Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Декабря 2014 в 20:01, реферат
Биополимеры - класс полимеров, встречающихся в природе в естественном виде, входящие в состав живых организмов: белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, лигнин. Биополимеры состоят из одинаковых (или схожих) звеньев - мономеров. Мономеры белков - аминокислоты, нуклеиновых кислот - нуклеотиды, в полисахаридах - моносахариды. Выделяют два типа биополимеров - регулярные (некоторые полисахариды) и нерегулярные (белки, нуклеиновые кислоты, некоторые полисахариды).
Введение……………………………………………………………...3
1.Элементы, содержащиеся в живых организмах…………………4
2.Биомономеры…………………………………………………..…5-6
3.Биополимеры
3.1 Биополимеры. Структура и функции………………………...7-8
3.2 Первичная структура биополимеров……………...………….8-9
3.3 Денатурация биополимеров……………………………….....9-10
3.4 Функции белков……………...………………………………10-11
3.5 Распад белков…………………………………………………….11
3.6 Методы исследования биополимеров…………………...…......12
3.7 Строение биополимеров……………………………………..12-13
3.8 Физико-химические свойства белков……………………….13-14
4.Нуклеиновые кислоты
4.1 Типы и распространение………………………………………..16
4.2 Общие свойства………………… ………………………….......16
4.3 Функция……………….…………………………………...........17
4.4 Трансляция нуклеиновых кислот в белки………… …………18
5.Углеводы
5.1 Моносахариды……………………………………..…………19-20
5.2 Дисахариды………...………………………………..……….20-21
5.3 Олигосахариды……………………...…………..……………....21
5.4 Полисахариды…………………………………………………21-22
5.5 Биологическая роль……………………………….…………..22-23
5.6 Биосинтез……………………….…..………………..…………..23
5.7 Обмен…………………………….…………………………..…..23
5.8 Важнейшие источники………………………………………23-24
6. Другие молекулы, играющие важную биохимическую роль
6.1 Коферменты………………………………………………………25
6.1.1 Кофакторы ферментов……………………………….………..25
6.1.2 Неорганические ионы…………………………………………25
6.1.3 Простетические группы………………………………………26
6.1.4 Гем…………………………………………………………..26-27
6.1.5 Минеральное питание растений и животных…………........27
6.2 Витамины……………………………………………....…….28-29
6.2.1 Антивитамины………………………………….………..........29
6.2.2 Поливитамины……………………………….……………..29-30
Заключение…………………………………………………….……31
Библиографический список………………………………………..32
4.1 Типы и распространение
Как мы уже говорили, есть два типа нуклеиновых кислот: ДНК и РНК. ДНК присутствует в ядрах всех растительных и животных клеток, где она находится в комплексе с белками и является составной частью хромосом. У особей каждого конкретного вида содержание ядерной ДНК обычно одинаково во всех клетках, кроме гамет (яйцеклеток и сперматозоидов), где ДНК вдвое меньше. Таким образом, количество клеточной ДНК видоспецифично. ДНК найдена и вне ядра: в митохондриях ("энергетических станциях" клеток) и в хлоропластах (частицах, где в растительных клетках идет фотосинтез). Эти субклеточные частицы обладают некоторой генетической автономией. Бактерии и цианобактерии (сине-зеленые водоросли) содержат вместо хромосом одну или две крупные молекулы ДНК, связанные с небольшим количеством белка, и часто - молекулы ДНК меньшего размера, называемые плазмидами. Плазмиды несут полезную генетическую информацию, например содержат гены устойчивости к антибиотикам, но для жизни самой клетки они несущественны. Некоторое количество РНК присутствует в клеточном ядре, основная же ее масса находится в цитоплазме - жидком содержимом клетки. Большую ее часть составляет рибосомная РНК (рРНК). Рибосомы - это мельчайшие тельца, на которых идет синтез белка. Небольшое количество РНК представлено транспортной РНК (тРНК), которая также участвует в белковом синтезе. Однако оба этих класса РНК не несут информации о структуре белков - такая информация заключена в матричной, или информационной, РНК (мРНК), на долю которой приходится лишь небольшая часть суммарной клеточной РНК. Генетический материал вирусов представлен либо ДНК, либо РНК, но никогда обеими одновременно.
4.2 Общие
свойства
Молекулы нуклеиновых кислот содержат множество отрицательно
заряженных фосфатных групп и образуют
комплексы с ионами металлов; их калиевая
и натриевая соли хорошо растворимы в
воде. Концентрированные растворы нуклеиновых
кислот очень вязкие и слегка опалесцируют,
а в твердом виде эти вещества белые. Нуклеиновые
кислоты сильно поглощают ультрафиолетовый
свет, и это свойство лежит в основе определения
их концентрации. С этим же свойством связан
и мутагенный эффект ультрафиолетового
света. Длинные молекулы ДНК хрупки и легко
ломаются, например, при продавливании
раствора через шприц. Поэтому работа
с высокомолекулярными ДНК требует особой
осторожности.
