Substanțe organice carbohidrați, proteine, lipide, acizi nucleici, ATP

Cu acest fișier din cauza 29 fișier (e). Printre acestea: Stroenie_i_rol_tsitoplazmy_i_organoidov_v_zhizne.docx. Kletochnoe_stroenie_Stroenie_tsitoplazmaticheskoy.docx. Koren.docx. Stroenie_i_funktsii_yadra.docx. Golosemennye_rastenia.docx. Biologia_Zhivotnye_7-8_kl_Uchebnik_p_red_Kozlo.djvu. Biologia_v_tablitsakh.pdf. ZADANIE_A14.doc. B8.doc? Extra = WTK5FZOvkZirGqrvY9xWIBRIJC_jYXwNayShPUxHy03Jx7XeoNI și mai mult de 19 imagini (e).
Afișați toate fișierele aferente


Substanțe organice: glucide, proteine, lipide, acizi nucleici, ATP

Carbohidrați este compus organic. care conțin carbon, hidrogen și oxigen. Carbohidrații sunt împărțite în mono-, di- și polizaharide.

Monozaharidele sunt zaharuri simple, care constau din 3 sau mai mulți atomi de S.Monosaharidy: glucoză, riboză și dezoxiriboză. Nu a fost hidrolizat, se poate cristaliza, solubil în apă, au un gust dulce

Polizaharidele formate prin polimerizarea monosaharidov.Pri care pierde capacitatea de a cristaliza, gust dulce. amidon EXEMPLU, glicogen, celuloza.

funcţii:

  1. Energia este principala sursă de energie în celulă (1 g = 17,6 kJ)

  2. parte -structural a membranelor celulare de plante (celuloză) și celulele animale

  3. sursă pentru sinteza altor compuși

  4. ciorap (glikogen- în celulele animale, amidon vegetal, y)

  5. joncțiune

Lipidele compuși sulfonici ai acizilor grași cu glicerina și. Insolubil în apă, în numai solvenți organici. Există lipide simple și complexe. Funcțiile lipidelor:

  1. Bloc-bază pentru toate membranele celulare

  2. Energie (1 g = 37,6 kJ)

  3. magazin

  4. izolaţie termică

  5. sursă de apă intracelulară

substanță universală unică ATP mari consumatoare de energie în celulele vegetale. animale și microorganisme. Odată cu acumularea de ATP se efectuează și transport de energie în celulă. Compozitia ATP include: bază de azot-adein, carbohidrați și riboză trei resturi de acid fosforic. grupările fosfat sunt interconectate prin intermediul unor relații de înaltă energie. Funcții de transfer de energie ATP.

Proteinele sunt materialul predominant în toate organismele vii. Protein-polimer a cărui monomeri sunt aminoacizi (20). Aminoacizii din molecula de proteină legate prin legături peptidice formate între gruparea amino a unui aminoacid și gruparea carboxil a unui alt. Fiecare celulă are un set unic de proteine.

Există mai multe niveluri de organizare a moleculei de proteină. Secvența structurii primare de aminoacizi unite printr-o legătură peptidică. Această structură determină specificitatea proteinei. În structura secundară a moleculei are forma unei spirale, stabilitatea sa este asigurată prin legături de hidrogen. Structura terțiară a elicei formată prin conversia unui tridimensională globulară forma-globula. Cuaternara are loc atunci când combinarea mai multor molecule de proteine ​​într-un singur complex. Activitatea funcțională a proteinelor evidente în cadrul 2,3 sau 3-lea.

Structura proteinelor este influențată de diverși agenți chimici (acizi, alcaline, alcool, etc.) și factori fizici (t înaltă și joasă, radiații) enzime. Dacă aceste modificări de structură primară conservate, procesul este numit și Denaturarea inversabile. Distrugerea structurii primare numită coagulare (distrugerea ireversibilă a proteinei)

Funcțiile proteinelor

  1. structural

  2. catalizator

  3. Contractilitatea (proteine ​​actina si miozina in fibrele musculare)

  4. de transport (hemoglobina)

  5. reglementare (insulina)

  6. avertisment

  7. protecție

  8. Energie (1 g = 17,2 kJ)

Tipuri de acid nucleic kislot.Nukleinovye - biopolimeri care conțin fosfor organisme vii. furnizarea de stocare și de transmitere a informației genetice. Acestea au fost descoperite în 1869 de biochimistul elvețian F. Miescher în nucleele de leucocite, spermă de somon. Ulterior, acizii nucleici gasit in toate celulele vegetale și animale, virusuri, bacterii și fungi.

În natură, există două tipuri de acizi nucleici -dezoksiribonukleinovye (ADN) și ribonucleic (ARN). Diferența în numele deoarece molecula de ADN conține un zahăr de cinci carbon este dezoxiriboză, iar molecula riboza este ARN.

