Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Января 2011 в 12:12, реферат
реферат по биоорганической химии на тему белки, жиры, углеводы о их составе и значении в организме человека.
Наиболее
хорошо известная роль белков в организме
— катализ различных химических реакций.
Ферменты — группа белков, обладающая
специфическими каталитическими свойствами,
то есть каждый фермент катализирует одну
или несколько сходных реакций. Ферменты
катализируют реакции расщепления сложных
молекул (катаболизм) и их синтеза (анаболизм),
а также репликации и репарации ДНК и матричного
синтеза РНК. Известно несколько тысяч
ферментов; среди них такие, как, например
пепсин, расщепляют белки в процессе пищеварения.
В процесс посттрансляционной модификации
некоторые ферменты добавляют или удаляют
химические группы на других белках. Известно
около 4000 реакций, катализируемых белками.
Ускорение реакции в результате ферментативного
катализа иногда огромно: например, реакция,
катализируемая ферментом оротат-карбоксилазой
протекает в 1017 быстрее некатализируемой
(78 миллионов лет без фермента, 18 миллисекунд
с участием фермента). Молекулы, которые
присоединяются к ферменту и изменяются
в результате реакции, называются субстратами.
Хотя
ферменты обычно состоят из сотен аминокислот,
только небольшая часть из них взаимодействует
с субстратом, и ещё меньшее количество
— в среднем 3-4 аминокислоты, часто расположенные
далеко друг от друга в первичной аминокислотной
последовательности — напрямую участвуют
в катализе. Часть фермента, которая присоединяет
субстрат и содержит каталитические аминокислоты,
называется активным центром фермента.
Структурная функция
Основные
статьи: Структурная
функция белков, Фибриллярные
белки
Структурные белки цитоскелета, как своего рода арматура, придают форму клеткам и многим органоидам и участвуют в изменении формы клеток. Большинство структурных белков являются филаментозными белками: например, мономеры актина и тубулина — это глобулярные, растворимые белки, но после полимеризации они формируют длинные нити, из которых состоит цитоскелет, позволяющий клетке поддерживать форму. Коллаген и эластин — основные компоненты межклеточного вещества соединительной ткани (например, хряща), а из другого структурного белка кератина состоят волосы, ногти, перья птиц и некоторые раковины.
Защитная функция
Основная
статья: Защитная функция
белков
Существуют несколько видов защитных функций белков:
Регуляторная функция
Основные
статьи: Активатор (белки),
Протеасома, Регуляторная
функция белков
Многие
процессы внутри клеток регулируются
белковыми молекулами, которые не
служат ни источником энергии, ни строительным
материалом для клетки. Эти белки
регулируют транскрипцию, трансляцию,
сплайсинг, а также активность других
белков и др. Регуляторную функцию белки
осуществляют либо за счет ферментативной
активности (например, протеинкиназы),
либо за счет специфического связывания
с другими молекулами, как правило, влияющего
на взаимодействие с этими молекулами
ферментов.
Так,
транскрипция генов определяется присоединением
факторов транскрипции — белков-активаторов
и белков-репрессоров к
Сигнальная
функция белков — способность белков
служить сигнальными веществами, передавая
сигналы между тканями, клетками или организмами.
Часто сигнальную функцию объединяют
с регуляторной, так как многие внутриклеточные
регуляторные белки тоже осуществляют
передачу сигналов.
Сигнальную
функцию выполняют белки-
Гормоны
переносятся кровью. Большинство
гормонов животных — это белки или пептиды.
Связывание гормона с рецептором является
сигналом, запускающим в клетке ответную
реакцию. Гормоны регулируют концентрации
веществ в крови и клетках, рост, размножение
и другие процессы. Примером таких белков
служит инсулин, который регулирует концентрацию
глюкозы в крови
Клетки
могут взаимодействуют друг с
другом на небольшом расстоянии с
помощью сигнальных белков, передаваемых
через межклеточное вещество. К таким
белкам относятся, например, цитокины
и факторы роста.
Цитокины
— небольшие пептидные информационные
молекулы. Они регулируют взаимодействия
между клетками, определяют их выживаемость,
стимулируют или подавляют рост, дифференцировку,
функциональную активность и апоптоз,
обеспечивают согласованность действий
иммунной, эндокринной и нервной систем.
Примером цитокинов может служить фактор
некроза опухолей, который передаёт сигналы
воспаления между клетками организма.
Транспортная функция
Основная
статья: Транспортная
функция белков
Растворимые
белки, участвующие в транспорте
малых молекул, должны иметь высокое сродство
(афинность) к субстрату, когда он присутствует
в высокой концентрации, и легко его высвобождать
в местах низкой концентрации субстрата.
