Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2011 в 20:59, реферат
Современное человеческое общество живет и продолжает развиваться, активно используя достижения науки и техники, и практически немыслимо остановиться на этом пути или вернуться назад, отказавшись от использования знаний об окружающем мире, которыми человечество уже обладает. Накоплением этих знаний, поиском закономерностей в них и их применением на практике занимается наука. Человеку как объекту познания свойственно разделять и классифицировать предмет своего познания (вероятно, для простоты исследования) на множество категорий и групп; так и наука в свое время была поделена на несколько больших классов: естественные науки, точные науки, общественные науки, науки о человеке и пр. Каждый из этих классов делится, в свою очередь, на подклассы и т.д. и т.п.
ХИМИЯ в биологии,Медицине и производстве лекарственных препаратов.
Современное человеческое
общество живет и продолжает развиваться,
активно используя достижения науки
и техники, и практически немыслимо
остановиться на этом пути или вернуться
назад, отказавшись от использования
знаний об окружающем мире, которыми человечество
уже обладает. Накоплением этих знаний,
поиском закономерностей в них
и их применением на практике занимается
наука. Человеку как объекту познания
свойственно разделять и
Но среди этого многообразия наук есть науки "лидеры" и науки "отстающие". Одними из современных наук "лидеров" и являются биология и медицина.
"Вторая половина
нашего столетия отмечена
Пятидесятые годы стали временем начала ренессанса биологии, которая "сумела заглянуть внутрь клетки и разобраться в молекулярных механизмах рождения ми развития организмов" [1].
Существует мнение,
что XXI век станет веком биологии,
а все остальные науки отойдут
на второй план [3]. Сбылось предсказание
великого физика современности Н.Бора,
который в 50х годах неоднократно
заявлял, что в ближайшем будущем
наиболее интенсивное проникновение
в тайны природы станет прерогативой
не физики, а именно биологии [8]. Большая
часть современной
Можно без преувеличения
сказать, что одной из таких отраслей
приложения биологии многие из нас
обязаны здоровьем и даже жизнью.
Речь идет о медицине, которая в
настоящие годы переходит не только
к использованию лекарств нового
поколения и применению в практике
новых материалов, но к таким методам
лечения, которые позволяют
Столь ощутимый прогресс биологии был бы невозможен без ее активного взаимодействия с другими науками. Но парадокс современного состояния науки состоит в том, что множество исследований оказывается "на стыке наук", для продуктивного решения проблемы приходится привлекать ученых различных специальностей; более того, многие ученые в настоящее время, в век узкой специализации, вынуждены овладевать смежными специальностями, и множество современных исследований с трудом можно отнести к какой-нибудь одной отрасли науки. При решении биологических проблем тесно переплетаются идеи и методы биологии, химии, физики, математики и других областей знания. Именно проблема взаимодействия химии с биологическими дисциплинами и их приложениями в медицине и будет нас интересовать.
Химики второй половины XX века очень активно занимались исследованиями живой природы. В пользу этого тезиса может свидетельствовать хотя бы тот факт, что из 39 Нобелевских премий по химии, врученных за последние 20 лет (19771996), 21 премия (больше половины! а ведь отраслей химии очень много) была получена за решение химико-биологических проблем [14, см. Приложение 1].
Это и неудивительно,
ведь живая клетка это настоящее
царство больших и малых
Известно, что из множества химических элементов в состав живых организмов входят только некоторые элементы. Наиболее важными ионами металлов оказываются ионы натрия, калия, магния, кальция, цинка, меди, кобальта, марганца, железа и молибдена. Из неметаллоидов в живых системах практически всегда можно встретить атомы водорода, кислорода, азота, углерода, фосфора и серы в составе органических соединений и атомы галогенов и бора как в виде ионов, так и в составе органических частиц [4]. Отклонение в содержании большинства из этих элементов в живых организмах часто приводит к достаточно тяжелым нарушениям метаболизма.
Большая часть болезней
обусловлена отклонением
В поддержании нормальной
жизнедеятельности организма
Для химии особенно важно установление связи между строением вещества и его свойствами, в частности, биологическим действием. Для этого используется множество современных методов, входящих в арсенал физики, органической химии, математики и биологии.
В современной науке
на границе химии и биологии возникло
множество новых наук, которые
отличаются используемыми методами,
целями и объектами изучения. Все
эти науки принято объединять
под термином "физико-химическая
биология". К этому направлению
относят:
а) химию природных
соединений (биоорганическая и
б) биохимию;
в) биофизику;
г) молекулярную биологию;
д) молекулярную генетику;
е) фармакологию и молекулярную фармакологию
и множество смежных
дисциплин [1,8]. В большей части
современных биологических
Итак, чем же занимаются все вышеперечисленные науки, являющиеся различными ветвями физико-химической биологии?
Основой химии природных
соединений явилась традиционная органическая
химия, которая первоначально
а) выделение в индивидуальном состоянии изучаемых соединений с помощью кристаллизации, перегонки, различных видов хроматографии, электрофореза, ультрафильтрации, ультрацентрифугирования, противоточного распределения и т.п.;
б) установление структуры,
включая пространственное строение,
на основе подходов органической и
физической органической химии с
применением масс-
в) химический синтез
и химическая модификация изучаемых
соединений, включая полный синтез,
синтез аналогов и производных, с
целью подтверждения структуры,
выяснения связи строения и биологической
функции, получения препаратов, ценных
для практического
г) биологическое тестирование полученных соединений in vitro и in vivo.
Крупнейшими достижениями
химии природных соединений явились
расшифровка строения и синтез биологически
важных алкалоидов, стероидов и витаминов,
полный химический синтез некоторых
пептидов, простагландинов, пенициллинов,
витаминов, хлорофилла и др. соединений;
установлены структуры
Появление науки
биохимии обычно связывают с открытием
явления ферментативного
Молекулярная биология возникла в начале 50х годов, когда Дж.Уотсон и Ф.Крик расшифровали структуру ДНК, что позволило начать изучение путей хранения и реализации наследственной информации. Крупнейшие достижения молекулярной биологии открытие генетического кода, механизма биосинтеза белков в рибосомах, основы функционирования переносчика кислорода гемоглобина.
Следующим шагом на этом пути явилось возникновение молекулярной генетики, которая изучает механизмы работы единиц наследственной информации генов, на молекулярном уровне. Одной из актуальнейших проблем молекулярной генетики является установление путей регуляции экспрессии генов перевод гена из активного состояния в неактивное и обратно; регуляция процессов транскрипции и трансляции. Практическим приложением молекулярной генетики явилась разработка методов генной инженерии и генотерапии, которые позволяют модифицировать наследственную информацию, хранящуюся в живой клетке, таким образом, что необходимые вещества будут синтезироваться внутри самой клетки, что позволяет получать биотехнологическим путем множество ценных соединений, а также нормализовать баланс веществ, нарушившийся во время болезни. Суть генной инженерии рассечение молекулы ДНК на отдельные фрагменты, что достигается с помощью ферментов и химических реагентов, с последующим соединением; эта операция производится с целью вставки в эволюционно отлаженную цепь нуклеотидов нового фрагмента гена, отвечающего за синтез нужного нам вещества, вместе с так называемыми регуляторами участками ДНК, обеспечивающими активность "своего" гена. Уже сейчас с помощью генной инженерии получают многие лекарственные препараты, преимущественно белковой природы : инсулин, интерферон, соматотропин и др. [2,3]. 11