4.3 Функция нуклеиновых кислот
Одна из основных функций нуклеиновых
кислот состоит в детерминации синтеза
белков. Информация о структуре белков,
закодированная в нуклеотидной последовательности
ДНК, должна передаваться от одного поколения
к другому, и поэтому необходимо
ее безошибочное копирование, т.е. синтез
точно такой же же молекулы ДНК (репликация).
Репликация и транскрипция. С химической
точки зрения синтез нуклеиновой кислоты
- это полимеризация, т.е. последовательное
присоединение строительных блоков. Такими
блоками служат нуклеозидтрифосфаты.
Энергия, необходимая для синтеза, высвобождается
при отщеплении пирофосфата, а катализируют
реакцию особые ферменты - ДНК-полимеразы.
В результате такого синтетического процесса
мы получили бы полимер со случайной последовательностью
оснований. Однако большинство полимераз
работает только в присутствии уже существующей
нуклеиновой кислоты -матрицы, диктующей,
какой именно нуклеотид присоединится
к концу цепи. Этот нуклеотид должен быть
комплементарен соответствующему нуклеотиду
матрицы, так что новая цепь оказывается
комплементарной исходной. Используя
затем комплементарную цепь в качестве
матрицы, мы получим точную копию оригинала.
ДНК состоит из двух взаимно комплементарных
цепей. В ходе репликации они расходятся,
и каждая из них служит матрицей для синтеза
новой цепи. Так образуются две новые двойные
спирали с той же последовательностью
оснований, что и у исходной ДНК. Иногда
в процессе репликации происходит "сбой",
и возникают мутации (см. также Наследственность).
В результате транскрипции ДНК образуются
клеточные РНК (мРНК, рРНК и тРНК). Они комплементарны
одной из цепей ДНК и являются копией другой
цепи, за исключением того, что место тимина
у них занимает урацил. Таким способом
можно получить множество РНК-копий одной
из цепей ДНК. В нормальной клетке передача
информации осуществляется только в направлении
ДНК -> ДНК и ДНК -> РНК. Однако в клетках,
инфицированных вирусом, возможны и другие
процессы: РНК -> РНК и РНК -> ДНК. Генетический
материал многих вирусов представлен
молекулой РНК, обычно одноцепочечной.
Проникнув в клетку-хозяина, эта РНК реплицируется
с образованием комплементарной молекулы,
на которой, в свою очередь, синтезируется
множество копий исходной вирусной РНК.
Вирусная РНК может транскрибироваться ферментом - обратной транскриптазой - в ДНК, которая иногда включается в хромосомную ДНК клетки-хозяина. Теперь эта ДНК несет вирусные гены, и после транскрипции в клетке может появиться вирусная РНК. Таким образом, спустя длительное время, в течение которого никакого вируса в клетке не обнаруживается, он снова в ней появится без повторного заражения. Вирусы, генетический материал которых включается в хромосому клетки-хозяина, часто являются причиной рака.
4.4 Трансляция нуклеиновых кислот в белки
Генетическая информация, закодированная
в нуклеотидной последовательности ДНК,
переводится не только на язык нуклеотидной
последовательности РНК, но и на язык аминокислот
- мономерных единиц белков. Белковая молекула
- это цепочка из аминокислот. Каждая аминокислота содержит
кислую карбоксильную группу -COOH и основную
аминогруппу -NH2. Карбоксильная группа
одной аминокислоты связывается с аминогруппой
другой, образуя амидную связь, и этот
процесс продолжается, пока не образуется
цепь, содержащая до 1000 аминокислот (см.
также Белки). В белках присутствует 20
разных аминокислот, от последовательности
которых зависят их природа и функции.
Эта последовательность определяется
нуклеотидной последовательностью соответствующего
гена - участка ДНК, кодирующего данный
белок. Однако сама ДНК не является матрицей
при синтезе белка. Сначала она транскрибируется
в ядре с образованием матричной РНК (мРНК),
которая диффундирует в цитоплазму, и
на ней как на матрице синтезируется белок.
Процесс ускоряется благодаря тому, что
на каждой молекуле мРНК может одновременно
синтезироваться множество белковых молекул.
Репликация нуклеиновых кислот осуществляется
благодаря образованию водородных связей
между комплементарными основаниями исходной
и дочерней цепей. Аминокислоты не образуют
водородных связей с основаниями, так
что прямое копирование матрицы невозможно.
