看出，每有一分子的尿素生成，就有4个ATP的消耗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这也决定了蛋白质代谢含氮产物（尿素或铵）的不同，能量的产生也不同，这里认为每有一个铵转化为尿素（半个尿素）就有2 ATP的消耗。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
据此，可分析一些简单的氨基酸产能（这里默认转化为尿素）。&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;8.丙氨酸（13&amp;lt;ref&amp;gt;大部分考研题给出的是13 ATP，实际上脱氨基方式的不同产能也就不同，这里给出算得13 ATP的情况。其他情况可见[https://www.zhihu.com/question/627839555 一篇知乎回答。]&amp;lt;/ref&amp;gt;）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
丙氨酸经转氨酶和谷氨酸脱氢酶联合作用脱去氨基产生丙酮酸与 NAD(P)H&amp;lt;ref&amp;gt;NADPH先转化为NADH再进入呼吸链&amp;lt;/ref&amp;gt;，同时有一分子铵的生成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.5+12.5-2=13 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;9.谷氨酸（20.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
谷氨酸经脱氢酶作用生成α-酮戊二酸，生成一分子铵与NADH，前者可放到TCA循环中分析α-KG→→→OAA+2NADH（α-KG脱氢酶，苹果酸脱氢酶）+1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（琥珀酸脱氢酶）+1GTP（琥珀酸硫激酶）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA前文已分析，12.5ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
总计：2.5+2×2.5+1.5+1+12.5-2=20.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;10.天冬氨酸（13）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
经转氨酶和谷氨酸脱氢酶联合作用脱去氨基产生 OAA，NADH 和一分子铵&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 12.5ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
总计2.5+12.5-2=13 ATP. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;三.成双成对：β-氧化及脂肪代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
需要的知识：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.生物体中的脂肪酸大多为偶数（2n）碳的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.脂肪酸的β-氧化发生前必须进行活化反应，活化一分子脂肪酸需要将一分子ATP转化为一分子AMP，辅因子含CoA，相当于消耗了2分子ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.脂肪酸发生β-氧化包含四个基本的重复步骤，即脱氢、加水，再脱氢及硫解。其中「脱氢」步骤生成一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（与三羧酸循环中琥珀酸的脱氢），「再脱氢」步骤生成一分子NADH（与三羧酸循环中苹果酸的脱氢类似）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.如果在β-氧化中遇到了奇数位的不饱和双键，那么最后这个双键会处在3号位，需要烯酰CoA异构酶将3号位的双键移位到2号位（注意此时的双键变为反式双键），不发生「脱氢」步骤，少生成了一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;即1.5 ATP；如果在β-氧化中遇到了偶数位的不饱和双键，那么最后这个双键会处在4号位，而2号位也会因为β-氧化产生一个双键，这就形成一对共轭双键。此时需要2,4-二烯酰CoA还原酶消耗一个NADPH，将位于2和4号位的两个双键，变为位于3号位的一个双键，而这个双键会被烯酰CoA异构酶移位到2号位。因此最终少了一个NADPH，即少了2.5个ATP。&amp;lt;ref&amp;gt;[[多不饱和脂肪酸的氧化|多不饱和脂肪酸的氧化 - osm&amp;amp;bio]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;两种常见的单不饱和脂肪酸棕榈油酸（16:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c&amp;lt;/sup&amp;gt;）和亚油酸（18:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c&amp;lt;/sup&amp;gt;）都是奇数位的不饱和&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;偶数碳位的不饱和双键的处理与亚油酸（18:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c，12c&amp;lt;/sup&amp;gt;）类似，可见后文图&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.每发生一次β-氧化，相当于将原脂肪酸的α，β碳转化为乙酰辅酶A。直至剩两个碳（乙酰辅酶A）（或三个，此时为丙酰辅酶A）为止。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.丙酰辅酶A的命运（计算奇数碳脂肪酸氧化时需要）：丙酰辅酶A进行一次羧化反应，&#039;&#039;&#039;消耗&#039;&#039;&#039;一分子ATP生成D-甲基丙二酸单酰辅酶A先后后经消旋酶、L-甲基丙二酸单酰辅酶A的异构作用生成了一分子琥珀酰CoA。琥珀酰辅酶A产能数显而易见（1 GTP&amp;lt;ref&amp;gt;琥珀酸硫激酶的作用，生成一分子琥珀酸及GTP&amp;lt;/ref&amp;gt;+16.5 ATP&amp;lt;ref&amp;gt;琥珀酸的产能前文已分析。&amp;lt;/ref&amp;gt;=17.5 ATP），从而一分子丙酰辅酶A产生16.5 ATP.&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
据此，可做如下推导：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;11.偶数碳（2n）饱和脂肪酸（14n-6）&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;有的地方写成了「7n-6」，这里的n代表脂肪酸的碳原子个数。笔者认为这个写法不妥，无法明确地区分奇数碳与偶数碳。若想采用这种写法，需作赋值2*n→n，即7（2n）-6.&amp;lt;/ref&amp;gt; ======&lt;br /&gt;
-2+n×10+（n-1）×（1.5+2.5）=14n-6 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
解析：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2：活化消耗；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n×10：n个乙酰辅酶A；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（n-1）×（1.5+2.5）：n-1 次β-氧化。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
若有m个&#039;&#039;&#039;奇数位的&#039;&#039;&#039;不饱和双键，则在上面的数的基础上减去1.5m&amp;lt;ref&amp;gt;有例外，见下文10。&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;12.奇数碳（2n+1）饱和脂肪酸（14n+0.5）&amp;lt;ref&amp;gt;有的资料为「7n-6.5」，理由同注释[17]，需作赋值2n+1→n，即7（2n+1）-6.5.&amp;lt;/ref&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2+（n-1）×10+（n-1）×（1.5+2.5）+16.5=14n+0.5 ATP.[[文件:亚油酸的氧化.webp|缩略图]]解析：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2：活化消耗；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（n-1）×10：n-1 个乙酰辅酶A；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（n-1）×（1.5+2.5）：n-1 次β-氧化；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16.5：一分子丙酰辅酶A。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;13：一种例外：亚油酸（18:2Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c,12c&amp;lt;/sup&amp;gt;）的完全氧化(116≠14×9-6-1.5×2=117)&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
可以参见笔者在知乎的一篇回答&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.zhihu.com/question/4914579338/answer/38960026070 一分子亚油酸彻底氧化分解能产生多少ATP？ - 知乎]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
右图是第六版Lehninger生物化学原理第 678 页的 Fig.17-11&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由该图不难看出,亚油酸因其双键位置的特殊性（共轭双键）, 需要发生一次1,4-加成反应减少一个双键,这步加成反应由2,4烯酰CoA还原酶催化, 消耗了一分子NADPH. 而新生成的单键经「脱氢」步骤生成了一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, 如此算下来有-2.5+1.5=-1的ATP损耗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这也就解释了按照公式计算的117恰比实际情况的116多1.&lt;br /&gt;
----(基本完成)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
作者-Tsusha&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E7%89%A9%E4%B9%8B%E6%9C%80&amp;diff=6372</id>
		<title>生物之最</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E7%89%A9%E4%B9%8B%E6%9C%80&amp;diff=6372"/>
		<updated>2025-05-04T08:40:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;注：文字后括号内数字表示发现时间，如果您有更新的报告，欢迎修改与补充！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PC网页可以使用Ctrl+F开启搜索。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
二编编者较懒，直接使用了其他同学和老师整理的一些内容而并未查找原始文献，希望好心人补充。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
注意所有测序相关的结果都是直至编辑时的结论！随时可能更新！&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!所属方向&lt;br /&gt;
!生物之最&lt;br /&gt;
!内容&lt;br /&gt;
!备注&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;5&amp;quot; |微生物学&lt;br /&gt;
|最大的细菌&lt;br /&gt;
|硫细菌属细菌 &#039;&#039;T. magnifica&#039;&#039; （Jun, 2022）&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Science:&#039;&#039; [https://www.science.org/doi/10.1126/science.abb3634#:~:text=We%20show%20that%20centimeter-long%20Thiomargarita%20filaments%20represent%20individual,ribosomes%20compartmentalized%20into%20a%20metabolically%20active%2C%20membrane-bound%20organelle. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abb3634#:~:text=We%20show%20that%20centimeter-long%20Thiomargarita%20filaments%20represent%20individual,ribosomes%20compartmentalized%20into%20a%20metabolically%20active%2C%20membrane-bound%20organelle.]又称巨大嗜硫珠菌（2023联赛）&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|长约 20 mm；在此之前，最大的细菌被认为是纳米比亚珍珠硫细菌 &#039;&#039;T. namibiensis&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的细菌&lt;br /&gt;
|纳米细菌&amp;lt;sup&amp;gt;&#039;&#039;？（有待确认）&#039;&#039;&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
生殖支原体 &#039;&#039;Mycoplasma genitalium&amp;lt;sup&amp;gt;？&amp;lt;/sup&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;如果认为支原体是一种在进化过程中丢失细胞壁的细菌&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;此外，笔者在搜集资料时发现[https://baike.baidu.com/item/H39/7669547 百度百科]有一个名为“H39”的生物，笔者认为该信息不可靠，仅百度百科一家有提及&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|周德庆《微生物学教程》第四版指出纳米细菌可能并非生命&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的细胞&lt;br /&gt;
|骑行纳古菌（骑火球的超级小矮人）&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nanoarchaeum equitans&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|虽然没有一本教材支持这一点，不过它的下限确实比生殖道支原体小（骑行纳古菌）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早发现的人类逆转录病毒&lt;br /&gt;
|人类嗜T细胞病毒（1970s）&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被发现的冠状病毒&lt;br /&gt;
|禽传染性支气管炎病毒（IBV）&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;5&amp;quot; |生物化学&lt;br /&gt;
|最大的蛋白质&lt;br /&gt;
|PKZILLA-1（Aug, 2024）&amp;lt;ref&amp;gt;它是一种聚酮合酶，有四万多个氨基酸残基，比肌巨蛋白还大20％，（在此之前，最大的蛋白质被认为是肌巨蛋白Titin）&#039;&#039;。Science:&#039;&#039;https://www.science.org/doi/10.1126/science.ado3290&amp;lt;nowiki/&amp;gt;。&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|4.73 MDa，来自小定鞭金藻 &#039;&#039;Prymnesium parvum&#039;&#039;；在此之前，最大的蛋白质被认为是肌巨蛋白Titin&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的蛋白质之一&lt;br /&gt;
|胰岛素 insulin&amp;lt;ref&amp;gt;杨荣武. 生物化学原理. 4版. 北京：高等教育出版社中指出只有氨基酸数超过50的多肽才能被称作“蛋白质”，而胰岛素恰有51个氨基酸&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|5.8 kDa，51个氨基酸残基&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早通过X射线晶体衍射得到三维结构的酶&lt;br /&gt;
|溶菌酶&amp;lt;ref&amp;gt;杨荣武. 生物化学原理. 3版. 北京：高等教育出版社. 192&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被结晶的酶&lt;br /&gt;
|脲酶 （1922）&lt;br /&gt;
|由James Batcheller Sumner使用丙酮从刀豆中提取&amp;lt;ref&amp;gt;杨荣武. 生物化学原理. 3版. 北京：高等教育出版社. 157科学故事&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被解析出结构的膜蛋白&lt;br /&gt;
|细菌视紫红质（bacteriorhodopsin）（1975）&lt;br /&gt;
|菌紫红质在膜上会形成天然的二维晶体（即紫膜），因而适合结晶解结构（Molecular Biology of the Cell 7th edition 625-627页）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PS：1988年化学诺奖是紫色非硫细菌的光合反应中心，是膜蛋白复合体&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;22&amp;quot; |分子生物学&lt;br /&gt;
|人体内最大的基因&lt;br /&gt;
|杜氏肌营养不良DMD基因&lt;br /&gt;
|位于 Xp21.2-3，2.4 Mb（远超肌巨蛋白的 0.3 Mb）79 个外显子&amp;lt;ref&amp;gt;https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4767260/&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|真核生物中最小的自主复制的基因组&lt;br /&gt;
|猪圆环病毒I型 &#039;&#039;Porcine circovirus&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|1759 bp&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早开始测序的基因组&lt;br /&gt;
|噬菌体MS2（1972）&lt;br /&gt;
|RNA 病毒，3569 b&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早完成测序的基因组&lt;br /&gt;
|噬菌体Φ-X174（1977）&amp;lt;ref&amp;gt;^Sanger F, Air GM, Barrell BG, Brown NL, Coulson AR, Fiddes CA, Hutchison CA, Slocombe PM, Smith M. Nucleotide sequence of bacteriophage phi X174 DNA. Nature. 1977 Feb 24;265(5596):687-95. doi: 10.1038/265687a0. PMID: 870828.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|5386 bp&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早完成测序的独立生存生物基因组&lt;br /&gt;
|流感嗜血杆菌 &#039;&#039;H. influenzae&#039;&#039; (1995) &lt;br /&gt;
|1.8 Mb，其基因组种蛋白质编码基因至少有 1/3 是通过基因重复产生的&amp;lt;ref&amp;gt;沈银柱等. 进化生物学. 4版. 北京：高等教育出版社. 207&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最大病毒基因组&lt;br /&gt;
|潘多拉病毒&lt;br /&gt;
|2.47 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最小的蓝细菌&lt;br /&gt;
|原绿球藻 &#039;&#039;Prochlorococcus sp.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|1.7 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最大的生物&lt;br /&gt;
|无恒变形虫 &#039;&#039;Polychaos dubium&amp;lt;sup&amp;gt;？&amp;lt;/sup&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;存在争议&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|670 Gb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最小的开花植物&lt;br /&gt;
|螺旋狸藻 &#039;&#039;Genlisea sp.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|61 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最大的植物&lt;br /&gt;
|梅溪蕨 &#039;&#039;Tmesipteris oblanceolata&#039;&#039; &amp;lt;ref&amp;gt;https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.109889 A 160 Gbp fork fern genome shatters size record for eukaryotes Fernández, Pol et al. iScience, Volume 27, Issue 6, 109889&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|160.45 Gb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早测序的植物基因组&lt;br /&gt;
|拟南芥 &#039;&#039;Arabidopsis thaliana&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|135 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|甲基化水平最高的植物基因组&lt;br /&gt;
|油松 &#039;&#039;Pinus tabuliformis&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;[https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.12.006 Shihui Niu, Jiang Li, Wenhao Bo et al,The Chinese pine genome and methylome unveil key features of conifer evolution,Cell,Volume 185, Issue 1,2022,Pages 204-217.e14,ISSN 0092-8674,https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.12.006.]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早测序的真核生物&lt;br /&gt;
|酿酒酵母 &#039;&#039;Saccharomyces cerevisiae&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|12.1 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最小的后生动物&lt;br /&gt;
|咖啡短体线虫 &#039;&#039;Pratylenchus coffeae&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|20 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早测序的后生动物&lt;br /&gt;
|秀丽隐杆线虫 &#039;&#039;Caenorhabditis elegans&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|100.3 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早测序的脊椎动物&lt;br /&gt;
|人 &#039;&#039;Homo sapiens&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|3.2 Gb。2022年4月1日，&#039;&#039;Science&#039;&#039; 杂志头图文章宣布完整的人类基因组已被破译&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最小的脊椎动物&lt;br /&gt;
|金娃娃 &#039;&#039;Etraodon nigroviridis&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|385 Mb，四齿鲀科鲀属鱼类（一种河豚）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最大的脊椎动物&lt;br /&gt;
|石花肺鱼 &#039;&#039;Protopterus aethiopicus&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|130 Gb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|染色体数目最少的哺乳动物&lt;br /&gt;
|赤麂 &#039;&#039;Muntiacus vaginalis&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|雄性有7条，雌性有6条。又称印度麂。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最多密码子的氨基酸（标准密码子表）&lt;br /&gt;
|丝氨酸 Ser&lt;br /&gt;
亮氨酸 Leu&lt;br /&gt;
|丝氨酸密码子是 AGC、AGU、UCA、UCC、UCG 和 UCU&lt;br /&gt;
亮氨酸密码子是 UUA、UUG、CUU、CUC、CUA 和 CUG&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最少密码子的氨基酸（标准密码子表）&lt;br /&gt;
|色氨酸 Trp&lt;br /&gt;
甲硫氨酸 Met&lt;br /&gt;
|色氨酸的密码子只有 UGG&lt;br /&gt;
甲硫氨酸的密码子只有 AUG（起始密码子）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被发现的DNA聚合酶&lt;br /&gt;
|DNApol Ⅰ&lt;br /&gt;
|美国科学家Arthur Komberg于1957年在大肠杆菌中发现&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;5&amp;quot; |植物学&lt;br /&gt;
|植物界中分布最广泛的科、植物界中经济价值最大的科&lt;br /&gt;
|禾本科 Poaceae或Gramineae&lt;br /&gt;
|南极发草（&#039;&#039;Deschampsia antarctica&#039;&#039;）分布到南极洲，本科包含大多数粮食作物、很多牧草、具有多种用途的竹类以及其他有用植物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|植物界中最大的科&lt;br /&gt;
|菊科 Asteraceae或Compositae&lt;br /&gt;
| 有1721属，24000－32000种 |有1721属，24000 ~ 32000 种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|单子叶植物最大的科&lt;br /&gt;
|兰科 Orchidaceae&lt;br /&gt;
|有814属，22000 ~ 27000 种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|蔷薇类植物最大的科&lt;br /&gt;
|豆科 Fabaceae或Leguminosae&lt;br /&gt;
|被子植物第三大科，有 814 属，19325 ~ 19560 种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|自然界含量最丰富的酶&lt;br /&gt;
|RuBisCo&lt;br /&gt;
|与此同时，Rubisco 的催化效率极为低下&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;14&amp;quot; |动物学&lt;br /&gt;
|最大的目&lt;br /&gt;
|鞘翅目Coleoptera&lt;br /&gt;
|世界已知约 33 万种，约占世界已知昆虫总数的 1/3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|平均核基因组最小的动物门&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |扁盘动物门Phylum Placozoa&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |原文表述为 Members of Placozoa have the smallest nuclear genome, and the largest mitochondrial genome, of any known animal.&amp;lt;ref&amp;gt;Cleveland P. Hickman, et al. INTEGRATED PRINCIPLES OF ZOOLOGY ISE. 19th ed. McGraw-Hill Higher Education, 2024&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|平均线粒体基因组最大的动物门&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最大的阴茎&lt;br /&gt;
|蓝鲸 &#039;&#039;Balaenoptera musculus&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;未见可靠的文献来源&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|长 1.8~3 m，重 60~70 kg&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|脊椎动物中种类最多的“类群”&lt;br /&gt;
|鱼类（形态学分类，非支序）&lt;br /&gt;
|约 24000 种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|哺乳类中种类及数量最多的目&lt;br /&gt;
|啮齿目&lt;br /&gt;
|约占总数的三分之一，遍布全球&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最大的哺乳动物&lt;br /&gt;
|须鲸&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的哺乳动物&lt;br /&gt;
|鼩鼱&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|现存最大陆栖动物类群&lt;br /&gt;
|长鼻目&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|真骨鱼类中种类最多的目&lt;br /&gt;
|鲈形目&lt;br /&gt;
|全世界 9300 多种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|真骨鱼类中种类最多的科&lt;br /&gt;
|鲤科&lt;br /&gt;
|约 3200 种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最大的鱼&lt;br /&gt;
|鲸鲨&lt;br /&gt;
|长达 20 m，超 5 t 重&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第二大的鱼&lt;br /&gt;
|姥鲨&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的脊椎动物&lt;br /&gt;
|邦达克虎鱼&lt;br /&gt;
|成鱼体长仅 12 mm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;7&amp;quot; |生理学&lt;br /&gt;
|最早被纯化的受体&lt;br /&gt;
|N型乙酰胆碱受体 nAChR （1970s）&lt;br /&gt;
|来自于电鳐的电器官&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被发现的激素&lt;br /&gt;
|肾上腺素 adrenaline（1901）&amp;lt;ref&amp;gt;[http://zhishifenzi.com/depth/depth/5938.html 百年冤案：谁发现了第一个激素？-深度-知识分子]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|事实上，促胰液素是在 1902 年被发现&amp;lt;ref&amp;gt;人教版高中生物学教材选择性必修一在2023年前的版本指出促胰液素是第一种激素，但2023年后的版本删除了这句话&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|已知最强的缩血管物质&lt;br /&gt;
|内皮素 ET&lt;br /&gt;
|最早由 Yangagisawa 等人于 1988 年从猪主动脉内皮细胞中分离提纯。对体内各脏器血管几乎都有收缩作用且效应持久&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|人体最大的内分泌器官&lt;br /&gt;
|消化道&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|就质量而言，人体最大的内分泌器官&lt;br /&gt;
|骨骼肌&lt;br /&gt;
|可以分泌活性物质通过旁分泌、自分泌的方式调节骨骼肌的生长、代谢和运动功能，甚至以内分泌的方式调节机体远隔器官组织的功能&amp;lt;ref&amp;gt;朱大年. 生理学. 9版. 北京：人民卫生出版社&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|人体分泌量最大的消化液&lt;br /&gt;
|小肠液&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|动作电位时程最长的心肌细胞&lt;br /&gt;
|浦肯野细胞&amp;lt;ref&amp;gt;罗自强, 管又飞. 生理学. 10版. 北京：人民卫生出版社, 2024&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E7%89%A9%E4%B9%8B%E6%9C%80&amp;diff=6371</id>
		<title>生物之最</title>
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		<updated>2025-05-04T08:40:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;注：文字后括号内数字表示发现时间，如果您有更新的报告，欢迎修改与补充！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PC网页可以使用Ctrl+F开启搜索。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
二编编者较懒，直接使用了其他同学和老师整理的一些内容而并未查找原始文献，希望好心人补充。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
注意所有测序相关的结果都是直至编辑时的结论！随时可能更新！&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!所属方向&lt;br /&gt;
!生物之最&lt;br /&gt;
!内容&lt;br /&gt;
!备注&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;5&amp;quot; |微生物学&lt;br /&gt;
|最大的细菌&lt;br /&gt;
|硫细菌属细菌 &#039;&#039;T. magnifica&#039;&#039; （Jun, 2022）&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Science:&#039;&#039; [https://www.science.org/doi/10.1126/science.abb3634#:~:text=We%20show%20that%20centimeter-long%20Thiomargarita%20filaments%20represent%20individual,ribosomes%20compartmentalized%20into%20a%20metabolically%20active%2C%20membrane-bound%20organelle. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abb3634#:~:text=We%20show%20that%20centimeter-long%20Thiomargarita%20filaments%20represent%20individual,ribosomes%20compartmentalized%20into%20a%20metabolically%20active%2C%20membrane-bound%20organelle.]又称巨大嗜硫珠菌（2023联赛）&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|长约 20 mm；在此之前，最大的细菌被认为是纳米比亚珍珠硫细菌 &#039;&#039;T. namibiensis&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的细菌&lt;br /&gt;
|纳米细菌&amp;lt;sup&amp;gt;&#039;&#039;？（有待确认）&#039;&#039;&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
生殖支原体 &#039;&#039;Mycoplasma genitalium&amp;lt;sup&amp;gt;？&amp;lt;/sup&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;如果认为支原体是一种在进化过程中丢失细胞壁的细菌&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;此外，笔者在搜集资料时发现[https://baike.baidu.com/item/H39/7669547 百度百科]有一个名为“H39”的生物，笔者认为该信息不可靠，仅百度百科一家有提及&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|周德庆《微生物学教程》第四版指出纳米细菌可能并非生命&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的细胞&lt;br /&gt;
|骑行纳古菌（骑火球的超级小矮人）&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nanoarchaeum equitans&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|虽然没有一本教材支持这一点，不过它的下限确实比生殖道支原体小（骑行纳古菌）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早发现的人类逆转录病毒&lt;br /&gt;
|人类嗜T细胞病毒（1970s）&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被发现的冠状病毒&lt;br /&gt;
|禽传染性支气管炎病毒（IBV）&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;5&amp;quot; |生物化学&lt;br /&gt;
|最大的蛋白质&lt;br /&gt;
|PKZILLA-1（Aug, 2024）&amp;lt;ref&amp;gt;它是一种聚酮合酶，有四万多个氨基酸残基，比肌巨蛋白还大20％，（在此之前，最大的蛋白质被认为是肌巨蛋白Titin）&#039;&#039;。Science:&#039;&#039;https://www.science.org/doi/10.1126/science.ado3290&amp;lt;nowiki/&amp;gt;。&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|4.73 MDa，来自小定鞭金藻 &#039;&#039;Prymnesium parvum&#039;&#039;；在此之前，最大的蛋白质被认为是肌巨蛋白Titin&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的蛋白质之一&lt;br /&gt;
|胰岛素 insulin&amp;lt;ref&amp;gt;杨荣武. 生物化学原理. 4版. 北京：高等教育出版社中指出只有氨基酸数超过50的多肽才能被称作“蛋白质”，而胰岛素恰有51个氨基酸&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|5.8 kDa，51个氨基酸残基&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早通过X射线晶体衍射得到三维结构的酶&lt;br /&gt;
|溶菌酶&amp;lt;ref&amp;gt;杨荣武. 生物化学原理. 3版. 北京：高等教育出版社. 192&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被结晶的酶&lt;br /&gt;
|脲酶 （1922）&lt;br /&gt;
|由James Batcheller Sumner使用丙酮从刀豆中提取&amp;lt;ref&amp;gt;杨荣武. 生物化学原理. 3版. 北京：高等教育出版社. 157科学故事&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被解析出结构的膜蛋白&lt;br /&gt;
|细菌视紫红质（bacteriorhodopsin）（1975）&lt;br /&gt;
|菌紫红质在膜上会形成天然的二维晶体（即紫膜），因而适合结晶解结构（Molecular Biology of the Cell 7th edition 625-627页）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PS：1988年化学诺奖是紫色非硫细菌的光合反应中心，是膜蛋白复合体&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;22&amp;quot; |分子生物学&lt;br /&gt;
|人体内最大的基因&lt;br /&gt;
|杜氏肌营养不良DMD基因&lt;br /&gt;
|位于 Xp21.2-3，2.4 Mb（远超肌巨蛋白的 0.3 Mb）79 个外显子&amp;lt;ref&amp;gt;https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4767260/&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|真核生物中最小的自主复制的基因组&lt;br /&gt;
|猪圆环病毒I型 &#039;&#039;Porcine circovirus&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|1759 bp&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早开始测序的基因组&lt;br /&gt;
|噬菌体MS2（1972）&lt;br /&gt;
|RNA 病毒，3569 b&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早完成测序的基因组&lt;br /&gt;
|噬菌体Φ-X174（1977）&amp;lt;ref&amp;gt;^Sanger F, Air GM, Barrell BG, Brown NL, Coulson AR, Fiddes CA, Hutchison CA, Slocombe PM, Smith M. Nucleotide sequence of bacteriophage phi X174 DNA. Nature. 1977 Feb 24;265(5596):687-95. doi: 10.1038/265687a0. PMID: 870828.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|5386 bp&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早完成测序的独立生存生物基因组&lt;br /&gt;
|流感嗜血杆菌 &#039;&#039;H. influenzae&#039;&#039; (1995) &lt;br /&gt;
|1.8 Mb，其基因组种蛋白质编码基因至少有 1/3 是通过基因重复产生的&amp;lt;ref&amp;gt;沈银柱等. 进化生物学. 4版. 北京：高等教育出版社. 207&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最大病毒基因组&lt;br /&gt;
|潘多拉病毒&lt;br /&gt;
|2.47 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最小的蓝细菌&lt;br /&gt;
|原绿球藻 &#039;&#039;Prochlorococcus sp.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|1.7 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最大的生物&lt;br /&gt;
|无恒变形虫 &#039;&#039;Polychaos dubium&amp;lt;sup&amp;gt;？&amp;lt;/sup&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;存在争议&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|670 Gb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最小的开花植物&lt;br /&gt;
|螺旋狸藻 &#039;&#039;Genlisea sp.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|61 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最大的植物&lt;br /&gt;
|梅溪蕨 &#039;&#039;Tmesipteris oblanceolata&#039;&#039; &amp;lt;ref&amp;gt;https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.109889 A 160 Gbp fork fern genome shatters size record for eukaryotes Fernández, Pol et al. iScience, Volume 27, Issue 6, 109889&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|160.45 Gb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早测序的植物基因组&lt;br /&gt;
|拟南芥 &#039;&#039;Arabidopsis thaliana&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|135 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|甲基化水平最高的植物基因组&lt;br /&gt;
|油松 &#039;&#039;Pinus tabuliformis&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;[https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.12.006 Shihui Niu, Jiang Li, Wenhao Bo et al,The Chinese pine genome and methylome unveil key features of conifer evolution,Cell,Volume 185, Issue 1,2022,Pages 204-217.e14,ISSN 0092-8674,https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.12.006.]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早测序的真核生物&lt;br /&gt;
|酿酒酵母 &#039;&#039;Saccharomyces cerevisiae&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|12.1 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最小的后生动物&lt;br /&gt;
|咖啡短体线虫 &#039;&#039;Pratylenchus coffeae&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|20 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早测序的后生动物&lt;br /&gt;
|秀丽隐杆线虫 &#039;&#039;Caenorhabditis elegans&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|100.3 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早测序的脊椎动物&lt;br /&gt;
|人 &#039;&#039;Homo sapiens&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|3.2 Gb。2022年4月1日，&#039;&#039;Science&#039;&#039; 杂志头图文章宣布完整的人类基因组已被破译&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最小的脊椎动物&lt;br /&gt;
|金娃娃 &#039;&#039;Etraodon nigroviridis&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|385 Mb，四齿鲀科鲀属鱼类（一种河豚）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最大的脊椎动物&lt;br /&gt;
|石花肺鱼 &#039;&#039;Protopterus aethiopicus&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|130 Gb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|染色体数目最少的哺乳动物&lt;br /&gt;
|赤麂 &#039;&#039;Muntiacus vaginalis&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|雄性有7条，雌性有6条。又称印度麂。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最多密码子的氨基酸（标准密码子表）&lt;br /&gt;
|丝氨酸 Ser&lt;br /&gt;
亮氨酸 Leu&lt;br /&gt;
|丝氨酸密码子是 AGC、AGU、UCA、UCC、UCG 和 UCU&lt;br /&gt;
亮氨酸密码子是 UUA、UUG、CUU、CUC、CUA 和 CUG&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最少密码子的氨基酸（标准密码子表）&lt;br /&gt;
|色氨酸 Trp&lt;br /&gt;
甲硫氨酸 Met&lt;br /&gt;
|色氨酸的密码子只有 UGG&lt;br /&gt;
甲硫氨酸的密码子只有 AUG（起始密码子）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被发现的DNA聚合酶&lt;br /&gt;
|DNApol Ⅰ&lt;br /&gt;
|美国科学家Arthur Komberg于1957年在大肠杆菌中发现&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;5&amp;quot; |植物学&lt;br /&gt;
|植物界中分布最广泛的科、植物界中经济价值最大的科&lt;br /&gt;
|禾本科 Poaceae或Gramineae&lt;br /&gt;
|南极发草（&#039;&#039;Deschampsia antarctica&#039;&#039;）分布到南极洲，本科包含大多数粮食作物、很多牧草、具有多种用途的竹类以及其他有用植物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|植物界中最大的科&lt;br /&gt;
|菊科 Asteraceae或Compositae&lt;br /&gt;
| 有1721属，24000－32000种 |有1721属，24000 ~ 32000 种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|单子叶植物最大的科&lt;br /&gt;
|兰科 Orchidaceae&lt;br /&gt;
|有814属，22000－27000 种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|蔷薇类植物最大的科&lt;br /&gt;
|豆科 Fabaceae或Leguminosae&lt;br /&gt;
|被子植物第三大科，有 814 属，19325 ~ 19560 种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|自然界含量最丰富的酶&lt;br /&gt;
|RuBisCo&lt;br /&gt;
|与此同时，Rubisco 的催化效率极为低下&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;14&amp;quot; |动物学&lt;br /&gt;
|最大的目&lt;br /&gt;
|鞘翅目Coleoptera&lt;br /&gt;
|世界已知约 33 万种，约占世界已知昆虫总数的 1/3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|平均核基因组最小的动物门&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |扁盘动物门Phylum Placozoa&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |原文表述为 Members of Placozoa have the smallest nuclear genome, and the largest mitochondrial genome, of any known animal.&amp;lt;ref&amp;gt;Cleveland P. Hickman, et al. INTEGRATED PRINCIPLES OF ZOOLOGY ISE. 19th ed. McGraw-Hill Higher Education, 2024&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|平均线粒体基因组最大的动物门&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最大的阴茎&lt;br /&gt;
|蓝鲸 &#039;&#039;Balaenoptera musculus&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;未见可靠的文献来源&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|长 1.8~3 m，重 60~70 kg&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|脊椎动物中种类最多的“类群”&lt;br /&gt;
|鱼类（形态学分类，非支序）&lt;br /&gt;
|约 24000 种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|哺乳类中种类及数量最多的目&lt;br /&gt;
|啮齿目&lt;br /&gt;
|约占总数的三分之一，遍布全球&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最大的哺乳动物&lt;br /&gt;
|须鲸&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的哺乳动物&lt;br /&gt;
|鼩鼱&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|现存最大陆栖动物类群&lt;br /&gt;
|长鼻目&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|真骨鱼类中种类最多的目&lt;br /&gt;
|鲈形目&lt;br /&gt;
|全世界 9300 多种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|真骨鱼类中种类最多的科&lt;br /&gt;
|鲤科&lt;br /&gt;
|约 3200 种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最大的鱼&lt;br /&gt;
|鲸鲨&lt;br /&gt;
|长达 20 m，超 5 t 重&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第二大的鱼&lt;br /&gt;
|姥鲨&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的脊椎动物&lt;br /&gt;
|邦达克虎鱼&lt;br /&gt;
|成鱼体长仅 12 mm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;7&amp;quot; |生理学&lt;br /&gt;
|最早被纯化的受体&lt;br /&gt;
|N型乙酰胆碱受体 nAChR （1970s）&lt;br /&gt;
|来自于电鳐的电器官&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被发现的激素&lt;br /&gt;
|肾上腺素 adrenaline（1901）&amp;lt;ref&amp;gt;[http://zhishifenzi.com/depth/depth/5938.html 百年冤案：谁发现了第一个激素？-深度-知识分子]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|事实上，促胰液素是在 1902 年被发现&amp;lt;ref&amp;gt;人教版高中生物学教材选择性必修一在2023年前的版本指出促胰液素是第一种激素，但2023年后的版本删除了这句话&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|已知最强的缩血管物质&lt;br /&gt;
|内皮素 ET&lt;br /&gt;
|最早由 Yangagisawa 等人于 1988 年从猪主动脉内皮细胞中分离提纯。对体内各脏器血管几乎都有收缩作用且效应持久&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|人体最大的内分泌器官&lt;br /&gt;
|消化道&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|就质量而言，人体最大的内分泌器官&lt;br /&gt;
|骨骼肌&lt;br /&gt;
|可以分泌活性物质通过旁分泌、自分泌的方式调节骨骼肌的生长、代谢和运动功能，甚至以内分泌的方式调节机体远隔器官组织的功能&amp;lt;ref&amp;gt;朱大年. 生理学. 9版. 北京：人民卫生出版社&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|人体分泌量最大的消化液&lt;br /&gt;
|小肠液&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|动作电位时程最长的心肌细胞&lt;br /&gt;
|浦肯野细胞&amp;lt;ref&amp;gt;罗自强, 管又飞. 生理学. 10版. 北京：人民卫生出版社, 2024&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
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		<title>生物之最</title>
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		<updated>2025-05-04T08:33:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;注：文字后括号内数字表示发现时间，如果您有更新的报告，欢迎修改与补充！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
二编编者较懒，直接使用了其他同学和老师整理的一些内容而并未查找原始文献，希望好心人补充。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
注意所有测序相关的结果都是直至编辑时的结论！随时可能更新！&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!所属方向&lt;br /&gt;
!生物之最&lt;br /&gt;
!内容&lt;br /&gt;
!备注&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;5&amp;quot; |微生物学&lt;br /&gt;
|最大的细菌&lt;br /&gt;
|硫细菌属细菌 &#039;&#039;T. magnifica&#039;&#039; （Jun, 2022）&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Science:&#039;&#039; [https://www.science.org/doi/10.1126/science.abb3634#:~:text=We%20show%20that%20centimeter-long%20Thiomargarita%20filaments%20represent%20individual,ribosomes%20compartmentalized%20into%20a%20metabolically%20active%2C%20membrane-bound%20organelle. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abb3634#:~:text=We%20show%20that%20centimeter-long%20Thiomargarita%20filaments%20represent%20individual,ribosomes%20compartmentalized%20into%20a%20metabolically%20active%2C%20membrane-bound%20organelle.]又称巨大嗜硫珠菌（2023联赛）&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|长约 20 mm；在此之前，最大的细菌被认为是纳米比亚珍珠硫细菌 &#039;&#039;T. namibiensis&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的细菌&lt;br /&gt;
|纳米细菌&amp;lt;sup&amp;gt;&#039;&#039;？（有待确认）&#039;&#039;&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
生殖支原体 &#039;&#039;Mycoplasma genitalium&amp;lt;sup&amp;gt;？&amp;lt;/sup&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;如果认为支原体是一种在进化过程中丢失细胞壁的细菌&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;此外，笔者在搜集资料时发现[https://baike.baidu.com/item/H39/7669547 百度百科]有一个名为“H39”的生物，笔者认为该信息不可靠，仅百度百科一家有提及&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|周德庆《微生物学教程》第四版指出纳米细菌可能并非生命&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的细胞（古菌）&lt;br /&gt;
|骑行纳古菌（骑火球的超级小矮人）&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nanoarchaeum equitans&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|虽然没有一本教材支持这一点，不过它的下限确实比生殖道支原体小（骑行纳古菌）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早发现的人类逆转录病毒&lt;br /&gt;
|人类嗜T细胞病毒（1970s）&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被发现的冠状病毒&lt;br /&gt;
|禽传染性支气管炎病毒（IBV）&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;5&amp;quot; |生物化学&lt;br /&gt;
|最大的蛋白质&lt;br /&gt;
|PKZILLA-1（Aug, 2024）&amp;lt;ref&amp;gt;它是一种聚酮合酶，有四万多个氨基酸残基，比肌巨蛋白还大20％，（在此之前，最大的蛋白质被认为是肌巨蛋白Titin）&#039;&#039;。Science:&#039;&#039;https://www.science.org/doi/10.1126/science.ado3290&amp;lt;nowiki/&amp;gt;。&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|4.73 MDa，来自小定鞭金藻 &#039;&#039;Prymnesium parvum&#039;&#039;；在此之前，最大的蛋白质被认为是肌巨蛋白Titin&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的蛋白质之一&lt;br /&gt;
|胰岛素 insulin&amp;lt;ref&amp;gt;杨荣武. 生物化学原理. 4版. 北京：高等教育出版社中指出只有氨基酸数超过50的多肽才能被称作“蛋白质”，而胰岛素恰有51个氨基酸&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|5.8 kDa，51个氨基酸残基&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早通过X射线晶体衍射得到三维结构的酶&lt;br /&gt;
|溶菌酶&lt;br /&gt;
|杨荣武. 生物化学原理. 3版. 北京：高等教育出版社. 192&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被结晶的酶&lt;br /&gt;
|脲酶 （1922）&lt;br /&gt;
|由James Batcheller Sumner使用丙酮从刀豆中提取&amp;lt;ref&amp;gt;杨荣武. 生物化学原理. 3版. 北京：高等教育出版社. 157科学故事&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被解析出结构的膜蛋白&lt;br /&gt;
|细菌视紫红质（bacteriorhodopsin）（1975）&lt;br /&gt;
|菌紫红质在膜上会形成天然的二维晶体（即紫膜），因而适合结晶解结构（Molecular Biology of the Cell 7th edition 625-627页）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PS：1988年化学诺奖是紫色非硫细菌的光合反应中心，是膜蛋白复合体&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;22&amp;quot; |分子生物学&lt;br /&gt;
|人体内最大的基因&lt;br /&gt;
|杜氏肌营养不良DMD基因&lt;br /&gt;
|位于 Xp21.2-3，2.4 Mb（远超肌巨蛋白的 0.3 Mb）79 个外显子&amp;lt;ref&amp;gt;https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4767260/&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|真核生物中最小的自主复制的基因组&lt;br /&gt;
|猪圆环病毒I型 &#039;&#039;Porcine circovirus&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|1759 bp&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早开始测序的基因组&lt;br /&gt;
|噬菌体MS2（1972）&lt;br /&gt;
|RNA病毒，3569 b&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早完成测序的基因组&lt;br /&gt;
|噬菌体Φ-X174（1977）&amp;lt;ref&amp;gt;^Sanger F, Air GM, Barrell BG, Brown NL, Coulson AR, Fiddes CA, Hutchison CA, Slocombe PM, Smith M. Nucleotide sequence of bacteriophage phi X174 DNA. Nature. 1977 Feb 24;265(5596):687-95. doi: 10.1038/265687a0. PMID: 870828.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|5386 bp&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早完成测序的独立生存生物基因组&lt;br /&gt;
|流感嗜血杆菌 &#039;&#039;H. influenzae&#039;&#039; (1995) &lt;br /&gt;
|1.8 Mb，其基因组种蛋白质编码基因至少有 1/3 是通过基因重复产生的&amp;lt;ref&amp;gt;沈银柱等. 进化生物学. 4版. 北京：高等教育出版社. 207&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最大病毒基因组&lt;br /&gt;
|潘多拉病毒&lt;br /&gt;
|2.47 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最小的蓝细菌&lt;br /&gt;
|原绿球藻 &#039;&#039;Prochlorococcus sp.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|1.7 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最大的生物&lt;br /&gt;
|无恒变形虫 &#039;&#039;Polychaos dubium&amp;lt;sup&amp;gt;？&amp;lt;/sup&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;存在争议&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|670 Gb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最小的开花植物&lt;br /&gt;
|螺旋狸藻 &#039;&#039;Genlisea sp.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|61 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最大的植物&lt;br /&gt;
|梅溪蕨 &#039;&#039;Tmesipteris oblanceolata&#039;&#039; &amp;lt;ref&amp;gt;https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.109889 A 160 Gbp fork fern genome shatters size record for eukaryotes Fernández, Pol et al. iScience, Volume 27, Issue 6, 109889&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|160.45 Gb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早测序的植物基因组&lt;br /&gt;
|拟南芥 &#039;&#039;Arabidopsis thaliana&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|135 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|甲基化水平最高的植物基因组&lt;br /&gt;
|油松 &#039;&#039;Pinus tabuliformis&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;[https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.12.006 Shihui Niu, Jiang Li, Wenhao Bo et al,The Chinese pine genome and methylome unveil key features of conifer evolution,Cell,Volume 185, Issue 1,2022,Pages 204-217.e14,ISSN 0092-8674,https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.12.006.]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早测序的真核生物&lt;br /&gt;
|酿酒酵母 &#039;&#039;Saccharomyces cerevisiae&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|12.1 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最小的后生动物&lt;br /&gt;
|咖啡短体线虫 &#039;&#039;Pratylenchus coffeae&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|20 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早测序的后生动物&lt;br /&gt;
|秀丽隐杆线虫 &#039;&#039;Caenorhabditis elegans&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|100.3 Mb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早测序的脊椎动物&lt;br /&gt;
|人 &#039;&#039;Homo sapiens&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|3.2 Gb。2022年4月1日，&#039;&#039;Science&#039;&#039; 杂志头图文章宣布完整的人类基因组已被破译&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最小的脊椎动物&lt;br /&gt;
|金娃娃 &#039;&#039;Etraodon nigroviridis&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|385 Mb，四齿鲀科鲀属鱼类（一种河豚）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|基因组最大的脊椎动物&lt;br /&gt;
|石花肺鱼 &#039;&#039;Protopterus aethiopicus&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|130 Gb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|染色体数目最少的哺乳动物&lt;br /&gt;
|赤麂 &#039;&#039;Muntiacus vaginalis&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|雄性有7条，雌性有6条。又称印度麂。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最多密码子的氨基酸（标准密码子表）&lt;br /&gt;
|丝氨酸 Ser&lt;br /&gt;
亮氨酸 Leu&lt;br /&gt;
|丝氨酸密码子是 AGC、AGU、UCA、UCC、UCG 和 UCU&lt;br /&gt;
亮氨酸密码子是 UUA、UUG、CUU、CUC、CUA 和 CUG&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最少密码子的氨基酸（标准密码子表）&lt;br /&gt;
|色氨酸 Trp&lt;br /&gt;
甲硫氨酸 Met&lt;br /&gt;
|色氨酸的密码子只有 UGG&lt;br /&gt;
甲硫氨酸的密码子只有 AUG（起始密码子）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被发现的DNA聚合酶&lt;br /&gt;
|DNApol Ⅰ&lt;br /&gt;
|美国科学家Arthur Komberg于1957年在大肠杆菌中发现&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;5&amp;quot; |植物学&lt;br /&gt;
|植物界中分布最广泛的科、植物界中经济价值最大的科&lt;br /&gt;
|禾本科 Poaceae或Gramineae&lt;br /&gt;
|南极发草（&#039;&#039;Deschampsia antarctica&#039;&#039;）分布到南极洲，本科包含大多数粮食作物、很多牧草、具有多种用途的竹类以及其他有用植物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|植物界中最大的科&lt;br /&gt;
|菊科 Asteraceae或Compositae&lt;br /&gt;
| 有1721属，24000－32000种 |有1721属，24000－32000 种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|单子叶植物最大的科&lt;br /&gt;
|兰科 Orchidaceae&lt;br /&gt;
|有814属，22000－27000 种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|蔷薇类植物最大的科&lt;br /&gt;
|豆科 Fabaceae或Leguminosae&lt;br /&gt;
|被子植物第三大科，有 814 属，19325－19560 种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|自然界含量最丰富的酶&lt;br /&gt;
|RuBisCo&lt;br /&gt;
|与此同时，Rubisco 的催化效率极为低下&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; |动物学&lt;br /&gt;
|最大的目&lt;br /&gt;
|鞘翅目Coleoptera&lt;br /&gt;
|世界已知约 33 万种，约占世界已知昆虫总数的 1/3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|平均核基因组最小和平均线粒体基因组最大的动物门&lt;br /&gt;
|扁盘动物门Phylum Placozoa&lt;br /&gt;
|原文表述为 Members of Placozoa have the smallest nuclear genome, and the largest mitochondrial genome, of any known animal.&amp;lt;ref&amp;gt;Cleveland P. Hickman, et al. INTEGRATED PRINCIPLES OF ZOOLOGY ISE. 19th ed. McGraw-Hill Higher Education, 2024&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最大的阴茎&lt;br /&gt;
|蓝鲸 &#039;&#039;Balaenoptera musculus&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;未见可靠的文献来源&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|长 1.8~3 m，重 60~70 kg&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|脊椎动物中种类最多的“类群”&lt;br /&gt;
|鱼类（形态学分类，非支序）&lt;br /&gt;
|约 24000 种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|哺乳类中种类及数量最多的目&lt;br /&gt;
|啮齿目&lt;br /&gt;
|约占总数的三分之一，遍布全球&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最大的哺乳动物&lt;br /&gt;
|须鲸&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的哺乳动物&lt;br /&gt;
|鼩鼱&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|现存最大陆栖动物类群&lt;br /&gt;