ADN-ul este preferabil în cromozomi ai nucleului celulei (99% din ADN-ul celular total) și în mitocondriile și cloroplastele. ARN-ul este o parte a ribozomii; moleculele de ARN sunt, de asemenea, găsite în matricea citoplasmă, plastidele și mitocondrii.

Nucleotidele - componente structurale ale acizilor nucleici. Acizii nucleici sunt biopolimeri. care monomerii sunt nucleotide.

Substanțe sulfonici nucleotide. Compoziția fiecărei oligonucleotide include baza azotată, zahărul cinci carbon (riboză sau dezoxiriboză) și restul de acid fosforic.

Există cinci baze azotate majore: adenină, guanină, uracil, timină și citozină.

ADN-ul. Molecula de ADN este format din două polinucleotide relativ elicoidală răsucite pentru fiecare alte lanțuri.

Structura de nucleotide de ADN sunt de patru tipuri de baze azotate: adenină, guanină, timină și tsitotsin. Lanțul de polinucleotide nucleotide vecine sunt legate prin legături covalente.

Un ADN cu lanț polinucleotide este înfășurat într-o spirală, ca o scară în spirală, și este conectat cu un alt lanț complementar prin legături de hidrogen formate între adenină și timină (două legături) și guanina și citozina (trei legături). Nucleotidele A și T, G și C se numesc complementare.

Ca rezultat al tuturor numărul organismului este numărul de nucleotide adenină timidilic, iar numărul de guanina - numărul policitidilic. Datorita acestei proprietati, secvența de nucleotide într-un lanț determină secvența lor la alta. O astfel de capacitate de compus selectiv este denumit complementar nucleotidelor-tarnostyu și această proprietate este baza formării de noi molecule de ADN pe baza moleculei de bază (replicare, t. E. Dublarea).

La schimbarea condițiilor de ADN. cum ar fi proteinele pot suferi Denaturarea numita topire. Odată cu revenirea treptată la condiții normale a ADN-ului recoapte.

Funcția de ADN este de a stoca, transferul și redarea într-un număr de generații de informații genetice. ADN-ul fiecărei celule este codificată informații despre toate proteinele din organism, despre care proteinele în ce ordine și în ce vor fi sintetizate cantități. Secvența de aminoacizi din proteine ​​este înregistrată într-un ADN de cod genetic așa-numitul (triplet).

Principala svoystvomDNKyavlyaetsya capacitatea sa de a se replica.

Replicarea - un proces de auto-dublare a moleculelor de ADN enzime derivate sub control. Replicarea se realizează înainte de fiecare nucleu divizare. Acesta începe cu faptul că unwinds helixul ADN-ul este temporar sub acțiunea ADN polimerazei enzimă. Fiecare dintre lanțurile au fost formate după legături de hidrogen ruptură, pe baza complementarității sintetizate catena fiica a ADN-ului. Fotografiile sunt disponibile pentru sinteza de nucleotide, care sunt în nucleu

Astfel, fiecare lanț polinucleotide servește ca matriță pentru o nouă catenă complementară (și, prin urmare, procesul de dublare a moleculelor de ADN se referă la reacțiile de sinteză matricei). Rezultatul este de două molecule de ADN, fiecare dintre care „rămâne o catenă a moleculei de bază (jumătate), iar celălalt - nou sintetizat. Mai mult, un lanț nou sintetizat solid, iar al doilea - mai întâi sub formă de fragmente scurte, care sunt apoi cusute în lanț lung special enzima ADN ligază. Ca rezultat, replicare, două molecule de ADN noi sunt o copie exactă a moleculei originale.

Biologică sensul replicare constă în transmiterea corectă a informației genetice de la celula mama la fiica, care este ceea ce se întâmplă atunci când diviziunea celulelor somatice.

ARN. Structura moleculelor ARN este în mare măsură similară cu structura moleculelor de ADN. Cu toate acestea, există o serie de diferențe semnificative. Molecula de ARN in loc de nucleotide cu dezoxiriboză incluse riboză nucleotidelor în loc timidilic (T) - uridylic (Y). Diferența principală din ADN-ul este. Molecula de ARN este un singur lanț. Cu toate acestea, nucleotidele sale sunt capabile să formeze legături de hidrogen cu fiecare alte (de exemplu, molecule de ARNt, ARNr), dar în acest caz este un compus intralant nucleotide complementare. ARN-ul este lanturi ADN semnificativ mai scurte.

În celulă, există mai multe tipuri de RNAs care diferă în mărime de molecule, structura, amplasarea in celula si functiile:

  1. Informații (matrice) ARN (mARN) -perenosit informatii genetice de la ADN la ribozomi

  2. ARN ribozomal (ARNr) -Log ribozomilor

  3. 3.Transportnaya ARN (tRNA) -perenosit aminoacizi la ribozom în timpul sintezei proteinelor

articole similare