Примером транспортных белков можно назвать
гемоглобин, который переносит кислород
из лёгких к остальным тканям и углекислый
газ от тканей к лёгким, а также гомологичные
ему белки, найденные во всех царствах
живых организмов.
Некоторые
мембранные белки участвуют в
транспорте малых молекул через
мембрану клетки, изменяя её проницаемость.
Липидный компонент мембраны водонепроницаем
(гидрофобен), что предотвращает диффузию
полярных или заряженных (ионы) молекул.
Мембранные транспортные белки принято
подразделять на белки-каналы и белки-переносчики.
Белки-каналы содержат внутренние, заполненные
водой поры, которые позволяют ионам (через
ионные каналы) или молекулам воды (через
белки-аквапорины) перемещаться через
мембрану. Многие ионные каналы специализируются
на транспорте только одного иона; так,
калиевые и натриевые каналы часто различают
эти сходные ионы и пропускают только
один из них. Белки-переносчики связывают,
подобно ферментам, каждую переносимую
молекулу или ион и, в отличие от каналов,
могут осуществлять активный транспорт
с использованием энергии АТФ. «Электростанция
клетки» — АТФ-синтаза, которая осуществляет
синтез АТФ за счёт протонного градиента,
также может быть отнесена к мембранным
транспортным белкам.
Запасная
(резервная) функция
белков
К
таким белкам относятся так называемые
резервные белки, которые запасаются
в качестве источника энергии и вещества
в семенах растений и яйцеклетках животных;
белки третичных оболочек яйца (овальбумины)
и основной белок молока (казеин) также
выполняют, главным образом, питательную
функцию. Ряд других белков используется
в организме в качестве источника аминокислот,
которые в свою очередь являются предшественниками
биологически активных веществ, регулирующих
процессы метаболизма.
Рецепторная функция
Основная
статья: Клеточный
рецептор
Белковые рецепторы могут как находиться в цитоплазме, так и встраиваться в клеточную мембрану. Одна часть молекулы рецептора воспринимает сигнал, которым чаще всего служит химическое вещество, а в некоторых случаях — свет, механическое воздействие (например, растяжение) и другие стимулы. При воздействии сигнала на определенный участок молекулы белок-рецептор происходят её конформационные изменения. В результате меняется конформация другой части молекулы, осуществляющей передачу сигнала на другие клеточные компоненты. Существует несколько механизмов передачи сигнала. Некоторые рецепторы катализируют определенную химическую реакцию; другие служат ионными каналами, которые при действии сигнала открываются или закрываются; третьи специфически связывают внутриклеточные молекулы-посредники. У мембранных рецепторов часть молекулы, связывающаяся с сигнальной молекулой, находится на поверхности клетки, а домен, передающий сигнал, внутри.
Движение
молекулы миозина при мышечном сокращении
Моторная
(двигательная) функция
Целый
класс моторных белков обеспечивает
движения организма (например, сокращение
мышц, в том числе локомоцию (миозин), перемещение
клеток внутри организма (например, амебоидное
движение лейкоцитов), движение ресничек
и жгутиков, а также активный и направленный
внутриклеточный транспорт (кинезин, динеин).
Динеины и кинезины проводят транспортировку
молекул (так называемого карго) вдоль
микротрубочек с использованием гидролиза
АТФ в качестве источника энергии. Динеины
переносят карго из периферических частей
клетки по направлению к центросоме, кинезины
в противоположном направлении. Динеины
также отвечают за движение ресничек и
жгутиков эукариот. Цитоплазматические
варианты миозина могут перемещать карго
вдоль микрофиламентов.
Углеводы
Углево́ды
(сахариды) — общее название обширного
класса природных органических соединений.
Название происходит от слов «уголь» и
«вода». Причиной этого является то, что
первые из известных науке углеводов описывались
брутто-формулой Cx(H2O)y, формально являясь
соединениями углерода и воды.
С
точки зрения химии углеводы являются
органическими веществами, содержащими
неразветвленную цепь из нескольких
атомов углерода, карбонильную группу,
а также несколько
Простые
и сложные углеводы
По
способности к гидролизу на мономеры
углеводы делятся на две группы: простые
(моносахариды) и сложные (олигосахариды
и полисахариды). Сложные углеводы, в отличие
от простых, способны гидролизоваться
с образованием простых углеводов, мономеров.
Простые углеводы легко растворяются
в воде и синтезируются в зелёных растениях.
Биологическая
роль и биосинтез
углеводов
Биологическое значение углеводов:
В
суточном рационе человека и животных
преобладают углеводы. Травоядные получают
крахмал, клетчатку, сахарозу. Хищники
получают гликоген с мясом.