|长鼻目&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|真骨鱼类中种类最多的类群&lt;br /&gt;
|鲈形目&lt;br /&gt;
|全世界 9300 多种&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最大的鱼&lt;br /&gt;
|鲸鲨&lt;br /&gt;
|长达 20m，超 5t 重&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第二大的鱼&lt;br /&gt;
|姥鲨&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最小的鱼 &amp;amp; 最小的脊椎动物&lt;br /&gt;
|邦达克虎鱼&lt;br /&gt;
|成鱼体长仅 12 mm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;7&amp;quot; |生理学&lt;br /&gt;
|最早被纯化的受体&lt;br /&gt;
|N型乙酰胆碱受体 nAChR （1970s）&lt;br /&gt;
|来自于电鳐的电器官&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|最早被发现的激素&lt;br /&gt;
|肾上腺素 adrenaline（1901）&amp;lt;ref&amp;gt;[http://zhishifenzi.com/depth/depth/5938.html 百年冤案：谁发现了第一个激素？-深度-知识分子]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|事实上，促胰液素是在 1902 年被发现&amp;lt;ref&amp;gt;人教版教材在2023年前的版本指出促胰液素是第一种激素，但2023年后的版本删除了这句话&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|已知最强的缩血管物质&lt;br /&gt;
|内皮素 ET&lt;br /&gt;
|最早由 Yangagisawa 等人于 1988 年从猪主动脉内皮细胞中分离提纯。对体内各脏器血管几乎都有收缩作用且效应持久&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|人体最大的内分泌器官&lt;br /&gt;
|消化道&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|就质量而言，人体最大的内分泌器官&lt;br /&gt;
|骨骼肌&lt;br /&gt;
|可以分泌活性物质通过旁分泌、自分泌的方式调节骨骼肌的生长、代谢和运动功能，甚至以内分泌的方式调节机体远隔器官组织的功能&amp;lt;ref&amp;gt;朱大年. 生理学. 9版. 北京：人民卫生出版社&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|人体分泌量最大的消化液&lt;br /&gt;
|小肠液&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|动作电位时程最长的心肌细胞&lt;br /&gt;
|浦肯野细胞&amp;lt;ref&amp;gt;罗自强, 管又飞. 生理学. 10版. 北京：人民卫生出版社, 2024&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E6%9E%9C%E5%AE%9E%E7%B1%BB%E5%9E%8B%E8%A1%A8%E6%A0%BC&amp;diff=6052</id>
		<title>果实类型表格</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E6%9E%9C%E5%AE%9E%E7%B1%BB%E5%9E%8B%E8%A1%A8%E6%A0%BC&amp;diff=6052"/>
		<updated>2025-04-30T08:24:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+根据果皮性质划分的果实类型&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;3&amp;quot; |类别&lt;br /&gt;
!特征&lt;br /&gt;
!例&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;5&amp;quot; |肉果&lt;br /&gt;
fleshy fruit&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; |浆果&lt;br /&gt;
berry&lt;br /&gt;
|通常的&lt;br /&gt;
|果皮肉质化程度高，内含多枚种子&lt;br /&gt;
|葡萄&lt;br /&gt;
番茄&amp;lt;ref&amp;gt;番茄的胎座也是肉质化的&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
柿&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|瓠果&lt;br /&gt;
pepo&lt;br /&gt;
|子房与花托共同发育的，假果&lt;br /&gt;
|葫芦科&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|柑果&lt;br /&gt;
hesperidium&lt;br /&gt;
|多心皮，中轴胎座，汁囊&lt;br /&gt;
|柑橘类&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |核果&lt;br /&gt;
drupe&lt;br /&gt;
|单雌蕊发育的，一枚种子&amp;lt;ref&amp;gt;冬青属浆果状核果，但存在分核现象，即存在多个核&amp;lt;/ref&amp;gt;，外果皮薄，中果皮肉质，内果皮骨质&lt;br /&gt;
|桃&lt;br /&gt;
杏&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |梨果&lt;br /&gt;
pome&lt;br /&gt;
|子房下位，假果，花托（托杯）膨大，是主要的可食部分&lt;br /&gt;
|苹果&lt;br /&gt;
梨&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;10&amp;quot; |干果&lt;br /&gt;
dry fruit&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; |裂果&lt;br /&gt;
dehiscent fruit&lt;br /&gt;
|荚果&lt;br /&gt;
legume&lt;br /&gt;
|单心皮，单雌蕊，两面开裂&lt;br /&gt;
|豆科&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|蓇葖果&lt;br /&gt;
follocle&lt;br /&gt;
|单心皮或离生心皮，一面开裂&lt;br /&gt;
|梧桐&lt;br /&gt;
牡丹&lt;br /&gt;
八角&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|蒴果&lt;br /&gt;
capsule&lt;br /&gt;
|合生心皮的复雌蕊，开裂方式多样&lt;br /&gt;
|棉&lt;br /&gt;
紫花地丁&lt;br /&gt;
曼陀罗&lt;br /&gt;
罂粟&lt;br /&gt;
马齿苋&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|角果&lt;br /&gt;
silique, silicle&lt;br /&gt;
|两心皮，侧膜胎座，假隔膜&lt;br /&gt;
|十字花科&amp;lt;ref&amp;gt;长角果类群有拟南芥，白菜，萝卜；短角果类群有荠菜。&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;6&amp;quot; |闭果&lt;br /&gt;
indehiscent fruit&lt;br /&gt;
|瘦果&lt;br /&gt;
achene&lt;br /&gt;
|小型，一枚种子，果皮坚硬，易与种皮分离&lt;br /&gt;
|白头翁（一心皮）&lt;br /&gt;
向日葵&amp;lt;ref&amp;gt;马伟梁主张把菊科的瘦果称为下位瘦果，即菊果，虽有两心皮，但只有一枚种子发育，这也见于核果，银杏果等。&amp;lt;/ref&amp;gt;（两心皮）&lt;br /&gt;
荞麦（三心皮）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|翅果&lt;br /&gt;
samara&lt;br /&gt;
|与瘦果类似，外果皮延申为翅状，便于传播&lt;br /&gt;
|枫杨（单翅果）&lt;br /&gt;
白蜡（单翅果）&lt;br /&gt;
平基槭（双翅果）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|坚果&lt;br /&gt;
nut&lt;br /&gt;
|果皮木质坚硬，含总苞（此时称为壳斗），含壳斗的称为槲果。&lt;br /&gt;
|栎属&lt;br /&gt;
栗属&lt;br /&gt;
榛属&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|小坚果&lt;br /&gt;
nutlet&lt;br /&gt;
|两心皮中轴胎座，子房壁凹陷形成4室&lt;br /&gt;
|唇形科&lt;br /&gt;
紫草科&lt;br /&gt;
马鞭草科&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|颖果&lt;br /&gt;
caryopsis&lt;br /&gt;
|果皮与种皮愈合，难以分离&lt;br /&gt;
|禾本科&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|双悬果&lt;br /&gt;
cremocarp&lt;br /&gt;
|两心皮下位子房，成熟后心皮分为两瓣，悬挂在果柄上端&lt;br /&gt;
|伞形科&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
一些商品意义上的“坚果”：&lt;br /&gt;
[[文件:商品坚果.webp|缩略图|416x416像素|网图：“天天坚果，心脑灵活”]]&lt;br /&gt;
1.瓜子：菊科植物向日葵的下位瘦果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.花生：豆科植物落花生的荚果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.开心果：是漆树科植物阿月浑子的核果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.榛子：榛属的坚果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.核桃：胡桃科植物的核果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.腰果：漆树科植物核果的子叶，其果实上方有花托发育来的肉质果托，称为「腰果苹果」。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7.扁桃仁（巴旦木）：蔷薇科植物扁桃（核果）的种子。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8.杏仁：蔷薇科植物杏（核果）的种子。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9.栗子：栗属坚果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10.松子：裸子植物红松等植物的种子。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11.夏威夷果：山龙眼科植物坚果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.白果：裸子植物银杏的种子。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13.碧根果：胡桃科植物的坚果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14.巴西果：玉蕊科植物的坚果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15.榧子：裸子植物红豆杉科的种子。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16.莲子：莲科植物坚果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;另有西瓜子，南瓜子这类显然的种子，不做赘述。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
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		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E7%AB%9E%E6%A2%97%E7%99%BE%E7%A7%91%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%A2%97&amp;diff=5919</id>
		<title>生竞梗百科是什么梗</title>
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		<updated>2025-04-27T13:09:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;内容包括但不限于生竞热门事件（如北大逆天植物学），生竞教师（如杨荣武），生竞历史。旨在帮助初入生竞的选手融入生竞圈。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 生竞热门事件 ==&lt;br /&gt;
[[文件:63道多选.jpg|缩略图|替代=63道多选|63道多选]]希望大家共建美好生竞社区，不要在这里发泄怨气哦。&lt;br /&gt;
[[文件:就你还想进省队？.jpg|缩略图|图片来源于网络，侵删]]&lt;br /&gt;
=== 全国中学生生物学联赛与全国中学生生物学竞赛 ===&lt;br /&gt;
[[文件:Screenshot 2025-01-10-12-59-27-691 com.tencent.mobileqq.jpg|缩略图|实施细则]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;参考书目 以《陈阅增普通生物学》为全国生物学联赛、全国生物学竞赛的主要参考书目。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* 63道多选：指由北京大学组织出卷的2024年全国中学生生物学联赛试题，共106题169分，有63道多选、43道单选，创下历史。&lt;br /&gt;
* 原答案不变：出自2022年评议稿回复“&#039;&#039;&#039;原答案不变！&#039;&#039;&#039;脑神经由脑发出，归属在中枢神经系统没有问题。”，因过于离谱广受嘲讽。&lt;br /&gt;
* 痞老板：出自2023年国赛试题，给出一张痞老板的简笔画，试问其属于什么动物。当时许多选手都选择了原生动物眼虫，事实上痞老板是甲壳亚门颚足纲的剑水蚤，因为它有中眼，触角分节，第一触角较小所以在动画中不被展示。&lt;br /&gt;
* 重（zhòng）庆：2023年国赛开幕式上各省队员的集合位点按首字母排序，重庆队员未能找到他们的位置，原因是重（chóng）庆被识别成重（zhòng）庆而被排在最后。&amp;lt;s&amp;gt;于是当年重庆化悲愤为力量爆砍10集22金，一举坐稳生竞超一流省份，后来只留下了叫错名字，省队+8的传说。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 教材 ===&lt;br /&gt;
单纯的教材错误移至[[教材错误与矛盾]]。&lt;br /&gt;
* 生理学中的泥石流：王玢, 左明雪. 人体及动物生理学. 3版. 北京：高等教育出版社，包括但不限于二价的钠离子，一价的钙离子，以及等长自身调节。&lt;br /&gt;
* 王左学派：王玢, 左明雪. 人体及动物生理学. 3版. 北京：高等教育出版社内容过于离谱，大家戏称此书是主流生理学以外的“王左学派”。在王左学派的理论中，二价钠离子、一价钙离子都是非常合理的存在。&lt;br /&gt;
* 唯一一位独享两次诺贝尔奖的人：杨荣武. 生物化学原理. 3版. 北京：高等教育出版社. 26，框2-2《生化大师的传奇——感冒期间的感悟》最后一段：“Pauling至今仍然是唯一一位独享两次诺贝尔奖的人”。其实诺贝尔奖历史上在第三版出版前有三位两次获诺贝尔奖的人，其中有大家都熟知的居里夫人。（他人指正：本句话无任何问题，只有他是“独享（实在地拿了两份全额奖金）&amp;quot;，而其他人是与他人一道获奖。）--[[用户:羊驼洋子|羊驼洋子]]（[[用户讨论:羊驼洋子|留言]]） 2025年3月2日 (日) 11:27 (CST)&lt;br /&gt;
*杨荣武. 生物化学原理. 3版. 北京：高等教育出版社. 156，框8-1由投弹手甲虫联想到kb分子行动失败，&amp;lt;s&amp;gt;这什么地狱笑话。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 机构 ===&lt;br /&gt;
按拼音字母顺序排列。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 北斗学友 ====&lt;br /&gt;
2011年在北京成立，校长张斌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 467：某讲题人录视频讲解2025寒假全真模考一时，把嘌呤环来自甘氨酸的原子记成了467，在场的同学都吓哭了（确信）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 汇智起航 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 一直以为“参考答案仅供参考”是一种谦虚的说法，直到看到汇智起航的试卷与答案。&lt;br /&gt;
*《关于汇智的解析整理是直接抄osm上的总结这件事》——：osm本来就遵循[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 共享的原则]&amp;lt;br&amp;gt;——是啦，也没有谴责的意思，只是觉得很有趣而已【说不定哪天会搬到我的页面（雾）】&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 金石为开 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 启轩嘉远 ====&lt;br /&gt;
先帝创业未半而中道崩殂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 人人堂 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 万邦 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 学大伟业 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 学而思 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 愿程 ====&lt;br /&gt;
创始人郝临峰。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*惊艳，茅塞顿开：源自愿程寒假生物科普检测邀请函“在过去的刷题项目中，愿程对将近五百名同学进行了调查，获得了数千份真实反馈，结果显示有94%的同学认为水平明显超过其他机构，其中约有两成（19%）的同学称‘惊艳，茅塞顿开’。”（经验，茅厕顿开！【指正，雾】）&lt;br /&gt;
* 寒假的抽象生化分子模块卷，里面的逆天题目包括但不限于：e&amp;quot;dam&amp;quot;降解（建议反复朗读）、蛋白质N端的蛋白质、ATP合酶不是转位酶、对核苷酸进行测序，α螺旋n位氨基酸和n+5位氨基酸形成氢键，另外《生化分子专题》没有一道分子的题目。&lt;br /&gt;
* 2025YCBO II，你会见到：不能切的PTS2（不看杨荣武导致的）、产物都是软脂酸的脂肪酸合酶（不考虑线粒体导致的）、用F&#039;的接合（改了解析没改选项导致的）、叶绿素数据传奇之无中生有、奇妙断句之“多数昆虫和植物”、奇妙解析之不做突变实验直接做拯救试验、奇妙解析之自动无视5S rRNA（贴了朱玉贤导致的）、奇妙动物解剖之鲎的书肺。原定13日截止交卷改到16日，导致成绩19日才能发出。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 2025YCBO II勘误后剩下的内容&lt;br /&gt;
** 原解析不变！愿程使用基因工程将5S rRNA的启动子换成了RNA聚合酶I识别的启动子。&lt;br /&gt;
** 原答案不变！愿程使用基因工程将PTS2换成了不能切除的序列。&lt;br /&gt;
** 原答案不变！本题考察的是原核生物，不考虑线粒体脂肪酸合酶。&lt;br /&gt;
** 原答案不变！出题人已经测定了叶绿素含量，只是没告诉你。&lt;br /&gt;
** 原答案不变！出题人已经做过突变试验了，只是没告诉你。&lt;br /&gt;
*2025 51集训笑传：&lt;br /&gt;
**石乐志的答案与解析:&lt;br /&gt;
**模拟一答辩第四部分：&lt;br /&gt;
**共！情！：&lt;br /&gt;
**长期素食导致的：&lt;br /&gt;
**选项改为Q:&lt;br /&gt;
**句句爆典：《次要的》《问题有点突出的》《删了算了》》《驳回意见》《幸运数字》《直接锤死》《正常卷子也能130 140》《烂卷子连心态》&lt;br /&gt;
**8616：集训期间hlf自爆房间号&lt;br /&gt;
==== 猿辅导 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 某次在猿辅导的集训中，某位同学在学长分享学习经历的时候，觉得无聊点开小说，一不小心点开smzh（某腾讯手游）被学长点名solo。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 质心教育 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* O-Box GBO线下第93题原本没有图，后来寄的又有图，线上答题选不上FFFF，结果联考没结束改了题目，第1题和第93题因此被删除；T值原版没有去掉低分，之后去掉10分以下的重新计算。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 生竞教师 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 多领域 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 朱斌 ====&lt;br /&gt;
北京大学化学博士，参与编写《全国中学生生物学联赛试题解析》《生物竞赛专题精炼》《全国中学生生物学联赛模拟试题精选》，主要出现在猿辅导、质心教育等机构。2001国赛第1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 大亭鸟的悲伤故事：源自朱斌老师的动物行为学网课（有点抽象但讲的确实很好）。以纪录片截图连环画的形式，讲述了一只雄性大亭鸟被男娘骗的全过程。他找到一颗红色爱心以求偶，吸引来了一只眉清目秀的“雌鸟”。雄鸟春心荡漾无法自拔，不料雌鸟叼走红色爱心扬长而去，雄鸟才意识到那tm好像是小男娘。&lt;br /&gt;
* 行为学网课补充：&amp;lt;s&amp;gt;（为什么说朱斌是神）&amp;lt;/s&amp;gt;本次网课讲义中出现大量神秘图片，包括神似优酷的林檎、mrfz、&amp;lt;s&amp;gt;意义明确的&amp;lt;/s&amp;gt;神秘符号等各种逆天内容（并在PDF中用其他图盖住）。另：朱斌老师家里居然为了融合课件购置了一件蓝白色窗帘（朱：“诶？”*慌忙拉窗帘*）&lt;br /&gt;
* 朱斌老师在质心教育的生态学课，暴怒拍桌：“你们两个，滚出去！滚出去！现在！立刻！忍你好几天了！出去！（停顿）出去！下楼上去办理退费，下节课就不要出现在这里，听到没！上去办理退费，下节课再也不要来了。出去！（x2）”&lt;br /&gt;
* 朱斌老师直播（网课/宣讲/卖课卖书）三大被动触发技能（目前观测2020~2025一直保持）：1.“同学们能看到吗，能听到声音吗？能的话刷个666。”2.“懂了的话刷个666，不懂刷个0”；3.“网卡了吗？我这边显示上传没问题啊……不卡的话刷个666，卡的话刷个0，我看看”“看来大部分人是不卡的啊，那我继续往下讲。”&lt;br /&gt;
* 生态学网课：被同学两次提问“阿伦规律是否对***大小有效”搞到难绷。&lt;br /&gt;
* 生态学网课补充：被耳机电击。&lt;br /&gt;
[[文件:666.png|缩略图|史前课程截获野生苗健珍贵影像.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====郭亦凡====&lt;br /&gt;
出现于猿辅导，猿辅导三人小队之一。2015国集，讲的是真好。&lt;br /&gt;
*精通各模块内容，但最令人影响深刻的还是生化、胞生和生物统计。&lt;br /&gt;
*酷爱除了黑色以外其他所有头发颜色，&amp;lt;s&amp;gt;不过线下课的时候头发恢复了黑色。&amp;lt;/s&amp;gt;[[文件:老郭超可爱.png|缩略图|老郭可爱捏]]&lt;br /&gt;
*目前搜集到郭亦凡的头发颜色：黑色、粉色、黄色、白色、绿色、棕色&lt;br /&gt;
*个人怀疑老郭掌握了【能自由变换头发颜色的魔法】&lt;br /&gt;
*2025线下集训营顶着一头黄毛就来讲课了哈（PS：还是挑染）&lt;br /&gt;
*曾在线下课将 F 检验的 F 值当作作用力大小，并以此出了一个文献题组。&lt;br /&gt;
*有一只猫叫做“神威无敌大将军炮”。某次网课老郭打开视频突然发现cat在企图偷吃衣柜上的冻干，直接把它轻柔地扔床上。有一次猫上桌后赖着不走，将老郭的平板打飞了。&lt;br /&gt;
*并且cos单子叶维管柱，莫名可爱。&lt;br /&gt;
*SNP 之 P 大师：在 2024 年五一北京刷题班最后一节课透露自己曾经为 b 站某科普号制作视频，[https://www.bilibili.com/video/BV1jy4y1L7SV 内容是鲱鱼用&amp;lt;s&amp;gt;屁&amp;lt;/s&amp;gt;（鳔中气体）传递信息]。&lt;br /&gt;
*猴辅导有一道题，题干里的基因叫GUOYIFAN，这个基因的突变体叫GUOYIAAFAN，疑似拥有这个基因可以自由改变头发的颜色，而GUOYIAAFAN出现了剪接突变，头发的颜色只能是黑的&lt;br /&gt;
*极端拖堂，超时15分钟是常态，30分钟是正常，2025线下营被嘲笑为“遗传速通哥”&lt;br /&gt;
[[文件:GYF.png|缩略图|右|郭]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====王旭====&lt;br /&gt;
出现于猿辅导，猿辅导三人小队之一。2013国集&lt;br /&gt;
*和另外两个比起来过于正经以至于我没有什么梗可以讲。&lt;br /&gt;
*王旭老师对植物生理学（尤其是激素和矿质营养）有自己的理解（）&lt;br /&gt;
*会把“卵”读成“软”。&lt;br /&gt;
*会说：后面会有题的，对，会的。（辅以一脸阳光笑容）&lt;br /&gt;
*“我们先来处理下上节课的遗留问题”&lt;br /&gt;
*讲题连贯性极强以至于讲第12题回跳到15题，但真不错。&lt;br /&gt;
*口头禅是“而下一道题主要考察的是······”两道题之间的衔接只会说这一句，被冠以“人机”之名。&lt;br /&gt;
*出的题目充满了“俺寻思”，以及在百度百科上找到了选项原文（Doge）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 苗健 ====&lt;br /&gt;
讲授过细胞生物学、植物生理学、植物识图、生物技术、论文题等学科，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 喵与马：我看很多学生用的马炜梁，马炜梁错误太多了，马炜梁肯定不行。你说马炜梁有彩图，马炜梁的彩图都是手绘图重新上色的，看彩图为什么不用傅成新？你看Raven这个小麦根的全图，你在马炜梁肯定找不到。&lt;br /&gt;
* 喵与鳖：“以前是潘，现在是王，&#039;&#039;&#039;第八版管叫王八&#039;&#039;&#039;，第九版叫王九”；在面对学生课上质问喵的题很多内容王书上没有时回答“嗯好你知道王书没用你看它干嘛呢？”&lt;br /&gt;
* 在讲一套文献题的时候提到吃屎（其实是肠菌移植）&lt;br /&gt;
* 曾经网课讲植物学时没睡醒边讲边打瞌睡😪&lt;br /&gt;
* 曾在网课中间下课的空档理发&lt;br /&gt;
*曾在上植物生理学的时候提到JOJO，但把星尘斗士的情节误记为石之海&lt;br /&gt;
*某晚课讲题：“我新冠从来没阳过，因为我题出的太阴了。”&lt;br /&gt;
*还是某讲题课，苗哥被数次指出题干语法问题后不堪其扰，发表名言：“不要对生物老师的语文水平要求太高你们这些人！！（很显然，济南班）”（结果下一位出题老师极爱出抠字眼的题，考生破防）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 杨海明 ====&lt;br /&gt;
[[文件:杨海明.png|缩略图|208x208像素|杨海明]]&lt;br /&gt;
教授，讲授过动物学、生态学、动物行为学等学科，主要出现在北斗学友、汇智起航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 理论课开始会宣称会讲“流利的不懂话”，介绍“门T”=“问题”等抽象板书，实验操作时有自己的独特口音（小男孩）&lt;br /&gt;
* 眼神欠佳，曾经把一位刘海比较长且戴口罩的男同学认成女生。&lt;br /&gt;
* ↑当事人看到这条想起惨痛回忆，当即表示“啊艹你妈b的”（优美的中国话）&lt;br /&gt;
[[文件:王旭.jpg|缩略图|王旭：？？？]]&lt;br /&gt;
==== 马伟元 ====&lt;br /&gt;
山东第二医科大学附属医院皮肤科主任，兼职副教授，讲授过生理学、细胞生物学、微生物学、动物学等学科，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 超绝熊二口音，喜欢把“对”说成“duai～”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 2017年3月30日， 山东大学齐鲁医院皮肤科的Shufang Wei(第一作者) &amp;amp; Weiyuan Ma (通讯作者 音译 马伟元) 在Biomedicine &amp;amp; Pharmacotherapy(中科院二区 IF=6.9)期刊上发表了一篇论文，题为&#039;&#039;&#039;“MiR-370 functions as oncogene in melanoma by direct targeting pyruvate dehydrogenase B”&#039;&#039;&#039;(MiR-370 通过直接靶向丙酮酸脱氢酶 B 发挥黑色素瘤致癌基因的功能)。图像与其他文章重复， 山东大学齐鲁医院皮肤科的论文被撤稿。&lt;br /&gt;
* 线上上课时会在摄像头范围外查看手机但并不间断讲课，而只是语速显著变慢。&lt;br /&gt;
* 曾在某次集训解释为什么突触小体里没有高尔基体：如果内质网仍然集中在核周围，要想完成内质网-&amp;gt;高尔基体的囊泡转运，内质网需要先发射一个COPII，跨越长长的轴突，终于飘到高尔基体，高尔基体一看，tmd，有KDEL，还得装个COPI给发回去。&lt;br /&gt;
* 曾提到某生竞同学因为感情问题狂炫3，5二硝基水杨酸。&lt;br /&gt;
* 曾讲过一个关于某生竞同学持光具座扬言要杀人的故事。&lt;br /&gt;
* 上网课问同学青霉素能否透过血脑屏障，在得到肯定的答案后认为该同学患有神经性梅毒&lt;br /&gt;
[[文件:李晶老师.png|缩略图|李晶]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 李晶 ====&lt;br /&gt;
首都师范大学副教授，讲授过生态学、生物统计学等学科，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 生态学极具抽象性，在课上思路清奇，在与学生意见相左时，表示我这么选是有道理的，这里就是材料未体现。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 祁晓廷 ====&lt;br /&gt;
首都师范大学教授，讲授过分子生物学、生物技术、生物信息学、生物统计学等学科，主要出现在北斗学友、汇智起航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 祁老师在汇智起航集训晚课讲生信和生统题目，眼看讲不完，&amp;lt;s&amp;gt;非常松弛地&amp;lt;/s&amp;gt;预警“可能讲到后半夜”，不过最终11点半就讲完了。&lt;br /&gt;
* 同样是在前述的汇智集训，课间休息时老祁前去如厕，见卫生间人山人海，遂对挤不上厕所的男同学发表惊天言论，“如果位置不够两个同学可以脲到一个池子里”(也是在这个课间，摇匀汁同学收获了老师的手绘核糖体）&lt;br /&gt;
* 兼职生化课，但是理解颇为独特，喜欢选取“有趣”的角度来出题。&lt;br /&gt;
* 讲题用✔表示自己已经讲了本选项，遂使学生大崩。&lt;br /&gt;
** 现在会写答案，但是 T 和 F （下）长得极像 : (&lt;br /&gt;
* 喜欢把学生比作各种基因和蛋白，并称：“学生化和细胞需要用拟人的手法来学”&lt;br /&gt;
* 会把自己讲笑&lt;br /&gt;
* 但是某斗班上坚持H3K9Ac是基因，并表示可以利用qPCR测序。&lt;br /&gt;
* [[文件:DFC16714-0F61-41CB-9C23-4C95D1D43842.jpg|缩略图|祁老师画的众多蛋白之一]]喜欢把蛋白质画成各种笑脸哭脸&lt;br /&gt;
* 只穿一件外套（甚至没有背心之类的内衣，当然了，有裤子）就出去跑步。&lt;br /&gt;
* 挑眉仙人:说话时经常单挑一边眉毛，显得十分诙谐。&lt;br /&gt;
* 恨不得每个技术都讲讲如何学术造假&lt;br /&gt;
* 喜欢讲春秋笔法&lt;br /&gt;
* 曾在某次集训后当着全教室的面一展歌喉&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 张燕君 ====&lt;br /&gt;
山东大学教授，讲授过遗传学、进化生物学等学科，主要出现在北斗学友、金石为开等机构。热衷于果蝇的胚胎发育。&lt;br /&gt;
* 张燕君老师与2020年答案说明造成人民财产差点损失事件：2020年联赛遗传学题目北大出得十分难评，最后却一题不改，并出所谓答案说明狡辩，等火车时张老师忽闻答案说明之喜讯，细细观摩后直接气笑了，笑完后抬头一看候车口都没人了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 文可佳 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*文老师的传奇师兄：众所周知，某位文老师在各处讲课时均会宣扬其师兄喝EB（兑水）的“光荣事迹”，以及其对自身神经系统的爱惜（可能有些记不到了，欢迎补充）&lt;br /&gt;
* 文老师的传奇师兄二：某位文老师还大肆宣扬过其师兄生吃金黄色葡萄球菌培养基，而后被救护车拉走的事迹；以及其师兄在大学时培养的小鼠在地下室惨遭暴雨屠杀，遂破防的故事。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 张斌 ====&lt;br /&gt;
北斗学友校长，讲授过遗传学、生物统计学等学科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====韦家映====&lt;br /&gt;
第33届IBO中国国家队队员，出现于汇智起航&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物化学与分子生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 杨荣武 ====&lt;br /&gt;
[[文件:Screenshot 20250324 124146.jpg|缩略图|杨Sir的肌肉线条]]&lt;br /&gt;
[[文件:杨荣武老师.jpg|缩略图|142x142像素]]&lt;br /&gt;
南京大学教授，参与编写《生物化学原理》，主要出现在金石为开、汇智起航、北斗学友等机构。杨老师几则：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 生物化学老师分为两类：一类是杨老师，一类是非杨老师。具体情况就是杨老师与世界为敌，包括但不限于被人拿他的原理一书去给省队同学一页一页的纠错，并且认为纠错是有主观能动性的表现。&lt;br /&gt;
* 操一口标准的南→京↘↗话↘，以及各种神秘断句&lt;br /&gt;
* 口头禅：&lt;br /&gt;
** 同↗学（xuè）↗们↗&lt;br /&gt;
** ……明→白→？&lt;br /&gt;
** 学过生化的人（顿）都（dū）知道……&lt;br /&gt;
** 生物化学原理（情感充沛）&lt;br /&gt;
* 再次可怜杨老师，有一次生化老师的课，课程全是朱胜庚老师的书，并且说杨老师的书笑话比较多可以看看，杨老师跟消愁一样，可怜可怜。&lt;br /&gt;
* 某次集训期间，杨老师一天只讲了四页氨基酸的PPT被怒喷，望众知。&lt;br /&gt;
* 还是某次集训期间，杨老师还剩分子未讲便连夜跑路，且告知众人可以去清华看298的视频课，群众怒不可遏，于是就又请了一次。&lt;br /&gt;
* 第二次见杨老师，好吧是讲分子，讲之前踌躇满志，扬言要帮我们分析联赛生化趋势，结果最后一节课疯狂水PPT且连夜跑路，望众知。&lt;br /&gt;
* 杨&amp;gt;非杨&amp;gt;王左：某次集训期间，调侃写某第三版生理学的王左，以及一些为了抨击杨而故意给学生传递错误观点的🤡&lt;br /&gt;
* Yang Sir小故事之贪杯的爸爸：某次外培中，Yang Sir如是说：“不要让贪杯的爸爸知道金鱼无氧呼吸可以产生酒精……（后面记不太清楚了）”《关于贪杯的爸爸抱起鱼缸狂炫这件事》&lt;br /&gt;
* “……，可明白？”：停顿标志。&lt;br /&gt;
* 嘟：指都。例如，L-古洛糖酸内酯氧化酶iCat有而杨sir无，所以猫咪不必要去吃水果补充Vc，但是杨sir和大家嘟——需要……，可明白？&lt;br /&gt;
* 当年考入省队的同学可以找 Yang Sir 免费领取一本最新版《生物化学原理》&lt;br /&gt;
* 知乎网友评价“我爱杨荣武！我爱他！！！我爱他！穿西装真的好涩！内八有点，可爱死了。像猫猫一样。我要嫁给杨荣武！！！”&lt;br /&gt;
* 不知道为何，杨sir认为古核生物是伪科学，并指出自己并未看到此方面论文（同学质疑还会红温qwq）&lt;br /&gt;
* 2025年4月1日即愚人节当天，杨Sir在“我爱生化”微信公众号发出一条名为[https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5NTUwMTE1OA==&amp;amp;mid=2247490139&amp;amp;idx=1&amp;amp;sn=273772e9f654fc7a2137b3f708e08e7a&amp;amp;wx_header=3#:~:text=%E9%99%90%E6%97%B6%E6%8F%90%E4%BE%9B%E6%96%B0%E7%89%88%E3%80%8A%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%8E%9F%E7%90%86%E3%80%8BPDF%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E9%93%BE%E6%8E%A5 “限时提供新版《生物化学原理》PDF下载链接”]的推送，同学们乍看封面大都陷入狂喜，内心盛赞杨Sir慷慨大义，殊不知看到如下正文：&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;生化原理免费下，打开一看笑哈哈。原来是场愚人戏，节日快乐笑开花。&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**杨Sir还是不忘他的笑哈哈。 &lt;br /&gt;
*曾经在一张考了很多分子的生化卷中考察α螺旋，给的氨基酸序列是IHATEMYSELFVERYMUCH（I Hate Myself Very Much），作者写完这道题表示我也很hate我自己（作者爆砍0.2分）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 段志贵 ====&lt;br /&gt;
湖南师范大学高级实验师。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 反向移液：段老师曾评价某些机构教授反向移液法，称一学生操作极为认真，R&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;连2个9都没有，一问原来是反向移液，让他正向移液就3个9了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 王林嵩 ====&lt;br /&gt;
河南师范大学生命科学学院生化细胞教研室主任。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 慈祥的奶奶，等教室开门的时候，和没看过雪的南方同学笑意温和地描述河南的雪景。&lt;br /&gt;
* 一定会提起那个研究玉米叶片却做了玉米茎转录组，出不了结果找她诉苦的怨种研究生。&lt;br /&gt;
* 博士研究生面试问题：如果PCR仪坏了怎么办？答：再买一个。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 细胞生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 邹方东 ====&lt;br /&gt;
四川大学教授，参与编写《细胞生物学》，主要出现在金石为开、汇智起航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* “讲细胞我不多讲肿瘤，因为讲了你们也听不懂。”&lt;br /&gt;
* 大：“这题选，大”。缘由是刷题班报答案时邹老师往往要重复很多遍答案，还会让答对答错的学生举手。如果是选D，就会念选大。在后续课程中常有老师问题目选什么时，下面同学偶尔会空穴来潮一句“选大”，令人忍俊不禁。&lt;br /&gt;
** &amp;lt;s&amp;gt;其实四川这边都这么叫 ——某四川同学&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 古早上课时，邹老师谈及新版细胞生物学编写过程十分辛苦。细节上我们会发现，书中的确少有“引自”或“仿”，因为大部分是自己绘图和购买版权以及“惠赠/提供”。说着说着邹老师坦露出对于中国细胞生物学教材领先世界（原话）的骄傲之情。&amp;lt;s&amp;gt;但是编写的确实比较难读。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[文件:333333.png|缩略图|凯凯可爱捏]]曾述及读博期间条件艰苦，枪头用完要自己洗，勤勤勉勉做实验，认认真真洗枪头，日日夜夜满怀激情乐在其中。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 刘凯于 ====&lt;br /&gt;
[[文件:099.jpg|缩略图|好像这个]]&lt;br /&gt;
华中师范大学教授，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 外号飞机哥/开车哥，因为两次拒绝回答同学问题是的理由出奇的相似（两年都是，也许是真的）。&lt;br /&gt;
* 口音奇妙，题比较偏。&lt;br /&gt;
* 据某位上过凯的课几次的同学所说，他曾添加凯的微信询问能否向他咨询一些细生的问题。得到了凯肯定的答复欣喜万分，在第二天发送问题时显示对方还不是您的好友&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 植物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 黎维平 ====&lt;br /&gt;
湖南师范大学元老级教授，参与编写《植物学》，但从未提及这本教材，主要出现在北斗学友、金石为开、汇智起航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;黎与马：&#039;&#039;&#039;黎教授曾在课上多次指出马炜梁老师《植物学（第二版）》中的错误并批评，&#039;&#039;“&#039;&#039;&#039;我爱他，正因为我爱他，所以我要批评他。”&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;另外，许多同学调侃道，不知多少次将马老师之大名在黎老师口中空耳成“猫娘”（doge）。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;批判学派：&#039;&#039;&#039;黎教授每日上课前总要打开超绝紧凑排版的PPT列出罪证，从国外到国内再到自身展开对教材上出现的问题的深入批判，对问题没有被及时发现并解决痛心疾首，捶胸顿足，&amp;lt;s&amp;gt;以至于大汗淋漓，面色潮红&amp;lt;/s&amp;gt;。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;植物学教材质疑：&#039;&#039;&#039;黎教授深耕植物学教材，将若干教材矛盾浓缩成十三篇《植物学教材质疑》刊登于《生命科学研究》，并在课上公然打广告。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 丛义艳 ====&lt;br /&gt;
湖南师范大学副教授，黎维平教授的学生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 如果教授比较基础的学生，让学生拿好器材后第一件事总是稀释番红。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;话术&#039;&#039;&#039;：&#039;&#039;&#039;“&#039;&#039;&#039;n多个/种“+名词；”这还不是，还有“+补充内容”&lt;br /&gt;
* 丛老师在外一向十分礼貌，然而在师大时却松弛感拉满，话语中不时真情流露“tmd”。（其实在外心情好的时候也常真情流露）&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;“相信我，一天睡六小时死不了。”&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* 东北口音浓重&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 魏来 ====&lt;br /&gt;
北京师范大学副教授，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
是&#039;&#039;&#039;朱斌&#039;&#039;&#039;的老同学与好友&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
曾在《中国国家地理》杂志上发过文章，研究方向疑似高山植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 植物生理学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 刘萍 ====&lt;br /&gt;
主要出现在北斗学友、汇智起航、金石为开等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 记忆大师：有各种奇招，如：&lt;br /&gt;
** 光合电子传递链，PS II、Cyt b&amp;lt;sub&amp;gt;6&amp;lt;/sub&amp;gt;f、PS I，（穿插着写）PQ、PC、Fd，然后补上H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O和NADP&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;，你用我这个方法记你一辈子忘不了。&lt;br /&gt;
** ABC模型你就看我这个图最简单：&amp;lt;syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
花萼  花冠  雄蕊  雌蕊&lt;br /&gt;
   \  /  \  /  \  /&lt;br /&gt;
     A     B     C&lt;br /&gt;
&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;——要是同学们看到更简单的图，邮箱发给我！&lt;br /&gt;
** 与此类似还有“大就大”“引种你就记一句，其他的反着来”。&lt;br /&gt;
* 每次都会留下邮箱，并且要求你问问题要自我介绍。&lt;br /&gt;
* 永久问问题：表示自己愿意一直回答问题，无论到你拿国际奖牌还是上大学。&lt;br /&gt;
* “你考场上推肯定错，背了我的口诀才不会错。”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 王小菁 ====&lt;br /&gt;
华南师范大学教授，参与编写《植物生理学》，主要出现在愿程等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 神秘生物界领军者：在《植物生理学》中，王小菁老师不动声色地隐匿发表了最新成果：包括但不限于生物大分子淀汾、细胞器液胞、植物激素ZRs、ATP合酶的F&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt;亚基。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====陶宗娅====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
四川师范大学教授，主要出现在汇智起航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;壮阳草：&#039;&#039;&#039;陶妈在讲到韭黄时一定会划重点：&#039;&#039;&#039;壮阳草！&#039;&#039;&#039; 并开始在身后的黑板绘制动作电位，仔细分析升枝和降枝，介绍西地那非，幸福咨询和幸福产业。&lt;br /&gt;
* 后来PPT出现韭黄的照片时，同学们都很积极地抢答：&#039;&#039;&#039;壮阳草！&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;销售界辟谣一姐&#039;&#039;&#039;：对大宝SOD蜜推销员进行过氧化物酶知识输出，在某美妆柜台前辟谣DNA修复因子，为保健品推销员科普大豆蛋白粉与乳清蛋白粉的天壤之别，但她却曾摄入大豆异黄酮至内分泌失调，并分享某位男学生每日摄入大量豆制品身体发生的变化。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;在植物生理PPT内夹带私货：&#039;&#039;&#039;分享实战经验之米国城市格局与留学攻略。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;家庭美满：&#039;&#039;&#039;陶妈之子常高宠其女朋友，买名牌包包首饰，使得为母甚是吃醋。儿子与他的女朋友自驾冰岛看极光，由于八小时驾驶过于疲惫导致女朋友当晚看极光愿望落空吵架分手，吵到为母出面调解，实则次日无事和解。&#039;&#039;&#039;事实证明，每个傲娇女孩都该有宠她的男朋友。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书：&#039;&#039;&#039;自述读书时不仅把自己分内的事做完，还把同学们师哥师姐们不想做的事做完：“师哥你今晚好好和师姐看电影，实验我帮你们做。”于是把自己卷成了长期的“第一”，在毕业时才知道有两个男生暗恋她。&lt;br /&gt;
*也许因这段人生经历，她称：研究生就应该让他们多做事多打杂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 史玮 ====&lt;br /&gt;
主要出现在金石为开等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 微生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 洪龙 ====&lt;br /&gt;
北京大学，经常出现在线上，主要出现在北斗学友、金石为开等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
疑似一众圈钱教授里B格最高的。但上课略显紧张。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 动物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 王宝青 ====&lt;br /&gt;
中国农业大学教授级高级实验师，参与编写《动物学》，但因全彩色价格高不推荐学生购买，主要出现在金石为开、汇智启航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 经常讲自己和学生在各地考察研究的故事，并认真地教可爱的高中生们如何发顶刊。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;宝青买鱼：&#039;&#039;&#039;在金石为开授课讲起自己曾经去菜场买鱼时，指出鱼不新鲜，摊主狡辩，王老师微微一笑，曰：“你知道我是做什么的吗？”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 姚云志 ====&lt;br /&gt;
首都师范大学教授，参与编写《生物竞赛学习指导与同步训练（动物学）》，主要出现在北斗学友、汇智起航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 姚云志老师和他的传统文化朋友：姚老师不仅教动物学，还无偿教孙子兵法、道德经、王阳明心学。比如他曾经对学生实验考试成绩非常不满，于是讲了一个早上的孙子兵法，说要“计，势，谋”之类（我也记不清了，欢迎补充）。据说机构钱没给够就会讲“思辨”，“大人之学”等等之类。&lt;br /&gt;
* 在北京怀柔林场悟出逍遥游中“怒而飞”的道理。（在一只学生捕捉了刚蜕皮的昆虫后）&lt;br /&gt;
* 曾说：鸟类牙齿消失不是为了减轻体重适应飞行，因为其演化出了一个更重的肌胃。还用此作为“证据”支持自己“生物信息学不过是一种高级的游戏”“算不尽大自然&amp;lt;s&amp;gt;涮不浸大孜然&amp;lt;/s&amp;gt;”的观点。后来被另一位讲脊椎动物学的老师否定（大概是头与较长的颈会形成较大的力距，所以鸟类牙齿消失确实是对飞行生活的一种适应），并被委婉批评“关于脊椎动物的问题，一些教无脊椎动物的老师的观点还是注意辨别……嗯……不要轻信……”[[文件:超级飞侠.jpg|缩略图|超级飞侠（引自知乎，侵删]]&lt;br /&gt;
* 曾经把二元对立的西方哲学思想和高等与低等物种区分联系在一起狠狠批判，把中国传统道家哲学和进化联系在一起狠狠赞美（帮我补充下qwq）&lt;br /&gt;
* 曾自述在美国期间每天把五颗花生放在茶几上，做完了当天的事情就在晚上吃掉他们；在每个周日如果做完了事情就会去钓鱼。&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
==== 邓学建 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
湖南师范大学教授，主讲脊椎动物学和动物行为学。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 超级飞侠：给学生讲授鱼类有四个鼻孔时的绘图，绝类超级飞侠。&lt;br /&gt;
* 给学生上课时讲述自己曾受某档节目邀请，该节目主持人询问他某国家一级保护动物能否食用。邓教授从法律层面认真回答了该问题，没想到遭到了恶意剪辑，只留下了一句“可以吃”。&lt;br /&gt;
==== 周青春 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
华中师范大学副教授，毕业于德国维尔茨堡大学。主讲省一流本科课程《动物学》，以及《动物学实验》、《生物信息学》和《现代科学技术与方法》等。刷新在北斗学友。是男老师。并不青春。题目类似语文题。长得神似王祖蓝。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[文件:8B3DFFD2-245E-4272-AB50-D0E6282A0021-3403-000001BAAA34BFE9.jpg|替代=第六对鳃弓|缩略图|第六对鳃弓]]格陵兰事变：声称微颚动物发现于格陵兰岛淡水环境是错误的，因为是格陵兰北部泉水。&lt;br /&gt;
* 第六对鳃弓：“我曾在一本书上看见……”实际上这本书来自1977年，并宣称自己对一些新的教材（比解，2008）不太了解。&lt;br /&gt;
* 宣称比解不是主流教材来掩盖题目知识性错误。&lt;br /&gt;
* 坚持认为鸟类无膀胱的生物学意义包含“排泄物为尿酸”“减少水分流失”，同学们表示不解。&lt;br /&gt;
* 解析里出现了形似* *占位符123* *的双引号模式，疑似使用AI跑解析&lt;br /&gt;
* 宣称单孔类不是哺乳类主要类群，所有哺乳类没有泄殖腔&lt;br /&gt;
* 坚信第四咽弓是第四鳃弓，忽略颌弓。&lt;br /&gt;
* 某搜狐上的采访：学生的良好反响和明显进步让周老师感觉良好。（个人认为缺少两个引号和一个自我）&lt;br /&gt;
* 马氏管之谜：某神秘测试中声称昆虫马氏管来源中胚层。&lt;br /&gt;
* 神秘硬骨鱼：声称硬骨鱼的鳔不能辅助听觉，原因是声音通过过其他器官也能传。&lt;br /&gt;
* 听力大师：讲题前会先让学生念答案，结果总是听不清学生念什么，并指责其顺序颠倒。&lt;br /&gt;
* 基因公敌：声称基因编辑全部都是基因敲除，是学术界的人胡扯才有别的含义。&lt;br /&gt;
* 进化先驱：宣称只要结构来自同一胚层即为同源结构（即外胚层来源的就是同源器官）&lt;br /&gt;
* 怒不可遏：“对，就是你，举手的旁边那个，给我出去，你不出去我就不讲了！把你们班主任叫过来，这课我不上了！”&lt;br /&gt;
* 演化大师：说哺乳动物膈肌是全新的起源 与之前的肌肉毫无关系，环节动物体腔液与脊椎动物淋巴液同源，马氏管和后肾管同源，鳃篮来自外胚层等等&lt;br /&gt;
* 关心时事：讲到头足纲运动时，说烧烤摊上看不到鱿鱼圈是因为鱿鱼圈都出口了，国内人又舍不得丢弃鱿鱼须遂烤鱿鱼须吃。然后感慨现在出口不了了（因为中美关税战）。&lt;br /&gt;
* 语文大师：选项“外骨骼主要成分为几丁质，内骨骼为钙质”错误的原因是内骨骼没写主要成分。&lt;br /&gt;
* “小众”：动物学刷题班中考察“分层式视网膜”、“完全无血管化视网膜”、“环口动物”等等书上都见不到的知识点，并且此类题会在试卷中占比达到30%以上，讲的时候还说考的比较小众。（那你出这些题的意义是啥呢）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 贺秉军 ====&lt;br /&gt;
南开大学副教授。&lt;br /&gt;
* 寄生虫大王：每次讲到扁形动物就会恶趣味地播放大量寄生虫图片以及视频帮助同学们“下饭”。&lt;br /&gt;
* “脑残”：最喜欢的一句话：“故脑残者，无药可医也”（网传出自李时珍《本草纲目》，后证实系网友恶搞），并说不叠被子的就是脑残。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 吴娣 ====&lt;br /&gt;
南昌大学博士，实验师，讲授过解剖学、组织学和胚胎学，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生理学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 廖晓梅 ====&lt;br /&gt;
华中师范大学副教授，主要出现在北斗学友、金石为开等机构。&lt;br /&gt;
* 大出血女王，在授课时最喜欢举的例子就是大出血。&lt;br /&gt;
* “想一想，如果一个人大出血，器官的供血量怎么变化？”“……不错，那换一下条件，如果这个人正在大出血呢？”&lt;br /&gt;
* 口癖是“您老人家”“他老人家”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生态学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 刘家武 ====&lt;br /&gt;
主要出现在金石为开、汇智启航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P&amp;lt;0.05不显著：某四字机构刷题班中，遭到学生质疑数据已标P&amp;lt;0.05（原数据好像是0.04几），因此某个选项应该选，其答曰：我怕误导你们，其实现在P&amp;lt;0.05已经不代表显著了。此外，还有一次发的试卷上许多正确答案都标了浅色，因此整体分数格外高。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 张洪茂 ====&lt;br /&gt;
华中师范大学教授，主讲生态学，动物行为学，&amp;lt;s&amp;gt;金丝猴社会学&amp;lt;/s&amp;gt;主要出现在汇智启航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 由于名字人称小红帽。&lt;br /&gt;
* 讲课前会声称自己普通话不好，大家一听就知道自己是哪里人。&lt;br /&gt;
* 但同时会说自己英语很好 &amp;lt;s&amp;gt;也许吧&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 上课尤其喜欢举各种“突破性进展”，包括但不限于青藏高原从大到小各种动物的适应机理，北极游隼的超级迁徙，大熊猫的各种神秘习性等。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;金丝猴&#039;&#039;&#039; 无论走到哪里到哪讲课都会摆出一张金丝猴社会的关系图，并且以后宫剧的形式展示猴群社会的千姿百态。有勃勃生机万物竟发之感。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;高原鼠兔惨案&#039;&#039;&#039; 来自某z同学的惨痛记忆：小红帽上课声明鼠兔不冬眠，某次考试选项中出现“高原小型哺乳动物（如鼠兔）冬眠”，z同学遂选F。后来红帽讲题时认为题目重点为“高原小型哺乳动物”，应该选T。&lt;br /&gt;
* 第二次遇到此题目，z同学果断选T，答案却为F。红帽解释：“高原小型哺乳动物存不下能量，冬眠就似。”&lt;br /&gt;
* 第三次在某李姓教授的课上再次遇到本题，z同学果断选F，答案却为T。教授解释：“总会有小型哺乳动物冬眠的。”&lt;br /&gt;
* 最难绷的是三次的题目完全一样。&lt;br /&gt;
* 有趣的是，这道三杀题的出题权正在被李姓教授与红帽抢夺 &amp;lt;s&amp;gt;红帽：我是一个害怕网豹的教授，不要把我的课件发到网上，我怕被骂&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 上课喜欢拿NBA举例子，是哈登和詹姆斯的球迷（笑点解析：哈登球迷和詹姆斯球迷曾一度吵得很厉害（不过现在所有球星的球迷都吵得很厉害——某不愿透露姓名的帅哥）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 遗传学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 周畅 ====&lt;br /&gt;
湖南师范大学教授。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 周畅老师集训时曾给学生讲述一种长着兔耳朵的神秘生物[https://v.douyin.com/vJUlHwbRHOE/ 鼂（cháo）鸭]，被学生指正系AI合成时仍笑而不语，并发表“搞宏观的人很厉害的你们不要不相信”之暴论。被每个视频都是AI合成神奇生物的主包骗的团团转。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;暴雨夜&#039;&#039;&#039;：记得周畅老师来校讲课时正是当年下第一场暴雨的时候，最后一天由于她急着赶次日的高铁于是晚修上课。&lt;br /&gt;
** 还是ling的学姐，在吃完晚饭后回教室的路上用伞铲回来一只拳头大小的青（ha）蛙（ma），并装进快递纸盒里向同学们巡展。ling很开心地在垃圾桶里翻出一升装大矿泉水瓶子，剪开个盖，把它撂了进去。周老师走进教室，兴奋不已的同学们把瓶子里的青蛙放到讲台上展示给她看，遗传学课程截胡为动物学。&#039;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;若没记错的话，周老师坦言：其实我动物学已经还给老师了。&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** 课程还未开始，老师直呼把青蛙放下去，&#039;&#039;&#039;于是同学们为它挑选了一个靠边的位置一起学习遗传学课程。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** 等待良久，仍有一位男同学未抵达教室，&amp;lt;s&amp;gt;大家打趣：不会他变成青蛙了吧？青！蛙！王！子！需要公主的吻才能变成原型！谁知身后三两个女生轻轻起哄，一回头，发现其中一个女生羞涩地低着头。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
** 南方的同学们一定知道暴雨夜是白蚁的狂欢夜，潮湿闷热的雨夜，白蚁会展开生物危机级的婚飞交配，落地断翅，且有着叹为观止的精准趋光性，人类想要生存的话最好将门窗封死。就在那个暴雨夜，ling目睹了她短短15年人生中最恐怖的白蚁婚飞现场，平均翅展五厘米状如蜻蜓的白蚁黑压压地乱飞，地上泥泞着密密麻麻的白蚁尸体，路边忽然出现了异常多的两栖类无尾目动物（所以学姐能用雨伞铲回来青蛙），人走一圈身上落满翅片和虫体，行驶的小车，车头车灯都会糊上一堆白蚁。课上一半，偌大的报告厅不知道哪扇窗关不紧，硕大的白蚁乘虚而入绕灯乱飞。&#039;&#039;&#039;师生惊恐暂停讲课，一起参与人蚁之战，打下的奄奄一息的白蚁都异想天开地喂到了装着青蛙同学的大矿泉水瓶子里。&#039;&#039;&#039;一开始大家怕青蛙对静止的物体不敏感，无法看见扔进去的白蚁，但喂多了竟然还真吃了几口。一个晚上上课打白蚁就暂停了两三回。&lt;br /&gt;
** 那只青蛙被囚禁了两三天，看起来无精打采。剩下的白蚁它一概不吃，开始腐烂。ling和学姐小心翼翼地把它倒在花园地砖上，它试探了两步，几下就跳进草丛里不见了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 一般上课周畅老师一定会强调[https://baike.baidu.com/item/%E6%B9%98%E4%BA%91%E9%B2%AB/6968146 湘云鲫]，一种三倍体鲫鱼，因为湖南师范大学有一个淡水鱼重点基地。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 进化生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 杨继轩 ====&lt;br /&gt;
北京大学博士，主要出现在北斗学友等机构。是顾红雅老师的学生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 经典语录：这是北大当年的考研题……顾老师就非常喜欢……&lt;br /&gt;
* 可以连续讲3个小时没有课间休息，年轻真好啊&lt;br /&gt;
* 贺建奎忠实粉丝，几乎次次讲到基因编辑技术都提&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物信息学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 万平 ====&lt;br /&gt;
首都师范大学，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 讲课时使用Notion网站，讲的很清晰。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 李浩 ====&lt;br /&gt;
主要出现在金石为开等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物统计学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 生竞历史 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 试题变化 ===&lt;br /&gt;
# 2010年，全国中学生生物学联赛试题按学科分类，单选与多选混排，每小题只标明分值，分值不代表是否为多选，是否多选要从题干中判断。&lt;br /&gt;
# 2020年，全国中学生生物学联赛试题分AB卷。&lt;br /&gt;
# 2022年，全国中学生生物学联赛试题出现加赛，原卷模块改变。&lt;br /&gt;
# 2024年，全国中学生生物学竞赛理论试题使用不定项，考试时间180分钟。&lt;br /&gt;
# 2025年，全国中学生生物学联赛试题使用不定项，考试时间150分钟。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 书籍出版 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 2025年，杨荣武. 生物化学原理. 4版. 北京：高等教育出版社出版。&lt;br /&gt;
# 2024年，人民卫生出版社全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮规划教材出版。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 配套练习 ==&lt;br /&gt;
[[共同出题（旨在收集平时散出的题，你要是喜欢也可以泡在这里出题）]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E4%B8%8E%E4%BA%BA%E6%9C%89%E5%85%B3%E7%9A%84%E7%97%85%E6%AF%92&amp;diff=5811</id>
		<title>与人有关的病毒</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E4%B8%8E%E4%BA%BA%E6%9C%89%E5%85%B3%E7%9A%84%E7%97%85%E6%AF%92&amp;diff=5811"/>
		<updated>2025-04-22T00:53:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;电脑端可 Ctrl+F 开启搜索功能&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;病毒&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;中文名称&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;类型&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;核酸情况&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;注文&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;HAV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;甲型肝炎病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;小 RNA 病毒科&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;嗜肝病毒属&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;+ssRNA，环状&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;疫苗+&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;HBV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;乙型肝炎病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;嗜肝 DNA 病毒科&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;±dsDNA，环状&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;疫苗+，生活史中存在逆转录；复制及有传染性的标志：DNA多聚酶；&amp;lt;/big&amp;gt;辅助记忆:&amp;quot;B&amp;quot;型DNA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;HCV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;丙型肝炎病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;黄病毒科&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;+ssRNA&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;感染易致肝癌&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;HDV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;丁型肝炎病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;三角病毒科&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;-ssRNA，环状，卫星病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;单独无法感染肝脏细胞，需要借助HBV或其他嗜肝DNA病毒侵入&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;HEV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;戊型肝炎病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;戊型肝炎病毒科&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;+ssRNA&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;Dengue Virus&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;登革病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;9&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;黄病毒科&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;9&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;+ssRNA&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;经伊蚊传播，引起登革热&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;JEV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;乙型脑炎病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;蚊传播&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;YEV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;黄热病病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;科萨努尔森林病病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;蜱虫传播&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;TBEV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;森林脑炎病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;墨累西谷脑炎病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;蚊传播&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;St. Louis&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;圣路易脑炎病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;WNV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;西尼罗病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;ZIKV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;寨卡病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;HIV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;人免疫缺陷病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;反转录病毒科&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;+ssRNA，两条&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;HTLV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;人类嗜T细胞病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;HPV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;人乳头瘤病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;乳头瘤病毒科&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;±dsDNA，环状&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;感染易患癌症。&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;二价HPV疫苗可预防 HPV16 及 18 亚型的感染；&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;九价HPV疫苗可以预防 6  11  16  18  31  33  45  52 和 58 型共 9 种病毒。&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;HSV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;胞疹病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;疱疹病毒科&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;±dsDNA&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;SARS-CoV-2&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;新型冠状病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;冠状病毒科&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;+ssRNA&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;通过刺突蛋白S&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt;识别AngⅡ转化酶（ACE 2）侵入细胞&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;SARS-CoV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;SARS病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;MERS-CoV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;中东呼吸综合征冠状病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;IBV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;禽传染性支气管炎病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;最早被发现的冠状病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;HTNV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;汉坦病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;布尼亚病毒科&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;-ssRNA&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;肾综合征出血热（HFRS）&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;RV (Rabies Virus)&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;狂犬病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;弹状病毒科&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;-ssRNA&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;疫苗+&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;VSV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;水疱性口炎病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;双酸分选信号 D-X-E&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;EBoV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;埃博拉病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;丝状病毒科&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;-ssRNA&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;埃博拉出血热（EBHF）&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;Marburg Virus&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;马尔堡病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;马尔堡出血热&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;Poliovirus&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;脊髓灰质炎病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;小 RNA 病毒科&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;肠病毒属&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;+ssRNA&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;疫苗+&amp;lt;/big&amp;gt;，“糖丸爷爷”顾方舟&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;Coxsackievirus&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;柯萨奇病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;ECHO&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;埃可病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;RV (Rotavirus)&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;轮状病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;呼肠孤病毒科&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;±dsRNA&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;6&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;急性胃肠炎病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;HECV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;人肠道杯状病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;杯状病毒科&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;+ssRNA&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;NV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;诺如病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;SV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;札幌病毒/沙坡病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;Astrovirus&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;星状病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;星状病毒科&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;Adenovirus&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;肠道腺病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;腺病毒科&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;±dsDNA&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;Influenza Virus&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;流感病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;正黏病毒科&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;6&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;-ssRNA&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;两种刺突：血凝素（HA）、神经氨酸酶（NA）&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;AIV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;禽流感病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;刺突：HA+NA；感染人的亚型主要为H5N1（严重）、H9N2、H7N7&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;Measles Virus&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;麻疹病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;副黏病毒科&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;多数无 NA&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;Mumps Virus&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;腮腺炎病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;RSV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;呼吸道合胞病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;Parainfluenza Virus&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;副流感病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;Variola Virus&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;天花病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;痘病毒科&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;±dsDNA&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;痘病毒是感染人的体积最大、结构最复杂的病毒。&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;此外，存在牛痘病毒、猴痘病毒等，它们也可以感染人类。&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;MCV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;传染性软疣病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;B19&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;人细小病毒B19&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;细小病毒科&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; |&amp;lt;big&amp;gt;-ssDNA&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;HBoV1&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;人博卡病毒1&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;AAV5&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;腺相关病毒 5&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;BV&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;博尔纳病毒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;伯尔纳病毒科&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;-ssRNA&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;博尔纳病 BD&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;Prion&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;朊粒&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;朊蛋白 PrP&amp;lt;sup&amp;gt;Sc&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;不存在（并非生命）&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;克 - 雅病 CJD&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;格斯特曼综合征 GSS&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;致死性家族性失眠 FFI&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;库鲁病 Kuru disease&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