Они взаимодействуют с матрицей опосредованно,
через "адапторные" нуклеиновые кислоты
- небольшие молекулы транспортных РНК
(тРНК), состоящие примерно из 80 оснований
и способные связываться с мРНК. Каждая
тРНК содержит специфическую последовательность
из трех оснований, антикодон, который
комплементарен группе из трех оснований,
кодону, в мРНК. Антикодоны взаимодействуют
с кодонами по правилу комплементарности,
примерно так же, как взаимодействуют
две цепи ДНК. Последовательность оснований
в ДНК задает порядок следования аминокислот
в белке, поскольку каждая аминокислота
присоединяется специфическим ферментом
только к определенным тРНК, а те, в свою
очередь, - только к определенным кодонам
в мРНК. Комплексы тРНК-аминокислота связываются
с матрицей по одному в каждый данный момент
времени. (Зенгер В. Принципы структурной организа
5 Углеводы
Углево́ды (сахара́, сахариды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было впервые предложено К. Шмидтом в 1844 году. Появление такого названия связано с тем, что первые из известных науке углеводов описывались брутто-формулой Cx(H2O)y, формально являясь соединениями углерода и воды.
Углеводы являются неотъемлемым компонентом клеток и тканей всех живых организмов представителей растительного и животного мира, составляя (по массе) основную часть органического вещества на Земле. Источником углеводов для всех живых организмов является процесс фотосинтеза, осуществляемый растениями.
Углеводы — весьма обширный класс органических соединений, среди них встречаются вещества с сильно различающимися свойствами. Это позволяет углеводам выполнять разнообразные функции в живых организмах. Соединения этого класса составляют около 80 % сухой массы растений и 2—3 % массы животных.
Простые и сложные
Все углеводы состоят из отдельных
«единиц», которыми являются сахариды.
По способности к гидролизу на мономеры углево
5.1 Моносахари́ды
Моносахари́ды (от греческого monos — единственный, sacchar — сахар)
В природе в свободном виде наиболее
распространена D-глюкоза (виноградный сахар или декстроза, C6H12O6) (рис.
Рис 1 Распространённый в природе моносахарид — бета-D-глюкоза.
5.2 Дисахари́ды
Дисахари́ды (от di — два, sacchar — сахар) — сложные органические
соединения, одна из основных групп углеводов,
при гидролизе каждая молекула распадается
на две молекулы моносахаридов, являются
частным случаем олигосахаридов. По строению дисахариды представляют
собой гликозиды, в которых две молекулы моносахаридов соедине
Рис.2 Мальтоза (солодовый сахар) — природный дисахарид, состоящий из двух остатков глюкозы.
5.3 О́лигосахари́ды
О́лигосахари́ды (от греч. ὀλίγ
Среди природных трисахаридов
наиболее распространена рафиноза — невосстанавливающий олигосахарид,
содержащий остатки фруктозы, глюкозы и га
5.4 Полисахари́ды
Полисахари́ды — общее название класса сложных
высокомолекулярных углеводов,
Гомополисахариды (гликаны), состоящие из остатков одного моносахарида, могут быть гексозами илипентозами, то есть в качестве мономера может быть использована гексоза или пентоза. В зависимости от химической природы полисахарида различают глюканы (из остатков глюкозы), маннаны (из маннозы), галактаны (из галактозы) и другие подобные соединения. К группе гомополисахаридов относятся органические соединения растительного (крахмал (рис.3), целлюлоза, пектиновые вещества), животного (гликоген (рис. 3), хитин) и бактериального (декстраны) происхождения.
Полисахариды необходимы для жизнедеятельности животных и р
Рис. 3 Слева – крахмал, справа – гликоген.
5.5 Биологическая роль
В живых организмах углеводы выполняют следующие функции:
Структурная и опорная функции. Углеводы
участвуют в построении различных опорных
структур. Так целлюлоза является основным структурным
компонентом клеточных
стенок растений, хитин выполняет аналогичную
функцию у грибов, а также обеспечивает жёсткость экзоскелета членисто
Защитная роль у растений. У некоторых растений есть защитные образования (шипы, колючки и др.), состоящие из клеточных стенок мёртвых клеток.
Пластическая
функция. Углеводы входят в состав сложных
молекул (например, пентозы (рибоза и д
Энергетическая функция. Углеводы служат источником энергии: при окислении 1 грамма углеводов выделяются 4,1 ккал энергии и 0,4 г воды.
Запасающая функция. Углеводы выступают в качестве запасных питательных веществ: гликоген у животных, крахмал и инулин — у растений.
Осмотическая
функция. Углеводы участвуют в регуляции
осмотического давления в организме. Так,
в крови содержится 100—110 мг/% глюкозы,
от концентрации глюкозы зависит о
Рецепторная функция. Олигосахариды входят в состав воспринимающей части многих клеточных рецепторов или молекул-лигандов. (Бочков А. Ф., Афанасьев В. А., 3аиков Г. Е. Углеводы,1980.)
5.6 Биосинтез
В суточном рационе человека
и животных преобладают углеводы. Травоядные получают