Структура белков сочинение пример

ООО "Сочинения-Про"

Ежедневно 8:00–20:00

Санкт-Петербург

Ленинский проспект, 140Ж

magbo system

Сочинение на тему Структура белков

Первичная структура белка относится к последовательности аминокислот в пептидной цепи. первая структура удерживается пептидными связями, которые создаются в процессе биосинтеза белка. первая структура белка определяется геном, подобным белку. определенная последовательность нуклеотидов в ДНК транскрибируется в мрну, которая читается рибосомой во время метода, известного как трансляция. Последовательность белка уникальна для этого белка и определяет структуру и функцию белка. Последовательность белка будет определяться такими методами, как масс-спектрометрия. Часто, однако, это читается непосредственно из последовательности гена с использованием генетического кода. аминокислотные остатки важны, например, когда образуется пептидная связь, молекула воды теряется, и поэтому белки создаются из аминокислотных остатков.

Вторичная структура относится к складчатым структурам, которые образуются в полипептиде из-за взаимодействия между атомами основной цепи. (Основная цепь просто относится к полипептидной цепи за исключением групп R). Наиболее распространенными формами вторичных структур являются спираль, а также сложенный лист. Каждая структура удерживается на своем месте водородными связями, которые образуются между карбонилом О одной аминокислоты и также амино Н.

В спирали карбонил (C = O) одной аминокислоты связан водородом с амино H (N-H) аминокислоты. (карбонил аминокислоты 1 будет образовывать водородную связь с N-H аминокислоты пять.) Этот тип связи тянет полипептидную цепь в спиральную структуру, которая напоминает скрученную ленту. Группы R аминокислот выходят из спирали наружу, куда бы они ни свободно перемещались. в согнутом листе два или более сегмента полипептидной цепи выстраиваются рядом друг с другом, образуя пластинчатую структуру, удерживаемую водородными связями. Водородные связи образуются между карбонильной и аминогруппами основной цепи, тогда как группы R простираются выше и ниже плоскости листа.

Merit

Общая трехмерная структура полипептида называется его третичной структурой. Третичная структура в основном является результатом взаимодействий между группами R аминокислот, из которых состоит белок. Взаимодействия группы R, которые вносят вклад в третичную структуру, включают водородную связь, ионную связь, диполь-дипольные взаимодействия и дисперсионные силы. например, группы R с одинаковыми зарядами отталкивают друг друга, тогда как группы с противоположными зарядами будут ассоциировать электростатическую связь. Команды Polar R будут типизировать газовые связи и альтернативные диполь-дипольные взаимодействия. Третичные структуры представляют собой гидрофобные взаимодействия, во время которых аминокислоты с неполярными гидрофобными R-группами образуются вместе внутри белка, оставляя гидрофильные аминокислоты снаружи, чтобы действовать с окружающими молекулами воды.

Четвертичная структура

Многие белки созданы из одной полипептидной цепи и имеют только три уровня. Однако некоторые белки создаются из множества полипептидных цепей, которые также называются субъединицами. как только эти субъединицы объединяются, они обеспечивают белку его четвертичную структуру. Гемоглобин содержит четвертичную структуру. гемоглобин переносит кислород в крови и состоит из четырех субъединиц, по две из которых a и b. Другим примером является ДНК-полимераза, фермент, который синтезирует новые цепи ДНК и состоит из 10 субъединиц. В общем, подобные виды взаимодействий, которые вносят вклад в третичную структуру (в основном слабые взаимодействия, такие как водородные связи и дисперсионные силы), дополнительно удерживают субъединицы вдоль существующей четвертичной структуры.

Различение

Целлюлоза состоит из длинной цепи из множества молекул глюкозы. целлюлоза – это полисахарид, который является разновидностью сахара. многие из этих полисахаридных цепочек организованы параллельно для создания полисахаридных микрофибрилл. Отдельные полисахаридные цепи связаны внутри микрофибрилл водородными связями. Микрофибриллы располагаются вместе для создания макрофибрилл. Микрофибриллы целлюлозы очень мощные и негибкие из-за присутствия водородных связей. Их расположение является кристаллическим, что означает, что микрофибриллы обладают кристаллоподобными свойствами. целлюлоза – это полисахарид, который играет структурную роль у животных и растений. В растениях клетчатка является соединением, которое обеспечивает жесткость клеток. Связи между каждой молекулой целлюлозы очень прочны, что делает целлюлозу очень трудно разрушаемой. целлюлоза находится в клеточных стенках растений, где она обеспечивает структурную поддержку. целлюлозные волокна удерживаются пектиновыми волокнами, которые связывают целлюлозу, создавая еще более плотные клеточные стенки в растениях, что обеспечивает им хорошую прочность.

Гемоглобин – кислородсодержащий пигмент, который присутствует в эритроцитах. это 2 компонента. Один называется гем, который является группой протезов. и поэтому альтернативой является белок гоблина. Белки, содержащие гем, присутствуют у аэробных животных и помогают с переносом кислорода. Хаэм часть одинакова у всех животных. Разница в цепочках глобинов заключается в том, что им нужны совершенно разные аминокислоты у многочисленных животных. Гем имеет одно центральное железо, которое связано с четырьмя пирольными кольцами. Пирольные кольца связаны метиленовыми мостиками. Глобин является белковой частью и содержит четыре цепи. У человека есть две альфа-цепи, а две другие могут быть бета, дельта, гамма или эпсилон в зависимости от типа гемоглобина.

Основная функция гемоглобина заключается в переносе кислорода из легких во все ткани организма. Как только гемоглобин вступает в контакт с кислородом, он соединяется с ним и образует оксигемоглобин. это может быть недельная облигация. Как только кровь достигает тканей, где недостаток кислорода, связь разрывается, и кислород диффундирует в ткани. некоторое количество CO2 транспортируется из тканей в легкие через гемоглобин, хотя большая часть его транспортируется через плазму. Красный цвет крови является результатом гемоглобина. Гемоглобин дополнительно действует как буфер. Буфер означает, что противостоять модификации рН. Кровь имеет 7,4 рН, и она остается в пределах небольшого изменения, в результате чего, если она изменится, жизнь человека также может оказаться под угрозой. Следовательно, гемоглобин играет важную роль в поддержании правильного уровня pH крови.

Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы

    Поделиться сочинением
    Ещё сочинения
    Нет времени делать работу? Закажите!

    Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой ваших персональных данных.