附上：常见病毒科的主要特征（自微生物学第八版，沈萍）&lt;br /&gt;
母链接：[[病毒分类整理]]&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!核酸类型&lt;br /&gt;
!病毒科&lt;br /&gt;
!壳体对称&lt;br /&gt;
!包膜&lt;br /&gt;
!寄主范围&lt;br /&gt;
!例&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;8&amp;quot; |dsDNA&lt;br /&gt;
|痘病毒科&lt;br /&gt;
|C&lt;br /&gt;
| +&lt;br /&gt;
|A&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|痘疹病毒科&lt;br /&gt;
|I&lt;br /&gt;
| +&lt;br /&gt;
|A&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|虹彩病毒科&lt;br /&gt;
|I&lt;br /&gt;
| +&lt;br /&gt;
|A&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|杆状病毒科&lt;br /&gt;
|H&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|A&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|腺病毒科&lt;br /&gt;
|I&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|A&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|乳头瘤病毒科&lt;br /&gt;
|I&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|A&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|肌尾病毒科&lt;br /&gt;
|Bi&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|B&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|长尾病毒科&lt;br /&gt;
|Bi&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|B&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; |ssDNA&lt;br /&gt;
|丝杆病毒科&lt;br /&gt;
|H&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|B&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|细小病毒科&lt;br /&gt;
|I&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|A&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|双粒病毒科&lt;br /&gt;
|I&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|P&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|微病毒科&lt;br /&gt;
|I&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|B&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; |反转录 DNA 和 RNA&lt;br /&gt;
|嗜肝 DNA 病毒科&lt;br /&gt;
|C&lt;br /&gt;
| +&lt;br /&gt;
|A&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|花椰菜花叶病毒科&lt;br /&gt;
|I&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|A&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|反转录病毒科&lt;br /&gt;
|I&lt;br /&gt;
| +&lt;br /&gt;
|P&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |dsRNA&lt;br /&gt;
|囊病毒科&lt;br /&gt;
|I&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|A&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|呼肠弧病毒科&lt;br /&gt;
|I&lt;br /&gt;
| +&lt;br /&gt;
|A, P&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;6&amp;quot; | +ssRNA&lt;br /&gt;
|披膜病毒科&lt;br /&gt;
|I&lt;br /&gt;
| +&lt;br /&gt;
|A&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|黄病毒科&lt;br /&gt;
|I&lt;br /&gt;
| +&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|冠状病毒科&lt;br /&gt;
|I&lt;br /&gt;
| +&lt;br /&gt;
|A&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|小 RNA 病毒科&lt;br /&gt;
|I&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|A&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|光亮病毒科&lt;br /&gt;
|I&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|B&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|雀麦花叶病毒科&lt;br /&gt;
|I&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|P&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;5&amp;quot; | -ssRNA&lt;br /&gt;
|副黏病毒科&lt;br /&gt;
|H&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|A&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|弹状病毒科&lt;br /&gt;
|H&lt;br /&gt;
| +&lt;br /&gt;
|A, P&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|正黏病毒科&lt;br /&gt;
|H&lt;br /&gt;
| +&lt;br /&gt;
|A&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|布尼亚病毒科&lt;br /&gt;
|H&lt;br /&gt;
| +&lt;br /&gt;
|A&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|沙粒病毒科&lt;br /&gt;
|H&lt;br /&gt;
| +&lt;br /&gt;
|A&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
注：上表中，对称类型：I. 二十面体， H. 螺旋，C. 复杂，Bi. 双对称；宿主范围：A. 动物，B. 细菌，P. 植物。&lt;br /&gt;
先贴两张图，日后整理（&lt;br /&gt;
[[文件:虫媒病毒2.png|缩略图]]&lt;br /&gt;
[[文件:虫媒病毒1.png|缩略图]][[文件:冠状病毒发现史.png|缩略图]]&lt;br /&gt;
由Odonata与Tsusha整理，欢迎补充与纠错！&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E5%90%84%E7%A7%8D%E6%98%BE%E6%80%A7%E9%9A%90%E6%80%A7%E5%B8%B8%E6%9F%93%E6%80%A7%E8%BF%9E%E9%94%81%E9%81%97%E4%BC%A0%E7%96%BE%E7%97%85%E6%80%BB%E7%BB%93&amp;diff=5783</id>
		<title>各种显性隐性常染性连锁遗传疾病总结</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E5%90%84%E7%A7%8D%E6%98%BE%E6%80%A7%E9%9A%90%E6%80%A7%E5%B8%B8%E6%9F%93%E6%80%A7%E8%BF%9E%E9%94%81%E9%81%97%E4%BC%A0%E7%96%BE%E7%97%85%E6%80%BB%E7%BB%93&amp;diff=5783"/>
		<updated>2025-04-20T08:39:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 常见遗传病及其遗传方式、病因 ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+常见的遗传病&lt;br /&gt;
!定位&lt;br /&gt;
!遗传方式&lt;br /&gt;
!疾病名称&lt;br /&gt;
!病因&lt;br /&gt;
!备注&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;14&amp;quot; |常染色体 A&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;6&amp;quot; |显性遗传 D&lt;br /&gt;
|马凡氏(Marfan)综合征&lt;br /&gt;
|糖蛋白Fibrillin-1表达量减少导致结缔组织生成障碍&lt;br /&gt;
|“天才病”&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|软骨发育不全&lt;br /&gt;
|致病基因A导致长骨端部软骨细胞的形成出现障碍而引起&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|家族性高胆固醇血症&lt;br /&gt;
FH&lt;br /&gt;
|肝脏表面LDL-受体表达减少&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|强直性肌营养不良&lt;br /&gt;
|常见的一型是19号染色体&#039;&#039;DMPK&#039;&#039;基因(CTG)重复扩增&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Lynth 综合征&lt;br /&gt;
遗传性非息肉性结直肠癌&lt;br /&gt;
|DNA错配修复（MMR）系统异常&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|亨廷顿舞蹈症&lt;br /&gt;
HD&lt;br /&gt;
|四号染色体短臂&#039;&#039;HTT&#039;&#039;基因(CAG)重复扩增&lt;br /&gt;
|遗传早现&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;8&amp;quot; |隐性遗传 R&lt;br /&gt;
|血友病C&lt;br /&gt;
|F Ⅺ&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|副血友病&lt;br /&gt;
|F Ⅴ&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|台-萨氏病&lt;br /&gt;
TSD&lt;br /&gt;
|溶酶体缺少氨基己糖酯酶A (HexA)，导致神经节甘脂GM2积累&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|囊性纤维化&lt;br /&gt;
CF&lt;br /&gt;
|载体蛋白CFTR缺失&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|苯丙酮尿症&lt;br /&gt;
PKU&lt;br /&gt;
|苯丙氨酸羟化酶缺失&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|尿黑酸尿症&lt;br /&gt;
|尿黑酸氧化酶缺失&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|白化病&lt;br /&gt;
|最常见的白化病是酪氨酸酶缺失所致&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|着色性干皮病 XP&lt;br /&gt;
|切除修复酶系统缺陷&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; |X染色体 X&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;5&amp;quot; |显性遗传 D&lt;br /&gt;
|抗维生素D佝偻病&lt;br /&gt;
|肾小管对Ca P重吸收能力减弱&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Ⅰ型口面指综合征&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|雷特(Rett)综合征&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|色素失调症&lt;br /&gt;
Bloch-sulzberger 病&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|脆性 X 染色体综合征(Fragile X syndrome)&lt;br /&gt;
|X染色体FMR1基因(CGG)重复扩增&lt;br /&gt;
|不完全显性&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;7&amp;quot; |隐性遗传 R&lt;br /&gt;
|红绿色盲&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|杜氏肌营养不良 DMD（也称进行性假肥大性肌营养不良）&amp;lt;ref&amp;gt;刘祖洞，吴燕华，乔守怡，赵寿元.遗传学.4版.北京：高等教育出版社，2021.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Dystrophin蛋白缺陷&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;DMD(the dystrophin gene)&#039;&#039;是人体最大的基因，含79个外显子&amp;lt;ref&amp;gt;https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4767260/&amp;lt;/ref&amp;gt;，但人体最大的蛋白是Titin肌巨蛋白（建议看 [[生物之最|首页-生物学基础-生物之最]] PKZILLA-1）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|血友病 A&lt;br /&gt;
|F Ⅷ&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|血友病 B&lt;br /&gt;
|F Ⅸ&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|自毁容貌综合征&lt;br /&gt;
Lesch-Nyhan 综合征（LNS）&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|蚕豆病&lt;br /&gt;
|G6PDH（6-磷酸葡萄糖脱氢酶）缺乏&lt;br /&gt;
|不完全显性&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|睾丸女性化综合征&lt;br /&gt;
|雄激素受体活性降低&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Y染色体 Y&lt;br /&gt;
|限性遗传&lt;br /&gt;
|外耳道多毛症&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; |线粒体&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; |母系遗传&lt;br /&gt;
|Leber 遗传性视神经病&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Leigh 综合征&lt;br /&gt;
亚急性坏死性脑脊髓病&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Pearson 综合征&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; rowspan=&amp;quot;10&amp;quot; |染色体缺失或重复&lt;br /&gt;
|21-三体综合征&lt;br /&gt;
Down 综合症，先天愚型&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; |正如其名，某些染色体的增添导致一系列的异常&lt;br /&gt;
|多由卵母细胞不分离导致&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|18-三体综合征&lt;br /&gt;
Edward 综合征&lt;br /&gt;
|女性多于男性，多由 18 号染色体与 D 组染色体（13-15号）易位导致&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|13-三体综合征&lt;br /&gt;
Patau 综合征&lt;br /&gt;
|女性多于男性，多由配子形成时染色体不分离导致&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Jacobsen 综合征  JBS&lt;br /&gt;
|11号染色体部分长臂缺失&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Wolf-Hirschhorn 综合征&lt;br /&gt;
4p&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;综合征&lt;br /&gt;
|4p&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;（4号染色体短臂缺失）&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|猫叫综合征&lt;br /&gt;
|5p&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|XXX 综合征&lt;br /&gt;
|47，XXX&lt;br /&gt;
|不分离多发生在母亲一方&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Turner 综合征&lt;br /&gt;
|45，XO&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Klinefelter 综合征&lt;br /&gt;
先天性睾丸发育不全综合征&lt;br /&gt;
|47，XXY&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|超雄综合征&amp;lt;sup&amp;gt;？&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;有争议的名字。XYY综合症曾被认为会导致攻击性或暴力犯罪行为，但这一理论已被推翻。&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
XYY 综合征&lt;br /&gt;
|47，XYY&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 关于苯丙氨酸、酪氨酸代谢相关遗传病 ==&lt;br /&gt;
根据前面的表格所述，苯丙酮尿症、白化病、尿黑酸症都是常染色体上的隐性遗传病；有意思的是，这三种遗传病的发病机理都与Phe、Tyr的代谢相关。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
展开来说，Phe在这里主要有两条去路，一是经苯丙氨酸羟化酶转化为酪氨酸，这也是苯丙氨酸主要的分解代谢的第一步；第二条则是脱去氨基形成苯丙酮酸。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
酪氨酸在这里同样也有两条去路，一是由酪氨酸酶催化的羟基化反应，将酪氨酸转化为多巴（DOBA），参与后续黑色素的形成；二是转化为尿黑酸，这是酪氨酸分解代谢的第一步。（详情见配图）&lt;br /&gt;
[[文件:三种氨基酸代谢相关病.png|缩略图|457x457像素]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 苯丙酮尿症 ===&lt;br /&gt;
当苯丙氨酸羟化酶基因功能缺失时，苯丙氨酸更多的会转化为苯丙酮酸，过多的苯丙酮酸经尿液排出，出现苯丙酮尿症的表型。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 白化病 ===&lt;br /&gt;
酪氨酸酶基因功能缺失时，黑色素合成途径受阻，从而表现出白化。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 尿黑酸尿症 ===&lt;br /&gt;
尿黑酸氧化酶功能缺失时，尿黑酸的分解受阻，多余的尿黑酸随尿液排出，出现尿黑酸尿症的表型。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 与基因组内重复扩增有关的遗传病 ==&lt;br /&gt;
此类突变常被称为动态突变，这是一种在基因的编码区、3&#039;和5&#039;-UTR、启动子区或内含子去出现的三核苷酸重复或者其他长短不同的小卫星，微卫星序列重复拷贝数在减数分裂或体细胞有丝分裂过程中发生扩增导致的不稳定状态。常见的动态突变有亨廷顿舞蹈症（HD）、脆性X染色体综合征、强直性肌营养不良等，它们常呈显性遗传，现分述如下：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 亨廷顿舞蹈症 ===&lt;br /&gt;
重复扩增位于4号染色体短臂上的&#039;&#039;HTT&#039;&#039;基因的第一外显子，重复扩增的单位是CAG三核苷酸序列，重复6~35次为正常，36~121次则会发病，且重复长度越长，发病的时间就会越早（遗传早现）。CAG作为密码子编码谷氨酰胺，可以预见，CAG的大量重复使得HD蛋白中多聚谷氨酰胺的长度增加，当增加到一定阈值时，即会影响正常蛋白质的功能，例如，多聚的Gln可与GADPH结合使其失活，使得脑神经元（主要是一些抑制性的神经元）不能得到充分的能量而死亡，引发一系列症状。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 脆性X染色体综合征 ===&lt;br /&gt;
重复扩增位于X染色体上的&#039;&#039;FMR1&#039;&#039;基因的5&#039;-UTR，重复扩增的的单位是CGG三核苷酸序列，最常见的重复次数在29或30次；45-54次的重复次数被认为是处于“灰色地带”；而55-200次重复被认为是前突变；患有X染色体易裂症的完全突变体有超过200个重复的CGG三核甘酸片段。重复的CGG序列模拟了CpG岛的片段，所以携带重复扩增的&#039;&#039;FMR1&#039;&#039;更容易被甲基化从而被抑制表达。&#039;&#039;FMR1&#039;&#039;的甲基化使得X染色体在显微镜下看起来时“脆裂的”（出现明显的收缩，看起来更容易断裂）。&#039;&#039;FMR1&#039;&#039;编码的蛋白质FMRP抑制或促进了神经元中某些蛋白质的表达，其表达受到抑制导致一系列病症。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 强直性肌营养不良 ===&lt;br /&gt;
（这里讨论TypeⅠ）重复扩增位于19号染色体&#039;&#039;DMPK&#039;&#039;基因，重复扩增的序列是CTG三核苷酸序列。（资料搜集中……）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 与DNA修复系统有关的遗传病 ==&lt;br /&gt;
DNA修复系统异常可导致多种基因突变得不到及时的矫正，引发更严重的病症，这类遗传病常常是多基因相关的，因此难以将其定性为显性或隐性遗传病。与之相关常见的遗传病有着色性干皮病（XP）、Lynth综合征、遗传性乳腺癌等，现分述如下：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 核苷酸切除修复系统异常：着色性干皮病XP ===&lt;br /&gt;
核苷酸切除修复系统NER主要用做修复紫外线照射引起的胸腺嘧啶二聚体，当该系统出现异常时，过多的损伤难以得到修复，出现一系列病症。而紫外线是这些损伤的主要来源，这也就解释了“着色性”的原因。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== DNA错配修复系统异常：Lynth综合征 ===&lt;br /&gt;
又称遗传性非息肉性结直肠癌HNPCC&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（待更新）&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E5%90%84%E7%A7%8D%E6%98%BE%E6%80%A7%E9%9A%90%E6%80%A7%E5%B8%B8%E6%9F%93%E6%80%A7%E8%BF%9E%E9%94%81%E9%81%97%E4%BC%A0%E7%96%BE%E7%97%85%E6%80%BB%E7%BB%93&amp;diff=5782</id>
		<title>各种显性隐性常染性连锁遗传疾病总结</title>
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		<updated>2025-04-20T08:38:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 常见遗传病及其遗传方式、病因 ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+常见的遗传病&lt;br /&gt;
!定位&lt;br /&gt;
!遗传方式&lt;br /&gt;
!疾病名称&lt;br /&gt;
!病因&lt;br /&gt;
!备注&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;14&amp;quot; |常染色体 A&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;6&amp;quot; |显性遗传 D&lt;br /&gt;
|马凡氏(Marfan)综合征&lt;br /&gt;
|糖蛋白Fibrillin-1表达量减少导致结缔组织生成障碍&lt;br /&gt;
|“天才病”&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|软骨发育不全&lt;br /&gt;
|致病基因A导致长骨端部软骨细胞的形成出现障碍而引起&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|家族性高胆固醇血症&lt;br /&gt;
FH&lt;br /&gt;
|肝脏表面LDL-受体表达减少&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|强直性肌营养不良&lt;br /&gt;
|常见的一型是19号染色体&#039;&#039;DMPK&#039;&#039;基因(CTG)重复扩增&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Lynth 综合征&lt;br /&gt;
遗传性非息肉性结直肠癌&lt;br /&gt;
|DNA错配修复（MMR）系统异常&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|亨廷顿舞蹈症&lt;br /&gt;
HD&lt;br /&gt;
|四号染色体短臂&#039;&#039;HTT&#039;&#039;基因(CAG)重复扩增&lt;br /&gt;
|遗传早现&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;8&amp;quot; |隐性遗传 R&lt;br /&gt;
|血友病C&lt;br /&gt;
|F Ⅺ&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|副血友病&lt;br /&gt;
|F Ⅴ&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|台-萨氏病&lt;br /&gt;
TSD&lt;br /&gt;
|溶酶体缺少氨基己糖酯酶A (HexA)，导致神经节甘脂GM2积累&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|囊性纤维化&lt;br /&gt;
CF&lt;br /&gt;
|载体蛋白CFTR缺失&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|苯丙酮尿症&lt;br /&gt;
PKU&lt;br /&gt;
|苯丙氨酸羟化酶缺失&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|尿黑酸尿症&lt;br /&gt;
|尿黑酸氧化酶缺失&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|白化病&lt;br /&gt;
|最常见的白化病是酪氨酸酶缺失所致&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|着色性干皮病 XP&lt;br /&gt;
|切除修复酶系统缺陷&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; |X染色体 X&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;5&amp;quot; |显性遗传 D&lt;br /&gt;
|抗维生素D佝偻病&lt;br /&gt;
|肾小管对Ca P重吸收能力减弱&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Ⅰ型口面指综合征&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|雷特(Rett)综合征&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|色素失调症&lt;br /&gt;
Bloch-sulzberger 病&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|脆性 X 染色体综合征(Fragile X syndrome)&lt;br /&gt;
|X染色体FMR1基因(CGG)重复扩增&lt;br /&gt;
|不完全显性&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;7&amp;quot; |隐性遗传 R&lt;br /&gt;
|红绿色盲&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|杜氏肌营养不良 DMD（也称进行性假肥大性肌营养不良）&amp;lt;ref&amp;gt;刘祖洞，吴燕华，乔守怡，赵寿元.遗传学.4版.北京：高等教育出版社，2021.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Dystrophin蛋白缺陷&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;DMD(the dystrophin gene)&#039;&#039;是人体最大的基因，含79个外显子&amp;lt;ref&amp;gt;https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4767260/&amp;lt;/ref&amp;gt;，但人体最大的蛋白是Titin肌巨蛋白（建议看首页-生物学基础-生物之最PKZILLA-1）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|血友病 A&lt;br /&gt;
|F Ⅷ&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|血友病 B&lt;br /&gt;
|F Ⅸ&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|自毁容貌综合征&lt;br /&gt;
Lesch-Nyhan 综合征（LNS）&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|蚕豆病&lt;br /&gt;
|G6PDH（6-磷酸葡萄糖脱氢酶）缺乏&lt;br /&gt;
|不完全显性&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|睾丸女性化综合征&lt;br /&gt;
|雄激素受体活性降低&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Y染色体 Y&lt;br /&gt;
|限性遗传&lt;br /&gt;
|外耳道多毛症&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; |线粒体&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; |母系遗传&lt;br /&gt;
|Leber 遗传性视神经病&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Leigh 综合征&lt;br /&gt;
亚急性坏死性脑脊髓病&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Pearson 综合征&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; rowspan=&amp;quot;10&amp;quot; |染色体缺失或重复&lt;br /&gt;
|21-三体综合征&lt;br /&gt;
Down 综合症，先天愚型&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; |正如其名，某些染色体的增添导致一系列的异常&lt;br /&gt;
|多由卵母细胞不分离导致&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|18-三体综合征&lt;br /&gt;
Edward 综合征&lt;br /&gt;
|女性多于男性，多由 18 号染色体与 D 组染色体（13-15号）易位导致&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|13-三体综合征&lt;br /&gt;
Patau 综合征&lt;br /&gt;
|女性多于男性，多由配子形成时染色体不分离导致&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Jacobsen 综合征  JBS&lt;br /&gt;
|11号染色体部分长臂缺失&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Wolf-Hirschhorn 综合征&lt;br /&gt;
4p&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;综合征&lt;br /&gt;
|4p&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;（4号染色体短臂缺失）&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|猫叫综合征&lt;br /&gt;
|5p&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|XXX 综合征&lt;br /&gt;
|47，XXX&lt;br /&gt;
|不分离多发生在母亲一方&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Turner 综合征&lt;br /&gt;
|45，XO&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Klinefelter 综合征&lt;br /&gt;
先天性睾丸发育不全综合征&lt;br /&gt;
|47，XXY&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|超雄综合征&amp;lt;sup&amp;gt;？&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;有争议的名字。XYY综合症曾被认为会导致攻击性或暴力犯罪行为，但这一理论已被推翻。&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
XYY 综合征&lt;br /&gt;
|47，XYY&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 关于苯丙氨酸、酪氨酸代谢相关遗传病 ==&lt;br /&gt;
根据前面的表格所述，苯丙酮尿症、白化病、尿黑酸症都是常染色体上的隐性遗传病；有意思的是，这三种遗传病的发病机理都与Phe、Tyr的代谢相关。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
展开来说，Phe在这里主要有两条去路，一是经苯丙氨酸羟化酶转化为酪氨酸，这也是苯丙氨酸主要的分解代谢的第一步；第二条则是脱去氨基形成苯丙酮酸。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
酪氨酸在这里同样也有两条去路，一是由酪氨酸酶催化的羟基化反应，将酪氨酸转化为多巴（DOBA），参与后续黑色素的形成；二是转化为尿黑酸，这是酪氨酸分解代谢的第一步。（详情见配图）&lt;br /&gt;
[[文件:三种氨基酸代谢相关病.png|缩略图|457x457像素]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 苯丙酮尿症 ===&lt;br /&gt;
当苯丙氨酸羟化酶基因功能缺失时，苯丙氨酸更多的会转化为苯丙酮酸，过多的苯丙酮酸经尿液排出，出现苯丙酮尿症的表型。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 白化病 ===&lt;br /&gt;
酪氨酸酶基因功能缺失时，黑色素合成途径受阻，从而表现出白化。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 尿黑酸尿症 ===&lt;br /&gt;
尿黑酸氧化酶功能缺失时，尿黑酸的分解受阻，多余的尿黑酸随尿液排出，出现尿黑酸尿症的表型。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 与基因组内重复扩增有关的遗传病 ==&lt;br /&gt;
此类突变常被称为动态突变，这是一种在基因的编码区、3&#039;和5&#039;-UTR、启动子区或内含子去出现的三核苷酸重复或者其他长短不同的小卫星，微卫星序列重复拷贝数在减数分裂或体细胞有丝分裂过程中发生扩增导致的不稳定状态。常见的动态突变有亨廷顿舞蹈症（HD）、脆性X染色体综合征、强直性肌营养不良等，它们常呈显性遗传，现分述如下：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 亨廷顿舞蹈症 ===&lt;br /&gt;
重复扩增位于4号染色体短臂上的&#039;&#039;HTT&#039;&#039;基因的第一外显子，重复扩增的单位是CAG三核苷酸序列，重复6~35次为正常，36~121次则会发病，且重复长度越长，发病的时间就会越早（遗传早现）。CAG作为密码子编码谷氨酰胺，可以预见，CAG的大量重复使得HD蛋白中多聚谷氨酰胺的长度增加，当增加到一定阈值时，即会影响正常蛋白质的功能，例如，多聚的Gln可与GADPH结合使其失活，使得脑神经元（主要是一些抑制性的神经元）不能得到充分的能量而死亡，引发一系列症状。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 脆性X染色体综合征 ===&lt;br /&gt;
重复扩增位于X染色体上的&#039;&#039;FMR1&#039;&#039;基因的5&#039;-UTR，重复扩增的的单位是CGG三核苷酸序列，最常见的重复次数在29或30次；45-54次的重复次数被认为是处于“灰色地带”；而55-200次重复被认为是前突变；患有X染色体易裂症的完全突变体有超过200个重复的CGG三核甘酸片段。重复的CGG序列模拟了CpG岛的片段，所以携带重复扩增的&#039;&#039;FMR1&#039;&#039;更容易被甲基化从而被抑制表达。&#039;&#039;FMR1&#039;&#039;的甲基化使得X染色体在显微镜下看起来时“脆裂的”（出现明显的收缩，看起来更容易断裂）。&#039;&#039;FMR1&#039;&#039;编码的蛋白质FMRP抑制或促进了神经元中某些蛋白质的表达，其表达受到抑制导致一系列病症。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 强直性肌营养不良 ===&lt;br /&gt;
（这里讨论TypeⅠ）重复扩增位于19号染色体&#039;&#039;DMPK&#039;&#039;基因，重复扩增的序列是CTG三核苷酸序列。（资料搜集中……）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 与DNA修复系统有关的遗传病 ==&lt;br /&gt;
DNA修复系统异常可导致多种基因突变得不到及时的矫正，引发更严重的病症，这类遗传病常常是多基因相关的，因此难以将其定性为显性或隐性遗传病。与之相关常见的遗传病有着色性干皮病（XP）、Lynth综合征、遗传性乳腺癌等，现分述如下：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 核苷酸切除修复系统异常：着色性干皮病XP ===&lt;br /&gt;
核苷酸切除修复系统NER主要用做修复紫外线照射引起的胸腺嘧啶二聚体，当该系统出现异常时，过多的损伤难以得到修复，出现一系列病症。而紫外线是这些损伤的主要来源，这也就解释了“着色性”的原因。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== DNA错配修复系统异常：Lynth综合征 ===&lt;br /&gt;
又称遗传性非息肉性结直肠癌HNPCC&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（待更新）&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
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	<entry>
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		<updated>2025-04-20T08:28:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 常见遗传病及其遗传方式、病因 ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+常见的遗传病&lt;br /&gt;
!定位&lt;br /&gt;
!遗传方式&lt;br /&gt;
!疾病名称&lt;br /&gt;
!病因&lt;br /&gt;
!备注&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;14&amp;quot; |常染色体 A&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;6&amp;quot; |显性遗传 D&lt;br /&gt;
|马凡氏(Marfan)综合征&lt;br /&gt;
|糖蛋白Fibrillin-1表达量减少导致结缔组织生成障碍&lt;br /&gt;
|“天才病”&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|软骨发育不全&lt;br /&gt;
|致病基因A导致长骨端部软骨细胞的形成出现障碍而引起&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|家族性高胆固醇血症&lt;br /&gt;
FH&lt;br /&gt;
|肝脏表面LDL-受体表达减少&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|强直性肌营养不良&lt;br /&gt;
|常见的一型是19号染色体&#039;&#039;DMPK&#039;&#039;基因(CTG)重复扩增&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Lynth 综合征&lt;br /&gt;
遗传性非息肉性结直肠癌&lt;br /&gt;
|DNA错配修复（MMR）系统异常&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|亨廷顿舞蹈症&lt;br /&gt;
HD&lt;br /&gt;
|四号染色体短臂&#039;&#039;HTT&#039;&#039;基因(CAG)重复扩增&lt;br /&gt;
|遗传早现&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;8&amp;quot; |隐性遗传 R&lt;br /&gt;
|血友病C&lt;br /&gt;
|F Ⅺ&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|副血友病&lt;br /&gt;
|F Ⅴ&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|台-萨氏病&lt;br /&gt;
TSD&lt;br /&gt;
|溶酶体缺少氨基己糖酯酶A (HexA)，导致神经节甘脂GM2积累&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|囊性纤维化&lt;br /&gt;
CF&lt;br /&gt;
|载体蛋白CFTR缺失&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|苯丙酮尿症&lt;br /&gt;
PKU&lt;br /&gt;
|苯丙氨酸羟化酶缺失&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|尿黑酸尿症&lt;br /&gt;
|尿黑酸氧化酶缺失&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|白化病&lt;br /&gt;
|最常见的白化病是酪氨酸酶缺失所致&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|着色性干皮病 XP&lt;br /&gt;
|切除修复酶系统缺陷&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; |X染色体 X&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;5&amp;quot; |显性遗传 D&lt;br /&gt;
|抗维生素D佝偻病&lt;br /&gt;
|肾小管对Ca P重吸收能力减弱&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|口面指综合征&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|这里讨论的是最常见的Type-Ⅰ&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|雷特(Rett)综合征&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|脆性 X 染色体综合征(Fragile X syndrome)&lt;br /&gt;
|X染色体FMR1基因(CGG)重复扩增&lt;br /&gt;
|不完全显性&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|色素失调症&lt;br /&gt;
Bloch-sulzberger 病&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;7&amp;quot; |隐性遗传 R&lt;br /&gt;
|红绿色盲&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|杜氏肌营养不良 DMD（也称进行性假肥大性肌营养不良）&amp;lt;ref&amp;gt;刘祖洞，吴燕华，乔守怡，赵寿元.遗传学.4版.北京：高等教育出版社，2021.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Dystrophin蛋白缺陷&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;DMD(the dystrophin gene)&#039;&#039;是人体最大的基因，含79个外显子&amp;lt;ref&amp;gt;https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4767260/&amp;lt;/ref&amp;gt;，但人体最大的蛋白是Titin肌巨蛋白（建议看首页-生物学基础-生物之最PKZILLA-1）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|血友病 A&lt;br /&gt;
|F Ⅷ&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|血友病 B&lt;br /&gt;
|F Ⅸ&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|自毁容貌综合征&lt;br /&gt;
Lesch-Nyhan 综合征（LNS）&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|蚕豆病&lt;br /&gt;
|G6PDH（6-磷酸葡萄糖脱氢酶）缺乏&lt;br /&gt;
|不完全显性&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|睾丸女性化综合征&lt;br /&gt;
|雄激素受体活性降低&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Y染色体 Y&lt;br /&gt;
|限性遗传&lt;br /&gt;
|外耳道多毛症&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; |线粒体&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; |母系遗传&lt;br /&gt;
|Leber 遗传性视神经病&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Leigh 综合征&lt;br /&gt;
亚急性坏死性脑脊髓病&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Pearson 综合征&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; rowspan=&amp;quot;9&amp;quot; |染色体缺失或重复&lt;br /&gt;
|21-三体综合征&lt;br /&gt;
Down 综合症，先天愚型&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; |正如其名，某些染色体的增添导致一系列的异常&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; |发病率与母亲的生育年龄正相关&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|18-三体综合征&lt;br /&gt;
Edward 综合征&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|13-三体综合征&lt;br /&gt;
Patau 综合征&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Jacobsen 综合征  JBS&lt;br /&gt;
|11号染色体部分长臂缺失&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Wolf-Hirschhorn 综合征&lt;br /&gt;
4p&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;综合征&lt;br /&gt;
|4p&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;（4号染色体短臂缺失）&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|猫叫综合征&lt;br /&gt;
|5p&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Turner 综合征&lt;br /&gt;
|45，XO&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Klinefelter 综合征&lt;br /&gt;
先天性睾丸发育不全综合征&lt;br /&gt;
|47，XXY&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|超雄综合征&amp;lt;sup&amp;gt;？&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;有争议的名字。XYY综合症曾被认为会导致攻击性或暴力犯罪行为，但这一理论已被推翻。&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
XYY 综合征&lt;br /&gt;
|47，XYY&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 关于苯丙氨酸、酪氨酸代谢相关遗传病 ==&lt;br /&gt;
根据前面的表格所述，苯丙酮尿症、白化病、尿黑酸症都是常染色体上的隐性遗传病；有意思的是，这三种遗传病的发病机理都与Phe、Tyr的代谢相关。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
展开来说，Phe在这里主要有两条去路，一是经苯丙氨酸羟化酶转化为酪氨酸，这也是苯丙氨酸主要的分解代谢的第一步；第二条则是脱去氨基形成苯丙酮酸。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
酪氨酸在这里同样也有两条去路，一是由酪氨酸酶催化的羟基化反应，将酪氨酸转化为多巴（DOBA），参与后续黑色素的形成；二是转化为尿黑酸，这是酪氨酸分解代谢的第一步。（详情见配图）&lt;br /&gt;
[[文件:三种氨基酸代谢相关病.png|缩略图|457x457像素]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 苯丙酮尿症 ===&lt;br /&gt;
当苯丙氨酸羟化酶基因功能缺失时，苯丙氨酸更多的会转化为苯丙酮酸，过多的苯丙酮酸经尿液排出，出现苯丙酮尿症的表型。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 白化病 ===&lt;br /&gt;
酪氨酸酶基因功能缺失时，黑色素合成途径受阻，从而表现出白化。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 尿黑酸尿症 ===&lt;br /&gt;
尿黑酸氧化酶功能缺失时，尿黑酸的分解受阻，多余的尿黑酸随尿液排出，出现尿黑酸尿症的表型。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 与基因组内重复扩增有关的遗传病 ==&lt;br /&gt;
此类突变常被称为动态突变，这是一种在基因的编码区、3&#039;和5&#039;-UTR、启动子区或内含子去出现的三核苷酸重复或者其他长短不同的小卫星，微卫星序列重复拷贝数在减数分裂或体细胞有丝分裂过程中发生扩增导致的不稳定状态。常见的动态突变有亨廷顿舞蹈症（HD）、脆性X染色体综合征、强直性肌营养不良等，它们常呈显性遗传，现分述如下：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 亨廷顿舞蹈症 ===&lt;br /&gt;
重复扩增位于4号染色体短臂上的&#039;&#039;HTT&#039;&#039;基因的第一外显子，重复扩增的单位是CAG三核苷酸序列，重复6~35次为正常，36~121次则会发病，且重复长度越长，发病的时间就会越早（遗传早现）。CAG作为密码子编码谷氨酰胺，可以预见，CAG的大量重复使得HD蛋白中多聚谷氨酰胺的长度增加，当增加到一定阈值时，即会影响正常蛋白质的功能，例如，多聚的Gln可与GADPH结合使其失活，使得脑神经元（主要是一些抑制性的神经元）不能得到充分的能量而死亡，引发一系列症状。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 脆性X染色体综合征 ===&lt;br /&gt;
重复扩增位于X染色体上的&#039;&#039;FMR1&#039;&#039;基因的5&#039;-UTR，重复扩增的的单位是CGG三核苷酸序列，最常见的重复次数在29或30次；45-54次的重复次数被认为是处于“灰色地带”；而55-200次重复被认为是前突变；患有X染色体易裂症的完全突变体有超过200个重复的CGG三核甘酸片段。重复的CGG序列模拟了CpG岛的片段，所以携带重复扩增的&#039;&#039;FMR1&#039;&#039;更容易被甲基化从而被抑制表达。&#039;&#039;FMR1&#039;&#039;的甲基化使得X染色体在显微镜下看起来时“脆裂的”（出现明显的收缩，看起来更容易断裂）。&#039;&#039;FMR1&#039;&#039;编码的蛋白质FMRP抑制或促进了神经元中某些蛋白质的表达，其表达受到抑制导致一系列病症。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 强直性肌营养不良 ===&lt;br /&gt;
（这里讨论TypeⅠ）重复扩增位于19号染色体&#039;&#039;DMPK&#039;&#039;基因，重复扩增的序列是CTG三核苷酸序列。（资料搜集中……）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 与DNA修复系统有关的遗传病 ==&lt;br /&gt;
DNA修复系统异常可导致多种基因突变得不到及时的矫正，引发更严重的病症，这类遗传病常常是多基因相关的，因此难以将其定性为显性或隐性遗传病。与之相关常见的遗传病有着色性干皮病（XP）、Lynth综合征、遗传性乳腺癌等，现分述如下：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 核苷酸切除修复系统异常：着色性干皮病XP ===&lt;br /&gt;
核苷酸切除修复系统NER主要用做修复紫外线照射引起的胸腺嘧啶二聚体，当该系统出现异常时，过多的损伤难以得到修复，出现一系列病症。而紫外线是这些损伤的主要来源，这也就解释了“着色性”的原因。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== DNA错配修复系统异常：Lynth综合征 ===&lt;br /&gt;
又称遗传性非息肉性结直肠癌HNPCC&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（待更新）&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E6%9E%9C%E5%AE%9E%E7%B1%BB%E5%9E%8B%E8%A1%A8%E6%A0%BC&amp;diff=5770</id>
		<title>果实类型表格</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E6%9E%9C%E5%AE%9E%E7%B1%BB%E5%9E%8B%E8%A1%A8%E6%A0%BC&amp;diff=5770"/>
		<updated>2025-04-19T14:30:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​纠正以前的错误。&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+根据果皮性质划分的果实类型&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;3&amp;quot; |类别&lt;br /&gt;
!特征&lt;br /&gt;
!例&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;5&amp;quot; |肉果&lt;br /&gt;
fleshy fruit&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; |浆果&lt;br /&gt;
berry&lt;br /&gt;
|通常的&lt;br /&gt;
|果皮肉质化程度高，内含多枚种子&lt;br /&gt;
|葡萄&lt;br /&gt;
番茄&amp;lt;ref&amp;gt;番茄的胎座也是肉质化的&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
柿&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|瓠果&lt;br /&gt;
pepo&lt;br /&gt;
|子房与花托共同发育的，假果&lt;br /&gt;
|葫芦科&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|柑果&lt;br /&gt;
hesperidium&lt;br /&gt;
|多心皮，中轴胎座，汁囊&lt;br /&gt;
|柑橘类&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |核果&lt;br /&gt;
drupe&lt;br /&gt;
|单雌蕊发育的，一枚种子&amp;lt;ref&amp;gt;冬青属浆果状核果，但存在分核现象，即存在多个核&amp;lt;/ref&amp;gt;，外果皮薄，中果皮肉质，内果皮骨质&lt;br /&gt;
|桃&lt;br /&gt;
杏&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |梨果&lt;br /&gt;
pome&lt;br /&gt;
|子房下位，假果，花托（托杯）膨大，是主要的可食部分&lt;br /&gt;
|苹果&lt;br /&gt;
梨&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;10&amp;quot; |干果&lt;br /&gt;
dry fruit&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; |裂果&lt;br /&gt;
dehiscent fruit&lt;br /&gt;
|荚果&lt;br /&gt;
legume&lt;br /&gt;
|单心皮，单雌蕊，两面开裂&lt;br /&gt;
|豆科&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|蓇葖果&lt;br /&gt;
follocle&lt;br /&gt;
|单心皮或离生心皮，一面开裂&lt;br /&gt;
|梧桐&lt;br /&gt;
牡丹&lt;br /&gt;
八角&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|蒴果&lt;br /&gt;
capsule&lt;br /&gt;
|合生心皮的复雌蕊，开裂方式多样&lt;br /&gt;
|棉&lt;br /&gt;
紫花地丁&lt;br /&gt;
曼陀罗&lt;br /&gt;
罂粟&lt;br /&gt;
马齿苋&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|角果&lt;br /&gt;
silique, silicle&lt;br /&gt;
|两心皮，侧膜胎座，假隔膜&lt;br /&gt;
|十字花科&amp;lt;ref&amp;gt;长角果类群有拟南芥，白菜，萝卜；短角果类群有荠菜。&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;6&amp;quot; |闭果&lt;br /&gt;
indehiscent fruit&lt;br /&gt;
|瘦果&lt;br /&gt;
achene&lt;br /&gt;
|小型，一枚种子，果皮坚硬，易与种皮分离&lt;br /&gt;
|白头翁（一心皮）&lt;br /&gt;
向日葵&amp;lt;ref&amp;gt;马伟梁主张把菊科的瘦果称为下位瘦果，即菊果，虽有两心皮，但只有一枚种子发育，这也见于核果，银杏果等。&amp;lt;/ref&amp;gt;（两心皮）&lt;br /&gt;
荞麦（三心皮）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|翅果&lt;br /&gt;
samara&lt;br /&gt;
|与瘦果类似，外果皮延申为翅状，便于传播&lt;br /&gt;
|枫杨（单翅果）&lt;br /&gt;
白蜡（单翅果）&lt;br /&gt;
平基槭（双翅果）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|坚果&lt;br /&gt;
nut&lt;br /&gt;
|果皮木质坚硬，含总苞（此时称为壳斗），含壳斗的称为槲果。&lt;br /&gt;
|栎属&lt;br /&gt;
栗属&lt;br /&gt;
榛属&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|小坚果&lt;br /&gt;
nutlet&lt;br /&gt;
|两心皮中轴胎座，子房壁凹陷形成4室&lt;br /&gt;
|唇形科&lt;br /&gt;
紫草科&lt;br /&gt;
马鞭草科&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|颖果&lt;br /&gt;
caryopsis&lt;br /&gt;
|果皮与种皮愈合，难以分离&lt;br /&gt;
|禾本科&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|双悬果&lt;br /&gt;
cremocarp&lt;br /&gt;
|两心皮下位子房，成熟后心皮分为两瓣，悬挂在果柄上端&lt;br /&gt;
|伞形科&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
一些商品意义上的“坚果”：&lt;br /&gt;
[[文件:商品坚果.webp|缩略图|416x416像素|网图：“天天坚果，心脑灵活”]]&lt;br /&gt;
1.瓜子：菊科植物向日葵的下位瘦果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.花生：豆科植物落花生的荚果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.开心果：是漆树科植物的核果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.榛子：榛属的坚果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.核桃：胡桃科植物的核果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.腰果：漆树科植物核果，其果实上方有花托发育来的肉质假果，不可食用。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7.扁桃仁（巴旦木）：蔷薇科植物扁桃（核果）的种子。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8.杏仁：蔷薇科植物杏（核果）的种子。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9.栗子：栗属坚果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10.松子：裸子植物红松等植物的种子。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11.夏威夷果：山龙眼科植物坚果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.白果：裸子植物银杏的种子。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13.碧根果：胡桃科植物的坚果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14.巴西果：玉蕊科植物的坚果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15.榧子：裸子植物红豆杉科的种子。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16.莲子：莲科植物坚果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;另有西瓜子，南瓜子这类显然的种子，不做赘述。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E6%95%99%E6%9D%90%E9%94%99%E8%AF%AF%E4%B8%8E%E7%9F%9B%E7%9B%BE&amp;diff=5737</id>
		<title>教材错误与矛盾</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E6%95%99%E6%9D%90%E9%94%99%E8%AF%AF%E4%B8%8E%E7%9F%9B%E7%9B%BE&amp;diff=5737"/>
		<updated>2025-04-18T13:51:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​/* 动物生态学原理. 4版. 孙儒泳, 王建华, 牛翠娟, 刘定震, 张立. 北京师范大学出版社 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;书籍名称没有采用标准的格式，北斗题库五年优选生物竞赛过关测试60套和北斗题库五年优选生物竞赛全真模拟40套使用2021版。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 综合 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 陈阅增普通生物学. 5版. 赵进东. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
角质膜与气孔应为同时出现。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 北斗题库五年优选生物竞赛过关测试60套. 北斗学友. 郑州大学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 北斗题库五年优选生物竞赛全真模拟40套. 北斗学友. 郑州大学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 第一部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物化学与分子生物学 ===&lt;br /&gt;
生物化学原理、生物化学、Lehninger生物化学原理对乳酸脱氢酶分布的描述不一致。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物化学原理. 4版. 杨荣武. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
应为同源性只有有无没有百分比。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
464（3版395），将磷脂不断从膜外层转至膜内层用的应该是磷脂翻转酶（flippase）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
467（3版397），Caucher应为Gaucher。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
475Quiz10（3版404Quiz6），答案出现“1*1.5=3”“1*2.5=5”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
476（3版405），Δ3-反应为Δ2-反。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
509，图32-11精氨酸代琥珀酸多了一个H。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
514，疑似必需氨基酸改成九种但后面的论述没改。&amp;lt;s&amp;gt;（偷懒给抓到力）&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
383，图23-27错误；3版337，图22-25正确。&amp;lt;s&amp;gt;（怎么还能有新错误）&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物化学. 4版. 朱圣庚, 徐长法. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
下册244，应为大肠杆菌没有内质网。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物化学简明教程. 6版. 张丽萍, 杨建雄. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
200，认为柠檬酸合酶是TCA途径最关键的限速酶。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
279，图13-6以及第二段第一行认为DNA pol III有三个核心酶。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物化学与分子生物学. 10版. 周春燕, 药立波. 人民卫生出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Lehninger生物化学原理. 3版. David L Nelson, Michael M Cox. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 分子生物学. 2版. 杨荣武. 南京大学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 现代分子生物学. 5版. 朱玉贤, 李毅, 郑晓峰, 郭红卫. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
91，RNA聚合酶的转录产物写的过于简单，且没有考虑5S rRNA。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
99，“利迪链霉素（streptolydigin）抑制转录的起始”，而杨荣武（3版539）区分了利福霉素和利链霉素，前者抑制转录起始，后者抑制转录延伸。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 基因的分子生物学. 7版. J. D. 沃森, T. A. 贝克, S. P. 贝尔, A. 甘恩. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Lewin 基因XII. J. E. 克雷布斯, E. S. 戈尔茨坦, S. T. 基尔伯特蒙克. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 分子生物学. 原书第5版. Robert F. Weaver. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 细胞生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 细胞生物学. 5版. 丁明孝, 王喜忠, 张传茂, 陈建国. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
38，知识窗2-1，应为同源性只有有无没有百分比。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
95，穿孔素和颗粒酶通过不依赖M6P的途径进入溶酶体，朱斌认为颗粒酶依赖M6P途径&amp;lt;ref&amp;gt;朱斌. 全国中学生生物学联赛模拟试题精选（第二辑）. 中国科技大学出版社. 卷8第13题&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
98，婴儿儿型应为婴儿型。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
103，PTS2 是在 N 端的靶向过氧化物酶体信号序列，但是 PTS2 并不会被切除。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
173，7氨基酸重复序列的a和d应该是疏水氨基酸。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
174，图8-38，中间丝为空心纤维，图上为实心。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
204，“人染色体的着丝粒DNA由α卫星DNA组成，重复单位17 bp”应为“171 bp”或“约170 bp”。&amp;lt;ref&amp;gt;刘祖洞, 吴燕华, 乔守怡, 赵寿元. 遗传学[M]. 4版. 北京：高等教育出版社. 2021:342.&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref&amp;gt;王金发. 细胞生物学[M]. 2版. 北京：科学出版社. 2020: 390.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
207，应为G带与Q带相对应，即在Q显带中亮带的相应部位，被Giemsa染成深染的带，而在Q显带中暗带的相应部位则被Giemsa染成浅染的带。G显带中的深带在R显带中为浅带，G显带中的浅带在R 显带中为深带，称反带（reverse band）或R带（R band）。&amp;lt;ref&amp;gt;左伋, 张学. 医学遗传学[M]. 10版. 北京：人民卫生出版社, 2024&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
250，磷酸基因应为磷酸基团。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 细胞生物学. 2版. 王金发. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
应为同源性只有有无没有百分比。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 细胞生物学精要. 原书第5版. B. 艾伯茨, D. 布雷, K. 霍普金, A. 约翰逊, J. 刘易斯, M. 拉夫, K. 罗伯茨, P. 沃尔特. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物技术 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 医学分子生物学实验技术. 4版. 韩骅, 高国全. 人民卫生出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 植物学 ===&lt;br /&gt;
马炜梁认为木质素是亲水的，强胜、赵建成认为木质素疏水，黎维平倾向于木质素疏水的观点。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
无花果iPlant植物智、傅承新认为是瘦果，马炜梁认为是核果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物学. 3版. 马炜梁. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
16，前质体是一种较小的无色体，应为无色的质体。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
54和黎维平认为苏铁有根瘤，221认为苏铁有菌根。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
97，兰科有25万种，但世界第一大科菊科也只有3万。其实是2.5万少了一个小数点。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
273，蛇莓、悬钩子、草莓iPlant植物智、朱斌认为是瘦果，马炜梁认为是小核果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物学. 2版. 上册. 陆时万, 徐祥生, 沈敏健. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
175，块根部分教材称甘薯为山芋且说其具有块根，此指的应是番薯，使用iPlant植物智与多识植物百科查得甘薯应为&#039;&#039;Dioscorea esculenta&#039;&#039; (Lour.) Burkill的中名，为薯蓣科薯蓣属植物，主要食用部位为块茎；番薯为&#039;&#039;Ipomoea batatas&#039;&#039; (L.) Lam. 的中名，为旋花科番薯属植物，主要是用部位为块根，且地瓜通常指番薯，但甘薯也可作番薯别名。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物学. 2版. 下册. 吴国芳, 冯志坚, 马炜梁, 周秀佳, 郎奎昌, 胡人亮, 王策箴, 李茹光. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
286~287，教材称&#039;&#039;Lyonia&#039;&#039;为南烛属，使用iPlant植物智查询为珍珠花属；教材称&#039;&#039;Lyonia ovalifolia&#039;&#039; var. &#039;&#039;elliptica&#039;&#039; (Siebold &amp;amp; Zucc.) Hand.-Mazz.为小果南烛，查询其中名为小果珍珠花，别名为小果南烛。教材称&#039;&#039;Vaccinium&#039;&#039;为乌饭树属，查询为越橘属；教材称&#039;&#039;V. bracteatum&#039;&#039; Thunb.为乌饭树，查询其中名应为南烛，乌饭树是别名。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物学. 2版. 傅承新, 邱英雄. 浙江大学出版社 ====&lt;br /&gt;
腰果iPlant植物智认为是核果，傅承新认为是坚果。（补充：应当说，腰果在植物学上果实分类为核果，只是某些教材说是“生活中常食用的坚果”）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
233，傅承新认为菊科果实属于瘦果，而马炜梁，275，则认为瘦果和下位瘦果要严格区分&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物学. 3版. 廖文波, 刘蔚秋, 冯虎元, 辛国荣, 石祥刚. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
251，被子植物基部类（Basal Angiospermae）是被子植物的第一个分支，也是最原始的一个类群，有时称为ANITA…”，上文有错误，其实ANA Grade或ANITA group不是单系群。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物生物学. 4版. 周云龙, 刘全儒. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
19，“有色体……….，秋天变黄的叶子里有这种质体。”黎维平认为秋叶变黄叶绿体衰老而非转变成有色体。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
39，“前期Ⅰ可划分为5个时期”，而在下面的叙述中漏掉了粗线期。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
46，认为传递细胞（transfer cell）具有发达的胞间连丝。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物显微图解. 2版. 冯燕妮, 李和平. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
38，把南瓜根后生木质部的导管当成了次生木质部的一部分。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物结构图谱. 胡适宜. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 种子植物形态解剖学导论. 5版. 刘穆. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 植物生理学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物生理学. 3版. 武维华. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
21，应为同源性只有有无没有百分比。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
117，&#039;&#039;E&#039;&#039;=&#039;&#039;λν&#039;&#039; 应为&#039;&#039;E&#039;&#039;=&#039;&#039;hν&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
143，图7-7乙醇羧氧化酶应为乙醇酸氧化酶。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
145，图7-10中的图D，C&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;植物应该是两层维管束鞘细胞，具体见下方王小菁《植物生理学（第8版）》的勘误P99及旁边附图。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
149-150，文字夜晚在NADP-苹果酸脱氢酶催化下将草酰乙酸还原为苹果酸，图7-14画的是NAD-苹果酸脱氢酶，Taiz7画的是NAD(P)-苹果酸脱氢酶。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
185-186，写到酚类化合物可以通过甲羟戊酸途径合成（甲瓦龙酸途径），该途径不能合成酚类化合物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
236，应该是形成层内侧分化形成木质部，外侧分化形成韧皮部，书上写反了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
304，强调了很多次CTK促进根的维管束分化，中间插入了一次CTK抑制根的分化。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
306，认为组成原套的细胞分为L1、L2和L3三层，Taiz7和植物发育生物学认为L1和 L2有时统称为原套。位于原套内部的细胞称为L3或原体。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
308，叶片上表面即叶片近轴面应该是叶片的背面，而不是所写的腹面，后面也是反的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
312，应为蕨类是相对低等的植物，不是低等植物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物生理学. 5版. Lincoln Taiz, Eduaro Zeiger. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
关于NAD-苹果酸酶与NADP-苹果酸酶的分布问题，Taiz5/6/7的图片有三种说法。正确答案应该是：NAD-苹果酸酶分布在线粒体，NADP-苹果酸酶分布在叶绿体，PEPCK分布在细胞质基质。这也是李合生《现代植物生理学（第4版）》的说法，合情合理，叶绿体内基本上都用NADPH，包括卡尔文-本森循环中的NADPH-GAPDH。而线粒体中则以NADH利用为主。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Taiz5直接将两个酶都画在细胞质里，显然这是不正确的。Taiz6把他们俩移到了细胞器里，但是画反了，C&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;途径中的NAD-苹果酸酶出现在了叶绿体，CAM中的NADP-苹果酸酶出现在了线粒体。Taiz7终于画对了。而喜欢借鉴Taiz的武维华画成了Taiz6款，但是参考的却是Taiz2。Lincoln Taiz, Eduaro Zeiger《植物生理学（原书第5版）》参考了Taiz6。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
武维华《植物生理学（第3版）》和Lincoln Taiz, Eduaro Zeiger《植物生理学（原书第5版）》认为驱动水分丧失的梯度比驱动CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;进入的浓度梯度大50倍，Taiz7改为100倍。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 现代植物生理学. 4版. 李合生. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
154，“线粒体内膜上的……传递体等都是利用跨膜的质子电化学势梯度作为骚动力的”，应为驱动力。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物生理学. 8版. 王小菁. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
王小菁老师的这一版书上面所有的ATP合酶的CF&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt;和F&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt;亚基都写的是“0”，大家注意甄别，我们都知道之所以是“o”是因为这个“o”代表寡霉素&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
80，图3-12中，PQH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;到PQ的转换打成了双向箭头，应为PQH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;指向PQ的单向箭头。&lt;br /&gt;
[[文件:《植物显微图解（第二版）》图1.5-16.png|缩略图]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
84，环式电子传递电子流动路径在正文中与图3-16画的不一样。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
94，图3-27⑧酶应当是PEP羧激酶，而非PEP羧化酶激酶。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
97，“而且白天合成仍滞留于叶绿体中的淀汾”，创造了新的化学物质，应为淀粉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
99，图3-31中的右图，C&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;植物应该是2层维管束鞘细胞（参考冯燕妮等《植物显微图解（第二版）》图1.5-16，见右），而不是图上所表示的1层，左图C&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;植物只有1层维管束鞘细胞是正确的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
103，烯二醇中间产物的2号C和3号C之间应当以双键连接。（5价碳见多了，3价碳还是第一次见）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
204~205，p204上写“在GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;-氧化酶（GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox）催化下，具生理活性的GA&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;或GA&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt;的C-2位发生羟基化，则分别形成无活性的GA&amp;lt;sub&amp;gt;34&amp;lt;/sub&amp;gt;或GA&amp;lt;sub&amp;gt;8&amp;lt;/sub&amp;gt;”，而p205图上则在最后一行标成了GA&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-氧化酶，自相矛盾，正确应该改为GA&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;ox。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
207，“两性花的雄花形成”（所以到底应是两性花的雄蕊还是雌雄同株中雄花形成？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
216~217，所有的铜离子（Cu&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;）都应该改成亚铜离子（Cu&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;）【查Taiz7可知】，王小菁老师将Cu&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;与Cu&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;混为一谈，这到底是社会的黑暗还是道德的沦丧？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
217，“两性花中雌花形成”（同207……&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
220，ABA和PA的结合物几乎全部存在于“液胞”中；……ABA的结合作用可能发生在“液胞”膜上。这些描述表明王小菁老师发现了一种新的细胞器，应该可以发一篇CNS了（实际应该是液泡，打错字了）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
271，图10-10中，从生长素引出的竖直向下的箭头标成“生物素极性运输”，应为“生长素极性运输”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
276，21世纪80年代许多学者研究认为震动刺激在含羞草中的方式是电传递，这揭示了未来学者将取得的研究成果，应为20世纪80年代。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
285，甘蔗是中日性植物而非短日植物，其开花严格依赖中等日照时长（约12小时）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
312，iPA和ZRs的含量明显增高……。这表明王小菁老师发明了新型植物生长调节物质ZRs，应该颁发国家最高科学技术奖。应改为ZTs（可能是敲键盘的时候敲岔了）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
330，最后一行第二个H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;应为H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 微生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 微生物学教程. 4版. 周德庆. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
46，酵母细胞壁的葡聚糖出现β-1,2-糖苷键，酵母表示面对卡泊芬净，从来没有这么坚挺。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 微生物学. 8版. 沈萍, 陈向东. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 第三部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 动物学 ===&lt;br /&gt;
《普通动物学（第四版）》认为薮枝螅触手实心，《无脊椎动物学》认为薮枝螅触手中空。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
《普通动物学（第四版）》认为鲎第2-5对附肢6节，《无脊椎动物学》认为第2-5对附肢7节。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
《普通动物学（第四版）》认为泪腺出现于两栖类，皮肤肌出现于爬行类；《脊椎动物比较解剖学（第二版）》认为泪腺出现于爬行类，皮肤肌在两栖类不发达。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 普通动物学. 4版. 刘凌云, 郑光美. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
161，担轮幼虫绘制错误。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
198，应当是肾孔开口于外套沟而非肾口开口于外套沟。&amp;lt;s&amp;gt;肾口开口在外套沟是用来喝水的吗&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
201，雄性圆田螺的精巢外表面标注了“精巢”，截面被标注了“卵巢”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
242，图11-19把“中肠盲囊  中肠“错误标成了“中肠盲  囊中肠”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
253，&amp;quot;由基部向外依次为梗节、柄节和鞭节”顺序错误，图11-35上是柄-梗-鞭。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
270，蜉蝣目应当是原变态而非半变态。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
305，图14-5中把“纤毛”错误标成了“汗毛”。&amp;lt;s&amp;gt;所以人身上的是纤毛？&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
311，此处表述可能造成误解，实际上海鞘的含氮废物以氨的形式排出&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
394，“一般认为，龟鳖类头骨属无孔类”，因教材版本老旧，已是过时观点。但目前对于龟鳖类颞窝来源的说法尚无定论，目前主要倾向于龟鳖类属双颞窝类。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
424，文字尾肠系膜静脉的分支分别与后肠系膜静脉和肾门静脉相联结，图片和脊椎动物比较解剖学认为肾门静脉应为肝门静脉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
429，鸵鸟“体高25m”，应为2.5m。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 脊椎动物比较解剖学. 2版. 杨安峰, 程红, 姚锦仙. 北京大学出版社 ====&lt;br /&gt;
12，表格中鸟纲打成了爬行纲。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
101，两栖类尚无明显的肋骨；100，最早的两栖类……每一椎骨上都与一对发达的肋骨相连。现代无尾两栖类的肋骨都已退化。；两者说法存在矛盾，不太妥当。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
161，认为蛇是端生齿，但普动上认为蛇是侧生齿，有国外教材支持后者的观点，关于这一条的争议最早笔者是在质心论坛上看到的。&amp;lt;blockquote&amp;gt;具体可以溯源这里↓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
·https://forum.eduzhixin.com/discuss-detail/29189?utm_source=share&amp;amp;utm_medium=url&amp;amp;utm_term=400291&amp;lt;nowiki/&amp;gt;这是原帖&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
·https://forum.eduzhixin.com/discuss-detail/26984?utm_source=share&amp;amp;utm_medium=url&amp;amp;utm_term=400291&amp;lt;nowiki/&amp;gt;这是最早的帖子作者。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
174，鳔一般分为两室；176，鳔常是单室。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
173，图9-4A入鳃动脉错误标成了人鳃动脉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
183，图9-21蛙的呼吸系统有“支气管”，下面又写支气管是从爬行类才开始出现的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
200，“性逆转的鸡并不能产生精子”，应该可以，至少芦花鸡/洛岛红变形公鸡可以。&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt; 刘祖洞，梁志成。家鸡性转换的遗传学研究。遗传学报。1980；7(2)：103-110。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
203，黄体酮，后面跟的英文是lutein，但是lutein应该翻译成“叶黄素”，这里显然有点问题。查书后索引p306可知，“黄体酮”有两项，分别是lutein和progestogen，后面的英文才是正确的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
210，图11-11G将“输卵管”标注为“输尿管”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
225，图12-12B的髂静脉和股静脉标反了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
240，显然糖原并不能被分泌进入脑脊液。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
239，认为针鼹胼胝体不发达；246，认为单孔类无胼胝体。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
288，图15-8 生长素应为生长激素。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 无脊椎动物学. 2版. 任淑仙. 北京大学出版社 ====&lt;br /&gt;
93，它们都是平滑肌，应为扁形动物主要是斜纹肌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
103，寄生在人体肛门静脉的血吸虫直接以宿主的血红细胞为食，应为“肝门静脉”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
145，内肛动物群体种类附着盘变为“葡萄茎”，根据英文应为“匍匐茎”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
221，图9-33 将“受精囊”标注成了“贮精囊”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
298，应当是么蚣而非么公。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
329，声音的频率单位应为 Hz，而非 Hz/s。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 无脊椎动物学. R. 麦克尼尔·亚历山大. 化学工业出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 普通昆虫学. 2版. 彩万志, 庞雄飞, 花保祯, 梁广文, 宋敦伦. 中国农业大学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物竞赛学习指导与同步训练（动物学）. 修订版. 姚云志. 团结出版社 ====&lt;br /&gt;
第3章训练题19，认为答案选AB，这与《普通动物学（第四版）》p85存在矛盾，后者认为，桃花水母应该为水母型发达，水螅型不发达或不存在，故选项A存疑。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第4章训练题38，认为答案选BD，可这与前文【2014】27题的解析“所有扁形动物的肌肉组织都没有退化”存在矛盾，可以发现38题的D选项是明显错误的，该题应该选B。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
65，图16，担轮幼虫，写错字了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
71，【2020B】的B选项的解析，说“方解石结构较为疏松，霰石结构更加紧实”，但是《普通动物学（第四版）》上写“中层为棱柱层，有致密的方解石构成。内层为珍珠层，有霰石构成。”并未将二者进行比较，这两种说法使人困惑。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
71，【2009】83的解析，认为内脏团扭转了1800，应该是扭转了180°。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第5章训练题5，B选项写错了，根据后文应该是“海豆芽和海鞘具有外套膜，……”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生理学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生理学. 10版. 罗自强, 管又飞. 人民卫生出版社 ====&lt;br /&gt;
42，原9版，有髓纤维传导速度25μm/s，相当于被打一下16小时才有感觉；10版已更正&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
285，GABA在星形胶质细胞中转化为琥珀酸半醛应当使用的是转氨酶脱氨而非使用脱羧酶脱羧&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 人体生理学. 4版. 姚泰. 人民卫生出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Brene &amp;amp; Levy生理学原理. 4版. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生理学原理. 梅岩艾, 王建军, 王世强. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
177，胎儿血红蛋白 HbF 应为 α&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;γ&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; 。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
页码不可考：认为两栖类的心脏有两心室一心房，正确的应该为两心房一心室。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 动物生理学. 3版. 杨秀平, 肖向红, 李大鹏. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 人体及动物生理学. 第4版. 左明雪. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生态学 ===&lt;br /&gt;
促进模型、抑制模型、耐受模型画法不一致。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 基础生态学. 4版. 牛翠娟, 娄安如, 孙儒泳, 李庆芬. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
38，应为同源性只有有无没有百分比。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
49，第二段第四行最后两个字，原文认为鲤鱼可通过低氧驯化增加血液溶氧量。&#039;&#039;&#039;更正&#039;&#039;&#039;：这是3版的错误，4版55页已经改正。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
274，是“桫椤属”而非“沙椤属”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
295，米氏方程错误。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 动物生态学原理. 4版. 孙儒泳, 王建华, 牛翠娟, 刘定震, 张立. 北京师范大学出版社 ====&lt;br /&gt;
20，个体生态学部分，骆驼红细胞的特殊结构也可保证其不受质壁分离的损害，应为骆驼红细胞没有细胞壁。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
53，蜘蛛和螨并不是昆虫。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
113，公式中后两个矩阵应为点乘而非等号，且左边的矩阵中 &#039;&#039;n&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;00&amp;lt;/sub&amp;gt; 应为 &#039;&#039;n&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;01&amp;lt;/sub&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
216，图8-18a，实线和虚线标反了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
219，公式 (B) 应为 d&#039;&#039;P&#039;&#039;/d&#039;&#039;t&#039;&#039; = ( &#039;&#039;-r&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+&#039;&#039;θN&#039;&#039; )&#039;&#039;P.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
340，公式应为 &#039;&#039;S&#039;&#039;=&#039;&#039;P/&#039;&#039;(2\sqrt{2\pi &#039;&#039;A&#039;&#039;}).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
403，边缘效应的英文应当是edge effect，要分开写。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 普通生态学. 3版. 尚玉昌. 北京大学出版社 ====&lt;br /&gt;
156，公式应为 &#039;&#039;N&amp;lt;sub&amp;gt;t&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;+1&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;=R&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt; &#039;&#039;N&amp;lt;sub&amp;gt;t&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;= (1-&#039;&#039;Bz&amp;lt;sub&amp;gt;t&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;-1&amp;lt;/sub&amp;gt; ) &#039;&#039;N&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;t&amp;lt;/sub&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生态学——从个体到生态系统. 4版. Michael Begon, Colin R. Townsend, John L. Harper. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 数量生态学. 3版. 张金屯. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 动物行为学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 动物行为学. 2版. 尚玉昌. 北京大学出版社 ====&lt;br /&gt;
275，磁北极和磁南极画反了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 行为生态学. 2版. 尚玉昌. 北京大学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 第四部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 遗传学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 遗传学. 3版. 戴灼华, 王亚馥. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
认为病毒是原核生物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
电子课程第17章，2，Rh血型系统应当是1940年发现的，而非1040年。&amp;lt;s&amp;gt;这个中世纪真的难绷&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
电子课程第17章，5，应当是第2、3个外显子显示多态性，而非多肽性。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
电子课程第17章，9，图17-7（a）中，上方的C&amp;lt;sub&amp;gt;H&amp;lt;/sub&amp;gt;3应当改为C&amp;lt;sub&amp;gt;H&amp;lt;/sub&amp;gt;2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
63，认为荠菜的果实是蒴果，应为角果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
110，13个mRNA基因中包含的应当是ATP合酶的两个亚基而非ATP酶的两个亚基。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
117，表5-8中叶绿体功能一栏，应当是“Rubisco”而非“Rubiso”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
123，同源性不应当有百分比。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 遗传学. 4版. 刘祖洞, 吴燕华, 乔守怡, 赵寿元. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 遗传学：从基因到基因组. 原书第6版. L. H. 哈特韦尔, M. L. 戈德伯格, J. A. 菲舍尔, L. 胡德. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 遗传学：基因和基因组分析. 8版. D. L. 哈特尔, M. 鲁沃洛. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 遗传学. 4版. 刘庆昌. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 遗传学原理. 3版. D. Peter Snustad, Michael J. Simmons. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 医学遗传学. 10版. 左伋, 张学. 人民卫生出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 进化生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 进化生物学. 4版. 沈银柱, 黄占景, 葛荣朝. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
176，公式应当是 &#039;&#039;S&#039;&#039;=&#039;&#039;cA&amp;lt;sup&amp;gt;z&amp;lt;/sup&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 进化生物学基础. 4版. 李难. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物进化. 重排版. 张昀. 北京大学出版社 ====&lt;br /&gt;
43，地球进行热核反应，应为地核无法进行核聚变。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物进化. 3版. Douglas J. Futuyma. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物信息学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物信息学基础教程. 张洛欣, 马斌. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物信息学. 4版. 陈铭. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物信息学：基础及应用. 王举, 王兆月, 田心. 清华大学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物信息学. 3版. 李霞, 雷健波. 人民卫生出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物统计学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物统计学. 6版. 李春喜, 姜丽娜, 邵云, 张黛静, 马建. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====生物统计学. 4版. Myra L. Samuels, Jeffrey A. Witmer etc. 中国轻工业出版社====&lt;br /&gt;
39，平均数应当是不稳健的。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
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		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E7%AB%9E%E6%A2%97%E7%99%BE%E7%A7%91%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%A2%97&amp;diff=5725</id>
		<title>生竞梗百科是什么梗</title>
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		<updated>2025-04-18T06:02:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​/* 郭亦凡 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;内容包括但不限于生竞热门事件（如北大逆天植物学），生竞教师（如杨荣武），生竞历史。旨在帮助初入生竞的选手融入生竞圈。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 生竞热门事件 ==&lt;br /&gt;
[[文件:63道多选.jpg|缩略图|替代=63道多选|63道多选]]希望大家共建美好生竞社区，不要在这里发泄怨气哦。&lt;br /&gt;
[[文件:就你还想进省队？.jpg|缩略图|图片来源于网络，侵删]]&lt;br /&gt;
=== 全国中学生生物学联赛与全国中学生生物学竞赛 ===&lt;br /&gt;
[[文件:Screenshot 2025-01-10-12-59-27-691 com.tencent.mobileqq.jpg|缩略图|实施细则]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;参考书目 以《陈阅增普通生物学》为全国生物学联赛、全国生物学竞赛的主要参考书目。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* 63道多选：指由北京大学组织出卷的2024年全国中学生生物学联赛试题，共106题169分，有63道多选、43道单选，创下历史。&lt;br /&gt;
* 原答案不变：出自2022年评议稿回复“&#039;&#039;&#039;原答案不变！&#039;&#039;&#039;脑神经由脑发出，归属在中枢神经系统没有问题。”，因过于离谱广受嘲讽。&lt;br /&gt;
* 痞老板：出自2023年国赛试题，给出一张痞老板的简笔画，试问其属于什么动物。当时许多选手都选择了原生动物眼虫，事实上痞老板是甲壳亚门颚足纲的剑水蚤，因为它有中眼，触角分节，第一触角较小所以在动画中不被展示。&lt;br /&gt;
* 重（zhòng）庆：2023年国赛开幕式上各省队员的集合位点按首字母排序，重庆队员未能找到他们的位置，原因是重（chóng）庆被识别成重（zhòng）庆而被排在最后。&amp;lt;s&amp;gt;于是当年重庆化悲愤为力量爆砍10集22金，一举坐稳生竞超一流省份，后来只留下了叫错名字，省队+8的传说。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 教材 ===&lt;br /&gt;
单纯的教材错误移至[[教材错误与矛盾]]。&lt;br /&gt;
* 生理学中的泥石流：王玢, 左明雪. 人体及动物生理学. 3版. 北京：高等教育出版社，包括但不限于二价的钠离子，一价的钙离子，以及等长自身调节。&lt;br /&gt;
* 王左学派：王玢, 左明雪. 人体及动物生理学. 3版. 北京：高等教育出版社内容过于离谱，大家戏称此书是主流生理学以外的“王左学派”。在王左学派的理论中，二价钠离子、一价钙离子都是非常合理的存在。&lt;br /&gt;
* 唯一一位独享两次诺贝尔奖的人：杨荣武. 生物化学原理. 3版. 北京：高等教育出版社. 26，框2-2《生化大师的传奇——感冒期间的感悟》最后一段：“Pauling至今仍然是唯一一位独享两次诺贝尔奖的人”。其实诺贝尔奖历史上在第三版出版前有三位两次获诺贝尔奖的人，其中有大家都熟知的居里夫人。（他人指正：本句话无任何问题，只有他是“独享（实在地拿了两份全额奖金）&amp;quot;，而其他人是与他人一道获奖。）--[[用户:羊驼洋子|羊驼洋子]]（[[用户讨论:羊驼洋子|留言]]） 2025年3月2日 (日) 11:27 (CST)&lt;br /&gt;
*杨荣武. 生物化学原理. 3版. 北京：高等教育出版社. 156，框8-1由投弹手甲虫联想到kb分子行动失败，&amp;lt;s&amp;gt;这什么地狱笑话。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 机构 ===&lt;br /&gt;
按拼音字母顺序排列。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 北斗学友 ====&lt;br /&gt;
2011年在北京成立，校长张斌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 467：某讲题人录视频讲解2025寒假全真模考一时，把嘌呤环来自甘氨酸的原子记成了467，在场的同学都吓哭了（确信）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 汇智起航 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 一直以为“参考答案仅供参考”是一种谦虚的说法，直到看到汇智起航的试卷与答案。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 金石为开 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 启轩嘉远 ====&lt;br /&gt;
先帝创业未半而中道崩殂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 人人堂 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 万邦 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 学大伟业 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 学而思 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 愿程 ====&lt;br /&gt;
创始人郝临峰。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*惊艳，茅塞顿开：源自愿程寒假生物科普检测邀请函“在过去的刷题项目中，愿程对将近五百名同学进行了调查，获得了数千份真实反馈，结果显示有94%的同学认为水平明显超过其他机构，其中约有两成（19%）的同学称‘惊艳，茅塞顿开’。”（经验，茅厕顿开！【指正，雾】）&lt;br /&gt;
* 寒假的抽象生化分子模块卷，里面的逆天题目包括但不限于：e&amp;quot;dam&amp;quot;降解（建议反复朗读）、蛋白质N端的蛋白质、ATP合酶不是转位酶、对核苷酸进行测序，α螺旋n位氨基酸和n+5位氨基酸形成氢键，另外《生化分子专题》没有一道分子的题目。&lt;br /&gt;
* 2025YCBO II，你会见到：不能切的PTS2（不看杨荣武导致的）、产物都是软脂酸的脂肪酸合酶（不考虑线粒体导致的）、用F&#039;的接合（改了解析没改选项导致的）、叶绿素数据传奇之无中生有、奇妙断句之“多数昆虫和植物”、奇妙解析之不做突变实验直接做拯救试验、奇妙解析之自动无视5S rRNA（贴了朱玉贤导致的）、奇妙动物解剖之鲎的书肺。原定13日截止交卷改到16日，导致成绩19日才能发出。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 2025YCBO II勘误后剩下的内容&lt;br /&gt;
** 原答案不变！愿程使用基因工程将5S rRNA的启动子换成了RNA聚合酶I识别的启动子。&lt;br /&gt;
** 原答案不变！愿程使用基因工程将PTS2换成了能切除的序列。&lt;br /&gt;
** 原答案不变！本题考察的是原核生物，不考虑线粒体脂肪酸合酶。&lt;br /&gt;
** 原答案不变！出题人已经测定了叶绿素含量，只是没告诉你。&lt;br /&gt;
** 原答案不变！出题人已经做过突变试验了，只是没告诉你。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 猿辅导 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 某次在猿辅导的集训中，某位同学在学长分享学习经历的时候，觉得无聊点开小说，一不小心点开smzh（某腾讯手游）被学长点名solo。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 质心教育 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* O-Box GBO线下第93题原本没有图，后来寄的又有图，线上答题选不上FFFF，结果联考没结束改了题目，第1题和第93题因此被删除；T值原版没有去掉低分，之后去掉10分以下的重新计算。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 生竞教师 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 多领域 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 朱斌 ====&lt;br /&gt;
北京大学化学博士，参与编写《全国中学生生物学联赛试题解析》《生物竞赛专题精炼》《全国中学生生物学联赛模拟试题精选》，主要出现在猿辅导、质心教育等机构。2001国赛第1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 大亭鸟的悲伤故事：源自朱斌老师的动物行为学网课（有点抽象但讲的确实很好）。以纪录片截图连环画的形式，讲述了一只雄性大亭鸟被男娘骗的全过程。他找到一颗红色爱心以求偶，吸引来了一只眉清目秀的“雌鸟”。雄鸟春心荡漾无法自拔，不料雌鸟叼走红色爱心扬长而去，雄鸟才意识到那tm好像是小男娘。&lt;br /&gt;
* 行为学网课补充：&amp;lt;s&amp;gt;（为什么说朱斌是神）&amp;lt;/s&amp;gt;本次网课讲义中出现大量神秘图片，包括神似优酷的林檎、mrfz、&amp;lt;s&amp;gt;意义明确的&amp;lt;/s&amp;gt;神秘符号等各种逆天内容（并在PDF中用其他图盖住）。另：朱斌老师家里居然为了融合课件购置了一件蓝白色窗帘（朱：“诶？”*慌忙拉窗帘*）&lt;br /&gt;
* 朱斌老师在质心教育的生态学课，暴怒拍桌：“你们两个，滚出去！滚出去！现在！立刻！忍你好几天了！出去！（停顿）出去！下楼上去办理退费，下节课就不要出现在这里，听到没！上去办理退费，下节课再也不要来了。出去！（x2）”&lt;br /&gt;
* 朱斌老师直播（网课/宣讲/卖课卖书）三大被动触发技能（目前观测2020~2025一直保持）：1.“同学们能看到吗，能听到声音吗？能的话刷个666。”2.“懂了的话刷个666，不懂刷个0”；3.“网卡了吗？我这边显示上传没问题啊……不卡的话刷个666，卡的话刷个0，我看看”“看来大部分人是不卡的啊，那我继续往下讲。”&lt;br /&gt;
* 生态学网课：被同学两次提问“阿伦规律是否对***大小有效”搞到难绷。&lt;br /&gt;
* 生态学网课补充：被耳机电击。&lt;br /&gt;
[[文件:666.png|缩略图|史前课程截获野生苗健珍贵影像.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====郭亦凡====&lt;br /&gt;
出现于猿辅导，猿辅导三人小队之一。2015国集，讲的是真好。&lt;br /&gt;
*精通各模块内容，但最令人影响深刻的还是生化、胞生和生物统计。&lt;br /&gt;
*&amp;lt;s&amp;gt;酷爱除了黑色以外其他所有头发颜色，不过线下课的时候头发恢复了黑色。&amp;lt;/s&amp;gt;[[文件:老郭超可爱.png|缩略图|老郭可爱捏]]&lt;br /&gt;
*目前搜集到郭亦凡的头发颜色：黑色、粉色、黄色、白色、绿色、棕色&lt;br /&gt;
*曾在线下课将 F 检验的 F 值当作作用力大小，并以此出了一个文献题组。&lt;br /&gt;
*有一只猫叫做“神威无敌大将军炮”。某次网课老郭打开视频突然发现cat在企图偷吃衣柜上的冻干，直接把它轻柔地扔床上。有一次猫上桌后赖着不走，将老郭的平板打飞了。&lt;br /&gt;
*并且cos单子叶维管柱，莫名可爱。&lt;br /&gt;
*SNP 之 P 大师：在 2024 年五一北京刷题班最后一节课透露自己曾经为 b 站某科普号制作视频，[https://www.bilibili.com/video/BV1jy4y1L7SV 内容是鲱鱼用&amp;lt;s&amp;gt;屁&amp;lt;/s&amp;gt;（鳔中气体）传递信息]。&lt;br /&gt;
[[文件:GYF.png|缩略图|右|郭]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====王旭====&lt;br /&gt;
出现于猿辅导，猿辅导三人小队之一。2013国集&lt;br /&gt;
*和另外两个比起来过于正经以至于我没有什么梗可以讲。&lt;br /&gt;
*王旭老师对植物生理学（尤其是激素和矿质营养）有自己的理解（）&lt;br /&gt;
*会把“卵”读成“软”。&lt;br /&gt;
*会说：后面会有题的，对，会的。（辅以一脸阳光笑容）&lt;br /&gt;
*“我们先来处理下上节课的遗留问题”&lt;br /&gt;
*讲题连贯性极强以至于讲第12题回跳到15题，但真不错。&lt;br /&gt;
*口头禅是“而下一道题主要考察的是······”两道题之间的衔接只会说这一句，被冠以“人机”之名。&lt;br /&gt;
*出的题目充满了“俺寻思”，以及在百度百科上找到了选项原文（Doge）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 苗健 ====&lt;br /&gt;
讲授过细胞生物学、植物生理学、植物识图、生物技术、论文题等学科，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 喵与马：我看很多学生用的马炜梁，马炜梁错误太多了，马炜梁肯定不行。你说马炜梁有彩图，马炜梁的彩图都是手绘图重新上色的，看彩图为什么不用傅成新？你看Raven这个小麦根的全图，你在马炜梁肯定找不到。&lt;br /&gt;
* 喵与鳖：“以前是潘，现在是王，&#039;&#039;&#039;第八版管叫王八&#039;&#039;&#039;，第九版叫王九”；在面对学生课上质问喵的题很多内容王书上没有时回答“嗯好你知道王书没用你看它干嘛呢？”&lt;br /&gt;
* 在讲一套文献题的时候提到吃屎（其实是肠菌移植）&lt;br /&gt;
* 曾经网课讲植物学时没睡醒边讲边打瞌睡😪&lt;br /&gt;
* 曾在网课中间下课的空档理发&lt;br /&gt;
*曾在上植物生理学的时候提到JOJO，但把星尘斗士的情节误记为石之海&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 杨海明 ====&lt;br /&gt;
教授，讲授过动物学、生态学、动物行为学等学科，主要出现在北斗学友、汇智起航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 理论课开始会宣称会讲“流利的不懂话”，介绍“门T”=“问题”等抽象板书，实验操作时有自己的独特口音（小男孩）&lt;br /&gt;
[[文件:王旭.jpg|缩略图|王旭：？？？]]&lt;br /&gt;
==== 马伟元 ====&lt;br /&gt;
山东第二医科大学附属医院皮肤科主任，兼职副教授，讲授过生理学、细胞生物学、微生物学、动物学等学科，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 超绝熊二口音，喜欢把“对”说成“duai～”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 2017年3月30日， 山东大学齐鲁医院皮肤科的Shufang Wei(第一作者) &amp;amp; Weiyuan Ma (通讯作者 音译 马伟元) 在Biomedicine &amp;amp; Pharmacotherapy(中科院二区 IF=6.9)期刊上发表了一篇论文，题为&#039;&#039;&#039;“MiR-370 functions as oncogene in melanoma by direct targeting pyruvate dehydrogenase B”&#039;&#039;&#039;(MiR-370 通过直接靶向丙酮酸脱氢酶 B 发挥黑色素瘤致癌基因的功能)。图像与其他文章重复， 山东大学齐鲁医院皮肤科的论文被撤稿。&lt;br /&gt;
* 线上上课时会在摄像头范围外查看手机但并不间断讲课，而只是语速显著变慢。&lt;br /&gt;
* 曾在某次集训解释为什么突触小体里没有高尔基体：如果内质网仍然集中在核周围，要想完成内质网-&amp;gt;高尔基体的囊泡转运，内质网需要先发射一个COPII，跨越长长的轴突，终于飘到高尔基体，高尔基体一看，tmd，有KDEL，还得装个COPI给发回去。&lt;br /&gt;
* 曾提到某生竞同学因为感情问题狂炫3，5二硝基水杨酸。&lt;br /&gt;
* 曾讲过一个关于某生竞同学持光具座扬言要杀人的故事。&lt;br /&gt;
[[文件:李晶老师.png|缩略图|李晶]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 李晶 ====&lt;br /&gt;
首都师范大学副教授，讲授过生态学、生物统计学等学科，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 生态学极具抽象性，在课上思路清奇，在与学生意见相左时，表示我这么选是有道理的，这里就是材料未体现。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 祁晓廷 ====&lt;br /&gt;
首都师范大学教授，讲授过分子生物学、生物技术、生物信息学、生物统计学等学科，主要出现在北斗学友、汇智起航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 祁老师在汇智起航集训晚课讲生信和生统题目，眼看讲不完，&amp;lt;s&amp;gt;非常松弛地&amp;lt;/s&amp;gt;预警“可能讲到后半夜”，不过最终11点半就讲完了。&lt;br /&gt;
* 同样是在前述的汇智集训，课间休息时老祁前去如厕，见卫生间人山人海，遂对挤不上厕所的男同学发表惊天言论，“如果位置不够两个同学可以脲到一个池子里”(也是在这个课间，摇匀汁同学收获了老师的手绘核糖体）&lt;br /&gt;
* 兼职生化课，但是理解颇为独特，喜欢选取“有趣”的角度来出题。&lt;br /&gt;
* 讲题用✔表示自己已经讲了本选项，遂使学生大崩。&lt;br /&gt;
** 现在会写答案，但是 T 和 F （下）长得极像 : (&lt;br /&gt;
* 喜欢把学生比作各种基因和蛋白，并称：“学生化和细胞需要用拟人的手法来学”&lt;br /&gt;
* 会把自己讲笑&lt;br /&gt;
* 但是某斗班上坚持H3K9Ac是基因，并表示可以利用qPCR测序。&lt;br /&gt;
* [[文件:DFC16714-0F61-41CB-9C23-4C95D1D43842.jpg|缩略图|祁老师画的众多蛋白之一]]喜欢把蛋白质画成各种笑脸哭脸&lt;br /&gt;
* 只穿一件外套（甚至没有背心之类的内衣，当然了，有裤子）就出去跑步。&lt;br /&gt;
* 挑眉仙人:说话时经常单挑一边眉毛，显得十分诙谐。&lt;br /&gt;
* 恨不得每个技术都讲讲如何学术造假&lt;br /&gt;
* 喜欢讲春秋笔法&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 张燕君 ====&lt;br /&gt;
山东大学教授，讲授过遗传学、进化生物学等学科，主要出现在北斗学友、金石为开等机构。热衷于果蝇的胚胎发育。&lt;br /&gt;
* 张燕君老师与2020年答案说明造成人民财产差点损失事件：2020年联赛遗传学题目北大出得十分难评，最后却一题不改，并出所谓答案说明狡辩，等火车时张老师忽闻答案说明之喜讯，细细观摩后直接气笑了，笑完后抬头一看候车口都没人了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 文可佳 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*文老师的传奇师兄：众所周知，某位文老师在各处讲课时均会宣扬其师兄喝EB（兑水）的“光荣事迹”，以及其对自身神经系统的爱惜（可能有些记不到了，欢迎补充）&lt;br /&gt;
* 文老师的传奇师兄二：某位文老师还大肆宣扬过其师兄生吃金黄色葡萄球菌培养基，而后被救护车拉走的事迹；以及其师兄在大学时培养的小鼠在地下室惨遭暴雨屠杀，遂破防的故事。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 张斌 ====&lt;br /&gt;
北斗学友校长，讲授过遗传学、生物统计学等学科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物化学与分子生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 杨荣武 ====&lt;br /&gt;
[[文件:Screenshot 20250324 124146.jpg|缩略图|杨Sir的肌肉线条]]&lt;br /&gt;
[[文件:杨荣武老师.jpg|缩略图|142x142像素]]&lt;br /&gt;
南京大学教授，参与编写《生物化学原理》，主要出现在金石为开、汇智起航、北斗学友等机构。杨老师几则：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 生物化学老师分为两类：一类是杨老师，一类是非杨老师。具体情况就是杨老师与世界为敌，包括但不限于被人拿他的原理一书去给省队同学一页一页的纠错，并且认为纠错是有主观能动性的表现。&lt;br /&gt;
* 操一口标准的南→京↘↗话↘，以及各种神秘断句&lt;br /&gt;
* 口头禅：&lt;br /&gt;
** 同↗学（xuè）↗们↗&lt;br /&gt;
** ……明→白→？&lt;br /&gt;
** 学过生化的人（顿）都（dū）知道……&lt;br /&gt;
** 生物化学原理（情感充沛）&lt;br /&gt;
* 再次可怜杨老师，有一次生化老师的课，课程全是朱胜庚老师的书，并且说杨老师的书笑话比较多可以看看，杨老师跟消愁一样，可怜可怜。&lt;br /&gt;
* 某次集训期间，杨老师一天只讲了四页氨基酸的PPT被怒喷，望众知。&lt;br /&gt;
* 还是某次集训期间，杨老师还剩分子未讲便连夜跑路，且告知众人可以去清华看298的视频课，群众怒不可遏，于是就又请了一次。&lt;br /&gt;
* 第二次见杨老师，好吧是讲分子，讲之前踌躇满志，扬言要帮我们分析联赛生化趋势，结果最后一节课疯狂水PPT且连夜跑路，望众知。&lt;br /&gt;
* 杨&amp;gt;非杨&amp;gt;王左：某次集训期间，调侃写某第三版生理学的王左，以及一些为了抨击杨而故意给学生传递错误观点的🤡&lt;br /&gt;
* Yang Sir小故事之贪杯的爸爸：某次外培中，Yang Sir如是说：“不要让贪杯的爸爸知道金鱼无氧呼吸可以产生酒精……（后面记不太清楚了）”《关于贪杯的爸爸抱起鱼缸狂炫这件事》&lt;br /&gt;
* “……，可明白？”：停顿标志。&lt;br /&gt;
* 嘟：指都。例如，L-古洛糖酸内酯氧化酶iCat有而杨sir无，所以猫咪不必要去吃水果补充Vc，但是杨sir和大家嘟——需要……，可明白？&lt;br /&gt;
* 当年考入省队的同学可以找 Yang Sir 免费领取一本最新版《生物化学原理》&lt;br /&gt;
* 知乎网友评价“我爱杨荣武！我爱他！！！我爱他！穿西装真的好涩！内八有点，可爱死了。像猫猫一样。我要嫁给杨荣武！！！”&lt;br /&gt;
* 不知道为何，杨sir认为古核生物是伪科学，并指出自己并未看到此方面论文（同学质疑还会红温qwq）&lt;br /&gt;
* 2025年4月1日即愚人节当天，杨Sir在“我爱生化”微信公众号发出一条名为[https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5NTUwMTE1OA==&amp;amp;mid=2247490139&amp;amp;idx=1&amp;amp;sn=273772e9f654fc7a2137b3f708e08e7a&amp;amp;wx_header=3#:~:text=%E9%99%90%E6%97%B6%E6%8F%90%E4%BE%9B%E6%96%B0%E7%89%88%E3%80%8A%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%8E%9F%E7%90%86%E3%80%8BPDF%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E9%93%BE%E6%8E%A5 “限时提供新版《生物化学原理》PDF下载链接”]的推送，同学们乍看封面大都陷入狂喜，内心盛赞杨Sir慷慨大义，殊不知看到如下正文：&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;生化原理免费下，打开一看笑哈哈。原来是场愚人戏，节日快乐笑开花。&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**杨Sir还是不忘他的笑哈哈。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 段志贵 ====&lt;br /&gt;
湖南师范大学高级实验师。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 反向移液：段老师曾评价某些机构教授反向移液法，称一学生操作极为认真，R&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;连2个9都没有，一问原来是反向移液，让他正向移液就3个9了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 王林嵩 ====&lt;br /&gt;
河南师范大学生命科学学院生化细胞教研室主任。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 慈祥的奶奶，等教室开门的时候，和没看过雪的南方同学笑意温和地描述河南的雪景。&lt;br /&gt;
* 一定会提起那个研究玉米叶片却做了玉米茎转录组，出不了结果找她诉苦的怨种研究生。&lt;br /&gt;
* 博士研究生面试问题：如果PCR仪坏了怎么办？答：再买一个。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 细胞生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 邹方东 ====&lt;br /&gt;
四川大学教授，参与编写《细胞生物学》，主要出现在金石为开、汇智起航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* “讲细胞我不多讲肿瘤，因为讲了你们也听不懂。”&lt;br /&gt;
* 大：“这题选，大”。缘由是刷题班报答案时邹老师往往要重复很多遍答案，还会让答对答错的学生举手。如果是选D，就会念选大。在后续课程中常有老师问题目选什么时，下面同学偶尔会空穴来潮一句“选大”，令人忍俊不禁。&lt;br /&gt;
** &amp;lt;s&amp;gt;其实四川这边都这么叫 ——某四川同学&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 古早上课时，邹老师谈及新版细胞生物学编写过程十分辛苦。细节上我们会发现，书中的确少有“引自”或“仿”，因为大部分是自己绘图和购买版权以及“惠赠/提供”。说着说着邹老师坦露出对于中国细胞生物学教材领先世界（原话）的骄傲之情。&amp;lt;s&amp;gt;但是编写的确实比较难读。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[文件:333333.png|缩略图|凯凯可爱捏]]曾述及读博期间条件艰苦，枪头用完要自己洗，勤勤勉勉做实验，认认真真洗枪头，日日夜夜满怀激情乐在其中。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 刘凯于 ====&lt;br /&gt;
[[文件:099.jpg|缩略图|好像这个]]&lt;br /&gt;
华中师范大学教授，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 外号飞机哥/开车哥，因为两次拒绝回答同学问题是的理由出奇的相似（两年都是，也许是真的）。&lt;br /&gt;
* 口音奇妙，题比较偏。&lt;br /&gt;
* 据某位上过凯的课几次的同学所说，他曾添加凯的微信询问能否向他咨询一些细生的问题。得到了凯肯定的答复欣喜万分，在第二天发送问题时显示对方还不是您的好友&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 植物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 黎维平 ====&lt;br /&gt;
湖南师范大学元老级教授，参与编写《植物学》，但从未提及这本教材，主要出现在北斗学友、金石为开、汇智起航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;黎与马：&#039;&#039;&#039;黎教授曾在课上多次指出马炜梁老师《植物学（第二版）》中的错误并批评，&#039;&#039;“&#039;&#039;&#039;我爱他，正因为我爱他，所以我要批评他。”&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;另外，许多同学调侃道，不知多少次将马老师之大名在黎老师口中空耳成“猫娘”（doge）。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;批判学派：&#039;&#039;&#039;黎教授每日上课前总要打开超绝紧凑排版的PPT列出罪证，从国外到国内再到自身展开对教材上出现的问题的深入批判，对问题没有被及时发现并解决痛心疾首，捶胸顿足，&amp;lt;s&amp;gt;以至于大汗淋漓，面色潮红&amp;lt;/s&amp;gt;。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;植物学教材质疑：&#039;&#039;&#039;黎教授深耕植物学教材，将若干教材矛盾浓缩成十三篇《植物学教材质疑》刊登于《生命科学研究》，并在课上公然打广告。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 丛义艳 ====&lt;br /&gt;
湖南师范大学副教授，黎维平教授的学生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 如果教授比较基础的学生，让学生拿好器材后第一件事总是稀释番红。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;话术&#039;&#039;&#039;：&#039;&#039;&#039;“&#039;&#039;&#039;n多个/种“+名词；”这还不是，还有“+补充内容”&lt;br /&gt;
* 丛老师在外一向十分礼貌，然而在师大时却松弛感拉满，话语中不时真情流露“tmd”。（其实在外心情好的时候也常真情流露）&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;“相信我，一天睡六小时死不了。”&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* 东北口音浓重&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 魏来 ====&lt;br /&gt;
北京师范大学副教授，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
是&#039;&#039;&#039;朱斌&#039;&#039;&#039;的老同学与好友&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 植物生理学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 刘萍 ====&lt;br /&gt;
主要出现在北斗学友、汇智起航、金石为开等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 记忆大师：有各种奇招，如：&lt;br /&gt;
** 光合电子传递链，PS II、Cyt b&amp;lt;sub&amp;gt;6&amp;lt;/sub&amp;gt;f、PS I，（穿插着写）PQ、PC、Fd，然后补上H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O和NADP&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;，你用我这个方法记你一辈子忘不了。&lt;br /&gt;
** ABC模型你就看我这个图最简单：&amp;lt;syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
花萼  花冠  雄蕊  雌蕊&lt;br /&gt;
   \  /  \  /  \  /&lt;br /&gt;
     A     B     C&lt;br /&gt;
&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;——要是同学们看到更简单的图，邮箱发给我！&lt;br /&gt;
** 与此类似还有“大就大”“引种你就记一句，其他的反着来”。&lt;br /&gt;
* 每次都会留下邮箱，并且要求你问问题要自我介绍。&lt;br /&gt;
* 永久问问题：表示自己愿意一直回答问题，无论到你拿国际奖牌还是上大学。&lt;br /&gt;
* “你考场上推肯定错，背了我的口诀才不会错。”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 王小菁 ====&lt;br /&gt;
华南师范大学教授，参与编写《植物生理学》，主要出现在愿程等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 神秘生物界领军者：在《植物生理学》中，王小菁老师不动声色地隐匿发表了最新成果：包括但不限于生物大分子淀汾、细胞器液胞、植物激素ZRs、ATP合酶的F&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt;亚基。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====陶宗娅====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
四川师范大学教授，主要出现在汇智起航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;壮阳草：&#039;&#039;&#039;陶妈在讲到韭黄时一定会划重点：&#039;&#039;&#039;壮阳草！&#039;&#039;&#039; 并开始在身后的黑板绘制动作电位，仔细分析升枝和降枝，介绍西地那非，幸福咨询和幸福产业。&lt;br /&gt;
* 后来PPT出现韭黄的照片时，同学们都很积极地抢答：&#039;&#039;&#039;壮阳草！&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;销售界辟谣一姐&#039;&#039;&#039;：对大宝SOD蜜推销员进行过氧化物酶知识输出，在某美妆柜台前辟谣DNA修复因子，为保健品推销员科普大豆蛋白粉与乳清蛋白粉的天壤之别，但她却曾摄入大豆异黄酮至内分泌失调，并分享某位男学生每日摄入大量豆制品身体发生的变化。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;在植物生理PPT内夹带私货：&#039;&#039;&#039;分享实战经验之米国城市格局与留学攻略。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;家庭美满：&#039;&#039;&#039;陶妈之子常高宠其女朋友，买名牌包包首饰，使得为母甚是吃醋。儿子与他的女朋友自驾冰岛看极光，由于八小时驾驶过于疲惫导致女朋友当晚看极光愿望落空吵架分手，吵到为母出面调解，实则次日无事和解。&#039;&#039;&#039;事实证明，每个傲娇女孩都该有宠她的男朋友。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书：&#039;&#039;&#039;自述读书时不仅把自己分内的事做完，还把同学们师哥师姐们不想做的事做完：“师哥你今晚好好和师姐看电影，实验我帮你们做。”于是把自己卷成了长期的“第一”，在毕业时才知道有两个男生暗恋她。&lt;br /&gt;
*也许因这段人生经历，她称：研究生就应该让他们多做事多打杂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 史玮 ====&lt;br /&gt;
主要出现在金石为开等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 微生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 洪龙 ====&lt;br /&gt;
北京大学，经常出现在线上，主要出现在北斗学友、金石为开等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
疑似一众圈钱教授里B格最高的。但上课略显紧张。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 动物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 王宝青 ====&lt;br /&gt;
中国农业大学教授级高级实验师，参与编写《动物学》，但因全彩色价格高不推荐学生购买，主要出现在金石为开、汇智启航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 经常讲自己和学生在各地考察研究的故事，并认真地教可爱的高中生们如何发顶刊。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;宝青买鱼：&#039;&#039;&#039;在金石为开授课讲起自己曾经去菜场买鱼时，指出鱼不新鲜，摊主狡辩，王老师微微一笑，曰：“你知道我是做什么的吗？”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 姚云志 ====&lt;br /&gt;
首都师范大学教授，参与编写《生物竞赛学习指导与同步训练（动物学）》，主要出现在北斗学友、汇智起航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 姚云志老师和他的传统文化朋友：姚老师不仅教动物学，还无偿教孙子兵法、道德经、王阳明心学。比如他曾经对学生实验考试成绩非常不满，于是讲了一个早上的孙子兵法，说要“计，势，谋”之类（我也记不清了，欢迎补充）。据说机构钱没给够就会讲“思辨”等等之类。&lt;br /&gt;
* 在北京怀柔林场悟出逍遥游中“怒而飞”的道理。（在一只学生捕捉了刚蜕皮的昆虫后）&lt;br /&gt;
* 曾说：鸟类牙齿消失不是为了减轻体重适应飞行，因为其演化出了一个更重的肌胃。还用此作为“证据”支持自己“生物信息学不过是一种高级的游戏”“算不尽大自然&amp;lt;s&amp;gt;涮不浸大孜然&amp;lt;/s&amp;gt;”的观点。后来被另一位讲脊椎动物学的老师否定（大概是头与较长的颈会形成较大的力距，所以鸟类牙齿消失确实是对飞行生活的一种适应），并被委婉批评“关于脊椎动物的问题，一些教无脊椎动物的老师的观点还是注意辨别……嗯……不要轻信……”&lt;br /&gt;
* 曾经把二元对立的西方哲学思想和高等与低等物种区分联系在一起狠狠批判，把中国传统道家哲学和进化联系在一起狠狠赞美（帮我补充下qwq）&lt;br /&gt;
* 曾自述在美国期间每天把五颗花生放在茶几上，做完了当天的事情就在晚上吃掉他们；在每个周日如果做完了事情就会去钓鱼。&lt;br /&gt;
==== 邓学建 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
湖南师范大学教授，主讲脊椎动物学和动物行为学。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 超级飞侠：给学生讲授鱼类有四个鼻孔时的绘图，绝类超级飞侠。&lt;br /&gt;
* 给学生上课时讲述自己曾受某档节目邀请，该节目主持人询问他某国家一级保护动物能否食用。邓教授从法律层面认真回答了该问题，没想到遭到了恶意剪辑，只留下了一句“可以吃”。&lt;br /&gt;
==== 周青春 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
华中师范大学副教授，毕业于德国维尔茨堡大学。主讲省一流本科课程《动物学》，以及《动物学实验》、《生物信息学》和《现代科学技术与方法》等。刷新在北斗学友。是男老师。并不青春。题目类似语文题。长得神似王祖蓝。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[文件:8B3DFFD2-245E-4272-AB50-D0E6282A0021-3403-000001BAAA34BFE9.jpg|替代=第六对鳃弓|缩略图|第六对鳃弓]]格陵兰事变：声称微颚动物发现于格陵兰岛淡水环境是错误的，因为是格陵兰北部泉水。&lt;br /&gt;
* 第六对鳃弓：“我曾在一本书上看见……”实际上这本书来自1977年，并宣称自己对一些新的教材（比解，2008）不太了解。&lt;br /&gt;
* 宣称比解不是主流教材来掩盖题目知识性错误。&lt;br /&gt;
* 坚持认为鸟类无膀胱的生物学意义包含“排泄物为尿酸”“减少水分流失”，同学们表示不解。&lt;br /&gt;
* 解析里出现了形似* *占位符123* *的双引号模式，疑似使用AI跑解析&lt;br /&gt;
* 宣称单孔类不是哺乳类主要类群，所有哺乳类没有泄殖腔&lt;br /&gt;
* 坚信第四咽弓是第四鳃弓，忽略颌弓。&lt;br /&gt;
* 某搜狐上的采访：学生的良好反响和明显进步让周老师感觉良好。（个人认为缺少两个引号和一个自我）&lt;br /&gt;
* 马氏管之谜：某神秘测试中声称昆虫马氏管来源中胚层。&lt;br /&gt;
* 神秘硬骨鱼：声称硬骨鱼的鳔不能辅助听觉，原因是声音通过过其他器官也能传。&lt;br /&gt;
* 听力大师：讲题前会先让学生念答案，结果总是听不清学生念什么，并指责其顺序颠倒。&lt;br /&gt;
* 基因公敌：声称基因编辑全部都是基因敲除，是学术界的人胡扯才有别的含义。&lt;br /&gt;
* 进化先驱：宣称只要结构来自同一胚层即为同源结构（即外胚层来源的就是同源器官）&lt;br /&gt;
* 怒不可遏：“对，就是你，举手的旁边那个，给我出去，你不出去我就不讲了！把你们班主任叫过来，这课我不上了！”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 贺秉军 ====&lt;br /&gt;
南开大学副教授。&lt;br /&gt;
* 寄生虫大王：每次讲到扁形动物就会恶趣味地播放大量寄生虫图片以及视频帮助同学们“下饭”。&lt;br /&gt;
* “脑残”：最喜欢的一句话：“故脑残者，无药可医也”（网传出自李时珍《本草纲目》，后证实系网友恶搞），并说不叠被子的就是脑残。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 吴娣 ====&lt;br /&gt;
南昌大学博士，实验师，讲授过解剖学、组织学和胚胎学，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生理学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 廖晓梅 ====&lt;br /&gt;
华中师范大学副教授，主要出现在北斗学友、金石为开等机构。&lt;br /&gt;
* 大出血女王，在授课时最喜欢举的例子就是大出血。&lt;br /&gt;
* “想一想，如果一个人大出血，器官的供血量怎么变化？”“……不错，那换一下条件，如果这个人正在大出血呢？”&lt;br /&gt;
* 口癖是“您老人家”“他老人家”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生态学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 刘家武 ====&lt;br /&gt;
主要出现在金石为开、汇智启航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P&amp;lt;0.05不显著：某四字机构刷题班中，遭到学生质疑数据已标P&amp;lt;0.05（原数据好像是0.04几），因此某个选项应该选，其答曰：我怕误导你们，其实现在P&amp;lt;0.05已经不代表显著了。此外，还有一次发的试卷上许多正确答案都标了浅色，因此整体分数格外高。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 遗传学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 周畅 ====&lt;br /&gt;
湖南师范大学教授。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 周畅老师集训时曾给学生讲述一种长着兔耳朵的神秘生物[https://v.douyin.com/vJUlHwbRHOE/ 鼂（cháo）鸭]，被学生指正系AI合成时仍笑而不语，并发表“搞宏观的人很厉害的你们不要不相信”之暴论。被每个视频都是AI合成神奇生物的主包骗的团团转。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;暴雨夜&#039;&#039;&#039;：记得周畅老师来校讲课时正是当年下第一场暴雨的时候，最后一天由于她急着赶次日的高铁于是晚修上课。&lt;br /&gt;
** 还是ling的学姐，在吃完晚饭后回教室的路上用伞铲回来一只拳头大小的青（ha）蛙（ma），并装进快递纸盒里向同学们巡展。ling很开心地在垃圾桶里翻出一升装大矿泉水瓶子，剪开个盖，把它撂了进去。周老师走进教室，兴奋不已的同学们把瓶子里的青蛙放到讲台上展示给她看，遗传学课程截胡为动物学。&#039;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;若没记错的话，周老师坦言：其实我动物学已经还给老师了。&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** 课程还未开始，老师直呼把青蛙放下去，&#039;&#039;&#039;于是同学们为它挑选了一个靠边的位置一起学习遗传学课程。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** 等待良久，仍有一位男同学未抵达教室，&amp;lt;s&amp;gt;大家打趣：不会他变成青蛙了吧？青！蛙！王！子！需要公主的吻才能变成原型！谁知身后三两个女生轻轻起哄，一回头，发现其中一个女生羞涩地低着头。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
** 南方的同学们一定知道暴雨夜是白蚁的狂欢夜，潮湿闷热的雨夜，白蚁会展开生物危机级的婚飞交配，落地断翅，且有着叹为观止的精准趋光性，人类想要生存的话最好将门窗封死。就在那个暴雨夜，ling目睹了她短短15年人生中最恐怖的白蚁婚飞现场，平均翅展五厘米状如蜻蜓的白蚁黑压压地乱飞，地上泥泞着密密麻麻的白蚁尸体，路边忽然出现了异常多的两栖类无尾目动物（所以学姐能用雨伞铲回来青蛙），人走一圈身上落满翅片和虫体，行驶的小车，车头车灯都会糊上一堆白蚁。课上一半，偌大的报告厅不知道哪扇窗关不紧，硕大的白蚁乘虚而入绕灯乱飞。&#039;&#039;&#039;师生惊恐暂停讲课，一起参与人蚁之战，打下的奄奄一息的白蚁都异想天开地喂到了装着青蛙同学的大矿泉水瓶子里。&#039;&#039;&#039;一开始大家怕青蛙对静止的物体不敏感，无法看见扔进去的白蚁，但喂多了竟然还真吃了几口。一个晚上上课打白蚁就暂停了两三回。&lt;br /&gt;
** 那只青蛙被囚禁了两三天，看起来无精打采。剩下的白蚁它一概不吃，开始腐烂。ling和学姐小心翼翼地把它倒在花园地砖上，它试探了两步，几下就跳进草丛里不见了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 一般上课周畅老师一定会强调[https://baike.baidu.com/item/%E6%B9%98%E4%BA%91%E9%B2%AB/6968146 湘云鲫]，一种三倍体鲫鱼，因为湖南师范大学有一个淡水鱼重点基地。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 进化生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 杨继轩 ====&lt;br /&gt;
北京大学博士，主要出现在北斗学友等机构。是顾红雅老师的学生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 经典语录：这是北大当年的考研题……顾老师就非常喜欢……&lt;br /&gt;
* 可以连续讲3个小时没有课间休息，年轻真好啊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物信息学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 万平 ====&lt;br /&gt;
首都师范大学，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 讲课时使用Notion网站，讲的很清晰。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 李浩 ====&lt;br /&gt;
主要出现在金石为开等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物统计学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 生竞历史 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 试题变化 ===&lt;br /&gt;
# 2010年，全国中学生生物学联赛试题按学科分类，单选与多选混排，每小题只标明分值，分值不代表是否为多选，是否多选要从题干中判断。&lt;br /&gt;
# 2020年，全国中学生生物学联赛试题分AB卷。&lt;br /&gt;
# 2022年，全国中学生生物学联赛试题出现加赛，原卷模块改变。&lt;br /&gt;
# 2024年，全国中学生生物学竞赛理论试题使用不定项，考试时间180分钟。&lt;br /&gt;
# 2025年，全国中学生生物学联赛试题使用不定项，考试时间150分钟。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 书籍出版 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 2025年，杨荣武. 生物化学原理. 4版. 北京：高等教育出版社出版。&lt;br /&gt;
# 2024年，人民卫生出版社全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮规划教材出版。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 配套练习 ==&lt;br /&gt;
[[共同出题（旨在收集平时散出的题，你要是喜欢也可以泡在这里出题）]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E7%AB%9E%E6%A2%97%E7%99%BE%E7%A7%91%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%A2%97&amp;diff=5724</id>
		<title>生竞梗百科是什么梗</title>
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		<updated>2025-04-18T05:56:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​/* 王旭 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;内容包括但不限于生竞热门事件（如北大逆天植物学），生竞教师（如杨荣武），生竞历史。旨在帮助初入生竞的选手融入生竞圈。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 生竞热门事件 ==&lt;br /&gt;
[[文件:63道多选.jpg|缩略图|替代=63道多选|63道多选]]希望大家共建美好生竞社区，不要在这里发泄怨气哦。&lt;br /&gt;
[[文件:就你还想进省队？.jpg|缩略图|图片来源于网络，侵删]]&lt;br /&gt;
=== 全国中学生生物学联赛与全国中学生生物学竞赛 ===&lt;br /&gt;
[[文件:Screenshot 2025-01-10-12-59-27-691 com.tencent.mobileqq.jpg|缩略图|实施细则]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;参考书目 以《陈阅增普通生物学》为全国生物学联赛、全国生物学竞赛的主要参考书目。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* 63道多选：指由北京大学组织出卷的2024年全国中学生生物学联赛试题，共106题169分，有63道多选、43道单选，创下历史。&lt;br /&gt;
* 原答案不变：出自2022年评议稿回复“&#039;&#039;&#039;原答案不变！&#039;&#039;&#039;脑神经由脑发出，归属在中枢神经系统没有问题。”，因过于离谱广受嘲讽。&lt;br /&gt;
* 痞老板：出自2023年国赛试题，给出一张痞老板的简笔画，试问其属于什么动物。当时许多选手都选择了原生动物眼虫，事实上痞老板是甲壳亚门颚足纲的剑水蚤，因为它有中眼，触角分节，第一触角较小所以在动画中不被展示。&lt;br /&gt;
* 重（zhòng）庆：2023年国赛开幕式上各省队员的集合位点按首字母排序，重庆队员未能找到他们的位置，原因是重（chóng）庆被识别成重（zhòng）庆而被排在最后。&amp;lt;s&amp;gt;于是当年重庆化悲愤为力量爆砍10集22金，一举坐稳生竞超一流省份，后来只留下了叫错名字，省队+8的传说。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 教材 ===&lt;br /&gt;
单纯的教材错误移至[[教材错误与矛盾]]。&lt;br /&gt;
* 生理学中的泥石流：王玢, 左明雪. 人体及动物生理学. 3版. 北京：高等教育出版社，包括但不限于二价的钠离子，一价的钙离子，以及等长自身调节。&lt;br /&gt;
* 王左学派：王玢, 左明雪. 人体及动物生理学. 3版. 北京：高等教育出版社内容过于离谱，大家戏称此书是主流生理学以外的“王左学派”。在王左学派的理论中，二价钠离子、一价钙离子都是非常合理的存在。&lt;br /&gt;
* 唯一一位独享两次诺贝尔奖的人：杨荣武. 生物化学原理. 3版. 北京：高等教育出版社. 26，框2-2《生化大师的传奇——感冒期间的感悟》最后一段：“Pauling至今仍然是唯一一位独享两次诺贝尔奖的人”。其实诺贝尔奖历史上在第三版出版前有三位两次获诺贝尔奖的人，其中有大家都熟知的居里夫人。（他人指正：本句话无任何问题，只有他是“独享（实在地拿了两份全额奖金）&amp;quot;，而其他人是与他人一道获奖。）--[[用户:羊驼洋子|羊驼洋子]]（[[用户讨论:羊驼洋子|留言]]） 2025年3月2日 (日) 11:27 (CST)&lt;br /&gt;
*杨荣武. 生物化学原理. 3版. 北京：高等教育出版社. 156，框8-1由投弹手甲虫联想到kb分子行动失败，&amp;lt;s&amp;gt;这什么地狱笑话。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 机构 ===&lt;br /&gt;
按拼音字母顺序排列。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 北斗学友 ====&lt;br /&gt;
2011年在北京成立，校长张斌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 467：某讲题人录视频讲解2025寒假全真模考一时，把嘌呤环来自甘氨酸的原子记成了467，在场的同学都吓哭了（确信）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 汇智起航 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 一直以为“参考答案仅供参考”是一种谦虚的说法，直到看到汇智起航的试卷与答案。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 金石为开 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 启轩嘉远 ====&lt;br /&gt;
先帝创业未半而中道崩殂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 人人堂 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 万邦 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 学大伟业 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 学而思 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 愿程 ====&lt;br /&gt;
创始人郝临峰。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*惊艳，茅塞顿开：源自愿程寒假生物科普检测邀请函“在过去的刷题项目中，愿程对将近五百名同学进行了调查，获得了数千份真实反馈，结果显示有94%的同学认为水平明显超过其他机构，其中约有两成（19%）的同学称‘惊艳，茅塞顿开’。”（经验，茅厕顿开！【指正，雾】）&lt;br /&gt;
* 寒假的抽象生化分子模块卷，里面的逆天题目包括但不限于：e&amp;quot;dam&amp;quot;降解（建议反复朗读）、蛋白质N端的蛋白质、ATP合酶不是转位酶、对核苷酸进行测序，α螺旋n位氨基酸和n+5位氨基酸形成氢键，另外《生化分子专题》没有一道分子的题目。&lt;br /&gt;
* 2025YCBO II，你会见到：不能切的PTS2（不看杨荣武导致的）、产物都是软脂酸的脂肪酸合酶（不考虑线粒体导致的）、用F&#039;的接合（改了解析没改选项导致的）、叶绿素数据传奇之无中生有、奇妙断句之“多数昆虫和植物”、奇妙解析之不做突变实验直接做拯救试验、奇妙解析之自动无视5S rRNA（贴了朱玉贤导致的）、奇妙动物解剖之鲎的书肺。原定13日截止交卷改到16日，导致成绩19日才能发出。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 2025YCBO II勘误后剩下的内容&lt;br /&gt;
** 原答案不变！愿程使用基因工程将5S rRNA的启动子换成了RNA聚合酶I识别的启动子。&lt;br /&gt;
** 原答案不变！愿程使用基因工程将PTS2换成了能切除的序列。&lt;br /&gt;
** 原答案不变！本题考察的是原核生物，不考虑线粒体脂肪酸合酶。&lt;br /&gt;
** 原答案不变！出题人已经测定了叶绿素含量，只是没告诉你。&lt;br /&gt;
** 原答案不变！出题人已经做过突变试验了，只是没告诉你。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 猿辅导 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 某次在猿辅导的集训中，某位同学在学长分享学习经历的时候，觉得无聊点开小说，一不小心点开smzh（某腾讯手游）被学长点名solo。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 质心教育 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* O-Box GBO线下第93题原本没有图，后来寄的又有图，线上答题选不上FFFF，结果联考没结束改了题目，第1题和第93题因此被删除；T值原版没有去掉低分，之后去掉10分以下的重新计算。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 生竞教师 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 多领域 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 朱斌 ====&lt;br /&gt;
北京大学化学博士，参与编写《全国中学生生物学联赛试题解析》《生物竞赛专题精炼》《全国中学生生物学联赛模拟试题精选》，主要出现在猿辅导、质心教育等机构。2001国赛第1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 大亭鸟的悲伤故事：源自朱斌老师的动物行为学网课（有点抽象但讲的确实很好）。以纪录片截图连环画的形式，讲述了一只雄性大亭鸟被男娘骗的全过程。他找到一颗红色爱心以求偶，吸引来了一只眉清目秀的“雌鸟”。雄鸟春心荡漾无法自拔，不料雌鸟叼走红色爱心扬长而去，雄鸟才意识到那tm好像是小男娘。&lt;br /&gt;
* 行为学网课补充：&amp;lt;s&amp;gt;（为什么说朱斌是神）&amp;lt;/s&amp;gt;本次网课讲义中出现大量神秘图片，包括神似优酷的林檎、mrfz、&amp;lt;s&amp;gt;意义明确的&amp;lt;/s&amp;gt;神秘符号等各种逆天内容（并在PDF中用其他图盖住）。另：朱斌老师家里居然为了融合课件购置了一件蓝白色窗帘（朱：“诶？”*慌忙拉窗帘*）&lt;br /&gt;
* 朱斌老师在质心教育的生态学课，暴怒拍桌：“你们两个，滚出去！滚出去！现在！立刻！忍你好几天了！出去！（停顿）出去！下楼上去办理退费，下节课就不要出现在这里，听到没！上去办理退费，下节课再也不要来了。出去！（x2）”&lt;br /&gt;
* 朱斌老师直播（网课/宣讲/卖课卖书）三大被动触发技能（目前观测2020~2025一直保持）：1.“同学们能看到吗，能听到声音吗？能的话刷个666。”2.“懂了的话刷个666，不懂刷个0”；3.“网卡了吗？我这边显示上传没问题啊……不卡的话刷个666，卡的话刷个0，我看看”“看来大部分人是不卡的啊，那我继续往下讲。”&lt;br /&gt;
* 生态学网课：被同学两次提问“阿伦规律是否对***大小有效”搞到难绷。&lt;br /&gt;
* 生态学网课补充：被耳机电击。&lt;br /&gt;
[[文件:666.png|缩略图|史前课程截获野生苗健珍贵影像.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====郭亦凡====&lt;br /&gt;
出现于猿辅导，猿辅导三人小队之一。2015国集，讲的是真好。&lt;br /&gt;
*精通各模块内容，但最令人影响深刻的还是生化、胞生和生物统计。&lt;br /&gt;
*&amp;lt;s&amp;gt;酷爱除了黑色以外其他所有头发颜色，不过线下课的时候头发恢复了黑色。&amp;lt;/s&amp;gt;[[文件:老郭超可爱.png|缩略图|老郭可爱捏]]&lt;br /&gt;
*目前搜集到郭亦凡的头发颜色：黑色、粉色、黄色、白色、绿色、棕色&lt;br /&gt;
*曾在线下课将 F 检验的 F 值当作作用力大小，并以此出了一个文献题组。&lt;br /&gt;
*有一只猫叫做“神威无敌大将军炮”。某次网课老郭打开视频突然发现cat在企图偷吃衣柜上的冻干，直接把它轻柔地扔床上。有一次猫上桌后赖着不走，将老郭的平板打飞了。&lt;br /&gt;
*并且cos单子叶维管柱，莫名可爱。&lt;br /&gt;
[[文件:GYF.png|缩略图|右|郭]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====王旭====&lt;br /&gt;
出现于猿辅导，猿辅导三人小队之一。2013国集&lt;br /&gt;
*和另外两个比起来过于正经以至于我没有什么梗可以讲。&lt;br /&gt;
*王旭老师对植物生理学（尤其是激素和矿质营养）有自己的理解（）&lt;br /&gt;
*会把“卵”读成“软”。&lt;br /&gt;
*会说：后面会有题的，对，会的。（辅以一脸阳光笑容）&lt;br /&gt;
*“我们先来处理下上节课的遗留问题”&lt;br /&gt;
*讲题连贯性极强以至于讲第12题回跳到15题，但真不错。&lt;br /&gt;
*口头禅是“而下一道题主要考察的是······”两道题之间的衔接只会说这一句，被冠以“人机”之名。&lt;br /&gt;
*出的题目充满了“俺寻思”，以及在百度百科上找到了选项原文（Doge）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 苗健 ====&lt;br /&gt;
讲授过细胞生物学、植物生理学、植物识图、生物技术、论文题等学科，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 喵与马：我看很多学生用的马炜梁，马炜梁错误太多了，马炜梁肯定不行。你说马炜梁有彩图，马炜梁的彩图都是手绘图重新上色的，看彩图为什么不用傅成新？你看Raven这个小麦根的全图，你在马炜梁肯定找不到。&lt;br /&gt;
* 喵与鳖：“以前是潘，现在是王，&#039;&#039;&#039;第八版管叫王八&#039;&#039;&#039;，第九版叫王九”；在面对学生课上质问喵的题很多内容王书上没有时回答“嗯好你知道王书没用你看它干嘛呢？”&lt;br /&gt;
* 在讲一套文献题的时候提到吃屎（其实是肠菌移植）&lt;br /&gt;
* 曾经网课讲植物学时没睡醒边讲边打瞌睡😪&lt;br /&gt;
* 曾在网课中间下课的空档理发&lt;br /&gt;
*曾在上植物生理学的时候提到JOJO，但把星尘斗士的情节误记为石之海&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 杨海明 ====&lt;br /&gt;
教授，讲授过动物学、生态学、动物行为学等学科，主要出现在北斗学友、汇智起航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 理论课开始会宣称会讲“流利的不懂话”，介绍“门T”=“问题”等抽象板书，实验操作时有自己的独特口音（小男孩）&lt;br /&gt;
[[文件:王旭.jpg|缩略图|王旭：？？？]]&lt;br /&gt;
==== 马伟元 ====&lt;br /&gt;
山东第二医科大学附属医院皮肤科主任，兼职副教授，讲授过生理学、细胞生物学、微生物学、动物学等学科，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 超绝熊二口音，喜欢把“对”说成“duai～”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 2017年3月30日， 山东大学齐鲁医院皮肤科的Shufang Wei(第一作者) &amp;amp; Weiyuan Ma (通讯作者 音译 马伟元) 在Biomedicine &amp;amp; Pharmacotherapy(中科院二区 IF=6.9)期刊上发表了一篇论文，题为&#039;&#039;&#039;“MiR-370 functions as oncogene in melanoma by direct targeting pyruvate dehydrogenase B”&#039;&#039;&#039;(MiR-370 通过直接靶向丙酮酸脱氢酶 B 发挥黑色素瘤致癌基因的功能)。图像与其他文章重复， 山东大学齐鲁医院皮肤科的论文被撤稿。&lt;br /&gt;
* 线上上课时会在摄像头范围外查看手机但并不间断讲课，而只是语速显著变慢。&lt;br /&gt;
* 曾在某次集训解释为什么突触小体里没有高尔基体：如果内质网仍然集中在核周围，要想完成内质网-&amp;gt;高尔基体的囊泡转运，内质网需要先发射一个COPII，跨越长长的轴突，终于飘到高尔基体，高尔基体一看，tmd，有KDEL，还得装个COPI给发回去。&lt;br /&gt;
* 曾提到某生竞同学因为感情问题狂炫3，5二硝基水杨酸。&lt;br /&gt;
* 曾讲过一个关于某生竞同学持光具座扬言要杀人的故事。&lt;br /&gt;
[[文件:李晶老师.png|缩略图|李晶]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 李晶 ====&lt;br /&gt;
首都师范大学副教授，讲授过生态学、生物统计学等学科，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 生态学极具抽象性，在课上思路清奇，在与学生意见相左时，表示我这么选是有道理的，这里就是材料未体现。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 祁晓廷 ====&lt;br /&gt;
首都师范大学教授，讲授过分子生物学、生物技术、生物信息学、生物统计学等学科，主要出现在北斗学友、汇智起航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 祁老师在汇智起航集训晚课讲生信和生统题目，眼看讲不完，&amp;lt;s&amp;gt;非常松弛地&amp;lt;/s&amp;gt;预警“可能讲到后半夜”，不过最终11点半就讲完了。&lt;br /&gt;
* 同样是在前述的汇智集训，课间休息时老祁前去如厕，见卫生间人山人海，遂对挤不上厕所的男同学发表惊天言论，“如果位置不够两个同学可以脲到一个池子里”(也是在这个课间，摇匀汁同学收获了老师的手绘核糖体）&lt;br /&gt;
* 兼职生化课，但是理解颇为独特，喜欢选取“有趣”的角度来出题。&lt;br /&gt;
* 讲题用✔表示自己已经讲了本选项，遂使学生大崩。&lt;br /&gt;
** 现在会写答案，但是 T 和 F （下）长得极像 : (&lt;br /&gt;
* 喜欢把学生比作各种基因和蛋白，并称：“学生化和细胞需要用拟人的手法来学”&lt;br /&gt;
* 会把自己讲笑&lt;br /&gt;
* 但是某斗班上坚持H3K9Ac是基因，并表示可以利用qPCR测序。&lt;br /&gt;
* [[文件:DFC16714-0F61-41CB-9C23-4C95D1D43842.jpg|缩略图|祁老师画的众多蛋白之一]]喜欢把蛋白质画成各种笑脸哭脸&lt;br /&gt;
* 只穿一件外套（甚至没有背心之类的内衣，当然了，有裤子）就出去跑步。&lt;br /&gt;
* 挑眉仙人:说话时经常单挑一边眉毛，显得十分诙谐。&lt;br /&gt;
* 恨不得每个技术都讲讲如何学术造假&lt;br /&gt;
* 喜欢讲春秋笔法&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 张燕君 ====&lt;br /&gt;
山东大学教授，讲授过遗传学、进化生物学等学科，主要出现在北斗学友、金石为开等机构。热衷于果蝇的胚胎发育。&lt;br /&gt;
* 张燕君老师与2020年答案说明造成人民财产差点损失事件：2020年联赛遗传学题目北大出得十分难评，最后却一题不改，并出所谓答案说明狡辩，等火车时张老师忽闻答案说明之喜讯，细细观摩后直接气笑了，笑完后抬头一看候车口都没人了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 文可佳 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*文老师的传奇师兄：众所周知，某位文老师在各处讲课时均会宣扬其师兄喝EB（兑水）的“光荣事迹”，以及其对自身神经系统的爱惜（可能有些记不到了，欢迎补充）&lt;br /&gt;
* 文老师的传奇师兄二：某位文老师还大肆宣扬过其师兄生吃金黄色葡萄球菌培养基，而后被救护车拉走的事迹；以及其师兄在大学时培养的小鼠在地下室惨遭暴雨屠杀，遂破防的故事。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 张斌 ====&lt;br /&gt;
北斗学友校长，讲授过遗传学、生物统计学等学科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物化学与分子生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 杨荣武 ====&lt;br /&gt;
[[文件:Screenshot 20250324 124146.jpg|缩略图|杨Sir的肌肉线条]]&lt;br /&gt;
[[文件:杨荣武老师.jpg|缩略图|142x142像素]]&lt;br /&gt;
南京大学教授，参与编写《生物化学原理》，主要出现在金石为开、汇智起航、北斗学友等机构。杨老师几则：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 生物化学老师分为两类：一类是杨老师，一类是非杨老师。具体情况就是杨老师与世界为敌，包括但不限于被人拿他的原理一书去给省队同学一页一页的纠错，并且认为纠错是有主观能动性的表现。&lt;br /&gt;
* 操一口标准的南→京↘↗话↘，以及各种神秘断句&lt;br /&gt;
* 口头禅：&lt;br /&gt;
** 同↗学（xuè）↗们↗&lt;br /&gt;
** ……明→白→？&lt;br /&gt;
** 学过生化的人（顿）都（dū）知道……&lt;br /&gt;
** 生物化学原理（情感充沛）&lt;br /&gt;
* 再次可怜杨老师，有一次生化老师的课，课程全是朱胜庚老师的书，并且说杨老师的书笑话比较多可以看看，杨老师跟消愁一样，可怜可怜。&lt;br /&gt;
* 某次集训期间，杨老师一天只讲了四页氨基酸的PPT被怒喷，望众知。&lt;br /&gt;
* 还是某次集训期间，杨老师还剩分子未讲便连夜跑路，且告知众人可以去清华看298的视频课，群众怒不可遏，于是就又请了一次。&lt;br /&gt;
* 第二次见杨老师，好吧是讲分子，讲之前踌躇满志，扬言要帮我们分析联赛生化趋势，结果最后一节课疯狂水PPT且连夜跑路，望众知。&lt;br /&gt;
* 杨&amp;gt;非杨&amp;gt;王左：某次集训期间，调侃写某第三版生理学的王左，以及一些为了抨击杨而故意给学生传递错误观点的🤡&lt;br /&gt;
* Yang Sir小故事之贪杯的爸爸：某次外培中，Yang Sir如是说：“不要让贪杯的爸爸知道金鱼无氧呼吸可以产生酒精……（后面记不太清楚了）”《关于贪杯的爸爸抱起鱼缸狂炫这件事》&lt;br /&gt;
* “……，可明白？”：停顿标志。&lt;br /&gt;
* 嘟：指都。例如，L-古洛糖酸内酯氧化酶iCat有而杨sir无，所以猫咪不必要去吃水果补充Vc，但是杨sir和大家嘟——需要……，可明白？&lt;br /&gt;
* 当年考入省队的同学可以找 Yang Sir 免费领取一本最新版《生物化学原理》&lt;br /&gt;
* 知乎网友评价“我爱杨荣武！我爱他！！！我爱他！穿西装真的好涩！内八有点，可爱死了。像猫猫一样。我要嫁给杨荣武！！！”&lt;br /&gt;
* 不知道为何，杨sir认为古核生物是伪科学，并指出自己并未看到此方面论文（同学质疑还会红温qwq）&lt;br /&gt;
* 2025年4月1日即愚人节当天，杨Sir在“我爱生化”微信公众号发出一条名为[https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5NTUwMTE1OA==&amp;amp;mid=2247490139&amp;amp;idx=1&amp;amp;sn=273772e9f654fc7a2137b3f708e08e7a&amp;amp;wx_header=3#:~:text=%E9%99%90%E6%97%B6%E6%8F%90%E4%BE%9B%E6%96%B0%E7%89%88%E3%80%8A%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%8E%9F%E7%90%86%E3%80%8BPDF%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E9%93%BE%E6%8E%A5 “限时提供新版《生物化学原理》PDF下载链接”]的推送，同学们乍看封面大都陷入狂喜，内心盛赞杨Sir慷慨大义，殊不知看到如下正文：&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;生化原理免费下，打开一看笑哈哈。原来是场愚人戏，节日快乐笑开花。&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**杨Sir还是不忘他的笑哈哈。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 段志贵 ====&lt;br /&gt;
湖南师范大学高级实验师。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 反向移液：段老师曾评价某些机构教授反向移液法，称一学生操作极为认真，R&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;连2个9都没有，一问原来是反向移液，让他正向移液就3个9了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 王林嵩 ====&lt;br /&gt;
河南师范大学生命科学学院生化细胞教研室主任。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 慈祥的奶奶，等教室开门的时候，和没看过雪的南方同学笑意温和地描述河南的雪景。&lt;br /&gt;
* 一定会提起那个研究玉米叶片却做了玉米茎转录组，出不了结果找她诉苦的怨种研究生。&lt;br /&gt;
* 博士研究生面试问题：如果PCR仪坏了怎么办？答：再买一个。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 细胞生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 邹方东 ====&lt;br /&gt;
四川大学教授，参与编写《细胞生物学》，主要出现在金石为开、汇智起航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* “讲细胞我不多讲肿瘤，因为讲了你们也听不懂。”&lt;br /&gt;
* 大：“这题选，大”。缘由是刷题班报答案时邹老师往往要重复很多遍答案，还会让答对答错的学生举手。如果是选D，就会念选大。在后续课程中常有老师问题目选什么时，下面同学偶尔会空穴来潮一句“选大”，令人忍俊不禁。&lt;br /&gt;
** &amp;lt;s&amp;gt;其实四川这边都这么叫 ——某四川同学&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 古早上课时，邹老师谈及新版细胞生物学编写过程十分辛苦。细节上我们会发现，书中的确少有“引自”或“仿”，因为大部分是自己绘图和购买版权以及“惠赠/提供”。说着说着邹老师坦露出对于中国细胞生物学教材领先世界（原话）的骄傲之情。&amp;lt;s&amp;gt;但是编写的确实比较难读。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[文件:333333.png|缩略图|凯凯可爱捏]]曾述及读博期间条件艰苦，枪头用完要自己洗，勤勤勉勉做实验，认认真真洗枪头，日日夜夜满怀激情乐在其中。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 刘凯于 ====&lt;br /&gt;
[[文件:099.jpg|缩略图|好像这个]]&lt;br /&gt;
华中师范大学教授，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 外号飞机哥/开车哥，因为两次拒绝回答同学问题是的理由出奇的相似（两年都是，也许是真的）。&lt;br /&gt;
* 口音奇妙，题比较偏。&lt;br /&gt;
* 据某位上过凯的课几次的同学所说，他曾添加凯的微信询问能否向他咨询一些细生的问题。得到了凯肯定的答复欣喜万分，在第二天发送问题时显示对方还不是您的好友&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 植物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 黎维平 ====&lt;br /&gt;
湖南师范大学元老级教授，参与编写《植物学》，但从未提及这本教材，主要出现在北斗学友、金石为开、汇智起航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;黎与马：&#039;&#039;&#039;黎教授曾在课上多次指出马炜梁老师《植物学（第二版）》中的错误并批评，&#039;&#039;“&#039;&#039;&#039;我爱他，正因为我爱他，所以我要批评他。”&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;另外，许多同学调侃道，不知多少次将马老师之大名在黎老师口中空耳成“猫娘”（doge）。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;批判学派：&#039;&#039;&#039;黎教授每日上课前总要打开超绝紧凑排版的PPT列出罪证，从国外到国内再到自身展开对教材上出现的问题的深入批判，对问题没有被及时发现并解决痛心疾首，捶胸顿足，&amp;lt;s&amp;gt;以至于大汗淋漓，面色潮红&amp;lt;/s&amp;gt;。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;植物学教材质疑：&#039;&#039;&#039;黎教授深耕植物学教材，将若干教材矛盾浓缩成十三篇《植物学教材质疑》刊登于《生命科学研究》，并在课上公然打广告。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 丛义艳 ====&lt;br /&gt;
湖南师范大学副教授，黎维平教授的学生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 如果教授比较基础的学生，让学生拿好器材后第一件事总是稀释番红。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;话术&#039;&#039;&#039;：&#039;&#039;&#039;“&#039;&#039;&#039;n多个/种“+名词；”这还不是，还有“+补充内容”&lt;br /&gt;
* 丛老师在外一向十分礼貌，然而在师大时却松弛感拉满，话语中不时真情流露“tmd”。（其实在外心情好的时候也常真情流露）&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;“相信我，一天睡六小时死不了。”&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* 东北口音浓重&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 魏来 ====&lt;br /&gt;
北京师范大学副教授，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
是&#039;&#039;&#039;朱斌&#039;&#039;&#039;的老同学与好友&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 植物生理学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 刘萍 ====&lt;br /&gt;
主要出现在北斗学友、汇智起航、金石为开等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 记忆大师：有各种奇招，如：&lt;br /&gt;
** 光合电子传递链，PS II、Cyt b&amp;lt;sub&amp;gt;6&amp;lt;/sub&amp;gt;f、PS I，（穿插着写）PQ、PC、Fd，然后补上H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O和NADP&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;，你用我这个方法记你一辈子忘不了。&lt;br /&gt;
** ABC模型你就看我这个图最简单：&amp;lt;syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
花萼  花冠  雄蕊  雌蕊&lt;br /&gt;
   \  /  \  /  \  /&lt;br /&gt;
     A     B     C&lt;br /&gt;
&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;——要是同学们看到更简单的图，邮箱发给我！&lt;br /&gt;
** 与此类似还有“大就大”“引种你就记一句，其他的反着来”。&lt;br /&gt;
* 每次都会留下邮箱，并且要求你问问题要自我介绍。&lt;br /&gt;
* 永久问问题：表示自己愿意一直回答问题，无论到你拿国际奖牌还是上大学。&lt;br /&gt;
* “你考场上推肯定错，背了我的口诀才不会错。”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 王小菁 ====&lt;br /&gt;
华南师范大学教授，参与编写《植物生理学》，主要出现在愿程等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 神秘生物界领军者：在《植物生理学》中，王小菁老师不动声色地隐匿发表了最新成果：包括但不限于生物大分子淀汾、细胞器液胞、植物激素ZRs、ATP合酶的F&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt;亚基。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====陶宗娅====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
四川师范大学教授，主要出现在汇智起航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;壮阳草：&#039;&#039;&#039;陶妈在讲到韭黄时一定会划重点：&#039;&#039;&#039;壮阳草！&#039;&#039;&#039; 并开始在身后的黑板绘制动作电位，仔细分析升枝和降枝，介绍西地那非，幸福咨询和幸福产业。&lt;br /&gt;
* 后来PPT出现韭黄的照片时，同学们都很积极地抢答：&#039;&#039;&#039;壮阳草！&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;销售界辟谣一姐&#039;&#039;&#039;：对大宝SOD蜜推销员进行过氧化物酶知识输出，在某美妆柜台前辟谣DNA修复因子，为保健品推销员科普大豆蛋白粉与乳清蛋白粉的天壤之别，但她却曾摄入大豆异黄酮至内分泌失调，并分享某位男学生每日摄入大量豆制品身体发生的变化。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;在植物生理PPT内夹带私货：&#039;&#039;&#039;分享实战经验之米国城市格局与留学攻略。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;家庭美满：&#039;&#039;&#039;陶妈之子常高宠其女朋友，买名牌包包首饰，使得为母甚是吃醋。儿子与他的女朋友自驾冰岛看极光，由于八小时驾驶过于疲惫导致女朋友当晚看极光愿望落空吵架分手，吵到为母出面调解，实则次日无事和解。&#039;&#039;&#039;事实证明，每个傲娇女孩都该有宠她的男朋友。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书：&#039;&#039;&#039;自述读书时不仅把自己分内的事做完，还把同学们师哥师姐们不想做的事做完：“师哥你今晚好好和师姐看电影，实验我帮你们做。”于是把自己卷成了长期的“第一”，在毕业时才知道有两个男生暗恋她。&lt;br /&gt;
*也许因这段人生经历，她称：研究生就应该让他们多做事多打杂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 史玮 ====&lt;br /&gt;
主要出现在金石为开等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 微生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 洪龙 ====&lt;br /&gt;
北京大学，经常出现在线上，主要出现在北斗学友、金石为开等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
疑似一众圈钱教授里B格最高的。但上课略显紧张。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 动物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 王宝青 ====&lt;br /&gt;
中国农业大学教授级高级实验师，参与编写《动物学》，但因全彩色价格高不推荐学生购买，主要出现在金石为开、汇智启航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 经常讲自己和学生在各地考察研究的故事，并认真地教可爱的高中生们如何发顶刊。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;宝青买鱼：&#039;&#039;&#039;在金石为开授课讲起自己曾经去菜场买鱼时，指出鱼不新鲜，摊主狡辩，王老师微微一笑，曰：“你知道我是做什么的吗？”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 姚云志 ====&lt;br /&gt;
首都师范大学教授，参与编写《生物竞赛学习指导与同步训练（动物学）》，主要出现在北斗学友、汇智起航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 姚云志老师和他的传统文化朋友：姚老师不仅教动物学，还无偿教孙子兵法、道德经、王阳明心学。比如他曾经对学生实验考试成绩非常不满，于是讲了一个早上的孙子兵法，说要“计，势，谋”之类（我也记不清了，欢迎补充）。据说机构钱没给够就会讲“思辨”等等之类。&lt;br /&gt;
* 在北京怀柔林场悟出逍遥游中“怒而飞”的道理。（在一只学生捕捉了刚蜕皮的昆虫后）&lt;br /&gt;
* 曾说：鸟类牙齿消失不是为了减轻体重适应飞行，因为其演化出了一个更重的肌胃。还用此作为“证据”支持自己“生物信息学不过是一种高级的游戏”“算不尽大自然&amp;lt;s&amp;gt;涮不浸大孜然&amp;lt;/s&amp;gt;”的观点。后来被另一位讲脊椎动物学的老师否定（大概是头与较长的颈会形成较大的力距，所以鸟类牙齿消失确实是对飞行生活的一种适应），并被委婉批评“关于脊椎动物的问题，一些教无脊椎动物的老师的观点还是注意辨别……嗯……不要轻信……”&lt;br /&gt;
* 曾经把二元对立的西方哲学思想和高等与低等物种区分联系在一起狠狠批判，把中国传统道家哲学和进化联系在一起狠狠赞美（帮我补充下qwq）&lt;br /&gt;
* 曾自述在美国期间每天把五颗花生放在茶几上，做完了当天的事情就在晚上吃掉他们；在每个周日如果做完了事情就会去钓鱼。&lt;br /&gt;
==== 邓学建 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
湖南师范大学教授，主讲脊椎动物学和动物行为学。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 超级飞侠：给学生讲授鱼类有四个鼻孔时的绘图，绝类超级飞侠。&lt;br /&gt;
* 给学生上课时讲述自己曾受某档节目邀请，该节目主持人询问他某国家一级保护动物能否食用。邓教授从法律层面认真回答了该问题，没想到遭到了恶意剪辑，只留下了一句“可以吃”。&lt;br /&gt;
==== 周青春 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
华中师范大学副教授，毕业于德国维尔茨堡大学。主讲省一流本科课程《动物学》，以及《动物学实验》、《生物信息学》和《现代科学技术与方法》等。刷新在北斗学友。是男老师。并不青春。题目类似语文题。长得神似王祖蓝。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[文件:8B3DFFD2-245E-4272-AB50-D0E6282A0021-3403-000001BAAA34BFE9.jpg|替代=第六对鳃弓|缩略图|第六对鳃弓]]格陵兰事变：声称微颚动物发现于格陵兰岛淡水环境是错误的，因为是格陵兰北部泉水。&lt;br /&gt;
* 第六对鳃弓：“我曾在一本书上看见……”实际上这本书来自1977年，并宣称自己对一些新的教材（比解，2008）不太了解。&lt;br /&gt;
* 宣称比解不是主流教材来掩盖题目知识性错误。&lt;br /&gt;
* 坚持认为鸟类无膀胱的生物学意义包含“排泄物为尿酸”“减少水分流失”，同学们表示不解。&lt;br /&gt;
* 解析里出现了形似* *占位符123* *的双引号模式，疑似使用AI跑解析&lt;br /&gt;
* 宣称单孔类不是哺乳类主要类群，所有哺乳类没有泄殖腔&lt;br /&gt;
* 坚信第四咽弓是第四鳃弓，忽略颌弓。&lt;br /&gt;
* 某搜狐上的采访：学生的良好反响和明显进步让周老师感觉良好。（个人认为缺少两个引号和一个自我）&lt;br /&gt;
* 马氏管之谜：某神秘测试中声称昆虫马氏管来源中胚层。&lt;br /&gt;
* 神秘硬骨鱼：声称硬骨鱼的鳔不能辅助听觉，原因是声音通过过其他器官也能传。&lt;br /&gt;
* 听力大师：讲题前会先让学生念答案，结果总是听不清学生念什么，并指责其顺序颠倒。&lt;br /&gt;
* 基因公敌：声称基因编辑全部都是基因敲除，是学术界的人胡扯才有别的含义。&lt;br /&gt;
* 进化先驱：宣称只要结构来自同一胚层即为同源结构（即外胚层来源的就是同源器官）&lt;br /&gt;
* 怒不可遏：“对，就是你，举手的旁边那个，给我出去，你不出去我就不讲了！把你们班主任叫过来，这课我不上了！”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 贺秉军 ====&lt;br /&gt;
南开大学副教授。&lt;br /&gt;
* 寄生虫大王：每次讲到扁形动物就会恶趣味地播放大量寄生虫图片以及视频帮助同学们“下饭”。&lt;br /&gt;
* “脑残”：最喜欢的一句话：“故脑残者，无药可医也”（网传出自李时珍《本草纲目》，后证实系网友恶搞），并说不叠被子的就是脑残。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 吴娣 ====&lt;br /&gt;
南昌大学博士，实验师，讲授过解剖学、组织学和胚胎学，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生理学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 廖晓梅 ====&lt;br /&gt;
华中师范大学副教授，主要出现在北斗学友、金石为开等机构。&lt;br /&gt;
* 大出血女王，在授课时最喜欢举的例子就是大出血。&lt;br /&gt;
* “想一想，如果一个人大出血，器官的供血量怎么变化？”“……不错，那换一下条件，如果这个人正在大出血呢？”&lt;br /&gt;
* 口癖是“您老人家”“他老人家”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生态学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 刘家武 ====&lt;br /&gt;
主要出现在金石为开、汇智启航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P&amp;lt;0.05不显著：某四字机构刷题班中，遭到学生质疑数据已标P&amp;lt;0.05（原数据好像是0.04几），因此某个选项应该选，其答曰：我怕误导你们，其实现在P&amp;lt;0.05已经不代表显著了。此外，还有一次发的试卷上许多正确答案都标了浅色，因此整体分数格外高。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 遗传学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 周畅 ====&lt;br /&gt;
湖南师范大学教授。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 周畅老师集训时曾给学生讲述一种长着兔耳朵的神秘生物[https://v.douyin.com/vJUlHwbRHOE/ 鼂（cháo）鸭]，被学生指正系AI合成时仍笑而不语，并发表“搞宏观的人很厉害的你们不要不相信”之暴论。被每个视频都是AI合成神奇生物的主包骗的团团转。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;暴雨夜&#039;&#039;&#039;：记得周畅老师来校讲课时正是当年下第一场暴雨的时候，最后一天由于她急着赶次日的高铁于是晚修上课。&lt;br /&gt;
** 还是ling的学姐，在吃完晚饭后回教室的路上用伞铲回来一只拳头大小的青（ha）蛙（ma），并装进快递纸盒里向同学们巡展。ling很开心地在垃圾桶里翻出一升装大矿泉水瓶子，剪开个盖，把它撂了进去。周老师走进教室，兴奋不已的同学们把瓶子里的青蛙放到讲台上展示给她看，遗传学课程截胡为动物学。&#039;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;若没记错的话，周老师坦言：其实我动物学已经还给老师了。&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** 课程还未开始，老师直呼把青蛙放下去，&#039;&#039;&#039;于是同学们为它挑选了一个靠边的位置一起学习遗传学课程。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** 等待良久，仍有一位男同学未抵达教室，&amp;lt;s&amp;gt;大家打趣：不会他变成青蛙了吧？青！蛙！王！子！需要公主的吻才能变成原型！谁知身后三两个女生轻轻起哄，一回头，发现其中一个女生羞涩地低着头。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
** 南方的同学们一定知道暴雨夜是白蚁的狂欢夜，潮湿闷热的雨夜，白蚁会展开生物危机级的婚飞交配，落地断翅，且有着叹为观止的精准趋光性，人类想要生存的话最好将门窗封死。就在那个暴雨夜，ling目睹了她短短15年人生中最恐怖的白蚁婚飞现场，平均翅展五厘米状如蜻蜓的白蚁黑压压地乱飞，地上泥泞着密密麻麻的白蚁尸体，路边忽然出现了异常多的两栖类无尾目动物（所以学姐能用雨伞铲回来青蛙），人走一圈身上落满翅片和虫体，行驶的小车，车头车灯都会糊上一堆白蚁。课上一半，偌大的报告厅不知道哪扇窗关不紧，硕大的白蚁乘虚而入绕灯乱飞。&#039;&#039;&#039;师生惊恐暂停讲课，一起参与人蚁之战，打下的奄奄一息的白蚁都异想天开地喂到了装着青蛙同学的大矿泉水瓶子里。&#039;&#039;&#039;一开始大家怕青蛙对静止的物体不敏感，无法看见扔进去的白蚁，但喂多了竟然还真吃了几口。一个晚上上课打白蚁就暂停了两三回。&lt;br /&gt;
** 那只青蛙被囚禁了两三天，看起来无精打采。剩下的白蚁它一概不吃，开始腐烂。ling和学姐小心翼翼地把它倒在花园地砖上，它试探了两步，几下就跳进草丛里不见了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 一般上课周畅老师一定会强调[https://baike.baidu.com/item/%E6%B9%98%E4%BA%91%E9%B2%AB/6968146 湘云鲫]，一种三倍体鲫鱼，因为湖南师范大学有一个淡水鱼重点基地。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 进化生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 杨继轩 ====&lt;br /&gt;
北京大学博士，主要出现在北斗学友等机构。是顾红雅老师的学生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 经典语录：这是北大当年的考研题……顾老师就非常喜欢……&lt;br /&gt;
* 可以连续讲3个小时没有课间休息，年轻真好啊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物信息学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 万平 ====&lt;br /&gt;
首都师范大学，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 讲课时使用Notion网站，讲的很清晰。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 李浩 ====&lt;br /&gt;
主要出现在金石为开等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物统计学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 生竞历史 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 试题变化 ===&lt;br /&gt;
# 2010年，全国中学生生物学联赛试题按学科分类，单选与多选混排，每小题只标明分值，分值不代表是否为多选，是否多选要从题干中判断。&lt;br /&gt;
# 2020年，全国中学生生物学联赛试题分AB卷。&lt;br /&gt;
# 2022年，全国中学生生物学联赛试题出现加赛，原卷模块改变。&lt;br /&gt;
# 2024年，全国中学生生物学竞赛理论试题使用不定项，考试时间180分钟。&lt;br /&gt;
# 2025年，全国中学生生物学联赛试题使用不定项，考试时间150分钟。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 书籍出版 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 2025年，杨荣武. 生物化学原理. 4版. 北京：高等教育出版社出版。&lt;br /&gt;
# 2024年，人民卫生出版社全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮规划教材出版。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 配套练习 ==&lt;br /&gt;
[[共同出题（旨在收集平时散出的题，你要是喜欢也可以泡在这里出题）]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E6%95%99%E6%9D%90%E9%94%99%E8%AF%AF%E4%B8%8E%E7%9F%9B%E7%9B%BE&amp;diff=5696</id>
		<title>教材错误与矛盾</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E6%95%99%E6%9D%90%E9%94%99%E8%AF%AF%E4%B8%8E%E7%9F%9B%E7%9B%BE&amp;diff=5696"/>
		<updated>2025-04-16T03:44:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​/* 动物生态学原理. 4版. 孙儒泳, 王建华, 牛翠娟, 刘定震, 张立. 北京师范大学出版社 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;书籍名称没有采用标准的格式，北斗题库五年优选生物竞赛过关测试60套和北斗题库五年优选生物竞赛全真模拟40套使用2021版。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 综合 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 陈阅增普通生物学. 5版. 赵进东. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
角质膜与气孔应为同时出现。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 北斗题库五年优选生物竞赛过关测试60套. 北斗学友. 郑州大学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 北斗题库五年优选生物竞赛全真模拟40套. 北斗学友. 郑州大学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 第一部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物化学与分子生物学 ===&lt;br /&gt;
生物化学原理、生物化学、Lehninger生物化学原理对乳酸脱氢酶分布的描述不一致。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物化学原理. 4版. 杨荣武. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
应为同源性只有有无没有百分比。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
464（3版395），将磷脂不断从膜外层转至膜内层用的应该是磷脂翻转酶（flippase）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
467（3版397），Caucher应为Gaucher。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
475Quiz10（3版404Quiz6），答案出现“1*1.5=3”“1*2.5=5”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
476（3版405），Δ3-反应为Δ2-反。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
509，图32-11精氨酸代琥珀酸多了一个H。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
514，疑似必需氨基酸改成九种但后面的论述没改。&amp;lt;s&amp;gt;（偷懒给抓到力）&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
383，图23-27错误；3版337，图22-25正确。&amp;lt;s&amp;gt;（怎么还能有新错误）&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物化学. 4版. 朱圣庚, 徐长法. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
下册244，应为大肠杆菌没有内质网。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物化学简明教程. 6版. 张丽萍, 杨建雄. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
200，认为柠檬酸合酶是TCA途径最关键的限速酶。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
279，图13-6以及第二段第一行认为DNA pol III有三个核心酶。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物化学与分子生物学. 10版. 周春燕, 药立波. 人民卫生出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Lehninger生物化学原理. 3版. David L Nelson, Michael M Cox. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 分子生物学. 2版. 杨荣武. 南京大学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 现代分子生物学. 5版. 朱玉贤, 李毅, 郑晓峰, 郭红卫. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
91，RNA聚合酶的转录产物写的过于简单，且没有考虑5S rRNA。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
99，“利迪链霉素（streptolydigin）抑制转录的起始”，而杨荣武（3版539）区分了利福霉素和利链霉素，前者抑制转录起始，后者抑制转录延伸。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 基因的分子生物学. 7版. J. D. 沃森, T. A. 贝克, S. P. 贝尔, A. 甘恩. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Lewin 基因XII. J. E. 克雷布斯, E. S. 戈尔茨坦, S. T. 基尔伯特蒙克. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 分子生物学. 原书第5版. Robert F. Weaver. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 细胞生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 细胞生物学. 5版. 丁明孝, 王喜忠, 张传茂, 陈建国. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
38，知识窗2-1，应为同源性只有有无没有百分比。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
95，穿孔素和颗粒酶通过不依赖M6P的途径进入溶酶体，朱斌认为颗粒酶依赖M6P途径&amp;lt;ref&amp;gt;朱斌. 全国中学生生物学联赛模拟试题精选（第二辑）. 中国科技大学出版社. 卷8第13题&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
98，婴儿儿型应为婴儿型。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
103，PTS2 是在 N 端的靶向过氧化物酶体信号序列，但是 PTS2 并不会被切除。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
173，7氨基酸重复序列的a和d应该是疏水氨基酸。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
174，图8-38，中间丝为空心纤维，图上为实心。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
204，“人染色体的着丝粒DNA由α卫星DNA组成，重复单位17 bp”应为“171 bp”或“约170 bp”。&amp;lt;ref&amp;gt;刘祖洞, 吴燕华, 乔守怡, 赵寿元. 遗传学[M]. 4版. 北京：高等教育出版社. 2021:342.&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref&amp;gt;王金发. 细胞生物学[M]. 2版. 北京：科学出版社. 2020: 390.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
207，应为G带与Q带相对应，即在Q显带中亮带的相应部位，被Giemsa染成深染的带，而在Q显带中暗带的相应部位则被Giemsa染成浅染的带。G显带中的深带在R显带中为浅带，G显带中的浅带在R 显带中为深带，称反带（reverse band）或R带（R band）。&amp;lt;ref&amp;gt;左伋, 张学. 医学遗传学[M]. 10版. 北京：人民卫生出版社, 2024&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
250，磷酸基因应为磷酸基团。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 细胞生物学. 2版. 王金发. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
应为同源性只有有无没有百分比。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 细胞生物学精要. 原书第5版. B. 艾伯茨, D. 布雷, K. 霍普金, A. 约翰逊, J. 刘易斯, M. 拉夫, K. 罗伯茨, P. 沃尔特. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物技术 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 医学分子生物学实验技术. 4版. 韩骅, 高国全. 人民卫生出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 植物学 ===&lt;br /&gt;
马炜梁认为木质素是亲水的，强胜、赵建成认为木质素疏水，黎维平倾向于木质素疏水的观点。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
无花果iPlant植物智、傅承新认为是瘦果，马炜梁认为是核果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物学. 3版. 马炜梁. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
16，前质体是一种较小的无色体，应为无色的质体。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
54和黎维平认为苏铁有根瘤，221认为苏铁有菌根。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
97，兰科有25万种，但世界第一大科菊科也只有3万。其实是2.5万少了一个小数点。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
273，蛇莓、悬钩子、草莓iPlant植物智、朱斌认为是瘦果，马炜梁认为是小核果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物学. 2版. 上册. 陆时万, 徐祥生, 沈敏健. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
175，块根部分教材称甘薯为山芋且说其具有块根，此指的应是番薯，使用iPlant植物智与多识植物百科查得甘薯应为&#039;&#039;Dioscorea esculenta&#039;&#039; (Lour.) Burkill的中名，为薯蓣科薯蓣属植物，主要食用部位为块茎；番薯为&#039;&#039;Ipomoea batatas&#039;&#039; (L.) Lam. 的中名，为旋花科番薯属植物，主要是用部位为块根，且地瓜通常指番薯，但甘薯也可作番薯别名。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物学. 2版. 下册. 吴国芳, 冯志坚, 马炜梁, 周秀佳, 郎奎昌, 胡人亮, 王策箴, 李茹光. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
286~287，教材称&#039;&#039;Lyonia&#039;&#039;为南烛属，使用iPlant植物智查询为珍珠花属；教材称&#039;&#039;Lyonia ovalifolia&#039;&#039; var. &#039;&#039;elliptica&#039;&#039; (Siebold &amp;amp; Zucc.) Hand.-Mazz.为小果南烛，查询其中名为小果珍珠花，别名为小果南烛。教材称&#039;&#039;Vaccinium&#039;&#039;为乌饭树属，查询为越橘属；教材称&#039;&#039;V. bracteatum&#039;&#039; Thunb.为乌饭树，查询其中名应为南烛，乌饭树是别名。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物学. 2版. 傅承新, 邱英雄. 浙江大学出版社 ====&lt;br /&gt;
腰果iPlant植物智认为是核果，傅承新认为是坚果。（补充：应当说，腰果在植物学上果实分类为核果，只是某些教材说是“生活中常食用的坚果”）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
233，傅承新认为菊科果实属于瘦果，而马炜梁，275，则认为瘦果和下位瘦果要严格区分&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物学. 3版. 廖文波, 刘蔚秋, 冯虎元, 辛国荣, 石祥刚. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
251，被子植物基部类（Basal Angiospermae）是被子植物的第一个分支，也是最原始的一个类群，有时称为ANITA…”，上文有错误，其实ANA Grade或ANITA group不是单系群。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物生物学. 4版. 周云龙, 刘全儒. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
19，“有色体……….，秋天变黄的叶子里有这种质体。”黎维平认为秋叶变黄叶绿体衰老而非转变成有色体。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
39，“前期Ⅰ可划分为5个时期”，而在下面的叙述中漏掉了粗线期。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
46，认为传递细胞（transfer cell）具有发达的胞间连丝。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物显微图解. 2版. 冯燕妮, 李和平. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
38，把南瓜根后生木质部的导管当成了次生木质部的一部分。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物结构图谱. 胡适宜. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 种子植物形态解剖学导论. 5版. 刘穆. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 植物生理学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物生理学. 3版. 武维华. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
21，应为同源性只有有无没有百分比。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
117，&#039;&#039;E&#039;&#039;=&#039;&#039;λν&#039;&#039; 应为&#039;&#039;E&#039;&#039;=&#039;&#039;hν&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
143，图7-7乙醇羧氧化酶应为乙醇酸氧化酶。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
145，图7-10中的图D，C&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;植物应该是两层维管束鞘细胞，具体见下方王小菁《植物生理学（第8版）》的勘误P99及旁边附图。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
149-150，文字夜晚在NADP-苹果酸脱氢酶催化下将草酰乙酸还原为苹果酸，图7-14画的是NAD-苹果酸脱氢酶，Taiz7画的是NAD(P)-苹果酸脱氢酶。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
185-186，写到酚类化合物可以通过甲羟戊酸途径合成（甲瓦龙酸途径），该途径不能合成酚类化合物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
236，应该是形成层内侧分化形成木质部，外侧分化形成韧皮部，书上写反了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
304，强调了很多次CTK促进根的维管束分化，中间插入了一次CTK抑制根的分化。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
306，认为组成原套的细胞分为L1、L2和L3三层，Taiz7和植物发育生物学认为L1和 L2有时统称为原套。位于原套内部的细胞称为L3或原体。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
308，叶片上表面即叶片近轴面应该是叶片的背面，而不是所写的腹面，后面也是反的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
312，应为蕨类是相对低等的植物，不是低等植物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物生理学. 5版. Lincoln Taiz, Eduaro Zeiger. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
关于NAD-苹果酸酶与NADP-苹果酸酶的分布问题，Taiz5/6/7的图片有三种说法。正确答案应该是：NAD-苹果酸酶分布在线粒体，NADP-苹果酸酶分布在叶绿体，PEPCK分布在细胞质基质。这也是李合生《现代植物生理学（第4版）》的说法，合情合理，叶绿体内基本上都用NADPH，包括卡尔文-本森循环中的NADPH-GAPDH。而线粒体中则以NADH利用为主。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Taiz5直接将两个酶都画在细胞质里，显然这是不正确的。Taiz6把他们俩移到了细胞器里，但是画反了，C&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;途径中的NAD-苹果酸酶出现在了叶绿体，CAM中的NADP-苹果酸酶出现在了线粒体。Taiz7终于画对了。而喜欢借鉴Taiz的武维华画成了Taiz6款，但是参考的却是Taiz2。Lincoln Taiz, Eduaro Zeiger《植物生理学（原书第5版）》参考了Taiz6。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
武维华《植物生理学（第3版）》和Lincoln Taiz, Eduaro Zeiger《植物生理学（原书第5版）》认为驱动水分丧失的梯度比驱动CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;进入的浓度梯度大50倍，Taiz7改为100倍。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 现代植物生理学. 4版. 李合生. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
154，“线粒体内膜上的……传递体等都是利用跨膜的质子电化学势梯度作为骚动力的”，应为驱动力。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物生理学. 8版. 王小菁. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
王小菁老师的这一版书上面所有的ATP合酶的CF&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt;和F&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt;亚基都写的是“0”，大家注意甄别，我们都知道之所以是“o”是因为这个“o”代表寡霉素&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
80，图3-12中，PQH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;到PQ的转换打成了双向箭头，应为PQH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;指向PQ的单向箭头。&lt;br /&gt;
[[文件:《植物显微图解（第二版）》图1.5-16.png|缩略图]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
84，环式电子传递电子流动路径在正文中与图3-16画的不一样。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
94，图3-27⑧酶应当是PEP羧激酶，而非PEP羧化酶激酶。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
97，“而且白天合成仍滞留于叶绿体中的淀汾”，创造了新的化学物质，应为淀粉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
99，图3-31中的右图，C&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;植物应该是2层维管束鞘细胞（参考冯燕妮等《植物显微图解（第二版）》图1.5-16，见右），而不是图上所表示的1层，左图C&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;植物只有1层维管束鞘细胞是正确的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
103，烯二醇中间产物的2号C和3号C之间应当以双键连接。（5价碳见多了，3价碳还是第一次见）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
204~205，p204上写“在GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;-氧化酶（GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox）催化下，具生理活性的GA&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;或GA&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt;的C-2位发生羟基化，则分别形成无活性的GA&amp;lt;sub&amp;gt;34&amp;lt;/sub&amp;gt;或GA&amp;lt;sub&amp;gt;8&amp;lt;/sub&amp;gt;”，而p205图上则在最后一行标成了GA&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-氧化酶，自相矛盾，正确应该改为GA&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;ox。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
207，“两性花的雄花形成”（所以到底应是两性花的雄蕊还是雌雄同株中雄花形成？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
216~217，所有的铜离子（Cu&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;）都应该改成亚铜离子（Cu&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;）【查Taiz7可知】，王小菁老师将Cu&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;与Cu&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;混为一谈，这到底是社会的黑暗还是道德的沦丧？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
217，“两性花中雌花形成”（同207……&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
220，ABA和PA的结合物几乎全部存在于“液胞”中；……ABA的结合作用可能发生在“液胞”膜上。这些描述表明王小菁老师发现了一种新的细胞器，应该可以发一篇CNS了（实际应该是液泡，打错字了）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
271，图10-10中，从生长素引出的竖直向下的箭头标成“生物素极性运输”，应为“生长素极性运输”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
276，21世纪80年代许多学者研究认为震动刺激在含羞草中的方式是电传递，这揭示了未来学者将取得的研究成果，应为20世纪80年代。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
285，甘蔗是中日性植物而非短日植物，其开花严格依赖中等日照时长（约12小时）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
312，iPA和ZRs的含量明显增高……。这表明王小菁老师发明了新型植物生长调节物质ZRs，应该颁发国家最高科学技术奖。应改为ZTs（可能是敲键盘的时候敲岔了）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
330，最后一行第二个H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;应为H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 微生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 微生物学教程. 4版. 周德庆. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
46，酵母细胞壁的葡聚糖出现β-1,2-糖苷键，酵母表示面对卡泊芬净，从来没有这么坚挺。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 微生物学. 8版. 沈萍, 陈向东. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 第三部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 动物学 ===&lt;br /&gt;
《普通动物学（第四版）》认为薮枝螅触手实心，《无脊椎动物学》认为薮枝螅触手中空。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
《普通动物学（第四版）》认为鲎第2-5对附肢6节，《无脊椎动物学》认为第2-5对附肢7节。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
《普通动物学（第四版）》认为泪腺出现于两栖类，皮肤肌出现于爬行类；《脊椎动物比较解剖学（第二版）》认为泪腺出现于爬行类，皮肤肌在两栖类不发达。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 普通动物学. 4版. 刘凌云, 郑光美. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
161，担轮幼虫绘制错误。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
198，应当是肾孔开口于外套沟而非肾口开口于外套沟。&amp;lt;s&amp;gt;肾口开口在外套沟是用来喝水的吗&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
201，雄性圆田螺的精巢外表面标注了“精巢”，截面被标注了“卵巢”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
242，图11-19把“中肠盲囊  中肠“错误标成了“中肠盲  囊中肠”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
253，&amp;quot;由基部向外依次为梗节、柄节和鞭节”顺序错误，图11-35上是柄-梗-鞭。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
270，蜉蝣目应当是原变态而非半变态。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
305，图14-5中把“纤毛”错误标成了“汗毛”。&amp;lt;s&amp;gt;所以人身上的是纤毛？&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
311，此处表述可能造成误解，实际上海鞘的含氮废物以氨的形式排出&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
394，“一般认为，龟鳖类头骨属无孔类”，因教材版本老旧，已是过时观点。但目前对于龟鳖类颞窝来源的说法尚无定论，目前主要倾向于龟鳖类属双颞窝类。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
424，文字尾肠系膜静脉的分支分别与后肠系膜静脉和肾门静脉相联结，图片和脊椎动物比较解剖学认为肾门静脉应为肝门静脉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
429，鸵鸟“体高25m”，应为2.5m。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 脊椎动物比较解剖学. 2版. 杨安峰, 程红, 姚锦仙. 北京大学出版社 ====&lt;br /&gt;
12，表格中鸟纲打成了爬行纲。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
101，两栖类尚无明显的肋骨；100，最早的两栖类……每一椎骨上都与一对发达的肋骨相连。现代无尾两栖类的肋骨都已退化。；两者说法存在矛盾，不太妥当。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
161，认为蛇是端生齿，但普动上认为蛇是侧生齿，有国外教材支持后者的观点，关于这一条的争议最早笔者是在质心论坛上看到的。&amp;lt;blockquote&amp;gt;具体可以溯源这里↓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
·https://forum.eduzhixin.com/discuss-detail/29189?utm_source=share&amp;amp;utm_medium=url&amp;amp;utm_term=400291&amp;lt;nowiki/&amp;gt;这是原帖&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
·https://forum.eduzhixin.com/discuss-detail/26984?utm_source=share&amp;amp;utm_medium=url&amp;amp;utm_term=400291&amp;lt;nowiki/&amp;gt;这是最早的帖子作者。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
174，鳔一般分为两室；176，鳔常是单室。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
173，图9-4A入鳃动脉错误标成了人鳃动脉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
183，图9-21蛙的呼吸系统有“支气管”，下面又写支气管是从爬行类才开始出现的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
200，“性逆转的鸡并不能产生精子”，应该可以，至少芦花鸡/洛岛红变形公鸡可以。&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt; 刘祖洞，梁志成。家鸡性转换的遗传学研究。遗传学报。1980；7(2)：103-110。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
203，黄体酮，后面跟的英文是lutein，但是lutein应该翻译成“叶黄素”，这里显然有点问题。查书后索引p306可知，“黄体酮”有两项，分别是lutein和progestogen，后面的英文才是正确的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
210，图11-11G将“输卵管”标注为“输尿管”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
225，图12-12B的髂静脉和股静脉标反了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
240，显然糖原并不能被分泌进入脑脊液。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
239，认为针鼹胼胝体不发达；246，认为单孔类无胼胝体。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
288，图15-8 生长素应为生长激素。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 无脊椎动物学. 2版. 任淑仙. 北京大学出版社 ====&lt;br /&gt;
93，它们都是平滑肌，应为扁形动物主要是斜纹肌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
103，寄生在人体肛门静脉的血吸虫直接以宿主的血红细胞为食，应为“肝门静脉”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
145，内肛动物群体种类附着盘变为“葡萄茎”，根据英文应为“匍匐茎”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
221，图9-33 将“受精囊”标注成了“贮精囊”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
298，应当是么蚣而非么公。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
329，声音的频率单位应为 Hz，而非 Hz/s。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 无脊椎动物学. R. 麦克尼尔·亚历山大. 化学工业出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 普通昆虫学. 2版. 彩万志, 庞雄飞, 花保祯, 梁广文, 宋敦伦. 中国农业大学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物竞赛学习指导与同步训练（动物学）. 修订版. 姚云志. 团结出版社 ====&lt;br /&gt;
第3章训练题19，认为答案选AB，这与《普通动物学（第四版）》p85存在矛盾，后者认为，桃花水母应该为水母型发达，水螅型不发达或不存在，故选项A存疑。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第4章训练题38，认为答案选BD，可这与前文【2014】27题的解析“所有扁形动物的肌肉组织都没有退化”存在矛盾，可以发现38题的D选项是明显错误的，该题应该选B。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
65，图16，担轮幼虫，写错字了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
71，【2020B】的B选项的解析，说“方解石结构较为疏松，霰石结构更加紧实”，但是《普通动物学（第四版）》上写“中层为棱柱层，有致密的方解石构成。内层为珍珠层，有霰石构成。”并未将二者进行比较，这两种说法使人困惑。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
71，【2009】83的解析，认为内脏团扭转了1800，应该是扭转了180°。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第5章训练题5，B选项写错了，根据后文应该是“海豆芽和海鞘具有外套膜，……”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生理学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生理学. 10版. 罗自强, 管又飞. 人民卫生出版社 ====&lt;br /&gt;
42，原9版，有髓纤维传导速度25μm/s，相当于被打一下16小时才有感觉；10版已更正&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
285，GABA在星形胶质细胞中转化为琥珀酸半醛应当使用的是转氨酶脱氨而非使用脱羧酶脱羧&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 人体生理学. 4版. 姚泰. 人民卫生出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Brene &amp;amp; Levy生理学原理. 4版. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生理学原理. 梅岩艾, 王建军, 王世强. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
177，胎儿血红蛋白 HbF 应为 α&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;γ&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; 。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
页码不可考：认为两栖类的心脏有两心室一心房，正确的应该为两心房一心室。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 动物生理学. 3版. 杨秀平, 肖向红, 李大鹏. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 人体及动物生理学. 第4版. 左明雪. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生态学 ===&lt;br /&gt;
促进模型、抑制模型、耐受模型画法不一致。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 基础生态学. 4版. 牛翠娟, 娄安如, 孙儒泳, 李庆芬. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
38，应为同源性只有有无没有百分比。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
49，第二段第四行最后两个字，原文认为鲤鱼可通过低氧驯化增加血液溶氧量。&#039;&#039;&#039;更正&#039;&#039;&#039;：这是3版的错误，4版55页已经改正。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
274，是“桫椤属”而非“沙椤属”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
295，米氏方程错误。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 动物生态学原理. 4版. 孙儒泳, 王建华, 牛翠娟, 刘定震, 张立. 北京师范大学出版社 ====&lt;br /&gt;
20，个体生态学部分，骆驼红细胞的特殊结构也可保证其不受质壁分离的损害，应为骆驼红细胞没有细胞壁。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
53，蜘蛛和螨并不是昆虫。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
113，公式中后两个矩阵应为点乘而非等号，且左边的矩阵中 &#039;&#039;n&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;00&amp;lt;/sub&amp;gt; 应为 &#039;&#039;n&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;01&amp;lt;/sub&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
216图8-18a，实线和虚线标反了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
219，公式 (B) 应为 d&#039;&#039;P&#039;&#039;/d&#039;&#039;t&#039;&#039; = ( &#039;&#039;-r&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+&#039;&#039;θN&#039;&#039; )&#039;&#039;P.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
403，边缘效应的英文应当是edge effect，要分开写。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 普通生态学. 3版. 尚玉昌. 北京大学出版社 ====&lt;br /&gt;
156，公式应为 &#039;&#039;N&amp;lt;sub&amp;gt;t&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;+1&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;=R&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt; &#039;&#039;N&amp;lt;sub&amp;gt;t&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;= (1-&#039;&#039;Bz&amp;lt;sub&amp;gt;t&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;-1&amp;lt;/sub&amp;gt; ) &#039;&#039;N&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;t&amp;lt;/sub&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生态学——从个体到生态系统. 4版. Michael Begon, Colin R. Townsend, John L. Harper. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 数量生态学. 3版. 张金屯. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 动物行为学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 动物行为学. 2版. 尚玉昌. 北京大学出版社 ====&lt;br /&gt;
275，磁北极和磁南极画反了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 行为生态学. 2版. 尚玉昌. 北京大学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 第四部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 遗传学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 遗传学. 3版. 戴灼华, 王亚馥. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
认为病毒是原核生物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
电子课程第17章，2，Rh血型系统应当是1940年发现的，而非1040年。&amp;lt;s&amp;gt;这个中世纪真的难绷&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
电子课程第17章，5，应当是第2、3个外显子显示多态性，而非多肽性。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
电子课程第17章，9，图17-7（a）中，上方的C&amp;lt;sub&amp;gt;H&amp;lt;/sub&amp;gt;3应当改为C&amp;lt;sub&amp;gt;H&amp;lt;/sub&amp;gt;2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
63，认为荠菜的果实是蒴果，应为角果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
110，13个mRNA基因中包含的应当是ATP合酶的两个亚基而非ATP酶的两个亚基。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
117，表5-8中叶绿体功能一栏，应当是“Rubisco”而非“Rubiso”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
123，同源性不应当有百分比。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 遗传学. 4版. 刘祖洞, 吴燕华, 乔守怡, 赵寿元. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 遗传学：从基因到基因组. 原书第6版. L. H. 哈特韦尔, M. L. 戈德伯格, J. A. 菲舍尔, L. 胡德. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 遗传学：基因和基因组分析. 8版. D. L. 哈特尔, M. 鲁沃洛. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 遗传学. 4版. 刘庆昌. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 遗传学原理. 3版. D. Peter Snustad, Michael J. Simmons. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 医学遗传学. 10版. 左伋, 张学. 人民卫生出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 进化生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 进化生物学. 4版. 沈银柱, 黄占景, 葛荣朝. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
176，公式应当是 &#039;&#039;S&#039;&#039;=&#039;&#039;cA&amp;lt;sup&amp;gt;z&amp;lt;/sup&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 进化生物学基础. 4版. 李难. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物进化. 重排版. 张昀. 北京大学出版社 ====&lt;br /&gt;
43，地球进行热核反应，应为地核无法进行核聚变。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物进化. 3版. Douglas J. Futuyma. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物信息学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物信息学基础教程. 张洛欣, 马斌. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物信息学. 4版. 陈铭. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物信息学：基础及应用. 王举, 王兆月, 田心. 清华大学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物信息学. 3版. 李霞, 雷健波. 人民卫生出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物统计学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物统计学. 6版. 李春喜, 姜丽娜, 邵云, 张黛静, 马建. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====生物统计学. 4版. Myra L. Samuels, Jeffrey A. Witmer etc. 中国轻工业出版社====&lt;br /&gt;
39，平均数应当是不稳健的。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%8F%A3%E8%AF%80%E5%AD%A6&amp;diff=5693</id>
		<title>生物口诀学</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%8F%A3%E8%AF%80%E5%AD%A6&amp;diff=5693"/>
		<updated>2025-04-16T02:28:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;来吧&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;这里是整个生物圈笑话最多的地方&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 第一部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;生物化学与分子生物学&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 结构生物化学 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;适合形成二级结构的氨基酸&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
α螺旋：CALM HK EQ冷静香港人有情商&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
β折叠：I Very Want To Fuck You取首字母（为了防止记反你可以记一个“&#039;被它fuck”）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;各种各样氨基酸&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
分支缬二亮，丝苏酪有羟。苯色酪芳香，严格酮赖亮。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖酮异苯酪色苏，酸天谷碱赖精组，稳缬甲丙甘丝苏（第一个氨基酸稳定的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不转氨，赖苏脯，一碳来甘色丝组。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 氨基酸分类+单字母缩写 =====&lt;br /&gt;
极性无电荷：年前速通MC（NQSTMC；天冬酰胺 谷氨酰胺 丝 苏 甲硫 半胱）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
芳香族：我要疯（WYF；色 酪 苯丙）另：特别无厘头的联想：280nm紫外吸收→“色aa”→Trp←Trump←共和党（红色）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
极性负电荷：大鹅（DE；天 谷 ；大鹅脾气暴躁，十分negative（消极，也是负电））&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
极性正电荷：好客人（HKR；组 赖 精；一看就是个积极向上的词嘛，正电）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
非极性：VIP延迟（低）（VIP：缬 异 脯；延迟即LAG：&amp;lt;s&amp;gt;晾饼干&amp;lt;/s&amp;gt;亮 丙 甘；VIP延迟低所以不急，非急性（）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（欢迎补充~）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 氨基酸单字母记忆 =====&lt;br /&gt;
# “看到天，想到地”（天冬氨酸D） 天冬氨酸四个C，字母D第四个。谷氨酸五个C，字母E第五个。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;s&amp;gt;背得差不多之后把二十六个字母全写出来然后一一对应，多来几次，效果极佳。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
# 砍人后的服务员，去哪埋藏尸体？谷爱凌VIP！！！&amp;lt;s&amp;gt;{网上看见的，侵删}&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
## 砍人后：KRH-Lys/Arg/His【赖、精、组→正电】&lt;br /&gt;
## 的：DE-Asp/Glu【天冬、谷→负电】&lt;br /&gt;
## 服务员：FWY-Phe/Trp/Tyr【苯丙、色、酪→芳香族】&lt;br /&gt;
## 去哪：QN-Gln/Asn【谷氨酰胺、天冬酰胺】&lt;br /&gt;
## 埋藏尸体：MCST-Met/Cys/Ser/Thr【甲硫、半胱、丝、苏→这6个是极性不带电的，以上14个都是极性的】&lt;br /&gt;
## 谷爱凌VIP：GALVIP-Gly/Ala/Leu/Val/Ile/Pro【甘、丙、亮、缬、异亮、脯→非极性{注：极性与非极性氨基酸存在争议}】&lt;br /&gt;
## 另外注意MCST和GALVIP都是以首字母作为缩写的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 必需氨基酸 =====&lt;br /&gt;
* 一组笨蛋来宿舍晾鞋 （Ile His Phe Met Lys Thr Trp Leu Val）&lt;br /&gt;
* 携一两本单色书来（此处“一两”同时指代Leu和Ile）&lt;br /&gt;
* 甲携来一本亮色书 （Met Val Lys Ile Phe Leu Trp Thr）&lt;br /&gt;
* 甲写来一两本黄色书（Met Val Lys Ile Leu Phe His Trp Thr，其中“黄”首字母H，His现已被证明为必需氨基酸）&lt;br /&gt;
* 笨蛋来宿舍晾一晾鞋（Phe、Met、Lys、Thr、Trp、Leu、Ile、Val）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 非必需氨基酸 =====&lt;br /&gt;
这个口诀非常非常的不厚道，看不懂的人希望一辈子都不要看懂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我为写出了这个口诀而忏悔，忏悔自己脖子上简直是一堆废料里面长了一点脑子。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同时祈祷谷谷不要看到这个口诀🙏🏻，否则可能友尽……&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 谷谷是一个喜欢甘雨（原神角色)的孩子，有一天他变成了病娇。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;病谷谷天天挠半光甘&amp;lt;s&amp;gt;雨&amp;lt;/s&amp;gt;脯丝&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
丙谷谷天天酪半胱甘    脯丝&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 胶原蛋白诗一首 =====&lt;br /&gt;
一五并驱骨中现，致密结缔很常见。（韧带、真皮、肌腱、巩膜或角膜）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
九侧贴二共十一，脊索软骨玻璃体。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三皮血管内器官，症状凄凄同五惨。（皮肤易损、血管易破、关节松软）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
四网十八初基膜，后者视网膜脱落。（缺十八的症状）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
七鳞上皮锚纤维，十七纤维共起疱。（鳞状上皮、锚定纤维）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一二三五九纤维，十七十八非纤维。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
四基蛋羟赖交联，次溴辅硫亚胺键。（来自杨Sir）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 脂化学 ====&lt;br /&gt;
必须脂肪酸：亚油酸、alpha-亚麻酸。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
yama-亚麻酸不是必须的，why？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
因为干妈（gama）是非必需的（来自杨sir&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 代谢生物化学 ====&lt;br /&gt;
[[文件:嘧啶环.png|缩略图|201x201像素]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 嘧啶环原子来源 =====&lt;br /&gt;
三姑哀叹四天（3N谷氨酰胺，2C源CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，其余四原子（1N，4C，5C，6C）天冬氨酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
二探三姑分四天[[文件:嘌呤环各个原子的来源.jpg|缩略图|332x332像素]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 嘌呤环原子来源 =====&lt;br /&gt;
# 一个月一天课，二十八天是假，六探亲朋好友，三舅送来鲜骨，五四旗杆挥舞。&amp;lt;br&amp;gt;1C天冬氨酸，2C,8C源N&amp;lt;sup&amp;gt;10&amp;lt;/sup&amp;gt;甲酰四氢叶酸，6C二氧化碳，3N,9N谷氨酰胺，5C,4C,7N甘氨酸&lt;br /&gt;
# 三九谷氨二八甲酸，四五七甘一天六碳&lt;br /&gt;
# 附一个结构记忆法（见右图）：谷氨酰胺的两个N原子在结构式的最下面，可以联想记忆为“谷子”长在地里；天冬氨酸的N在六元环偏上面的位置，正好与「天」字对应；两个一碳单位提供最左边与最右边的碳原子，理解为「左右护法」；剩下的即为甘氨酸的原子。&lt;br /&gt;
# 三舅姑一天六探，假二爸四五七也干（39：谷氨酰胺，1：天冬氨酸，6：CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，28：N&amp;lt;sup&amp;gt;10&amp;lt;/sup&amp;gt;甲酰四氢叶酸，457：甘氨酸）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 氨基酸生糖/生酮 =====&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;生酮氨基酸&#039;&#039;&#039;“L”oo“K”  酮亮赖&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;生糖兼生酮氨基酸&#039;&#039;&#039; “一本色书辣”，异亮氨酸，苯丙氨酸，色氨酸，苏氨酸，酪氨酸（杨sir发音系统）/“一本老色书”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 分子生物学 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 摆动法则 =====&lt;br /&gt;
版本一：I配对ACU（G哥不配！G哥配U！）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I always see you联想视件👁👁，G哥也要CU~&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
版本二：估计（GU、GI）第三位可GU配对，I可与除G以外的配对&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 蛋白质N端的第一个氨基酸 =====&lt;br /&gt;
法1：代表蛋白质稳定的：&lt;br /&gt;
    甲脯苏缬，【甲辅书写】&lt;br /&gt;
    丙半甘丝。【丙拌干丝】&lt;br /&gt;
   【记忆方法：家庭（蛋白质）“稳定”榜No.1（N端第1个AA）的，就是一个家长辅导书写（学习），另一个家长做饭（拌干丝），真是幸福的场景啊…】&lt;br /&gt;
夹丝酥饼携半甘，还有一个脯氨酸（非常好记啊）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法2：CAMP-GST-V&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
联想记忆法：露营（CAMP）时突然有人拿着商品与服务税（GST）的税单朝你比了个耶（V）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法3：俳句记忆法&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
饼（丙氨酸）上有果脯（脯氨酸）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假（甲硫氨酸）借师（丝氨酸）叔（苏氨酸）半（半胱氨酸）张吃&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
味道甘（甘氨酸）又咸（缬氨酸）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 由 RNA PolⅡ参与转录的端粒 RNA 序列 =====&lt;br /&gt;
动真爱（动物、真菌，聚合酶Ⅱ）（自杨荣武）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;细胞生物学&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 磷脂合成位点 ====&lt;br /&gt;
甘油磷脂内质网，鞘脂高尔基。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;植物学&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物形态解剖 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;有节乳汁管&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
罂粟菊旋花，芭蕉番木瓜。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;内生菌根&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
杜鹃花胡桃，桑兰李葡萄。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;种子与胚乳的羁绊&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
1.双子叶植物但是有胚乳种子：木兰田菁枣柿苋，桑戟胡茄荞麦莲。【木兰科、田菁（豆科）、&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;黑枣（柿科）&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;、柿（柿科）、苋菜（苋科）、桑（桑科）、戟（大戟科）、胡萝卜（伞形科）、茄科、荞麦（蓼科）、莲（莲科）】&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
记忆方法：木兰和田菁寻找（枣）视线，看见了桑戟（一个人名）吹着胡笳（jia），身边有荞麦和莲花。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.姜石甜睡胡椒外，（“僵尸”“酣hān睡”（这是故意读错的），即姜、石竹、甜菜、睡莲、胡椒是外胚乳种子，其中姜和胡椒是内外胚乳并存的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
兰菱川苔不发生。（兰陵王和川台什么事情都没有发生，即兰科、菱科、川苔草科的种子胚乳不发生）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
慈泻眼菜无胚乳，（辞谢，即慈姑、泽泻、眼子菜是无胚乳种子）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单：有双无大多数。（其他大多数的单子叶植物种子有胚乳，双子叶植物种子无胚乳）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;周木维管束&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
# 祖母杀娼——怨啊！（周木：莎草「值得一提的是念suo’cao」 、菖蒲、鸢尾）&lt;br /&gt;
# 灵仆怨杀了胡椒。（铃蒲鸢莎蓼胡椒，即铃兰、香蒲、鸢尾、莎草、蓼科的一些植物和胡椒科的一些植物是周木维管束）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;气孔类型&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
西无景布，江平石横。（西瓜无规则，景天不等，豇「值得一提的是念jiang」豆平列，石竹横列）西边没有了景布将军的把手，战败后江水平静碎石横七竖八。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
无规瓜毛茛（错读为geng四声的话押韵），景十字不等，平列蝶茜草，石竹横直角。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物分类学 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;藻类叶绿素&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
绿裸褐硅红，BBCCD。轮到原绿裸体，露出*来。（对不起，但是这对我而言雀食好记）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（蓝：a）（轮/绿/原绿/裸：ab）（杂七杂八：ac）（红藻：ad）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;减数分裂&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
衣合刺配石莼同，硅配紫异多管同。海带异型网地同，鹿角配子减数终。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（注释与记忆方法：第一句都是绿藻：衣合，音“伊核（协议）”，衣藻行合子减数分裂；刺配，指刺松藻等行配子减数分裂；石莼同，音“是纯铜”或者“是纯同”，即石莼行同型世代交替的孢子减数分裂。硅配，音“规培”，硅藻行配子减数分裂；红藻之中：紫异，音“自缢”，紫菜行异型世代交替的孢子减数分裂；多管同，多管藻等行同型世代交替的孢子减数分裂。剩下3个都是褐藻，海带行异型世代交替的孢子减数分裂，网地藻行同型世代交替的孢子减数分裂，鹿角菜行配子减数分裂）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 合子减数分裂 =====&lt;br /&gt;
一团合子撕水轮（衣 团藻 丝藻 水绵 轮藻）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 配子减数分裂 =====&lt;br /&gt;
撸管不戴小雨伞，硅胶娃娃双马尾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
🦌管硅伞送🐎（鹿藻 管藻 硅藻 伞藻 松藻 马尾藻）（这个感觉不太好 欢迎改进）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
关山归路马尾松（管伞硅鹿马尾松）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
贵马尾松散管撸（硅马尾松伞管鹿）（我记得有地方方言有“管+动词”的说法，大概是尽情去做的意思，也有点展现大气的意味…）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 孢子异形 =====&lt;br /&gt;
卷满一瓶槐水（卷柏、满江红、萍、槐叶萍、水韭）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;子房上位&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
芸香石竹茄木兰，木犀蔷薇豆天南。锦葵泽泻唇毛茛，十字百合上禾本。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（子房上位的科：芸香科、石竹科、茄科、木兰科、木犀科、蔷薇科除了梨亚科、豆科、天南星科、锦葵科、泽泻科、唇形科、毛茛科、十字花科、百合科、禾本科）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;子房下位&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
壳斗梨葫芦，伞形兰下菊。（子房下位的科：壳斗科、梨亚科、葫芦科、伞形科、兰科、菊科）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;中轴胎座&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
山毛榉姜苹，芸锦茄百合。（山毛榉科（壳斗科）、姜属、蔷薇科原苹果亚科、芸香科、锦葵科、茄科、百合科）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;假二叉分枝&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
假槲竹香。（槲寄生、石竹、丁香）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 花程式记忆 =====&lt;br /&gt;
K萼C冠P花被，A雄G雌线表位&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====唇形科====&lt;br /&gt;
方茎对叶油挥发，轮伞花序唇形花&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;百合是同被花&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
因为百合是同，三数五轮，子房上位。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 被子植物分类 =====&lt;br /&gt;
来自质心教育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;柿树科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单叶全缘常互生，雌雄常异花单性。宿存花萼果期大，花冠旋转3-7。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
雄蕊基生倍数生，子房上位有多室。浆果种子有薄皮，柿与君迁味道鲜。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;木犀科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
木本植物对生叶，两性花冠无托叶。圆锥聚伞顶或腋，花萼花冠常4裂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
雄蕊2枚常下位，两个心皮房上位。浆核翅蒴种类多，观赏绿化用此科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;马钱科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两性整齐为单叶，花序多歧再排列。花萼花冠45裂，冠生雄蕊常内藏。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
子房上位常2室，蒴果浆果核果生。醉鱼草多香美丽，观赏栽培作药行。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;夹竹桃科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
草木藤本多年生，乳汁水液遍全身。草叶全缘对或轮，托叶常退脉羽状。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大花两性形整齐，萼常5裂冠合瓣。花冠喉部有附属，5枚雄蕊生于上。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
子房上位心皮2，浆核朔果蓇葖果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;萝藦科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
草本藤本常攀援，块根肉质乳汁粘。单叶全缘脉羽状，聚伞花序成伞状。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
花冠合瓣檐5裂，雌雄粘生合蕊柱。子房上位2心皮，侧膜胎座蓇葖果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;旋花科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
缠绕匍匐草质藤，常有乳汁叶互生。叶形多样花生腋，梗细常有2苞片。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
冠生雄蕊有5枚，漏斗花冠相互生。中轴胎座两胚珠，子房上位蒴果成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;花荵科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
互生对生常草本，两性花为5基数。花冠辐状或筒状，雄蕊5枚冠筒上。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
花盘环状常5裂，子房上位心皮变。中轴胎座成蒴果，中华花荵绿化多。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;紫草科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
草本植物被硬毛，单叶互生多粗糙。单歧蝎尾聚散序，5枚雄蕊冠上找。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
花萼5枚冠5瓣，喉部常有附属物。两个心皮4深裂，复雌蕊生4坚果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;马鞭草科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单叶对生茎具棱，常无托叶叶对生。花序穗状或聚伞，花萼杯状果宿存。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
花冠合生45裂，雄蕊4枚为二强。子房上位两心皮，坚果成熟才分离。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;唇形科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
茎四棱，叶对生，挥发油脂遍全身。轮伞花序唇形冠，2强雄蕊高处站。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
子房上位2心合，留下4个小坚果。薄荷藿香与荆芥，益母黄芩可活血。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;茄科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双韧维管叶互生，聚伞花序叶腋成。合瓣花冠常成筒，雄蕊5枚相互生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
中轴胎座两心皮，每室多胚果实生。浆果常可作蔬菜，烟草常用蒴果栽。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;玄参科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
草多稀有树木生，单叶多为相对生。两性花成各花序，萼片宿存冠合生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
二唇裂片4-5，二强雄蕊冠筒生。子房上位有2室，中轴胎座蒴果成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
唇形与之多相似，茎圆而非四方棱。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;紫葳科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
乔木灌木稀草本，单叶复叶稀互生。两性花大多美丽，左右对称多花序。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
雄蕊5枚生冠基，裂片互生1不育。子房位于花盘上，1至2室多胚珠。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家种梓树与楸树，凌霄攀上是大户。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胡麻科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
草本多为叶对生，两侧对称花两性。单生叶腋顶生序，花冠筒状稍似唇。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
雄蕊4枚花互生，花盘杯状房上位。中轴胎座花柱1，蒴果坚果核果状。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;车前科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
草本单叶常基生，基部呈鞘脉近平。穗状花序有两性，花冠膜质花小型。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
雄蕊4枚冠筒内，子房上位蒴果坐。全草是宝药效好，叶似辐条容易找。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;茜草科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单叶对生或轮生，两片托叶柄基生。花多两性辐射称，45基数样式多。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
雄蕊花冠相互生，子房下位常2室。蒴果核果和浆果，胚珠多数至1枚。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;忍冬科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
灌木缠绕或直立，本质柔软大髓心。对生叶来无托叶，两性花称聚簇生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
花筒子房基处合，雄蕊4-5与互生。子房下位浆核果，药用观赏价值多。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;败酱科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
常见草本多年生，叶片对生或基生。羽状分裂或全缘，花小两性无托叶。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
花序聚伞圆锥状，花萼小而不明显。花冠筒状微具距，雄蕊3枚或4枚。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
子房下位有3室，仅有1室可发育。果实常见为蒴果，先端增大形成翅。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;葫芦科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藤本植物草本质，侧生卷须可攀援。单叶互生掌状裂，雌雄同异花单性。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
花萼5裂花冠合，雄蕊5枚药常曲。子房下位3侧膜，柱头3个胚珠多。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
瓠果内质种子多，东西南北瓜水果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;桔梗科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
多为草本稀木本，直立攀援汁液多。常单叶生无托叶，聚伞花序单二歧。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两性花常相对称，萼筒子房相合生。花冠5裂样式多，雄蕊同数基处着。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
子房下位半下位，中轴胎座蒴果成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;菊科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
此乃被子第一科，分布极广用极多。头状花序有总苞，舌花管花萼变毛。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5枚雄蕊常合生，紧抱一起称聚药。下位子房珠室1，瘦果有毛随风跑。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;禾本科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
此科常有禾与竹，农工绿化功勋著。秆空有节基分枝，单叶互生成两列。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
叶鞘舌耳有或缺，脉纵平行好分别。两性花小装小穗，颖包稃片裹浆片。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
雄蕊常3药丁字，子房上位一珠室。颖果常作粮食用，稻麦黍粟见四处。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;莎草科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
草本常有根状茎，地上无节三棱形。叶有三列茎实心，或仅叶鞘闭合生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
各种花序或小穗，毛鳞常见花被退。雄蕊常3雌蕊复，子房上位1珠室。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
坚果三棱凸球形，荸荠香附作药行。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;棕榈科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
木本茎直主干明，叶基宿存常抱茎。鞘片纤维用处广，棕垫棕绳与棕箱。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
叶似圆扁簇生顶，掌状分裂皱褶长。花序常为圆锥状，花小整齐性难分。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6片花被6雄蕊，两轮排列单雌蕊。子房上位多3室，浆果核果长圆状。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;天南星科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
草本常有球根茎，体含乳汁气生根，茎基常有膜质鞘，叶形叶脉样式多。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肉穗花序佛焰苞，宿存早落色彩耀。花小味臭性难分，雄蕊稀1248，&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
雌蕊1枚心室多，浆果密集穗轴生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;鸭趾草科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
多汁草本直或攀，柄基膜质鞘抱茎。互生单叶并行脉，辐射对称花两性。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
花被2轮外宿存，6枚雄蕊或2退。两个药室并或叉，1个雌蕊房上位。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
中轴胎座或蒴果，种子有棱胚盖圆。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;雨久花科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
多年草本水边生，根状茎粗或横走。地上茎短叶鞘包，辐射对称花两性。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6片花被覆瓦状，6枚雄蕊缺或退。雌蕊1枚房上位，3室中轴1侧膜。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
果实有分蒴和胞，常见凤眼鸭舌草。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;百合科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
多年草本稀木本，基生单叶基互生。辐射对称花两性，6枚花被两轮生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同数雄蕊与花对，子房大多安上位。3室子房中轴座，心皮3数雌蕊复。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
茎大花美蒴果浆，葱蒜百合郁金香。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;石蒜科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鳞茎根茎多年生，线形带状叶基生。伞形花序合两性，常有总苞成膜状。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
花被6枚如花瓣，雄蕊6枚两轮转。3个心皮如百合，子房却在下位安。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
美丽清香用处广，水仙石蒜君子兰。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;薯蓣科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
攀援缠绕多年生，块茎肉质常似根。叶常互生稀为对，基部心形掌脉明。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
叶柄关节常扭转，雌雄异株花单性。花被6片列两轮，雄蕊6枚或3退。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
子房下位有3室，蒴果3瓣有3翅。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;鸢尾科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
多年草本茎多样，长叶基生套折状。两性对称两轮生，花被皆为花瓣相。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
雄蕊3枚基处生，柱头3裂似花瓣。子房下位3心皮，胎座3室中轴长。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蒴果背裂易种植，药用观赏皆为上。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;芭蕉科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大型草本树模样，鞘状叶柄茎包上。互生大叶羽脉长，花序穗状圆锥状。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两性单性皆存在，6被2轮不整齐。雄蕊6枚或缺1，下位子房3室生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
丝状柱头常3个，长形浆果为水果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;姜科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
多年草本清香气，根茎球茎单生茎。单叶有鞘叶舌在，椭叶线形羽状脉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
花序总状或单生，两性花来左右称。花被6枚两轮生，雄蕊1育2退去。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
子房下位有3室，中轴胎座蒴果成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;美人蕉科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
粗大芽本多年生，根茎块状叶大型。羽状叶脉中脉起，鞘状抱茎无叶舌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两性花艳不整齐，两轮花被共6枚。6枚雄蕊如花瓣，也生两轮有重瓣。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
子房下位有3室，蒴果具疣种细微。&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;植物生理学&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物细胞、水分与矿质生理 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物代谢 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物生长发育 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 七律·光周期 =====&lt;br /&gt;
麦菜仙子十字花，甘蓝洋葱伞形长。禾本大豆管状花，棉麻紫牛烟草短。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
黄瓜茄科日中性，四季菜豆蒲公英。大叶芦荟长短日，叶茅风铃短长日。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（长日照植物：大/小/黑/燕麦、菠/甜菜、天仙子、十字花（萝卜、芹菜、油菜、拟南芥）、甘蓝、洋葱、伞形科（芹菜、胡萝卜））&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（短日照植物：禾本（晚稻、水稻、高粱、甘蔗）、大豆、管状花（菊花、苍耳）、棉花、大麻、黄麻、紫苏、日本牵牛、烟草）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（日中性植物：黄瓜、茄科（茄子、辣椒、番茄）、四季豆、菜豆、蒲公英）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（长短日植物：大叶落地生根、芦荟）（短长日植物：白三叶草、鸭茅、风铃草）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（综合了王小菁、李合生，有矛盾的点以王小菁为主。李合生、武维华：甘蔗是中日性植物）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;长日照、短日照、日中性植物&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
长菠甜油麦，胡芹萝仙白。（长日照植物：菠菜、甜菜、油菜、大麦、小麦、胡萝卜、芹菜、萝卜、天仙子、白菜）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
短大苍烟腊，紫菊稻牵麻。（短日照植物：大豆、苍耳、美洲烟草、腊梅、紫苏、菊科、晚稻、日本牵牛、麻类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日中番茄辣，季蒲茄黄瓜。（日中性植物：番茄、辣椒、四季豆、蒲公英、茄子、黄瓜）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;短日照植物&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
菊科豆烟草，玉米牵（牛花）棉稻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;微生物学&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====常见抗生素/毒素的靶标细胞和效果====&lt;br /&gt;
1.靶标细胞：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   氯四红青卡那霉，（靶标细胞为原核细胞的）&lt;br /&gt;
   潮嘌呤和链蓖麻，（靶标细胞为原核&amp;amp;真核细胞的）&lt;br /&gt;
   真核还有白放线。（靶标细胞为真核细胞的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.抑制移位的【一个看了之后走不动道（抑制移位）的小故事】：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   大灰狼戴上白假发，（白喉毒素）（于是有了2个奶奶👵🏻→抑制EF-2）&lt;br /&gt;
   在出口阻拦了小红帽，（红霉素，通过“阻挡”出口来抑制移位）&lt;br /&gt;
   猎人朝狼开了一枪，狼应声倒地，【潮霉素，无法a→p（拼音发音读出来类似up）】&lt;br /&gt;
   善良的小红帽最后放走了狼（放线菌酮），回家了（茴香霉素）&lt;br /&gt;
猎人潮了狼不就拼出来了(&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.抑制AA-tRNA和核糖体结合的：&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
   那链四嘌呤结尾（终止）&lt;br /&gt;
   （卡那霉素，链霉素，四环素，嘌呤霉素。嘌→链终止子）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.其他功能：&lt;br /&gt;
   GGB用链子阻止了mRNA发动技能，【B→蓖麻毒素，抑制翻译因子GTP酶（G）活性。链→链霉素，阻止蛋白质合成正确起始（m发动技能）】&lt;br /&gt;
   mRNA自知拼尽全力无法战胜，亮出身份卡，却被误解为放狠话，【卡→卡那霉素，误解→mRNA错读】&lt;br /&gt;
   好在小青及时发现阻止其吞药暴毙。【青→青霉素，抑制胞壁（暴毙）合成，吞药→转肽】&lt;br /&gt;
5.微生物培养：恒化器与恒浊器&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
恒浊内控菌密度，没有限制变流速，最高速率生产主（恒化器相反）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 病毒核酸情况（自[[病毒分类整理]]） ====&lt;br /&gt;
DNA大多双链除了细小，RNA大多单链除了呼肠孤；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负链包括“&#039;&#039;&#039;狂塞遛马爱丁汉&#039;&#039;&#039;”（狂腮流麻埃丁汉）（在狂风大作的塞外遛马的来自爱丁堡的汉子）；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
正链包括“&#039;&#039;&#039;观日几恼黄热风&#039;&#039;&#039;”（冠日脊脑黄热风）（他在观看日出时好几次因为黄热的风而感到气恼）（黄热代表了好几个黄病毒科的物种）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 第三部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;动物学&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 动物的一般结构与发育 ====&lt;br /&gt;
搞定胚层来源只需要一个固搭：植食小动物（小细胞动物极内包大细胞植物极，海绵的胚胎逆转就相反）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
胚层发育大致规律：内呼消腺，中肌生排骨，外表神感。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 多细胞动物的多样性 ====&lt;br /&gt;
[[丢失的五脏六腑|有关泄殖腔与泄殖窦：见动物]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
经验规律：当生物头端朝左，无脊椎血液流向是逆时针，脊椎动物流向是顺时针。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
无脊椎动物心脏在背面，因此腹血管由前向后；脊椎动物心脏在腹面，（略）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
暴雪将来：血吸虫——二代胞蚴，布氏姜片虫——二代雷蚴&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双壳纲入水孔出水孔怎么判断：以足为腹，上出下入。水过鳃肠，入大小出。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
无齿蚌和中国圆田螺的“左”与“右”：下入上出，左入右出，右上左下（无齿蚌出水孔和入水孔位置、中国圆田螺出水孔和入水孔位置、中国圆田螺左右食道神经节位置恰好对应）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
伸缩闭三肌相对位置：闭壳外大，缩足内小，两者成对，伸足前单。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
退钱：前胸腺-蜕皮激素，保研：咽侧体-保幼激素。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
气体如何进鱼鳔？卵圆吸收红分泌。红自系膜出肝门，卵自背动出后主。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
比目鱼&amp;lt;s&amp;gt;的手性&amp;lt;/s&amp;gt;：左鲆右鲽，左舌（舌鳎）右鳎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
另：比目鱼目的扭转是单起源，向左向右随机！脸部左转（&amp;lt;s&amp;gt;L型&amp;lt;/s&amp;gt;）的类群和脸部右转（&amp;lt;s&amp;gt;D型&amp;lt;/s&amp;gt;）的类群是会产生生殖隔离的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
攀禽：风（蜂鸟目）雨烈（䴕形目）卷（鹃形目）佛缨（鹦鹉目）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
早成鸟：鸊鷉厌（雁形目）鸡鹤恨（鸻形目 ）鸥&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
巢毕：毕氏器-卵巢退化&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
光追“aegleseeker（不是）”：肝片吸虫-椎实螺，烯烃：血吸虫-钉螺，枣糕：华枝睾吸虫-沼螺，不卷：布氏姜片虫-扁卷螺&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 动物地理、进化与生态 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;生理学&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 凝血因子1-13的口诀 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 常规顺序记忆‌ =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;“一纤二酶三外源，四钙五变七稳定；八抗九乙十斯图，十一前质十二触，十三稳固纤维结。”（凝血因子6被删除）&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（分别对应：I-纤维蛋白原、II-凝血酶原、III-组织因子、IV-Ca²⁺、V-易变因子、VII-稳定因子、VIII-抗血友病球蛋白、IX-血浆凝血活酶、X-Stuart因子、XI-凝血活酶前质、XII-接触因子、XIII-纤维蛋白稳定因子）‌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 谐音趣味版‌ =====&lt;br /&gt;
伊人纤手（I纤），尔酿醇酒（II酶），三伏外游（III外源）；四盖钙汤（IV钙），五变身手（V变），七夕稳赢（VII稳）；八抗甲血（VIII抗甲），九姨活现（IX乙），十全斯图（X斯图）；十一前奏（XI前质），十二触媒（XII触），十三稳固（XIII稳固）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ‌外源性凝血途径‌ =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;“外有小三（III），妻子暴走（VII）！”&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（外源性由III因子启动，需与VII因子结合激活FX）‌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 内源性凝血途径‌ =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;“家内（内源性）闹矛盾：爸爸（VIII）和舅舅（IX）开战，120（XII）、110（XI）都来劝！”&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（内源性由XII因子启动，依次激活XI→IX，需VIII因子辅助）‌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 关键辅助因子与激活物‌ =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ‌钙五板三成内源‌：内源性途径中，Ca²⁺（IV）、V因子、PF3（血小板磷脂）与Xa共同激活凝血酶原‌。&lt;br /&gt;
* ‌纤凝必高成单体‌：凝血酶（IIa）催化纤维蛋白原（I）→纤维蛋白单体，XIII因子加固纤维蛋白网‌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 神经系统的功能 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 脑神经口诀 =====&lt;br /&gt;
版本一：一嗅二视三动眼，四滑五叉六外展。七面八听九舌咽，迷副舌下神经全。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
版本二：一嗅二视三动眼，四滑五叉六外展。七面八听九舌咽，十迷一副舌下全。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 脑神经的性质 =====&lt;br /&gt;
一二八对性质感，运动舌副动滑展。舌咽迷走三叉面，感觉运动混合全。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（1、2、8：感觉）（3、4、6、11、12：运动）（5、7、9、10：运动+感觉）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
感觉神经128，动346副舌下，579 10 为混杂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 7/9/10定律 ====&lt;br /&gt;
须V&amp;lt;sub&amp;gt;k&amp;lt;/sub&amp;gt;参与合成的凝血因子：2、7、9、10；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
具有副交感性质的脑神经：3、7、9、10；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
运动-感觉混合脑神经：5、7、9、10；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（其实细胞生物学有个很像的，起始Caspase：2、8、9、10）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;神经胶质细胞形成髓鞘&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
中突外湿（有点硬当）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;心音时期（图像记忆）&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
[[文件:心音.jpg|缩略图]]&lt;br /&gt;
（如图）（同上）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生态学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物与环境 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 种群生态学 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 群落生态学 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生态系统生态学 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 应用与现代生态学 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;动物行为学&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 研究方法与一般行为 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 行为遗传、进化、生理、发育 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 动物的特殊行为 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 阿朔夫规律 =====&lt;br /&gt;
夜夜短日长（夜行性动物在长夜下周期变短，长日下变长，日行性相反）（他人补充：我自己用的口诀是“同短异长”）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 不同传粉者对应的花特征 =====&lt;br /&gt;
蜂爱甜香紫外光，蝶恋艳色管底藏；蛾趁月白送夜香，鸟啄红艳无芬芳；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝙蝠撞钟酸腐尝，甲虫爬碗啃花粮；苍蝇掉进臭肉房，风媒水媒简装潢。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 第四部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 遗传学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 演化生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物信息学 ===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E5%8C%96%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E4%BA%A7%E8%83%BD%E5%88%86%E6%9E%90&amp;diff=5687</id>
		<title>生化代谢产能分析</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E5%8C%96%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E4%BA%A7%E8%83%BD%E5%88%86%E6%9E%90&amp;diff=5687"/>
		<updated>2025-04-16T00:23:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;注：使用PC网页浏览体验更佳&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;一.有点甜:糖代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
[[糖酵解]]：一分子葡萄糖经糖酵解净生成了两分子ATP（[[磷酸甘油酸激酶|己糖激酶、磷酸甘油酸激酶]]）、两分子NADH（[[3-磷酸甘油醛脱氢酶]]）以及两分子丙酮酸。其余站内已有详细的解释，这里不再赘述。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[三羧酸循环]]&#039;&#039;&#039;：（宁异勿同，虎虎言平&amp;lt;ref&amp;gt;柠檬酸，异柠檬酸，α-酮戊二酸，琥珀酰-CoA，琥珀酸，延胡索酸，草酰乙酸。&amp;lt;/ref&amp;gt;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
预备反应（严格来讲，不属于三羧酸循环）：[[丙酮酸脱氢酶复合体]]将[[丙酮酸]]转变为[[乙酰-CoA]]与CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，需要的辅因子有FAD、NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;、硫辛酸、TPP、CoA、Mg&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;等。这一步生成了NADH。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应1：由[[柠檬酸合成酶]]催化，将[[乙酰-CoA]]与[[草酰乙酸（OAA）]]化合为[[柠檬酸]]。这是一步很强的放能反应，该反应不可逆。但并不产生还原性辅酶或ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应2：由[[顺乌头酸酶]]催化，使柠檬酸异构为[[异柠檬酸]]。这一步经过乌头酸这一中间产物，是可逆反应。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应3：由[[异柠檬酸脱氢酶]]催化，将异柠檬酸的仲醇氧化为羰基，并快速脱羧生成[[α-酮戊二酸（αKG）]]，该反应不可逆。反应有草酰琥珀酸的中间产物。需要NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;作辅酶，即生成[[NADH]]。部分微生物此步产NADPH（周德庆 微生物学教程）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应4：在[[αKG脱氢酶复合体]]（该复合体类似于丙酮酸脱氢复合体）的作用下，αKG氧化脱羧。需要的辅酶与丙酮酸脱氢酶复合体一致，是不可逆反应。生成[[NADH]]以及[[琥珀酰-CoA]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应5：由[[琥珀酰硫激酶]]催化，琥珀酰-CoA与GDP（哺乳动物）发生底物水平的磷酸化生成[[琥珀酸]]（即[[丁二酸]]）及GTP，后者再生成一分子ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应6：由[[琥珀酸脱氢酶]]催化（即呼吸链中复合物Ⅱ），琥珀酸脱氢生成[[延胡索酸]]。这一步产生[[FADH2|FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应7：由[[延胡索酸酶]]催化，延胡索酸水和产生[[L-苹果酸]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
循环反应8：由[[苹果酸脱氢酶]]催化，将苹果酸的仲醇基氧化为羰基产生[[OAA]]。这一步需要的辅酶是NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;总结：乙酰-CoA+3NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;+FAD+GDP+Pi+2H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O→2CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+3NADH+FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+GTP+3H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;+CoA-SH&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
其中产生的能量物质有&#039;&#039;&#039;NADH（丙酮酸脱氢酶系、异柠檬酸脱氢酶、αKG脱氢酶复合体、苹果酸脱氢酶）、FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（琥珀酸脱氢酶）、GTP（琥珀酸硫激酶）。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;呼吸链&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
需要的知识：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.由于ATP合酶c亚基的数目特点，大概每有4个氢离子流过F&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt;亚基，就有1个ATP的合成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.呼吸链复合体Ⅰ每有两个电子流过，就将4个氢离子泵入膜间隙。复合体Ⅱ并不泵氢离子。复合体Ⅲ同样泵4个，复合体Ⅳ泵2个。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.NADH中的一对电子经复合物Ⅰ→Ⅲ→Ⅳ传递给氧气；而FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;经Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
推论：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一分子NADH相当于2.5ATP，一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;相当于1.5ATP&amp;lt;ref&amp;gt;旧观点认为1NADH~3ATP，1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;~2ATP，这是对c亚基数目估计的不同导致的。请不要使用旧算法。&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;糖异生&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大部分过程是糖酵解的反演。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这里用到的步骤主要是PEP（磷酸烯醇式丙酮酸）的再生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;丙酮酸（Pyr）在丙酮酸羧化酶的作用下生成OAA，消耗了一分子ATP及CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;接着，OAA在PEP羧激酶的作用下转化为PEP，消耗一分子GTP&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
结论：OAA转化为Pyr相当于消耗了一分子GTP（PEP羧激酶）又生成了一分子ATP（丙酮酸激酶），因此可以在计算中将OAA与Pyr同等看待。&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;1.葡萄糖（30~32&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;省流版&amp;lt;/ref&amp;gt;&#039;&#039;&#039;）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
2.5×2+2（糖酵解&amp;lt;ref&amp;gt;2NADH+2ATP&amp;lt;/ref&amp;gt;）+（2.5（乙酰辅酶A的生成&amp;lt;ref&amp;gt;1NADH&amp;lt;/ref&amp;gt;）+1+2.5×3+1.5（TCA循环&amp;lt;ref&amp;gt;1GTP+3NADH+1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;））×2=32.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
注意糖酵解中产生的NADH进入线粒体有两种穿梭方式，其中较为简单的α-磷酸甘油穿梭相当于把NADH转化为了FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，故有1ATP的损失&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
所以一分子葡萄糖应该是32，31或30个ATP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;2.丙酮酸（12.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
就是取上述步骤的后半段。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.5+1+2.5×3+1.5=12.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;3.乙酰辅酶A（10）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
在上述基础上减去2.5（生成乙酰辅酶A伴随的NADH）即可。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.5-2.5=10 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;4.乳酸（14~15）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
先在乳酸脱氢酶的作用下生成一分子的丙酮酸（相当于生成乳酸的逆反应）产生1 NADH&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
丙酮酸前文已分析&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1.5~2.5)+12.5=14~15 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;5.草酰乙酸（12.5）&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;一些初学者或许会放到TCA中分析，但是TCA的碳在每一轮循环后的变化太过复杂，不易分析。&amp;lt;/ref&amp;gt; ======&lt;br /&gt;
在“糖异生”板块已分析，看到OAA将其视为Pyr即可&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（-1+1）&amp;lt;ref&amp;gt;见糖异生板块。&amp;lt;/ref&amp;gt;+2.5+1+2.5×3+1.5=12.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;6.琥珀酸（16.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
先在TCA中转化为OAA（琥珀酸→苹果酸→OAA）1.5+2.5&amp;lt;ref&amp;gt;1 FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+1 NADH&amp;lt;/ref&amp;gt;=4 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA前文已分析。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4+12.5=16.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;7.甘油（16.5~18.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
甘油先被活化为3-磷酸甘油（-1ATP），而后经过脱氢生成磷酸二羟丙酮，并产生了一分子NADH&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
磷酸二羟丙酮分析较为简单（ATP+NADH+ATP+12.5ATP）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由于穿梭途径的不同，在细胞质发生的步骤产生的NADH产生1.5~2.5个ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
于是总计 1+(1.5~2.5)×2+12.5=16.5~18.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;二.含氮废物：尿素循环与蛋白质代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
[[文件:尿素循环.jpg|缩略图|尿素循环]]&lt;br /&gt;
尿素循环的基本步骤可总结为右图，从图中可以看出，每有一分子的尿素生成，就有4个ATP的消耗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这也决定了蛋白质代谢含氮产物（尿素或铵）的不同，能量的产生也不同，这里认为每有一个铵转化为尿素（半个尿素）就有2 ATP的消耗。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
据此，可分析一些简单的氨基酸产能（这里默认转化为尿素）。&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;8.丙氨酸（13&amp;lt;ref&amp;gt;大部分考研题给出的是13 ATP，实际上脱氨基方式的不同产能也就不同，这里给出算得13 ATP的情况。其他情况可见[https://www.zhihu.com/question/627839555 一篇知乎回答。]&amp;lt;/ref&amp;gt;）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
丙氨酸经转氨酶和谷氨酸脱氢酶联合作用脱去氨基产生丙酮酸与NAD(P)H&amp;lt;ref&amp;gt;NADPH先转化为NADH再进入呼吸链&amp;lt;/ref&amp;gt;，同时有一分子铵的生成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.5+12.5-2=13 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;9.谷氨酸（20.5）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
谷氨酸经脱氢酶作用生成α-酮戊二酸，生成一分子铵与NADH，前者可放到TCA循环中分析α-KG→→→OAA+2NADH（α-KG脱氢酶，苹果酸脱氢酶）+1FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（琥珀酸脱氢酶）+1GTP（琥珀酸硫激酶）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA前文已分析，12.5ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
总计：2.5+2×2.5+1.5+1+12.5-2=20.5 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;10.天冬氨酸（13）&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
经转氨酶和谷氨酸脱氢酶联合作用脱去氨基产生OAA，NADH和一分子铵&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA 12.5ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
总计2.5+12.5-2=13 ATP. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;三.成双成对：β-氧化及脂肪代谢&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
需要的知识：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.生物体中的脂肪酸大多为偶数（2n）碳的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.脂肪酸的β-氧化发生前必须进行活化反应，活化一分子脂肪酸需要将一分子ATP转化为一分子AMP，辅因子含CoA，相当于消耗了2分子ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.脂肪酸发生β-氧化包含四个基本的重复步骤，即脱氢、加水，再脱氢及硫解。其中「脱氢」步骤生成一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;（与三羧酸循环中琥珀酸的脱氢），「再脱氢」步骤生成一分子NADH（与三羧酸循环中苹果酸的脱氢类似）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.如果在β-氧化中遇到了奇数位的不饱和双键，那么最后这个双键会处在3号位，需要烯酰CoA异构酶将3号位的双键移位到2号位（注意此时的双键变为反式双键），不发生「脱氢」步骤，少生成了一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;即1.5 ATP；如果在β-氧化中遇到了偶数位的不饱和双键，那么最后这个双键会处在4号位，而2号位也会因为β-氧化产生一个双键，这就形成一对共轭双键。此时需要2,4-二烯酰CoA还原酶消耗一个NADPH，将位于2和4号位的两个双键，变为位于3号位的一个双键，而这个双键会被烯酰CoA异构酶移位到2号位。因此最终少了一个NADPH，即少了2.5个ATP。&amp;lt;ref&amp;gt;[[多不饱和脂肪酸的氧化|多不饱和脂肪酸的氧化 - osm&amp;amp;bio]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;两种常见的单不饱和脂肪酸棕榈油酸（16:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c&amp;lt;/sup&amp;gt;）和亚油酸（18:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c&amp;lt;/sup&amp;gt;）都是奇数位的不饱和&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;偶数碳位的不饱和双键的处理与亚油酸（18:1Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c，12c&amp;lt;/sup&amp;gt;）类似，可见后文图&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.每发生一次β-氧化，相当于将原脂肪酸的α，β碳转化为乙酰辅酶A。直至剩两个碳（乙酰辅酶A）（或三个，此时为丙酰辅酶A）为止。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.丙酰辅酶A的命运（计算奇数碳脂肪酸氧化时需要）：丙酰辅酶A进行一次羧化反应，&#039;&#039;&#039;消耗&#039;&#039;&#039;一分子ATP生成D-甲基丙二酸单酰辅酶A先后后经消旋酶、L-甲基丙二酸单酰辅酶A的异构作用生成了一分子琥珀酰CoA。琥珀酰辅酶A产能数显而易见（1 GTP&amp;lt;ref&amp;gt;琥珀酸硫激酶的作用，生成一分子琥珀酸及GTP&amp;lt;/ref&amp;gt;+16.5 ATP&amp;lt;ref&amp;gt;琥珀酸的产能前文已分析。&amp;lt;/ref&amp;gt;=17.5 ATP），从而一分子丙酰辅酶A产生16.5 ATP.&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
据此，可做如下推导：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;11.偶数碳（2n）饱和脂肪酸（14n-6）&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;有的地方写成了「7n-6」，这里的n代表脂肪酸的碳原子个数。笔者认为这个写法不妥，无法明确地区分奇数碳与偶数碳。若想采用这种写法，需作赋值2*n→n，即7（2n）-6.&amp;lt;/ref&amp;gt; ======&lt;br /&gt;
-2+n×10+（n-1）×（1.5+2.5）=14n-6 ATP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
解析：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2：活化消耗；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n×10：n个乙酰辅酶A；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（n-1）×（1.5+2.5）：n-1 次β-氧化。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
若有m个&#039;&#039;&#039;奇数位的&#039;&#039;&#039;不饱和双键，则在上面的数的基础上减去1.5m&amp;lt;ref&amp;gt;有例外，见下文10。&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;12.奇数碳（2n+1）饱和脂肪酸（14n+0.5）&amp;lt;ref&amp;gt;有的资料为「7n-6.5」，理由同注释[17]，需作赋值2n+1→n，即7（2n+1）-6.5.&amp;lt;/ref&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2+（n-1）×10+（n-1）×（1.5+2.5）+16.5=14n+0.5 ATP.[[文件:亚油酸的氧化.webp|缩略图]]解析：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2：活化消耗；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（n-1）×10：n-1 个乙酰辅酶A；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（n-1）×（1.5+2.5）：n-1 次β-氧化；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16.5：一分子丙酰辅酶A。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;&#039;13：一种例外：亚油酸（18:2Δ&amp;lt;sup&amp;gt;9c,12c&amp;lt;/sup&amp;gt;）的完全氧化(116≠14×9-6-1.5×2=117)&#039;&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
可以参见笔者在知乎的一篇回答&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.zhihu.com/question/4914579338/answer/38960026070 一分子亚油酸彻底氧化分解能产生多少ATP？ - 知乎]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
右图是第六版Lehninger生物化学原理第 678 页的 Fig.17-11&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由该图不难看出,亚油酸因其双键位置的特殊性（共轭双键）, 需要发生一次1,4-加成反应减少一个双键,这步加成反应由2,4烯酰CoA还原酶催化, 消耗了一分子NADPH. 而新生成的单键经「脱氢」步骤生成了一分子FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, 如此算下来有-2.5+1.5=-1的ATP损耗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这也就解释了按照公式计算的117恰比实际情况的116多1.&lt;br /&gt;
----(基本完成)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
作者-Tsusha&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E8%9B%87&amp;diff=5685</id>
		<title>蛇</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E8%9B%87&amp;diff=5685"/>
		<updated>2025-04-16T00:19:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​原内容为 AI 生成。&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;本文对蛇的特化形态特征&amp;lt;ref&amp;gt;作者：[[用户:摇匀汁]]&amp;lt;/ref&amp;gt;进行简要介绍。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 骨骼系统 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 脊柱：区分不明显，仅有尾椎，尾前椎两部。椎体前凹型。&lt;br /&gt;
* 肋骨：躯干部除寰椎枢椎均有发达肋骨，远端以韧带与腹鳞相连，通过脊柱弯曲和皮下肌运动进行贴地爬行，故可以说明爬行类可以有较发达的皮肤肌。&lt;br /&gt;
* 胸骨：无胸骨，因此无胸廓。&lt;br /&gt;
* 头骨：双颞窝，上下颞弓消失，次生性无颞窝。方骨与鳞骨，翼骨，颚骨，横骨间形成可动关节，左右下颌不愈合，与此关节以韧带相连。齿可附着在前颌骨，上颌骨，颚骨，翼骨，齿骨上。&lt;br /&gt;
* 肩带和前肢完全退化，仅蟒中有后肢残余，盲蛇有腰带的残迹。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 呼吸系统 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 左肺退化消失或不发达（蟒等有左肺）。&lt;br /&gt;
* 没有胸廓，但肋骨活动性强，采取胸式呼吸。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 排泄系统 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蛇的肾脏细长，呈一前一后式排列。&lt;br /&gt;
* 没有膀胱。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 神经系统 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 部分蛇只有十一对脑神经，确少副神经（XI）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 感觉器官 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 视近物时，虹膜附近肌肉使玻璃体内压力增加而使晶体迁移，是爬行类中的例外。&lt;br /&gt;
* 外耳、中耳退化但耳柱骨尚存。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E7%AB%9E%E6%A2%97%E7%99%BE%E7%A7%91%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%A2%97&amp;diff=5682</id>
		<title>生竞梗百科是什么梗</title>
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		<updated>2025-04-15T23:39:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;内容包括但不限于生竞热门事件（如北大逆天植物学），生竞教师（如杨荣武），生竞历史。旨在帮助初入生竞的选手融入生竞圈。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 生竞热门事件 ==&lt;br /&gt;
[[文件:63道多选.jpg|缩略图|替代=63道多选|63道多选]]希望大家共建美好生竞社区，不要在这里发泄怨气哦。&lt;br /&gt;
[[文件:就你还想进省队？.jpg|缩略图|图片来源于网络，侵删]]&lt;br /&gt;
=== 全国中学生生物学联赛与全国中学生生物学竞赛 ===&lt;br /&gt;
[[文件:Screenshot 2025-01-10-12-59-27-691 com.tencent.mobileqq.jpg|缩略图|实施细则]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;参考书目 以《陈阅增普通生物学》为全国生物学联赛、全国生物学竞赛的主要参考书目。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* 63道多选：指由北京大学组织出卷的2024年全国中学生生物学联赛试题，共106题169分，有63道多选、43道单选，创下历史。&lt;br /&gt;
* 原答案不变：出自2022年评议稿回复“&#039;&#039;&#039;原答案不变！&#039;&#039;&#039;脑神经由脑发出，归属在中枢神经系统没有问题。”，因过于离谱广受嘲讽。&lt;br /&gt;
* 痞老板：出自2023年国赛试题，给出一张痞老板的简笔画，试问其属于什么动物。当时许多选手都选择了原生动物眼虫，事实上痞老板是甲壳亚门颚足纲的剑水蚤，因为它有中眼，触角分节，第一触角较小所以在动画中不被展示。&lt;br /&gt;
* 重（zhòng）庆：2023年国赛开幕式上各省队员的集合位点按首字母排序，重庆队员未能找到他们的位置，原因是重（chóng）庆被识别成重（zhòng）庆而被排在最后。&amp;lt;s&amp;gt;于是当年重庆化悲愤为力量爆砍10集22金，一举坐稳生竞超一流省份，后来只留下了叫错名字，省队+8的传说。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 教材 ===&lt;br /&gt;
单纯的教材错误移至[[教材错误与矛盾]]。&lt;br /&gt;
* 生理学中的泥石流：王玢, 左明雪. 人体及动物生理学. 3版. 北京：高等教育出版社，包括但不限于二价的钠离子，一价的钙离子，以及等长自身调节。&lt;br /&gt;
* 王左学派：王玢, 左明雪. 人体及动物生理学. 3版. 北京：高等教育出版社内容过于离谱，大家戏称此书是主流生理学以外的“王左学派”。在王左学派的理论中，二价钠离子、一价钙离子都是非常合理的存在。&lt;br /&gt;
* 唯一一位独享两次诺贝尔奖的人：杨荣武. 生物化学原理. 3版. 北京：高等教育出版社. 26，框2-2《生化大师的传奇——感冒期间的感悟》最后一段：“Pauling至今仍然是唯一一位独享两次诺贝尔奖的人”。其实诺贝尔奖历史上在第三版出版前有三位两次获诺贝尔奖的人，其中有大家都熟知的居里夫人。（他人指正：本句话无任何问题，只有他是“独享（实在地拿了两份全额奖金）&amp;quot;，而其他人是与他人一道获奖。）--[[用户:羊驼洋子|羊驼洋子]]（[[用户讨论:羊驼洋子|留言]]） 2025年3月2日 (日) 11:27 (CST)&lt;br /&gt;
*杨荣武. 生物化学原理. 3版. 北京：高等教育出版社. 156，框8-1由投弹手甲虫联想到kb分子行动失败，&amp;lt;s&amp;gt;这什么地狱笑话。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 机构 ===&lt;br /&gt;
按拼音字母顺序排列。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 北斗学友 ====&lt;br /&gt;
2011年在北京成立，校长张斌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 汇智起航 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 一直以为“参考答案仅供参考”是一种谦虚的说法，直到看到汇智起航的试卷与答案。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 金石为开 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 启轩嘉远 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 人人堂 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 万邦 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 学大伟业 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 学而思 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 愿程 ====&lt;br /&gt;
创始人郝临峰。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*惊艳，茅塞顿开：源自愿程寒假生物科普检测邀请函“在过去的刷题项目中，愿程对将近五百名同学进行了调查，获得了数千份真实反馈，结果显示有94%的同学认为水平明显超过其他机构，其中约有两成（19%）的同学称‘惊艳，茅塞顿开’。”（经验，茅厕顿开！【指正，雾】）&lt;br /&gt;
* 寒假的抽象生化分子模块卷，里面的逆天题目包括但不限于：e&amp;quot;dam&amp;quot;降解（建议反复朗读）、蛋白质N端的蛋白质、ATP合酶不是转位酶、对核苷酸进行测序，α螺旋n位氨基酸和n+5位氨基酸形成氢键，另外《生化分子专题》没有一道分子的题目。&lt;br /&gt;
* 2025YCBO II，你会见到：不能切的PTS2（不看杨荣武导致的）、产物都是软脂酸的脂肪酸合酶、用F&#039;的接合、叶绿素数据传奇之无中生有、奇妙断句之“多数昆虫和植物”、奇妙解析之不做突变实验直接做拯救试验、奇妙解析之自动无视5S rRNA（贴了朱玉贤导致的）、奇妙细胞之根冠分裂（照抄刘穆导致的）、奇妙动物解剖之鲎的书肺。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 猿辅导 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 某次在猿辅导的集训中，某位同学在学长分享学习经历的时候，觉得无聊点开小说，一不小心点开smzh（某腾讯手游）被学长点名solo。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 质心教育 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 生竞教师 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 多领域 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 朱斌 ====&lt;br /&gt;
北京大学化学博士，参与编写《全国中学生生物学联赛试题解析》《生物竞赛专题精炼》《全国中学生生物学联赛模拟试题精选》，主要出现在猿辅导、质心教育等机构。2001国赛第1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 大亭鸟的悲伤故事：源自朱斌老师的动物行为学网课（有点抽象但讲的确实很好）。以纪录片截图连环画的形式，讲述了一只雄性大亭鸟被男娘骗的全过程。他找到一颗红色爱心以求偶，吸引来了一只眉清目秀的“雌鸟”。雄鸟春心荡漾无法自拔，不料雌鸟叼走红色爱心扬长而去，雄鸟才意识到那tm好像是小男娘。&lt;br /&gt;
* 行为学网课补充：&amp;lt;s&amp;gt;（为什么说朱斌是神）&amp;lt;/s&amp;gt;本次网课讲义中出现大量神秘图片，包括神似优酷的林檎、mrfz、&amp;lt;s&amp;gt;意义明确的&amp;lt;/s&amp;gt;神秘符号等各种逆天内容（并在PDF中用其他图盖住）。另：朱斌老师家里居然为了融合课件购置了一件蓝白色窗帘（朱：“诶？”*慌忙拉窗帘*）&lt;br /&gt;
* 朱斌老师在质心教育的生态学课，暴怒拍桌：“你们两个，滚出去！滚出去！现在！立刻！忍你好几天了！出去！（停顿）出去！下楼上去办理退费，下节课就不要出现在这里，听到没！上去办理退费，下节课再也不要来了。出去！（x2）”&lt;br /&gt;
* 朱斌老师直播（网课/宣讲/卖课卖书）三大被动触发技能（目前观测2020~2025一直保持）：1.“同学们能看到吗，能听到声音吗？能的话刷个666。”2.“懂了的话刷个666，不懂刷个0”；3.“网卡了吗？我这边显示上传没问题啊……不卡的话刷个666，卡的话刷个0，我看看”“看来大部分人是不卡的啊，那我继续往下讲。”&lt;br /&gt;
* 生态学网课：被同学两次提问“阿伦规律是否对***大小有效”搞到难绷。&lt;br /&gt;
* 生态学网课补充：被耳机电击。&lt;br /&gt;
[[文件:666.png|缩略图|史前课程截获野生苗健珍贵影像.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====郭亦凡====&lt;br /&gt;
出现于猿辅导，猿辅导三人小队之一。2015国集，讲的是真好。&lt;br /&gt;
*精通各模块内容，但最令人影响深刻的还是生化、胞生和生物统计。&lt;br /&gt;
*&amp;lt;s&amp;gt;酷爱除了黑色以外其他所有头发颜色，不过线下课的时候头发恢复了黑色。&amp;lt;/s&amp;gt;[[文件:老郭超可爱.png|缩略图|老郭可爱捏]]&lt;br /&gt;
*目前搜集到郭亦凡的头发颜色：黑色、粉色、黄色、白色、绿色、棕色&lt;br /&gt;
*曾在线下课将 F 检验的 F 值当作作用力大小，并以此出了一个文献题组。&lt;br /&gt;
*有一只猫叫做“神威无敌大将军炮”。某次网课老郭打开视频突然发现cat在企图偷吃衣柜上的冻干，直接把它轻柔地扔床上。有一次猫上桌后赖着不走，将老郭的平板打飞了。&lt;br /&gt;
*并且cos单子叶维管柱，莫名可爱。&lt;br /&gt;
[[文件:GYF.png|缩略图|右|郭]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====王旭====&lt;br /&gt;
出现于猿辅导，猿辅导三人小队之一。2013国集&lt;br /&gt;
*和另外两个比起来过于正经以至于我没有什么梗可以讲。&lt;br /&gt;
*王旭老师对植物生理学（尤其是激素和矿质营养）有自己的理解（）&lt;br /&gt;
*会把“卵”读成“软”。&lt;br /&gt;
*会说：后面会有题的，对，会的。（辅以一脸阳光笑容）&lt;br /&gt;
*“我们先来处理下上节课的遗留问题”&lt;br /&gt;
*[[文件:王旭.jpg|缩略图|王旭：？？？]]讲题连贯性极强以至于讲第12题回跳到15题，但真不错。&lt;br /&gt;
*口头禅是“而下一道题主要考察的是······”两道题之间的衔接只会说这一句，被冠以“人机”之名。&lt;br /&gt;
*出的题目充满了“俺寻思”，以及在百度百科上找到了选项原文（Doge）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 苗健 ====&lt;br /&gt;
讲授过细胞生物学、植物生理学、植物识图、生物技术、论文题等学科，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 喵与马：我看很多学生用的马炜梁，马炜梁错误太多了，马炜梁肯定不行。你说马炜梁有彩图，马炜梁的彩图都是手绘图重新上色的，看彩图为什么不用傅成新？你看Raven这个小麦根的全图，你在马炜梁肯定找不到。&lt;br /&gt;
* 喵与鳖：“以前是潘，现在是王，&#039;&#039;&#039;第八版管叫王八&#039;&#039;&#039;，第九版叫王九”；在面对学生课上质问喵的题很多内容王书上没有时回答“嗯好你知道王书没用你看它干嘛呢？”&lt;br /&gt;
* 在讲一套文献题的时候提到吃屎（其实是肠菌移植）&lt;br /&gt;
* 曾经网课讲植物学时没睡醒边讲边打瞌睡😪&lt;br /&gt;
* 曾在网课中间下课的空档理发&lt;br /&gt;
*曾在上植物生理学的时候提到JOJO，但把星尘斗士的情节误记为石之海&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 杨海明 ====&lt;br /&gt;
教授，讲授过动物学、生态学、动物行为学等学科，主要出现在北斗学友、汇智起航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 理论课开始会宣称会讲“流利的不懂话”，介绍“门T”=“问题”等抽象板书，实验操作时有自己的独特口音（小男孩）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 马伟元 ====&lt;br /&gt;
山东第二医科大学附属医院皮肤科主任，兼职副教授，讲授过生理学、细胞生物学、微生物学、动物学等学科，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 超绝熊二口音，喜欢把“对”说成“duai～”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 2017年3月30日， 山东大学齐鲁医院皮肤科的Shufang Wei(第一作者) &amp;amp; Weiyuan Ma (通讯作者 音译 马伟元) 在Biomedicine &amp;amp; Pharmacotherapy(中科院二区 IF=6.9)期刊上发表了一篇论文，题为&#039;&#039;&#039;“MiR-370 functions as oncogene in melanoma by direct targeting pyruvate dehydrogenase B”&#039;&#039;&#039;(MiR-370 通过直接靶向丙酮酸脱氢酶 B 发挥黑色素瘤致癌基因的功能)。图像与其他文章重复， 山东大学齐鲁医院皮肤科的论文被撤稿。&lt;br /&gt;
* 线上上课时会在摄像头范围外查看手机但并不间断讲课，而只是语速显著变慢。&lt;br /&gt;
* 曾在某次集训解释为什么突触小体里没有高尔基体：如果内质网仍然集中在核周围，要想完成内质网-&amp;gt;高尔基体的囊泡转运，内质网需要先发射一个COPII，跨越长长的轴突，终于飘到高尔基体，高尔基体一看，tmd，有KDEL，还得装个COPI给发回去。&lt;br /&gt;
* 曾提到某生竞同学因为感情问题狂炫3，5二硝基水杨酸。&lt;br /&gt;
* 曾讲过一个关于某生竞同学持光具座扬言要杀人的故事。&lt;br /&gt;
[[文件:李晶老师.png|缩略图|李晶]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 李晶 ====&lt;br /&gt;
首都师范大学副教授，讲授过生态学、生物统计学等学科，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 生态学极具抽象性，在课上思路清奇，在与学生意见相左时，表示我这么选是有道理的，这里就是材料未体现。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 祁晓廷 ====&lt;br /&gt;
首都师范大学教授，讲授过分子生物学、生物技术、生物信息学、生物统计学等学科，主要出现在北斗学友、汇智起航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 祁老师在汇智起航集训晚课讲生信和生统题目，眼看讲不完，&amp;lt;s&amp;gt;非常松弛地&amp;lt;/s&amp;gt;预警“可能讲到后半夜”，不过最终11点半就讲完了。&lt;br /&gt;
* 同样是在前述的汇智集训，课间休息时老祁前去如厕，见卫生间人山人海，遂对挤不上厕所的男同学发表惊天言论，“如果位置不够两个同学可以脲到一个池子里”(也是在这个课间，摇匀汁同学收获了老师的手绘核糖体）&lt;br /&gt;
* 兼职生化课，但是理解颇为独特，喜欢选取“有趣”的角度来出题。&lt;br /&gt;
* 讲题用✔表示自己已经讲了本选项，遂使学生大崩。&lt;br /&gt;
** 现在会写答案，但是 T 和 F （下）长得极像 : (&lt;br /&gt;
* 喜欢把学生比作各种基因和蛋白，并称：“学生化和细胞需要用拟人的手法来学”&lt;br /&gt;
* 会把自己讲笑&lt;br /&gt;
* 但是某斗班上坚持H3K9Ac是基因，并表示可以利用qPCR测序。&lt;br /&gt;
* [[文件:DFC16714-0F61-41CB-9C23-4C95D1D43842.jpg|缩略图|祁老师画的众多蛋白之一]]喜欢把蛋白质画成各种笑脸哭脸&lt;br /&gt;
* 只穿一件外套（甚至没有背心之类的内衣，当然了，有裤子）就出去跑步。&lt;br /&gt;
* 挑眉仙人:说话时经常单挑一边眉毛，显得十分诙谐。&lt;br /&gt;
* 恨不得每个技术都讲讲如何学术造假&lt;br /&gt;
* 喜欢讲春秋笔法&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 张燕君 ====&lt;br /&gt;
山东大学教授，讲授过遗传学、进化生物学等学科，主要出现在北斗学友、金石为开等机构。热衷于果蝇的胚胎发育。&lt;br /&gt;
* 张燕君老师与2020年答案说明造成人民财产差点损失事件：2020年联赛遗传学题目北大出得十分难评，最后却一题不改，并出所谓答案说明狡辩，等火车时张老师忽闻答案说明之喜讯，细细观摩后直接气笑了，笑完后抬头一看候车口都没人了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 文可佳 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*文老师的传奇师兄：众所周知，某位文老师在各处讲课时均会宣扬其师兄喝EB（兑水）的“光荣事迹”，以及其对自身神经系统的爱惜（可能有些记不到了，欢迎补充）&lt;br /&gt;
* 文老师的传奇师兄二：某位文老师还大肆宣扬过其师兄生吃金黄色葡萄球菌培养基，而后被救护车拉走的事迹；以及其师兄在大学时培养的小鼠在地下室惨遭暴雨屠杀，遂破防的故事。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 张斌 ====&lt;br /&gt;
北斗学友校长，讲授过遗传学、生物统计学等学科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物化学与分子生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 杨荣武 ====&lt;br /&gt;
[[文件:Screenshot 20250324 124146.jpg|缩略图|杨Sir的肌肉线条]]&lt;br /&gt;
[[文件:杨荣武老师.jpg|缩略图|142x142像素]]&lt;br /&gt;
南京大学教授，参与编写《生物化学原理》，主要出现在金石为开、汇智起航、北斗学友等机构。杨老师几则：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 生物化学老师分为两类：一类是杨老师，一类是非杨老师。具体情况就是杨老师与世界为敌，包括但不限于被人拿他的原理一书去给省队同学一页一页的纠错，并且认为纠错是有主观能动性的表现。&lt;br /&gt;
* 操一口标准的南→京↘↗话↘，以及各种神秘断句&lt;br /&gt;
* 口头禅：&lt;br /&gt;
** 同↗学（xuè）↗们↗&lt;br /&gt;
** ……明→白→？&lt;br /&gt;
** 学过生化的人（顿）都（dū）知道……&lt;br /&gt;
** 生物化学原理（情感充沛）&lt;br /&gt;
* 再次可怜杨老师，有一次生化老师的课，课程全是朱胜庚老师的书，并且说杨老师的书笑话比较多可以看看，杨老师跟消愁一样，可怜可怜。&lt;br /&gt;
* 某次集训期间，杨老师一天只讲了四页氨基酸的PPT被怒喷，望众知。&lt;br /&gt;
* 还是某次集训期间，杨老师还剩分子未讲便连夜跑路，且告知众人可以去清华看298的视频课，群众怒不可遏，于是就又请了一次。&lt;br /&gt;
* 第二次见杨老师，好吧是讲分子，讲之前踌躇满志，扬言要帮我们分析联赛生化趋势，结果最后一节课疯狂水PPT且连夜跑路，望众知。&lt;br /&gt;
* 杨&amp;gt;非杨&amp;gt;王左：某次集训期间，调侃写某第三版生理学的王左，以及一些为了抨击杨而故意给学生传递错误观点的🤡&lt;br /&gt;
* Yang Sir小故事之贪杯的爸爸：某次外培中，Yang Sir如是说：“不要让贪杯的爸爸知道金鱼无氧呼吸可以产生酒精……（后面记不太清楚了）”《关于贪杯的爸爸抱起鱼缸狂炫这件事》&lt;br /&gt;
* “……，可明白？”：停顿标志。&lt;br /&gt;
* 嘟：指都。例如，L-古洛糖酸内酯氧化酶iCat有而杨sir无，所以猫咪不必要去吃水果补充Vc，但是杨sir和大家嘟——需要……，可明白？&lt;br /&gt;
* 当年考入省队的同学可以找 Yang Sir 免费领取一本最新版《生物化学原理》&lt;br /&gt;
* 知乎网友评价“我爱杨荣武！我爱他！！！我爱他！穿西装真的好涩！内八有点，可爱死了。像猫猫一样。我要嫁给杨荣武！！！”&lt;br /&gt;
* 不知道为何，杨sir认为古核生物是伪科学，并指出自己并未看到此方面论文（同学质疑还会红温qwq）&lt;br /&gt;
* 2025年4月1日即愚人节当天，杨Sir在“我爱生化”微信公众号发出一条名为[https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5NTUwMTE1OA==&amp;amp;mid=2247490139&amp;amp;idx=1&amp;amp;sn=273772e9f654fc7a2137b3f708e08e7a&amp;amp;wx_header=3#:~:text=%E9%99%90%E6%97%B6%E6%8F%90%E4%BE%9B%E6%96%B0%E7%89%88%E3%80%8A%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%8E%9F%E7%90%86%E3%80%8BPDF%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E9%93%BE%E6%8E%A5 “限时提供新版《生物化学原理》PDF下载链接”]的推送，同学们乍看封面大都陷入狂喜，内心盛赞杨Sir慷慨大义，殊不知看到如下正文：&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;生化原理免费下，打开一看笑哈哈。原来是场愚人戏，节日快乐笑开花。&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**杨Sir还是不忘他的笑哈哈。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 段志贵 ====&lt;br /&gt;
湖南师范大学高级实验师。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 反向移液：段老师曾评价某些机构教授反向移液法，称一学生操作极为认真，R&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;连2个9都没有，一问原来是反向移液，让他正向移液就3个9了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 王林嵩 ====&lt;br /&gt;
河南师范大学生命科学学院生化细胞教研室主任。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 慈祥的奶奶，等教室开门的时候，和没看过雪的南方同学笑意温和地描述河南的雪景。&lt;br /&gt;
* 一定会提起那个研究玉米叶片却做了玉米茎转录组，出不了结果找她诉苦的怨种研究生。&lt;br /&gt;
* 博士研究生面试问题：如果PCR仪坏了怎么办？答：再买一个。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 细胞生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 邹方东 ====&lt;br /&gt;
四川大学教授，参与编写《细胞生物学》，主要出现在金石为开、汇智起航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* “讲细胞我不多讲肿瘤，因为讲了你们也听不懂。”&lt;br /&gt;
* 大：“这题选，大”。缘由是刷题班报答案时邹老师往往要重复很多遍答案，还会让答对答错的学生举手。如果是选D，就会念选大。在后续课程中常有老师问题目选什么时，下面同学偶尔会空穴来潮一句“选大”，令人忍俊不禁。&lt;br /&gt;
** &amp;lt;s&amp;gt;其实四川这边都这么叫 ——某四川同学&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 古早上课时，邹老师谈及新版细胞生物学编写过程十分辛苦。细节上我们会发现，书中的确少有“引自”或“仿”，因为大部分是自己绘图和购买版权以及“惠赠/提供”。说着说着邹老师坦露出对于中国细胞生物学教材领先世界（原话）的骄傲之情。&amp;lt;s&amp;gt;但是编写的确实比较难读。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[文件:333333.png|缩略图|凯凯可爱捏]]曾述及读博期间条件艰苦，枪头用完要自己洗，勤勤勉勉做实验，认认真真洗枪头，日日夜夜满怀激情乐在其中。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 刘凯于 ====&lt;br /&gt;
[[文件:099.jpg|缩略图|好像这个]]&lt;br /&gt;
华中师范大学教授，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 外号飞机哥/开车哥，因为两次拒绝回答同学问题是的理由出奇的相似（两年都是，也许是真的）。&lt;br /&gt;
* 口音奇妙，题比较偏。&lt;br /&gt;
* 据某位上过凯的课几次的同学所说，他曾添加凯的微信询问能否向他咨询一些细生的问题。得到了凯肯定的答复欣喜万分，在第二天发送问题时显示对方还不是您的好友&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 植物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 黎维平 ====&lt;br /&gt;
湖南师范大学元老级教授，参与编写《植物学》，但从未提及这本教材，主要出现在北斗学友、金石为开、汇智起航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;黎与马：&#039;&#039;&#039;黎教授曾在课上多次指出马炜梁老师《植物学（第二版）》中的错误并批评，&#039;&#039;“&#039;&#039;&#039;我爱他，正因为我爱他，所以我要批评他。”&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;另外，许多同学调侃道，不知多少次将马老师之大名在黎老师口中空耳成“猫娘”（doge）。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;批判学派：&#039;&#039;&#039;黎教授每日上课前总要打开超绝紧凑排版的PPT列出罪证，从国外到国内再到自身展开对教材上出现的问题的深入批判，对问题没有被及时发现并解决痛心疾首，捶胸顿足，&amp;lt;s&amp;gt;以至于大汗淋漓，面色潮红&amp;lt;/s&amp;gt;。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;植物学教材质疑：&#039;&#039;&#039;黎教授深耕植物学教材，将若干教材矛盾浓缩成十三篇《植物学教材质疑》刊登于《生命科学研究》，并在课上公然打广告。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 丛义艳 ====&lt;br /&gt;
湖南师范大学副教授，黎维平教授的学生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 如果教授比较基础的学生，让学生拿好器材后第一件事总是稀释番红。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;话术&#039;&#039;&#039;：&#039;&#039;&#039;“&#039;&#039;&#039;n多个/种“+名词；”这还不是，还有“+补充内容”&lt;br /&gt;
* 丛老师在外一向十分礼貌，然而在师大时却松弛感拉满，话语中不时真情流露“tmd”。（其实在外心情好的时候也常真情流露）&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;“相信我，一天睡六小时死不了。”&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* 东北口音浓重&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 魏来 ====&lt;br /&gt;
北京师范大学副教授，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
是&#039;&#039;&#039;朱斌&#039;&#039;&#039;的老同学与好友&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 植物生理学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 刘萍 ====&lt;br /&gt;
主要出现在北斗学友、汇智起航、金石为开等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 记忆大师：有各种奇招，如：&lt;br /&gt;
** 光合电子传递链，PS II、Cyt b&amp;lt;sub&amp;gt;6&amp;lt;/sub&amp;gt;f、PS I，（穿插着写）PQ、PC、Fd，然后补上H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O和NADP&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;，你用我这个方法记你一辈子忘不了。&lt;br /&gt;
** ABC模型你就看我这个图最简单：&amp;lt;syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
花萼  花冠  雄蕊  雌蕊&lt;br /&gt;
   \  /  \  /  \  /&lt;br /&gt;
     A     B     C&lt;br /&gt;
&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;——要是同学们看到更简单的图，邮箱发给我！&lt;br /&gt;
** 与此类似还有“大就大”“引种你就记一句，其他的反着来”。&lt;br /&gt;
* 每次都会留下邮箱，并且要求你问问题要自我介绍。&lt;br /&gt;
* 永久问问题：表示自己愿意一直回答问题，无论到你拿国际奖牌还是上大学。&lt;br /&gt;
* “你考场上推肯定错，背了我的口诀才不会错。”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 王小菁 ====&lt;br /&gt;
华南师范大学教授，参与编写《植物生理学》，主要出现在愿程等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 神秘生物界领军者：在《植物生理学》中，王小菁老师不动声色地隐匿发表了最新成果：包括但不限于生物大分子淀汾、细胞器液胞、植物激素ZRs、ATP合酶的F&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt;亚基。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====陶宗娅====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
四川师范大学教授，主要出现在汇智起航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;壮阳草：&#039;&#039;&#039;陶妈在讲到韭黄时一定会划重点：&#039;&#039;&#039;壮阳草！&#039;&#039;&#039; 并开始在身后的黑板绘制动作电位，仔细分析升枝和降枝，介绍西地那非，幸福咨询和幸福产业。&lt;br /&gt;
* 后来PPT出现韭黄的照片时，同学们都很积极地抢答：&#039;&#039;&#039;壮阳草！&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;销售界辟谣一姐&#039;&#039;&#039;：对大宝SOD蜜推销员进行过氧化物酶知识输出，在某美妆柜台前辟谣DNA修复因子，为保健品推销员科普大豆蛋白粉与乳清蛋白粉的天壤之别，但她却曾摄入大豆异黄酮至内分泌失调，并分享某位男学生每日摄入大量豆制品身体发生的变化。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;在植物生理PPT内夹带私货：&#039;&#039;&#039;分享实战经验之米国城市格局与留学攻略。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;家庭美满：&#039;&#039;&#039;陶妈之子常高宠其女朋友，买名牌包包首饰，使得为母甚是吃醋。儿子与他的女朋友自驾冰岛看极光，由于八小时驾驶过于疲惫导致女朋友当晚看极光愿望落空吵架分手，吵到为母出面调解，实则次日无事和解。&#039;&#039;&#039;事实证明，每个傲娇女孩都该有宠她的男朋友。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书：&#039;&#039;&#039;自述读书时不仅把自己分内的事做完，还把同学们师哥师姐们不想做的事做完：“师哥你今晚好好和师姐看电影，实验我帮你们做。”于是把自己卷成了长期的“第一”，在毕业时才知道有两个男生暗恋她。&lt;br /&gt;
*也许因这段人生经历，她称：研究生就应该让他们多做事多打杂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 史玮 ====&lt;br /&gt;
主要出现在金石为开等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 微生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 洪龙 ====&lt;br /&gt;
北京大学，经常出现在线上，主要出现在北斗学友、金石为开等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
疑似一众圈钱教授里B格最高的。但上课略显紧张。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 动物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 王宝青 ====&lt;br /&gt;
中国农业大学教授级高级实验师，参与编写《动物学》，但因全彩色价格高不推荐学生购买，主要出现在金石为开、汇智启航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 经常讲自己和学生在各地考察研究的故事，并认真地教可爱的高中生们如何发顶刊。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;宝青买鱼：&#039;&#039;&#039;在金石为开授课讲起自己曾经去菜场买鱼时，指出鱼不新鲜，摊主狡辩，王老师微微一笑，曰：“你知道我是做什么的吗？”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 姚云志 ====&lt;br /&gt;
首都师范大学教授，参与编写《生物竞赛学习指导与同步训练（动物学）》，主要出现在北斗学友、汇智起航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 姚云志老师和他的传统文化朋友：姚老师不仅教动物学，还无偿教孙子兵法、道德经、王阳明心学。比如他曾经对学生实验考试成绩非常不满，于是讲了一个早上的孙子兵法，说要“计，势，谋”之类（我也记不清了，欢迎补充）。据说机构钱没给够就会讲“思辨”等等之类。&lt;br /&gt;
* 在北京怀柔林场悟出逍遥游中“怒而飞”的道理。（在一只学生捕捉了刚蜕皮的昆虫后）&lt;br /&gt;
* 曾说：鸟类牙齿消失不是为了减轻体重适应飞行，因为其演化出了一个更重的肌胃。还用此作为“证据”支持自己“生物信息学不过是一种高级的游戏”“算不尽大自然&amp;lt;s&amp;gt;涮不浸大孜然&amp;lt;/s&amp;gt;”的观点。后来被另一位讲脊椎动物学的老师否定（大概是头与较长的颈会形成较大的力距，所以鸟类牙齿消失确实是对飞行生活的一种适应），并被委婉批评“关于脊椎动物的问题，一些教无脊椎动物的老师的观点还是注意辨别……嗯……不要轻信……”&lt;br /&gt;
* 曾经把二元对立的西方哲学思想和高等与低等物种区分联系在一起狠狠批判，把中国传统道家哲学和进化联系在一起狠狠赞美（帮我补充下qwq）&lt;br /&gt;
* 曾自述在美国期间每天把五颗花生放在茶几上，做完了当天的事情就在晚上吃掉他们；在每个周日如果做完了事情就会去钓鱼。&lt;br /&gt;
==== 邓学建 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
湖南师范大学教授，主讲脊椎动物学和动物行为学。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 超级飞侠：给学生讲授鱼类有四个鼻孔时的绘图，绝类超级飞侠。&lt;br /&gt;
* 给学生上课时讲述自己曾受某档节目邀请，该节目主持人询问他某国家一级保护动物能否食用。邓教授从法律层面认真回答了该问题，没想到遭到了恶意剪辑，只留下了一句“可以吃”。&lt;br /&gt;
==== 周青春 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
华中师范大学副教授，毕业于德国维尔茨堡大学。主讲省一流本科课程《动物学》，以及《动物学实验》、《生物信息学》和《现代科学技术与方法》等。刷新在北斗学友。是男老师。并不青春。题目类似语文题。长得神似王祖蓝。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[文件:8B3DFFD2-245E-4272-AB50-D0E6282A0021-3403-000001BAAA34BFE9.jpg|替代=第六对鳃弓|缩略图|第六对鳃弓]]格陵兰事变：声称微颚动物发现于格陵兰岛淡水环境是错误的，因为是格陵兰北部泉水。&lt;br /&gt;
* 第六对鳃弓：“我曾在一本书上看见……”实际上这本书来自1977年，并宣称自己对一些新的教材（比解，2008）不太了解。&lt;br /&gt;
* 宣称比解不是主流教材来掩盖题目知识性错误。&lt;br /&gt;
* 坚持认为鸟类无膀胱的生物学意义包含“排泄物为尿酸”“减少水分流失”，同学们表示不解。&lt;br /&gt;
* 解析里出现了形似* *占位符123* *的双引号模式，疑似使用AI跑解析&lt;br /&gt;
* 宣称单孔类不是哺乳类主要类群，所有哺乳类没有泄殖腔&lt;br /&gt;
* 坚信第四咽弓是第四鳃弓，忽略颌弓。&lt;br /&gt;
* 某搜狐上的采访：学生的良好反响和明显进步让周老师感觉良好。（个人认为缺少两个引号和一个自我）&lt;br /&gt;
* 马氏管之谜：某神秘测试中声称昆虫马氏管来源中胚层。&lt;br /&gt;
* 神秘硬骨鱼：声称硬骨鱼的鳔不能辅助听觉，原因是声音通过过其他器官也能传。&lt;br /&gt;
* 听力大师：讲题前会先让学生念答案，结果总是听不清学生念什么，并指责其顺序颠倒。&lt;br /&gt;
* 基因公敌：声称基因编辑全部都是基因敲除，是学术界的人胡扯才有别的含义。&lt;br /&gt;
* 进化先驱：宣称只要结构来自同一胚层即为同源结构（即外胚层来源的就是同源器官）&lt;br /&gt;
* 怒不可遏：“对，就是你，举手的旁边那个，给我出去，你不出去我就不讲了！把你们班主任叫过来，这课我不上了！”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 贺秉军 ====&lt;br /&gt;
南开大学副教授。&lt;br /&gt;
* 寄生虫大王：每次讲到扁形动物就会恶趣味地播放大量寄生虫图片以及视频帮助同学们“下饭”。&lt;br /&gt;
* “脑残”：最喜欢的一句话：“故脑残者，无药可医也”（网传出自李时珍《本草纲目》，后证实系网友恶搞），并说不叠被子的就是脑残。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 吴娣 ====&lt;br /&gt;
南昌大学博士，实验师，讲授过解剖学、组织学和胚胎学，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生理学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 廖晓梅 ====&lt;br /&gt;
华中师范大学副教授，主要出现在北斗学友、金石为开等机构。&lt;br /&gt;
* 大出血女王，在授课时最喜欢举的例子就是大出血。&lt;br /&gt;
* “想一想，如果一个人大出血，器官的供血量怎么变化？”“……不错，那换一下条件，如果这个人正在大出血呢？”&lt;br /&gt;
* 口癖是“您老人家”“他老人家”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生态学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 刘家武 ====&lt;br /&gt;
主要出现在金石为开、汇智启航等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P&amp;lt;0.05不显著：某四字机构刷题班中，遭到学生质疑数据已标P&amp;lt;0.05（原数据好像是0.04几），因此某个选项应该选，其答曰：我怕误导你们，其实现在P&amp;lt;0.05已经不代表显著了。此外，还有一次发的试卷上许多正确答案都标了浅色，因此整体分数格外高。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 遗传学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 周畅 ====&lt;br /&gt;
湖南师范大学教授。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 周畅老师集训时曾给学生讲述一种长着兔耳朵的神秘生物[https://v.douyin.com/vJUlHwbRHOE/ 鼂（cháo）鸭]，被学生指正系AI合成时仍笑而不语，并发表“搞宏观的人很厉害的你们不要不相信”之暴论。被每个视频都是AI合成神奇生物的主包骗的团团转。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;暴雨夜&#039;&#039;&#039;：记得周畅老师来校讲课时正是当年下第一场暴雨的时候，最后一天由于她急着赶次日的高铁于是晚修上课。&lt;br /&gt;
** 还是ling的学姐，在吃完晚饭后回教室的路上用伞铲回来一只拳头大小的青（ha）蛙（ma），并装进快递纸盒里向同学们巡展。ling很开心地在垃圾桶里翻出一升装大矿泉水瓶子，剪开个盖，把它撂了进去。周老师走进教室，兴奋不已的同学们把瓶子里的青蛙放到讲台上展示给她看，遗传学课程截胡为动物学。&#039;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;若没记错的话，周老师坦言：其实我动物学已经还给老师了。&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** 课程还未开始，老师直呼把青蛙放下去，&#039;&#039;&#039;于是同学们为它挑选了一个靠边的位置一起学习遗传学课程。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** 等待良久，仍有一位男同学未抵达教室，&amp;lt;s&amp;gt;大家打趣：不会他变成青蛙了吧？青！蛙！王！子！需要公主的吻才能变成原型！谁知身后三两个女生轻轻起哄，一回头，发现其中一个女生羞涩地低着头。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
** 南方的同学们一定知道暴雨夜是白蚁的狂欢夜，潮湿闷热的雨夜，白蚁会展开生物危机级的婚飞交配，落地断翅，且有着叹为观止的精准趋光性，人类想要生存的话最好将门窗封死。就在那个暴雨夜，ling目睹了她短短15年人生中最恐怖的白蚁婚飞现场，平均翅展五厘米状如蜻蜓的白蚁黑压压地乱飞，地上泥泞着密密麻麻的白蚁尸体，路边忽然出现了异常多的两栖类无尾目动物（所以学姐能用雨伞铲回来青蛙），人走一圈身上落满翅片和虫体，行驶的小车，车头车灯都会糊上一堆白蚁。课上一半，偌大的报告厅不知道哪扇窗关不紧，硕大的白蚁乘虚而入绕灯乱飞。&#039;&#039;&#039;师生惊恐暂停讲课，一起参与人蚁之战，打下的奄奄一息的白蚁都异想天开地喂到了装着青蛙同学的大矿泉水瓶子里。&#039;&#039;&#039;一开始大家怕青蛙对静止的物体不敏感，无法看见扔进去的白蚁，但喂多了竟然还真吃了几口。一个晚上上课打白蚁就暂停了两三回。&lt;br /&gt;
** 那只青蛙被囚禁了两三天，看起来无精打采。剩下的白蚁它一概不吃，开始腐烂。ling和学姐小心翼翼地把它倒在花园地砖上，它试探了两步，几下就跳进草丛里不见了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 一般上课周畅老师一定会强调[https://baike.baidu.com/item/%E6%B9%98%E4%BA%91%E9%B2%AB/6968146 湘云鲫]，一种三倍体鲫鱼，因为湖南师范大学有一个淡水鱼重点基地。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 进化生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 杨继轩 ====&lt;br /&gt;
北京大学博士，主要出现在北斗学友等机构。是顾红雅老师的学生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 经典语录：这是北大当年的考研题……顾老师就非常喜欢……&lt;br /&gt;
* 可以连续讲3个小时没有课间休息，年轻真好啊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物信息学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 万平 ====&lt;br /&gt;
首都师范大学，主要出现在北斗学友等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 讲课时使用Notion网站，讲的很清晰。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 李浩 ====&lt;br /&gt;
主要出现在金石为开等机构。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物统计学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 生竞历史 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 试题变化 ===&lt;br /&gt;
# 2010年，全国中学生生物学联赛试题按学科分类，单选与多选混排，每小题只标明分值，分值不代表是否为多选，是否多选要从题干中判断。&lt;br /&gt;
# 2020年，全国中学生生物学联赛试题分AB卷。&lt;br /&gt;
# 2022年，全国中学生生物学联赛试题出现加赛，原卷模块改变。&lt;br /&gt;
# 2024年，全国中学生生物学竞赛理论试题使用不定项，考试时间180分钟。&lt;br /&gt;
# 2025年，全国中学生生物学联赛试题使用不定项，考试时间150分钟。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 书籍出版 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 2025年，杨荣武. 生物化学原理. 4版. 北京：高等教育出版社出版。&lt;br /&gt;
# 2024年，人民卫生出版社全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮规划教材出版。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 配套练习 ==&lt;br /&gt;
[[共同出题（旨在收集平时散出的题，你要是喜欢也可以泡在这里出题）]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E5%B8%B8%E8%A7%81%E6%8A%91%E5%88%B6%E5%89%82%E6%95%B4%E7%90%86&amp;diff=5680</id>
		<title>常见抑制剂整理</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E5%B8%B8%E8%A7%81%E6%8A%91%E5%88%B6%E5%89%82%E6%95%B4%E7%90%86&amp;diff=5680"/>
		<updated>2025-04-15T13:00:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==拓扑异构酶抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===细菌的旋转酶（II型拓扑异构酶）抑制剂===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*喹诺酮类（如环丙沙星）：作用位点为A亚基，嵌入断裂DNA链，形成酶-DNA-药物三元复合物而抑制DNA回旋酶的切口活性和封口活性。&lt;br /&gt;
*香豆素类（如新生霉素）：作用位点为B亚基，抑制ATP酶活性。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Topo I特异抑制剂===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*喜树碱类：10-羟基喜树碱（HCPT）、拓扑替康（TPT）、伊立替康（IRT）、贝洛替康（BLT）等，其中伊立替康在体内代谢为活性产物SN-38而发挥抗肿瘤作用。&lt;br /&gt;
*吲哚并咔唑类。&lt;br /&gt;
*茚并异喹啉酮类。&lt;br /&gt;
*苯并咪唑类。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Topo II特异抑制剂===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*鬼臼毒素类：依托泊苷（VP-16）、替尼泊苷。&lt;br /&gt;
*阿霉素类：多柔比星、柔红霉素、表柔比星、伊达比星。&lt;br /&gt;
*蒽环化合物：米托蒽醌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==原核生物转录抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*利福霉素/利福平（&#039;&#039;rif&#039;&#039;）：由地中海链丝菌分泌的一类抗生素（利福平为其改良版），作用于β亚基，阻断2-3个核苷酸长度的新生转录物离开，抑制转录起始。&lt;br /&gt;
*利（迪）链霉素：作用于β亚基，阻止RNA聚合酶在催化过程中必须经历的构象变化，从而抑制转录的延伸。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==真核生物转录抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*α-鹅膏蕈（xùn）碱：白毒伞（&#039;&#039;Amanita phalloides&#039;&#039;）体内产生的一种环状八肽。其不影响NTP的结合，依靠与聚合酶形成的氢键阻碍了桥螺旋的移动，也就影响了聚合酶的移位，致使转录受阻。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;注：三种聚合酶对其敏感程度为 II&amp;gt;III&amp;gt;I，叶绿体和线粒体RNA聚合酶也不敏感&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==共同转录抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*放线菌素D：插入DNA的GC碱基对之间，致使DNA双螺旋的小沟变宽和扭曲从而阻止RNA聚合酶的移动。需要注意的是，RNA pol I对放线菌素D最敏感（rRNA的GC含量最高）。同时放线菌素D也能抑制复制的过程。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==原核生物翻译抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 作用于30S亚基的 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 四环素类：占据A位点，阻止tRNA加入核糖体（也可抑制 pppGpp 合成从而解除严紧反应） ====&lt;br /&gt;
四环素（&#039;&#039;tet&#039;&#039;）、金霉素（&#039;&#039;cte&#039;&#039;）、土霉素（&#039;&#039;oxy&#039;&#039;）、多西环素、依拉环素、奥玛环素、替加环素。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 氨基苷类：导致误读等等&#039;&#039;&#039;多种机制&#039;&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
卡那霉素（&#039;&#039;kan&#039;&#039;）、庆大霉素（&#039;&#039;gen&#039;&#039;）、链霉素（&#039;&#039;str&#039;&#039;）、新霉素（&#039;&#039;neo&#039;&#039;）：低浓度下导致核糖体误读mRNA，高浓是完全抑制转录起始。（不可逆结合到30S核糖体亚基上导致A位的破坏） 抗菌谱：G&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;和结核分枝杆菌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
妥布霉素： 特异性与细菌核糖体30S亚基上的一个位点结合，阻断了细菌内肽链延长过程中的转位步骤，并阻止70S核糖体的形成与核糖体脱离，从而抑制细菌蛋白质的合成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大观霉素（=壮观霉素=奇霉素）（&#039;&#039;spe&#039;&#039;）：与链霉素不同，虽然能与30S结合并抑制蛋白翻译，但不会导致核糖体误读mRNA。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
春日霉素：抑制fMet-tRNA，抑制翻译起始&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 潮霉素（&#039;&#039;hyg&#039;&#039;）：作用位点在30S小亚基的A位点附近，阻挠A位点tRNA到P位点的移位。 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 作用于50S亚基的 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 大环内酯类：抑制转肽酶 ====&lt;br /&gt;
红霉素（&#039;&#039;ery&#039;&#039;），罗红霉素，阿奇霉素（&#039;&#039;azm&#039;&#039;），麦迪霉素&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
此外，雷帕霉素也是一种大环内酯类，但他以分子胶水的身份作用于哺乳动物的mTOR——mTOR就是“哺乳动物的雷帕霉素的靶标”的意思。（关于mTOR，见[[MTOR的性质]]）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 氯霉素类：抑制转肽酶 ====&lt;br /&gt;
氯霉素，甲砜霉素&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 林可霉素类：抑制转肽酶 ====&lt;br /&gt;
林可霉素（&#039;&#039;lin&#039;&#039;），克林霉素，吡利霉素&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 稀疏霉素（spa）：抑制转肽酶 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 红霉素（&#039;&#039;ery&#039;&#039;）、阿奇霉素（&#039;&#039;azm&#039;&#039;）：作用于50S亚基上的多肽离开通道，阻断正在生长的肽链的离开。 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 其他机制 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 假单胞酸（莫匹罗星，&#039;&#039;mup&#039;&#039;）：可逆性地与Ile-tRNA合成酶结合，阻止Ile掺入，从而抑制含Ile的蛋白质的合成。 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==真核生物翻译抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*白喉毒素：白喉杆菌（&#039;&#039;Corynebacterium diphtheria&#039;&#039;）被β棒状杆菌噬菌体侵染，转导入β棒状杆菌噬体毒素基因（tox+），从而产生的外毒素；催化NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;上ADP-核糖基转移至eEF2分子上使其失活，从而抑制&amp;lt;big&amp;gt;移位&amp;lt;/big&amp;gt;反应。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;注：①可造成神经细胞脱髓鞘；②对于古菌同样有抑制作用。&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*蓖麻毒素：作为特异性 N-糖苷酶，切下28S rRNA上一个 A 从而导致核糖体失活，从而导致&amp;lt;big&amp;gt;延伸&amp;lt;/big&amp;gt;因子无法与核糖体结合，GTP酶活性被抑制。（只作用于真核）&lt;br /&gt;
*茴香霉素：与真核生物60S核糖体大亚基结合，抑制肽酰基转移酶活性（抑制&amp;lt;big&amp;gt;转肽&amp;lt;/big&amp;gt;）从而抑制翻译延伸。（茴香霉素还可作为细胞中JNK信号通路的激活剂，增强JNK的磷酸化）&lt;br /&gt;
*放线菌酮=环己酰亚胺：与tRNA竞争大亚基的E位点，抑制&amp;lt;big&amp;gt;移位&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
注意：环己酰亚胺即放线菌酮（Cycloheximide），环己亚胺是另一种物质不是翻译抑制剂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==共同的抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*嘌呤霉素：分子结构类似酪氨酰-tRNA，翻译时进入A部位。随后形成的肽酰-嘌呤霉素并不能移位，而是与核糖体解离，造成肽链合成的提前结束。&lt;br /&gt;
*α-帚曲霉素：作为一种特异性的核糖核酸内切酶切断28S rRNA（也可作用于原核生物的23S rRNA）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;注：&amp;lt;big&amp;gt;潮霉素、链霉素、α-帚曲霉素等都能作用于原核和真核细胞&amp;lt;/big&amp;gt;。&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
放线菌素D可以插入GC碱基对中，故理论上也可以抑制原核生物基因转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==细菌细胞壁合成的抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*环丝氨酸（恶唑毒素）：抑制Park核苷酸（UDP-N-乙酰胞壁酸五肽，肽聚糖合成的中间产物）合成过程中合成D-丙氨酰-D-丙氨酸的两步反应。&lt;br /&gt;
*磷霉素：其自身结构类似于PEP，与其竞争，影响N-乙酰胞壁酸-UDP的合成。&lt;br /&gt;
*万古霉素：分子结构复杂，通过抑制合成肽聚糖单体中-G-M-二联体插入至膜外肽聚糖合成处从而抑制细胞壁形成。&lt;br /&gt;
*杆菌肽：抑制二磷酸-类脂载体脱磷酸的反应。&lt;br /&gt;
*青霉素和头孢菌素：抑制肽葡聚糖转肽酶活性。（青霉素是D-丙氨酰-D-丙氨酸的结构类似物）&lt;br /&gt;
*瑞斯托菌素：主要作用于G&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;，抑制糖肽聚合物的伸长。作用位置偏僻，与其他抗生素无交叉耐药性。&lt;br /&gt;
*达托霉素：通过干扰细胞膜对于氨基酸的转运作用抑制肽聚糖合成，作用方式独特。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==两种蛋白转运的抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Brefeldin A（布雷非德菌素）：大环内酯类抗生素，做常见的蛋白转运抑制剂，特异性阻断内质网到高尔基体到物质膜泡转运，抑制过程依赖于抑制AFR1P GTPase的GEF实现。也可做细胞自噬和线粒体自噬的抑制剂，还是一种CRISPR/Cas9激动剂，可抑制HSV-1病毒，并具有抗癌活性。&lt;br /&gt;
*Monensin（莫能菌素）：聚醚类离子载体抗生素，优先与一价阳离子结合并将其转运至膜内，可阻断膜泡运输（破坏高尔基体）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==其他相关的抗生素或抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*狭霉素C：抑制黄苷酸氨基酶，因阻止GMP合成从而抑制DNA合成。&lt;br /&gt;
*灰黄霉素：能抑制真菌有丝分裂，使有丝分裂的纺锤结构断裂，终止中期细胞分裂。只对某些属的真菌感染有效，主要用于治疗癣。&lt;br /&gt;
*短杆菌酪肽：对细胞膜进行损害，降低呼吸作用，造成胞内物质外漏。&lt;br /&gt;
*多黏菌素：使细胞膜上蛋白质释放造成物质外漏，临床趋于淘汰。&lt;br /&gt;
*制霉菌素，两性霉素B：与真菌膜上的麦角固醇结合并形成小孔，造成K&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;的泄漏。&lt;br /&gt;
*缬氨霉素：是一种由12个氨基酸（其中含有D-Val）组成的环形小肽。能选择地与K&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;离子结合形成脂溶性复合物，使K&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;容易得通过膜脂双层。&lt;br /&gt;
*壳孢梭菌素：作为H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-ATPase强激活剂，可增强14-3-3蛋白与H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-ATPase的亲和性，造成植物细胞的不可逆性气孔开放。&lt;br /&gt;
*洛霉素A：特异性抑制植物液泡上的V-ATPase（高浓度硝酸根可起到同样效果）。&lt;br /&gt;
*托萘酯：抗真菌药，抑制其鲨烯单加氧酶活性。&lt;br /&gt;
*克拉维酸钾：仅有微弱的抗菌活性，但可与多数的β-内酰胺酶牢固结合，生成不可逆的结合物、它具有强力而广谱的抑制β-内酰胺酶的作用。因而常与β-内酰胺类药物（如阿莫西林）搭配使用。&lt;br /&gt;
*硫酸粘杆菌素：与敏感菌接触时，其化学结构中的游离氨基（带正电）与细菌细胞膜上磷酯的磷酸根（带负电）结合，使膜的通透性增加，导致细胞内的重要物质如氨基酸、嘌呤、嘧啶、K&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;等外漏。&lt;br /&gt;
*伊曲康唑：广谱抗真菌活性，三唑类衍生物，破坏麦角固醇合成。&lt;br /&gt;
*羽田杀菌素：与Asp竞争腺苷酸琥珀酸合成酶，阻止次黄嘌呤核苷酸转化成AMP。&lt;br /&gt;
*溶葡球菌素： 能特异性水解细菌细胞壁肽聚糖五甘氨酸肽键桥（第2与第3位Gly形成的肽键），从而快速溶解细菌细胞壁而产生破壁溶菌作用。&lt;br /&gt;
*短杆菌肽：作为离子通道插入细胞膜，导致解偶联。（不同于短杆菌酪肽）&lt;br /&gt;
*羟基脲：清除酶活性中心的自由基，特异性抑制NDP还原酶&lt;br /&gt;
*麦芽酚镓：镓离子可取代酶活性中心的铁离子，也能抑制NDP还原酶的活性&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E5%B8%B8%E8%A7%81%E6%8A%91%E5%88%B6%E5%89%82%E6%95%B4%E7%90%86&amp;diff=5679</id>
		<title>常见抑制剂整理</title>
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		<updated>2025-04-15T12:58:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==拓扑异构酶抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===细菌的旋转酶（II型拓扑异构酶）抑制剂===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*喹诺酮类（如环丙沙星）：作用位点为A亚基，嵌入断裂DNA链，形成酶-DNA-药物三元复合物而抑制DNA回旋酶的切口活性和封口活性。&lt;br /&gt;
*香豆素类（如新生霉素）：作用位点为B亚基，抑制ATP酶活性。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Topo I特异抑制剂===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*喜树碱类：10-羟基喜树碱（HCPT）、拓扑替康（TPT）、伊立替康（IRT）、贝洛替康（BLT）等，其中伊立替康在体内代谢为活性产物SN-38而发挥抗肿瘤作用。&lt;br /&gt;
*吲哚并咔唑类。&lt;br /&gt;
*茚并异喹啉酮类。&lt;br /&gt;
*苯并咪唑类。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Topo II特异抑制剂===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*鬼臼毒素类：依托泊苷（VP-16）、替尼泊苷。&lt;br /&gt;
*阿霉素类：多柔比星、柔红霉素、表柔比星、伊达比星。&lt;br /&gt;
*蒽环化合物：米托蒽醌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==原核生物转录抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*利福霉素/利福平（&#039;&#039;rif&#039;&#039;）：由地中海链丝菌分泌的一类抗生素（利福平为其改良版），作用于β亚基，阻断2-3个核苷酸长度的新生转录物离开，抑制转录起始。&lt;br /&gt;
*利（迪）链霉素：作用于β亚基，阻止RNA聚合酶在催化过程中必须经历的构象变化，从而抑制转录的延伸。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==真核生物转录抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*α-鹅膏蕈（xùn）碱：白毒伞（&#039;&#039;Amanita phalloides&#039;&#039;）体内产生的一种环状八肽。其不影响NTP的结合，依靠与聚合酶形成的氢键阻碍了桥螺旋的移动，也就影响了聚合酶的移位，致使转录受阻。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;注：三种聚合酶对其敏感程度为 II&amp;gt;III&amp;gt;I，叶绿体和线粒体RNA聚合酶也不敏感&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==共同转录抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*放线菌素D：插入DNA的GC碱基对之间，致使DNA双螺旋的小沟变宽和扭曲从而阻止RNA聚合酶的移动。需要注意的是，RNA pol I对放线菌素D最敏感（rRNA的GC含量最高）。同时放线菌素D也能抑制复制的过程。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==原核生物翻译抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 作用于30S亚基的 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 四环素类：占据A位点，阻止tRNA加入核糖体（也可抑制 pppGpp 合成从而解除严紧反应） ====&lt;br /&gt;
四环素（&#039;&#039;tet&#039;&#039;），金霉素（&#039;&#039;cte&#039;&#039;），土霉素（&#039;&#039;oxy&#039;&#039;），多西环素,依拉环素、奥玛环素,替加环素&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 氨基苷类：导致误读等等&#039;&#039;&#039;多种机制&#039;&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
卡那霉素（&#039;&#039;kan&#039;&#039;），庆大霉素（&#039;&#039;gen&#039;&#039;），链霉素（&#039;&#039;str&#039;&#039;），新霉素（&#039;&#039;neo&#039;&#039;）：低浓度下导致核糖体误读mRNA，高浓是完全抑制转录起始。（不可逆结合到30S核糖体亚基上导致A位的破坏） 抗菌谱：G&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;和结核分枝杆菌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
妥布霉素： 特异性与细菌核糖体30S亚基上的一个位点结合，阻断了细菌内肽链延长过程中的转位步骤，并阻止70S核糖体的形成与核糖体脱离，从而抑制细菌蛋白质的合成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大观霉素（=壮观霉素=奇霉素）（&#039;&#039;spe&#039;&#039;）：与链霉素不同，虽然能与30S结合并抑制蛋白翻译，但不会导致核糖体误读mRNA。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
春日霉素：抑制fMet-tRNA，抑制翻译起始&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 潮霉素（&#039;&#039;hyg&#039;&#039;）：作用位点在30S小亚基的A位点附近，阻挠A位点tRNA到P位点的移位。 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 作用于50S亚基的 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 大环内酯类：抑制转肽酶 ====&lt;br /&gt;
红霉素（&#039;&#039;ery&#039;&#039;），罗红霉素，阿奇霉素（&#039;&#039;azm&#039;&#039;），麦迪霉素&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
此外，雷帕霉素也是一种大环内酯类，但他以分子胶水的身份作用于哺乳动物的mTOR——mTOR就是“哺乳动物的雷帕霉素的靶标”的意思。（关于mTOR，见[[MTOR的性质]]）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 氯霉素类：抑制转肽酶 ====&lt;br /&gt;
氯霉素，甲砜霉素&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 林可霉素类：抑制转肽酶 ====&lt;br /&gt;
林可霉素（&#039;&#039;lin&#039;&#039;），克林霉素，吡利霉素&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 稀疏霉素（spa）：抑制转肽酶 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 红霉素（&#039;&#039;ery&#039;&#039;）、阿奇霉素（&#039;&#039;azm&#039;&#039;）：作用于50S亚基上的多肽离开通道，阻断正在生长的肽链的离开。 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 其他机制 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 假单胞酸（莫匹罗星，&#039;&#039;mup&#039;&#039;）：可逆性地与Ile-tRNA合成酶结合，阻止Ile掺入，从而抑制含Ile的蛋白质的合成。 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==真核生物翻译抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*白喉毒素：白喉杆菌（&#039;&#039;Corynebacterium diphtheria&#039;&#039;）被β棒状杆菌噬菌体侵染，转导入β棒状杆菌噬体毒素基因（tox+），从而产生的外毒素；催化NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;上ADP-核糖基转移至eEF2分子上使其失活，从而抑制&amp;lt;big&amp;gt;移位&amp;lt;/big&amp;gt;反应。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;注：①可造成神经细胞脱髓鞘；②对于古菌同样有抑制作用。&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*蓖麻毒素：作为特异性 N-糖苷酶，切下28S rRNA上一个 A 从而导致核糖体失活，从而导致&amp;lt;big&amp;gt;延伸&amp;lt;/big&amp;gt;因子无法与核糖体结合，GTP酶活性被抑制。（只作用于真核）&lt;br /&gt;
*茴香霉素：与真核生物60S核糖体大亚基结合，抑制肽酰基转移酶活性（抑制&amp;lt;big&amp;gt;转肽&amp;lt;/big&amp;gt;）从而抑制翻译延伸。（茴香霉素还可作为细胞中JNK信号通路的激活剂，增强JNK的磷酸化）&lt;br /&gt;
*放线菌酮=环己酰亚胺：与tRNA竞争大亚基的E位点，抑制&amp;lt;big&amp;gt;移位&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
注意：环己酰亚胺即放线菌酮（Cycloheximide），环己亚胺是另一种物质不是翻译抑制剂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==共同的抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*嘌呤霉素：分子结构类似酪氨酰-tRNA，翻译时进入A部位。随后形成的肽酰-嘌呤霉素并不能移位，而是与核糖体解离，造成肽链合成的提前结束。&lt;br /&gt;
*α-帚曲霉素：作为一种特异性的核糖核酸内切酶切断28S rRNA（也可作用于原核生物的23S rRNA）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;注：&amp;lt;big&amp;gt;潮霉素、链霉素、α-帚曲霉素等都能作用于原核和真核细胞&amp;lt;/big&amp;gt;。&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
放线菌素D可以插入GC碱基对中，故理论上也可以抑制原核生物基因转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==细菌细胞壁合成的抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*环丝氨酸（恶唑毒素）：抑制Park核苷酸（UDP-N-乙酰胞壁酸五肽，肽聚糖合成的中间产物）合成过程中合成D-丙氨酰-D-丙氨酸的两步反应。&lt;br /&gt;
*磷霉素：其自身结构类似于PEP，与其竞争，影响N-乙酰胞壁酸-UDP的合成。&lt;br /&gt;
*万古霉素：分子结构复杂，通过抑制合成肽聚糖单体中-G-M-二联体插入至膜外肽聚糖合成处从而抑制细胞壁形成。&lt;br /&gt;
*杆菌肽：抑制二磷酸-类脂载体脱磷酸的反应。&lt;br /&gt;
*青霉素和头孢菌素：抑制肽葡聚糖转肽酶活性。（青霉素是D-丙氨酰-D-丙氨酸的结构类似物）&lt;br /&gt;
*瑞斯托菌素：主要作用于G&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;，抑制糖肽聚合物的伸长。作用位置偏僻，与其他抗生素无交叉耐药性。&lt;br /&gt;
*达托霉素：通过干扰细胞膜对于氨基酸的转运作用抑制肽聚糖合成，作用方式独特。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==两种蛋白转运的抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Brefeldin A（布雷非德菌素）：大环内酯类抗生素，做常见的蛋白转运抑制剂，特异性阻断内质网到高尔基体到物质膜泡转运，抑制过程依赖于抑制AFR1P GTPase的GEF实现。也可做细胞自噬和线粒体自噬的抑制剂，还是一种CRISPR/Cas9激动剂，可抑制HSV-1病毒，并具有抗癌活性。&lt;br /&gt;
*Monensin（莫能菌素）：聚醚类离子载体抗生素，优先与一价阳离子结合并将其转运至膜内，可阻断膜泡运输（破坏高尔基体）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==其他相关的抗生素或抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*狭霉素C：抑制黄苷酸氨基酶，因阻止GMP合成从而抑制DNA合成。&lt;br /&gt;
*灰黄霉素：能抑制真菌有丝分裂，使有丝分裂的纺锤结构断裂，终止中期细胞分裂。只对某些属的真菌感染有效，主要用于治疗癣。&lt;br /&gt;
*短杆菌酪肽：对细胞膜进行损害，降低呼吸作用，造成胞内物质外漏。&lt;br /&gt;
*多黏菌素：使细胞膜上蛋白质释放造成物质外漏，临床趋于淘汰。&lt;br /&gt;
*制霉菌素，两性霉素B：与真菌膜上的麦角固醇结合并形成小孔，造成K&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;的泄漏。&lt;br /&gt;
*缬氨霉素：是一种由12个氨基酸（其中含有D-Val）组成的环形小肽。能选择地与K&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;离子结合形成脂溶性复合物，使K&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;容易得通过膜脂双层。&lt;br /&gt;
*壳孢梭菌素：作为H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-ATPase强激活剂，可增强14-3-3蛋白与H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-ATPase的亲和性，造成植物细胞的不可逆性气孔开放。&lt;br /&gt;
*洛霉素A：特异性抑制植物液泡上的V-ATPase（高浓度硝酸根可起到同样效果）。&lt;br /&gt;
*托萘酯：抗真菌药，抑制其鲨烯单加氧酶活性。&lt;br /&gt;
*克拉维酸钾：仅有微弱的抗菌活性，但可与多数的β-内酰胺酶牢固结合，生成不可逆的结合物、它具有强力而广谱的抑制β-内酰胺酶的作用。因而常与β-内酰胺类药物（如阿莫西林）搭配使用。&lt;br /&gt;
*硫酸粘杆菌素：与敏感菌接触时，其化学结构中的游离氨基（带正电）与细菌细胞膜上磷酯的磷酸根（带负电）结合，使膜的通透性增加，导致细胞内的重要物质如氨基酸、嘌呤、嘧啶、K&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;等外漏。&lt;br /&gt;
*伊曲康唑：广谱抗真菌活性，三唑类衍生物，破坏麦角固醇合成。&lt;br /&gt;
*羽田杀菌素：与Asp竞争腺苷酸琥珀酸合成酶，阻止次黄嘌呤核苷酸转化成AMP。&lt;br /&gt;
*溶葡球菌素： 能特异性水解细菌细胞壁肽聚糖五甘氨酸肽键桥（第2与第3位Gly形成的肽键），从而快速溶解细菌细胞壁而产生破壁溶菌作用。&lt;br /&gt;
*短杆菌肽：作为离子通道插入细胞膜，导致解偶联。（不同于短杆菌酪肽）&lt;br /&gt;
*羟基脲：清除酶活性中心的自由基，特异性抑制NDP还原酶&lt;br /&gt;
*麦芽酚镓：镓离子可取代酶活性中心的铁离子，也能抑制NDP还原酶的活性&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E5%B8%B8%E8%A7%81%E6%8A%91%E5%88%B6%E5%89%82%E6%95%B4%E7%90%86&amp;diff=5678</id>
		<title>常见抑制剂整理</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E5%B8%B8%E8%A7%81%E6%8A%91%E5%88%B6%E5%89%82%E6%95%B4%E7%90%86&amp;diff=5678"/>
		<updated>2025-04-15T12:58:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==拓扑异构酶抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===细菌的旋转酶（II型拓扑异构酶）抑制剂===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*喹诺酮类（如环丙沙星）：作用位点为A亚基，嵌入断裂DNA链，形成酶-DNA-药物三元复合物而抑制DNA回旋酶的切口活性和封口活性。&lt;br /&gt;
*香豆素类（如新生霉素）：作用位点为B亚基，抑制ATP酶活性。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Topo I特异抑制剂===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*喜树碱类：10-羟基喜树碱（HCPT）、拓扑替康（TPT）、伊立替康（IRT）、贝洛替康（BLT）等，其中伊立替康在体内代谢为活性产物SN-38而发挥抗肿瘤作用。&lt;br /&gt;
*吲哚并咔唑类。&lt;br /&gt;
*茚并异喹啉酮类。&lt;br /&gt;
*苯并咪唑类。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Topo II特异抑制剂===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*鬼臼毒素类：依托泊苷（VP-16）、替尼泊苷。&lt;br /&gt;
*阿霉素类：多柔比星、柔红霉素、表柔比星、伊达比星。&lt;br /&gt;
*蒽环化合物：米托蒽醌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==原核生物转录抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*利福霉素/利福平（&#039;&#039;rif&#039;&#039;）：由地中海链丝菌分泌的一类抗生素（利福平为其改良版），作用于β亚基，阻断2-3个核苷酸长度的新生转录物离开，抑制转录起始。&lt;br /&gt;
*利（迪）链霉素：作用于β亚基，阻止RNA聚合酶在催化过程中必须经历的构象变化，从而抑制转录的延伸。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==真核生物转录抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*α-鹅膏蕈（xùn）碱：白毒伞（&#039;&#039;Amanita phalloides&#039;&#039;）体内产生的一种环状八肽。其不影响NTP的结合，依靠与聚合酶形成的氢键阻碍了桥螺旋的移动，也就影响了聚合酶的移位，致使转录受阻。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;注：三种聚合酶对其敏感程度为 II&amp;gt;III&amp;gt;I，叶绿体和线粒体RNA聚合酶也不敏感&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==共同转录抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*放线菌素D：插入DNA的GC碱基对之间，致使DNA双螺旋的小沟变宽和扭曲从而阻止RNA聚合酶的移动。需要注意的是，RNA pol I对放线菌素D最敏感（rRNA的GC含量最高）。同时放线菌素D也能抑制复制的过程。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==原核生物翻译抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 作用于30S亚基的 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 四环素类：占据A位点，阻止tRNA加入核糖体（也可抑制pppGpp合成从而解除严紧反应） ====&lt;br /&gt;
四环素（&#039;&#039;tet&#039;&#039;），金霉素（&#039;&#039;cte&#039;&#039;），土霉素（&#039;&#039;oxy&#039;&#039;），多西环素,依拉环素、奥玛环素,替加环素&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 氨基苷类：导致误读等等&#039;&#039;&#039;多种机制&#039;&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
卡那霉素（&#039;&#039;kan&#039;&#039;），庆大霉素（&#039;&#039;gen&#039;&#039;），链霉素（&#039;&#039;str&#039;&#039;），新霉素（&#039;&#039;neo&#039;&#039;）：低浓度下导致核糖体误读mRNA，高浓是完全抑制转录起始。（不可逆结合到30S核糖体亚基上导致A位的破坏） 抗菌谱：G&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;和结核分枝杆菌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
妥布霉素： 特异性与细菌核糖体30S亚基上的一个位点结合，阻断了细菌内肽链延长过程中的转位步骤，并阻止70S核糖体的形成与核糖体脱离，从而抑制细菌蛋白质的合成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大观霉素（=壮观霉素=奇霉素）（&#039;&#039;spe&#039;&#039;）：与链霉素不同，虽然能与30S结合并抑制蛋白翻译，但不会导致核糖体误读mRNA。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
春日霉素：抑制fMet-tRNA，抑制翻译起始&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 潮霉素（&#039;&#039;hyg&#039;&#039;）：作用位点在30S小亚基的A位点附近，阻挠A位点tRNA到P位点的移位。 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 作用于50S亚基的 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 大环内酯类：抑制转肽酶 ====&lt;br /&gt;
红霉素（&#039;&#039;ery&#039;&#039;），罗红霉素，阿奇霉素（&#039;&#039;azm&#039;&#039;），麦迪霉素&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
此外，雷帕霉素也是一种大环内酯类，但他以分子胶水的身份作用于哺乳动物的mTOR——mTOR就是“哺乳动物的雷帕霉素的靶标”的意思。（关于mTOR，见[[MTOR的性质]]）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 氯霉素类：抑制转肽酶 ====&lt;br /&gt;
氯霉素，甲砜霉素&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 林可霉素类：抑制转肽酶 ====&lt;br /&gt;
林可霉素（&#039;&#039;lin&#039;&#039;），克林霉素，吡利霉素&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 稀疏霉素（spa）：抑制转肽酶 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 红霉素（&#039;&#039;ery&#039;&#039;）、阿奇霉素（&#039;&#039;azm&#039;&#039;）：作用于50S亚基上的多肽离开通道，阻断正在生长的肽链的离开。 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 其他机制 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 假单胞酸（莫匹罗星，&#039;&#039;mup&#039;&#039;）：可逆性地与Ile-tRNA合成酶结合，阻止Ile掺入，从而抑制含Ile的蛋白质的合成。 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==真核生物翻译抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*白喉毒素：白喉杆菌（&#039;&#039;Corynebacterium diphtheria&#039;&#039;）被β棒状杆菌噬菌体侵染，转导入β棒状杆菌噬体毒素基因（tox+），从而产生的外毒素；催化NAD&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;上ADP-核糖基转移至eEF2分子上使其失活，从而抑制&amp;lt;big&amp;gt;移位&amp;lt;/big&amp;gt;反应。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;注：①可造成神经细胞脱髓鞘；②对于古菌同样有抑制作用。&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*蓖麻毒素：作为特异性 N-糖苷酶，切下28S rRNA上一个 A 从而导致核糖体失活，从而导致&amp;lt;big&amp;gt;延伸&amp;lt;/big&amp;gt;因子无法与核糖体结合，GTP酶活性被抑制。（只作用于真核）&lt;br /&gt;
*茴香霉素：与真核生物60S核糖体大亚基结合，抑制肽酰基转移酶活性（抑制&amp;lt;big&amp;gt;转肽&amp;lt;/big&amp;gt;）从而抑制翻译延伸。（茴香霉素还可作为细胞中JNK信号通路的激活剂，增强JNK的磷酸化）&lt;br /&gt;
*放线菌酮=环己酰亚胺：与tRNA竞争大亚基的E位点，抑制&amp;lt;big&amp;gt;移位&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
注意：环己酰亚胺即放线菌酮（Cycloheximide），环己亚胺是另一种物质不是翻译抑制剂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==共同的抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*嘌呤霉素：分子结构类似酪氨酰-tRNA，翻译时进入A部位。随后形成的肽酰-嘌呤霉素并不能移位，而是与核糖体解离，造成肽链合成的提前结束。&lt;br /&gt;
*α-帚曲霉素：作为一种特异性的核糖核酸内切酶切断28S rRNA（也可作用于原核生物的23S rRNA）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;注：&amp;lt;big&amp;gt;潮霉素、链霉素、α-帚曲霉素等都能作用于原核和真核细胞&amp;lt;/big&amp;gt;。&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
放线菌素D可以插入GC碱基对中，故理论上也可以抑制原核生物基因转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==细菌细胞壁合成的抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*环丝氨酸（恶唑毒素）：抑制Park核苷酸（UDP-N-乙酰胞壁酸五肽，肽聚糖合成的中间产物）合成过程中合成D-丙氨酰-D-丙氨酸的两步反应。&lt;br /&gt;
*磷霉素：其自身结构类似于PEP，与其竞争，影响N-乙酰胞壁酸-UDP的合成。&lt;br /&gt;
*万古霉素：分子结构复杂，通过抑制合成肽聚糖单体中-G-M-二联体插入至膜外肽聚糖合成处从而抑制细胞壁形成。&lt;br /&gt;
*杆菌肽：抑制二磷酸-类脂载体脱磷酸的反应。&lt;br /&gt;
*青霉素和头孢菌素：抑制肽葡聚糖转肽酶活性。（青霉素是D-丙氨酰-D-丙氨酸的结构类似物）&lt;br /&gt;
*瑞斯托菌素：主要作用于G&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;，抑制糖肽聚合物的伸长。作用位置偏僻，与其他抗生素无交叉耐药性。&lt;br /&gt;
*达托霉素：通过干扰细胞膜对于氨基酸的转运作用抑制肽聚糖合成，作用方式独特。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==两种蛋白转运的抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Brefeldin A（布雷非德菌素）：大环内酯类抗生素，做常见的蛋白转运抑制剂，特异性阻断内质网到高尔基体到物质膜泡转运，抑制过程依赖于抑制AFR1P GTPase的GEF实现。也可做细胞自噬和线粒体自噬的抑制剂，还是一种CRISPR/Cas9激动剂，可抑制HSV-1病毒，并具有抗癌活性。&lt;br /&gt;
*Monensin（莫能菌素）：聚醚类离子载体抗生素，优先与一价阳离子结合并将其转运至膜内，可阻断膜泡运输（破坏高尔基体）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==其他相关的抗生素或抑制剂==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*狭霉素C：抑制黄苷酸氨基酶，因阻止GMP合成从而抑制DNA合成。&lt;br /&gt;
*灰黄霉素：能抑制真菌有丝分裂，使有丝分裂的纺锤结构断裂，终止中期细胞分裂。只对某些属的真菌感染有效，主要用于治疗癣。&lt;br /&gt;
*短杆菌酪肽：对细胞膜进行损害，降低呼吸作用，造成胞内物质外漏。&lt;br /&gt;
*多黏菌素：使细胞膜上蛋白质释放造成物质外漏，临床趋于淘汰。&lt;br /&gt;
*制霉菌素，两性霉素B：与真菌膜上的麦角固醇结合并形成小孔，造成K&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;的泄漏。&lt;br /&gt;
*缬氨霉素：是一种由12个氨基酸（其中含有D-Val）组成的环形小肽。能选择地与K&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;离子结合形成脂溶性复合物，使K&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;容易得通过膜脂双层。&lt;br /&gt;
*壳孢梭菌素：作为H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-ATPase强激活剂，可增强14-3-3蛋白与H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-ATPase的亲和性，造成植物细胞的不可逆性气孔开放。&lt;br /&gt;
*洛霉素A：特异性抑制植物液泡上的V-ATPase（高浓度硝酸根可起到同样效果）。&lt;br /&gt;
*托萘酯：抗真菌药，抑制其鲨烯单加氧酶活性。&lt;br /&gt;
*克拉维酸钾：仅有微弱的抗菌活性，但可与多数的β-内酰胺酶牢固结合，生成不可逆的结合物、它具有强力而广谱的抑制β-内酰胺酶的作用。因而常与β-内酰胺类药物（如阿莫西林）搭配使用。&lt;br /&gt;
*硫酸粘杆菌素：与敏感菌接触时，其化学结构中的游离氨基（带正电）与细菌细胞膜上磷酯的磷酸根（带负电）结合，使膜的通透性增加，导致细胞内的重要物质如氨基酸、嘌呤、嘧啶、K&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;等外漏。&lt;br /&gt;
*伊曲康唑：广谱抗真菌活性，三唑类衍生物，破坏麦角固醇合成。&lt;br /&gt;
*羽田杀菌素：与Asp竞争腺苷酸琥珀酸合成酶，阻止次黄嘌呤核苷酸转化成AMP。&lt;br /&gt;
*溶葡球菌素： 能特异性水解细菌细胞壁肽聚糖五甘氨酸肽键桥（第2与第3位Gly形成的肽键），从而快速溶解细菌细胞壁而产生破壁溶菌作用。&lt;br /&gt;
*短杆菌肽：作为离子通道插入细胞膜，导致解偶联。（不同于短杆菌酪肽）&lt;br /&gt;
*羟基脲：清除酶活性中心的自由基，特异性抑制NDP还原酶&lt;br /&gt;
*麦芽酚镓：镓离子可取代酶活性中心的铁离子，也能抑制NDP还原酶的活性&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E6%95%99%E6%9D%90%E9%94%99%E8%AF%AF%E4%B8%8E%E7%9F%9B%E7%9B%BE&amp;diff=5666</id>
		<title>教材错误与矛盾</title>
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		<updated>2025-04-15T07:18:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tsusha：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;书籍名称没有采用标准的格式，北斗题库五年优选生物竞赛过关测试60套和北斗题库五年优选生物竞赛全真模拟40套使用2021版。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 综合 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 陈阅增普通生物学. 5版. 赵进东. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
角质膜与气孔应为同时出现。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 北斗题库五年优选生物竞赛过关测试60套. 北斗学友. 郑州大学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 北斗题库五年优选生物竞赛全真模拟40套. 北斗学友. 郑州大学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 第一部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物化学与分子生物学 ===&lt;br /&gt;
生物化学原理、生物化学、Lehninger生物化学原理对乳酸脱氢酶分布的描述不一致。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物化学原理. 4版. 杨荣武. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
应为同源性只有有无没有百分比。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
464（3版395），将磷脂不断从膜外层转至膜内层用的应该是磷脂翻转酶（flippase）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
467（3版397），Caucher应为Gaucher。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
475Quiz10（3版404Quiz6），答案出现“1*1.5=3”“1*2.5=5”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
476（3版405），Δ3-反应为Δ2-反。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
509，图32-11精氨酸代琥珀酸多了一个H。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
514，疑似必需氨基酸改成九种但后面的论述没改。&amp;lt;s&amp;gt;（偷懒给抓到力）&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
383，图23-27错误；3版337，图22-25正确。&amp;lt;s&amp;gt;（怎么还能有新错误）&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物化学. 4版. 朱圣庚, 徐长法. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
下册244，应为大肠杆菌没有内质网。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物化学简明教程. 6版. 张丽萍, 杨建雄. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
200，认为柠檬酸合酶是TCA途径最关键的限速酶。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
279，图13-6以及第二段第一行认为DNA pol III有三个核心酶。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物化学与分子生物学. 10版. 周春燕, 药立波. 人民卫生出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Lehninger生物化学原理. 3版. David L Nelson, Michael M Cox. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 分子生物学. 2版. 杨荣武. 南京大学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 现代分子生物学. 5版. 朱玉贤, 李毅, 郑晓峰, 郭红卫. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
99，“利迪链霉素（streptolydigin）抑制转录的起始”，而杨荣武（3版539）区分了利福霉素和利链霉素，前者抑制转录起始，后者抑制转录延伸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 基因的分子生物学. 7版. J. D. 沃森, T. A. 贝克, S. P. 贝尔, A. 甘恩. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Lewin 基因XII. J. E. 克雷布斯, E. S. 戈尔茨坦, S. T. 基尔伯特蒙克. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 分子生物学. 原书第5版. Robert F. Weaver. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 细胞生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 细胞生物学. 5版. 丁明孝, 王喜忠, 张传茂, 陈建国. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
38，知识窗2-1，应为同源性只有有无没有百分比。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
95，穿孔素和颗粒酶通过不依赖M6P的途径进入溶酶体，朱斌认为颗粒酶依赖M6P途径&amp;lt;ref&amp;gt;朱斌. 全国中学生生物学联赛模拟试题精选（第二辑）. 中国科技大学出版社. 卷8第13题&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
98，婴儿儿型应为婴儿型。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
103，PTS2 是在 N 端的靶向过氧化物酶体信号序列，但是 PTS2 并不会被切除。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
173，7氨基酸重复序列的a和d应该是疏水氨基酸。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
174，图8-38，中间丝为空心纤维，图上为实心。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
204，“人染色体的着丝粒DNA由α卫星DNA组成，重复单位17 bp”应为“171 bp”或“约170 bp”。&amp;lt;ref&amp;gt;刘祖洞, 吴燕华, 乔守怡, 赵寿元. 遗传学[M]. 4版. 北京：高等教育出版社. 2021:342.&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref&amp;gt;王金发. 细胞生物学[M]. 2版. 北京：科学出版社. 2020: 390.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
207，应为G带与Q带相对应，即在Q显带中亮带的相应部位，被Giemsa染成深染的带，而在Q显带中暗带的相应部位则被Giemsa染成浅染的带。G显带中的深带在R显带中为浅带，G显带中的浅带在R 显带中为深带，称反带（reverse band）或R带（R band）。&amp;lt;ref&amp;gt;左伋, 张学. 医学遗传学[M]. 10版. 北京：人民卫生出版社, 2024&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
250，磷酸基因应为磷酸基团。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 细胞生物学. 2版. 王金发. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
应为同源性只有有无没有百分比。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 细胞生物学精要. 原书第5版. B. 艾伯茨, D. 布雷, K. 霍普金, A. 约翰逊, J. 刘易斯, M. 拉夫, K. 罗伯茨, P. 沃尔特. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物技术 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 医学分子生物学实验技术. 4版. 韩骅, 高国全. 人民卫生出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 植物学 ===&lt;br /&gt;
马炜梁认为木质素是亲水的，强胜、赵建成认为木质素疏水，黎维平倾向于木质素疏水的观点。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
无花果iPlant植物智、傅承新认为是瘦果，马炜梁认为是核果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物学. 3版. 马炜梁. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
16，前质体是一种较小的无色体，应为无色的质体。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
54和黎维平认为苏铁有根瘤，221认为苏铁有菌根。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
97，兰科有25万种，但世界第一大科菊科也只有3万。其实是2.5万少了一个小数点。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
273，蛇莓、悬钩子、草莓iPlant植物智、朱斌认为是瘦果，马炜梁认为是小核果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物学. 2版. 上册. 陆时万, 徐祥生, 沈敏健. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
175，块根部分教材称甘薯为山芋且说其具有块根，此指的应是番薯，使用iPlant植物智与多识植物百科查得甘薯应为&#039;&#039;Dioscorea esculenta&#039;&#039; (Lour.) Burkill的中名，为薯蓣科薯蓣属植物，主要食用部位为块茎；番薯为&#039;&#039;Ipomoea batatas&#039;&#039; (L.) Lam. 的中名，为旋花科番薯属植物，主要是用部位为块根，且地瓜通常指番薯，但甘薯也可作番薯别名。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物学. 2版. 下册. 吴国芳, 冯志坚, 马炜梁, 周秀佳, 郎奎昌, 胡人亮, 王策箴, 李茹光. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
286~287，教材称&#039;&#039;Lyonia&#039;&#039;为南烛属，使用iPlant植物智查询为珍珠花属；教材称&#039;&#039;Lyonia ovalifolia&#039;&#039; var. &#039;&#039;elliptica&#039;&#039; (Siebold &amp;amp; Zucc.) Hand.-Mazz.为小果南烛，查询其中名为小果珍珠花，别名为小果南烛。教材称&#039;&#039;Vaccinium&#039;&#039;为乌饭树属，查询为越橘属；教材称&#039;&#039;V. bracteatum&#039;&#039; Thunb.为乌饭树，查询其中名应为南烛，乌饭树是别名。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物学. 2版. 傅承新, 邱英雄. 浙江大学出版社 ====&lt;br /&gt;
腰果iPlant植物智认为是核果，傅承新认为是坚果。（补充：应当说，腰果在植物学上果实分类为核果，只是某些教材说是“生活中常食用的坚果”）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
233，傅承新认为菊科果实属于瘦果，而马炜梁，275，则认为瘦果和下位瘦果要严格区分&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物学. 3版. 廖文波, 刘蔚秋, 冯虎元, 辛国荣, 石祥刚. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
251，被子植物基部类（Basal Angiospermae）是被子植物的第一个分支，也是最原始的一个类群，有时称为ANITA…”，上文有错误，其实ANA Grade或ANITA group不是单系群。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物生物学. 4版. 周云龙, 刘全儒. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
19，“有色体……….，秋天变黄的叶子里有这种质体。”黎维平认为秋叶变黄叶绿体衰老而非转变成有色体。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
39，“前期Ⅰ可划分为5个时期”，而在下面的叙述中漏掉了粗线期。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
46，认为传递细胞（transfer cell）具有发达的胞间连丝。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物显微图解. 2版. 冯燕妮, 李和平. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
38，把南瓜根后生木质部的导管当成了次生木质部的一部分。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物结构图谱. 胡适宜. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 种子植物形态解剖学导论. 5版. 刘穆. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 植物生理学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物生理学. 3版. 武维华. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
21，应为同源性只有有无没有百分比。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
117，&#039;&#039;E&#039;&#039;=&#039;&#039;λν&#039;&#039; 应为&#039;&#039;E&#039;&#039;=&#039;&#039;hν&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
143，图7-7乙醇羧氧化酶应为乙醇酸氧化酶。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
145，图7-10中的图D，C&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;植物应该是两层维管束鞘细胞，具体见下方王小菁《植物生理学（第8版）》的勘误P99及旁边附图。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
149-150，文字夜晚在NADP-苹果酸脱氢酶催化下将草酰乙酸还原为苹果酸，图7-14画的是NAD-苹果酸脱氢酶，Taiz7画的是NAD(P)-苹果酸脱氢酶。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
304，强调了很多次CTK促进根的维管束分化，中间插入了一次CTK抑制根的分化。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
306，认为组成原套的细胞分为L1、L2和L3三层，Taiz7和植物发育生物学认为L1和 L2有时统称为原套。位于原套内部的细胞称为L3或原体。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
312，应为蕨类是相对低等的植物，不是低等植物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物生理学. 5版. Lincoln Taiz, Eduaro Zeiger. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
关于NAD-苹果酸酶与NADP-苹果酸酶的分布问题，Taiz5/6/7的图片有三种说法。正确答案应该是：NAD-苹果酸酶分布在线粒体，NADP-苹果酸酶分布在叶绿体，PEPCK分布在细胞质基质。这也是李合生《现代植物生理学（第4版）》的说法，合情合理，叶绿体内基本上都用NADPH，包括卡尔文-本森循环中的NADPH-GAPDH。而线粒体中则以NADH利用为主。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Taiz5直接将两个酶都画在细胞质里，显然这是不正确的。Taiz6把他们俩移到了细胞器里，但是画反了，C&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;途径中的NAD-苹果酸酶出现在了叶绿体，CAM中的NADP-苹果酸酶出现在了线粒体。Taiz7终于画对了。而喜欢借鉴Taiz的武维华画成了Taiz6款，但是参考的却是Taiz2。Lincoln Taiz, Eduaro Zeiger《植物生理学（原书第5版）》参考了Taiz6。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
武维华《植物生理学（第3版）》和Lincoln Taiz, Eduaro Zeiger《植物生理学（原书第5版）》认为驱动水分丧失的梯度比驱动CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;进入的浓度梯度大50倍，Taiz7改为100倍。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 现代植物生理学. 4版. 李合生. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
154，“线粒体内膜上的……传递体等都是利用跨膜的质子电化学势梯度作为骚动力的”，应为驱动力。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物生理学. 8版. 王小菁. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
王小菁老师的这一版书上面所有的ATP合酶的CF&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt;和F&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt;亚基都写的是“0”，大家注意甄别，我们都知道之所以是“o”是因为这个“o”代表寡霉素&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
80，图3-12中，PQH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;到PQ的转换打成了双向箭头，应为PQH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;指向PQ的单向箭头。&lt;br /&gt;
[[文件:《植物显微图解（第二版）》图1.5-16.png|缩略图]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
84，环式电子传递电子流动路径在正文中与图3-16画的不一样。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
94，图3-27⑧酶应当是PEP羧激酶，而非PEP羧化酶激酶。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
97，“而且白天合成仍滞留于叶绿体中的淀汾”，创造了新的化学物质，应为淀粉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
99，图3-31中的右图，C&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;植物应该是2层维管束鞘细胞（参考冯燕妮等《植物显微图解（第二版）》图1.5-16，见右），而不是图上所表示的1层，左图C&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;植物只有1层维管束鞘细胞是正确的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
103，烯二醇中间产物的2号C和3号C之间应当以双键连接。（5价碳见多了，3价碳还是第一次见）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
204~205，p204上写“在GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;-氧化酶（GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox）催化下，具生理活性的GA&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;或GA&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt;的C-2位发生羟基化，则分别形成无活性的GA&amp;lt;sub&amp;gt;34&amp;lt;/sub&amp;gt;或GA&amp;lt;sub&amp;gt;8&amp;lt;/sub&amp;gt;”，而p205图上则在最后一行标成了GA&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-氧化酶，自相矛盾，正确应该改为GA&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;ox。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
207，“两性花的雄花形成”（所以到底应是两性花的雄蕊还是雌雄同株中雄花形成？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
216~217，所有的铜离子（Cu&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;）都应该改成亚铜离子（Cu&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;）【查Taiz7可知】，王小菁老师将Cu&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;与Cu&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;混为一谈，这到底是社会的黑暗还是道德的沦丧？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
217，“两性花中雌花形成”（同207……&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
220，ABA和PA的结合物几乎全部存在于“液胞”中；……ABA的结合作用可能发生在“液胞”膜上。这些描述表明王小菁老师发现了一种新的细胞器，应该可以发一篇CNS了（实际应该是液泡，打错字了）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
271，图10-10中，从生长素引出的竖直向下的箭头标成“生物素极性运输”，应为“生长素极性运输”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
276，21世纪80年代许多学者研究认为震动刺激在含羞草中的方式是电传递，这揭示了未来学者将取得的研究成果，应为20世纪80年代。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
285，甘蔗是中日性植物而非短日植物，其开花严格依赖中等日照时长（约12小时）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
312，iPA和ZRs的含量明显增高……。这表明王小菁老师发明了新型植物生长调节物质ZRs，应该颁发国家最高科学技术奖。应改为ZTs（可能是敲键盘的时候敲岔了）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
330，最后一行第二个H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;应为H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 微生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 微生物学教程. 4版. 周德庆. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
46，酵母细胞壁的葡聚糖出现β-1,2-糖苷键，酵母表示面对卡泊芬净，从来没有这么坚挺。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 微生物学. 8版. 沈萍, 陈向东. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 第三部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 动物学 ===&lt;br /&gt;
《普通动物学（第四版）》认为薮枝螅触手实心，《无脊椎动物学》认为薮枝螅触手中空。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
《普通动物学（第四版）》认为鲎第2-5对附肢6节，《无脊椎动物学》认为第2-5对附肢7节。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
《普通动物学（第四版）》认为泪腺出现于两栖类，皮肤肌出现于爬行类；《脊椎动物比较解剖学（第二版）》认为泪腺出现于爬行类，皮肤肌在两栖类不发达。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 普通动物学. 4版. 刘凌云, 郑光美. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
161，担轮幼虫绘制错误。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
198，应当是肾孔开口于外套沟而非肾口开口于外套沟。&amp;lt;s&amp;gt;肾口开口在外套沟是用来喝水的吗&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
201，雄性圆田螺的精巢外表面标注了“精巢”，截面被标注了“卵巢”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
242，图11-19把“中肠盲囊  中肠“错误标成了“中肠盲  囊中肠”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
253，&amp;quot;由基部向外依次为梗节、柄节和鞭节”顺序错误，图11-35上是柄-梗-鞭。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
270，蜉蝣目应当是原变态而非半变态。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
305，图14-5中把“纤毛”错误标成了“汗毛”。&amp;lt;s&amp;gt;所以人身上的是纤毛？&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
311，此处表述可能造成误解，实际上海鞘的含氮废物以氨的形式排出&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
394，“一般认为，龟鳖类头骨属无孔类”，因教材版本老旧，已是过时观点。但目前对于龟鳖类颞窝来源的说法尚无定论，目前主要倾向于龟鳖类属双颞窝类。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
424，文字尾肠系膜静脉的分支分别与后肠系膜静脉和肾门静脉相联结，图片和脊椎动物比较解剖学认为肾门静脉应为肝门静脉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
429，鸵鸟“体高25m”，应为2.5m。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 脊椎动物比较解剖学. 2版. 杨安峰, 程红, 姚锦仙. 北京大学出版社 ====&lt;br /&gt;
12，表格中鸟纲打成了爬行纲。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
101，两栖类尚无明显的肋骨；100，最早的两栖类……每一椎骨上都与一对发达的肋骨相连。现代无尾两栖类的肋骨都已退化。；两者说法存在矛盾，不太妥当。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
161，认为蛇是端生齿，但普动上认为蛇是侧生齿，有国外教材支持后者的观点，关于这一条的争议最早笔者是在质心论坛上看到的。&amp;lt;blockquote&amp;gt;具体可以溯源这里↓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
·https://forum.eduzhixin.com/discuss-detail/29189?utm_source=share&amp;amp;utm_medium=url&amp;amp;utm_term=400291&amp;lt;nowiki/&amp;gt;这是原帖&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
·https://forum.eduzhixin.com/discuss-detail/26984?utm_source=share&amp;amp;utm_medium=url&amp;amp;utm_term=400291&amp;lt;nowiki/&amp;gt;这是最早的帖子作者。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
174，鳔一般分为两室；176，鳔常是单室。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
173，图9-4A入鳃动脉错误标成了人鳃动脉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
183，图9-21蛙的呼吸系统有“支气管”，下面又写支气管是从爬行类才开始出现的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
200，“性逆转的鸡并不能产生精子”，应该可以，至少芦花鸡/洛岛红变形公鸡可以。&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt; 刘祖洞，梁志成。家鸡性转换的遗传学研究。遗传学报。1980；7(2)：103-110。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
203，黄体酮，后面跟的英文是lutein，但是lutein应该翻译成“叶黄素”，这里显然有点问题。查书后索引p306可知，“黄体酮”有两项，分别是lutein和progestogen，后面的英文才是正确的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
210，图11-11G将“输卵管”标注为“输尿管”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
225，图12-12B的髂静脉和股静脉标反了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
240，显然糖原并不能被分泌进入脑脊液。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
239，认为针鼹胼胝体不发达；246，认为单孔类无胼胝体。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
288，图15-8 生长素应为生长激素。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 无脊椎动物学. 2版. 任淑仙. 北京大学出版社 ====&lt;br /&gt;
93，它们都是平滑肌，应为扁形动物主要是斜纹肌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
103，寄生在人体肛门静脉的血吸虫直接以宿主的血红细胞为食，应为“肝门静脉”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
145，内肛动物群体种类附着盘变为“葡萄茎”，根据英文应为“匍匐茎”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
221，图9-33 将“受精囊”标注成了“贮精囊”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
298，应当是么蚣而非么公。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
329，声音的频率单位应为 Hz，而非 Hz/s。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 无脊椎动物学. R. 麦克尼尔·亚历山大. 化学工业出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 普通昆虫学. 2版. 彩万志, 庞雄飞, 花保祯, 梁广文, 宋敦伦. 中国农业大学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物竞赛学习指导与同步训练（动物学）. 修订版. 姚云志. 团结出版社 ====&lt;br /&gt;
第3章训练题19，认为答案选AB，这与《普通动物学（第四版）》p85存在矛盾，后者认为，桃花水母应该为水母型发达，水螅型不发达或不存在，故选项A存疑。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第4章训练题38，认为答案选BD，可这与前文【2014】27题的解析“所有扁形动物的肌肉组织都没有退化”存在矛盾，可以发现38题的D选项是明显错误的，该题应该选B。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
65，图16，担轮幼虫，写错字了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
71，【2020B】的B选项的解析，说“方解石结构较为疏松，霰石结构更加紧实”，但是《普通动物学（第四版）》上写“中层为棱柱层，有致密的方解石构成。内层为珍珠层，有霰石构成。”并未将二者进行比较，这两种说法使人困惑。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
71，【2009】83的解析，认为内脏团扭转了1800，应该是扭转了180°。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第5章训练题5，B选项写错了，根据后文应该是“海豆芽和海鞘具有外套膜，……”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生理学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生理学. 10版. 罗自强, 管又飞. 人民卫生出版社 ====&lt;br /&gt;
42，原9版，有髓纤维传导速度25μm/s，相当于被打一下16小时才有感觉；10版已更正&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
285，GABA在星形胶质细胞中转化为琥珀酸半醛应当使用的是转氨酶脱氨而非使用脱羧酶脱羧&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 人体生理学. 4版. 姚泰. 人民卫生出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Brene &amp;amp; Levy生理学原理. 4版. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生理学原理. 梅岩艾, 王建军, 王世强. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
177，胎儿血红蛋白 HbF 应为 α&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;γ&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; 。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 动物生理学. 3版. 杨秀平, 肖向红, 李大鹏. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 人体及动物生理学. 第4版. 左明雪. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生态学 ===&lt;br /&gt;
促进模型、抑制模型、耐受模型画法不一致。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 基础生态学. 4版. 牛翠娟, 娄安如, 孙儒泳, 李庆芬. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
38，应为同源性只有有无没有百分比。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
49，第二段第四行最后两个字，原文认为鲤鱼可通过低氧驯化增加血液溶氧量。&#039;&#039;&#039;更正&#039;&#039;&#039;：这是3版的错误，4版55页已经改正。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
274，是“桫椤属”而非“沙椤属”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
295，米氏方程错误。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 动物生态学原理. 4版. 孙儒泳, 王建华, 牛翠娟, 刘定震, 张立. 北京师范大学出版社 ====&lt;br /&gt;
20，个体生态学部分，骆驼红细胞的特殊结构也可保证其不受质壁分离的损害，应为骆驼红细胞没有细胞壁。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
53，蜘蛛和螨并不是昆虫。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
113，公式中后两个矩阵应为点乘而非等号，且左边的矩阵中 &#039;&#039;n&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;00&amp;lt;/sub&amp;gt; 应为 &#039;&#039;n&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;01&amp;lt;/sub&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
219，公式 (B) 应为 d&#039;&#039;P&#039;&#039;/d&#039;&#039;t&#039;&#039; = ( &#039;&#039;-r&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;+&#039;&#039;θN&#039;&#039; )&#039;&#039;P.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
403，边缘效应的英文应当是edge effect，要分开写。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 普通生态学. 3版. 尚玉昌. 北京大学出版社 ====&lt;br /&gt;
156，公式应为 &#039;&#039;N&amp;lt;sub&amp;gt;t&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;+1&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;=R&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt; &#039;&#039;N&amp;lt;sub&amp;gt;t&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;= (1-&#039;&#039;Bz&amp;lt;sub&amp;gt;t&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;-1&amp;lt;/sub&amp;gt; ) &#039;&#039;N&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;t&amp;lt;/sub&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生态学——从个体到生态系统. 4版. Michael Begon, Colin R. Townsend, John L. Harper. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 数量生态学. 3版. 张金屯. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 动物行为学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 动物行为学. 2版. 尚玉昌. 北京大学出版社 ====&lt;br /&gt;
275，磁北极和磁南极画反了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 行为生态学. 2版. 尚玉昌. 北京大学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 第四部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 遗传学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 遗传学. 3版. 戴灼华, 王亚馥. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
认为病毒是原核生物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
电子课程第17章，2，Rh血型系统应当是1940年发现的，而非1040年。&amp;lt;s&amp;gt;这个中世纪真的难绷&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
电子课程第17章，5，应当是第2、3个外显子显示多态性，而非多肽性。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
电子课程第17章，9，图17-7（a）中，上方的C&amp;lt;sub&amp;gt;H&amp;lt;/sub&amp;gt;3应当改为C&amp;lt;sub&amp;gt;H&amp;lt;/sub&amp;gt;2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
63，认为荠菜的果实是蒴果，应为角果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
110，13个mRNA基因中包含的应当是ATP合酶的两个亚基而非ATP酶的两个亚基。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
117，表5-8中叶绿体功能一栏，应当是“Rubisco”而非“Rubiso”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
123，同源性不应当有百分比。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 遗传学. 4版. 刘祖洞, 吴燕华, 乔守怡, 赵寿元. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 遗传学：从基因到基因组. 原书第6版. L. H. 哈特韦尔, M. L. 戈德伯格, J. A. 菲舍尔, L. 胡德. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 遗传学：基因和基因组分析. 8版. D. L. 哈特尔, M. 鲁沃洛. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
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==== 遗传学. 4版. 刘庆昌. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 遗传学原理. 3版. D. Peter Snustad, Michael J. Simmons. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 医学遗传学. 10版. 左伋, 张学. 人民卫生出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 进化生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 进化生物学. 4版. 沈银柱, 黄占景, 葛荣朝. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
176，公式应当是 &#039;&#039;S&#039;&#039;=&#039;&#039;cA&amp;lt;sup&amp;gt;z&amp;lt;/sup&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 进化生物学基础. 4版. 李难. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物进化. 重排版. 张昀. 北京大学出版社 ====&lt;br /&gt;
43，地球进行热核反应，应为地核无法进行核聚变。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物进化. 3版. Douglas J. Futuyma. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物信息学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物信息学基础教程. 张洛欣, 马斌. 高等教育出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物信息学. 4版. 陈铭. 科学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物信息学：基础及应用. 王举, 王兆月, 田心. 清华大学出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物信息学. 3版. 李霞, 雷健波. 人民卫生出版社 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物统计学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物统计学. 6版. 李春喜, 姜丽娜, 邵云, 张黛静, 马建. 科学出版社 ====&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tsusha</name></author>
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