Что такое белки 9 класс

Что такое белки 9 класс

Белки — это высокомолекулярные соединения (биополимеры), мономерами которых яв­ ляются аминокислоты, соединенные пептидными связями.

Аминокислотой называют органическое соединение, имеющее карбоксильную и амино­ группу, а также радикал. В природе встречается около 200 аминокислот, которые различаются взаимным расположением функциональных групп и радикалами, но только 20 из них входят в состав белков. Такие аминокислоты называют протеиногенными.

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Не все протеиногенные аминокислоты могут синтези­ роваться в организме человека. Аминокислоты, которые образуются в организме человека в необходимом коли­ честве, называют заменимыми (их насчитывается 12), а аминокислоты, которые не синтезируются и должны поступать с пищей, — незаменимыми (8). К незамени­ мым аминокислотам относят валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин.

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Уровни структурной организации белка.

У белков различают первичную, вторичную, третичную и четвертичную структуры.

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Первичная структура белка — это последовательность аминокислот, соединенных пептидной связью. Особенности аминокислотного состава белка обусловливают его пространственную укладку — возникновение вторичной и третичной структур. Изменение расположения хотя бы одной аминокислоты в первичной структуре влечет за собой измене­ ние более высоких структур, а также свойств белка в целом.

Вторичная структура представляет собой упорядоченную пространственную структуру белковой молекулы в виде спиралей или складок, поддерживаемых водородными связями, которые возникают между атомами кислорода и водорода. Более­менее длинные участки со вторичной структурой имеют, например, кератины волос и ногтей, фиброин шелка.

Четвертичная структура — это про­ странственная организация нескольких глобул, которая поддерживается слабы­ ми взаимодействиями (гидрофобными, ионными, водородными и др.). Четвертичная структура характер­ на для гемоглобина и хлорофилла.

По форме молекулы различают фи­ бриллярные и глобулярные белки. Первые из них вытянуты, как, например, колла­ ген соединительной ткани или кератины волос и ногтей. Глобулярные же белки имеют форму глобулы, как миоглобин мышц.

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Белки выполняют в клетке ряд функций: пластическую (стро­ительную), каталитическую (ферментативную), энергетическую, сигнальную (рецепторную), сократительную (двигатель­ную), транспортную, защитную, регуляторную и запаса­ющую. Строительная функция белков связана с их наличи­ ем в клеточных мембранах и структурных компонен­тах клетки. Энергетическая обусловлена тем, что при расщеплении 1 г белка высвобождается 17,2 кДж энер­ гии. Белки — рецепторы мембран принимают участие в восприятии сигналов окружающей среды и их пе­ редаче в клетке, а также в межклеточном узнавании. Без белков невозможно движение клеток и организмов в целом. Они составляют основу жгутиков и ресничек, а также обеспечивают сокращение мышц и перемеще­ ние внутриклеточных компонентов. В крови человека и многих животных белок гемоглобин переносит кисло­ род и часть углекислого газа, другие белки транспорти­руют ионы и электроны. Защитная роль белков связана с иммунитетом: белок интерферон способен уничтожать многие вирусы, а белки­антитела участвуют в иммун­ ных реакциях. Среди белков и пептидов есть регулято­ ры, например, гормон поджелудочной железы, инсулин, регулирующий концентрацию глюкозы в крови. У неко­ торых организмов белки могут откладываться в запас, как у бобовых в семенах, или у птиц и пресмыкающих­ся в яйцах.

Источник

Презентация по биологии на тему «Белки» (9 класс)

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Описание презентации по отдельным слайдам:

Павлова Вероника Дмитриевна Учитель биологии НОУ Ювента Санкт-Петербург Белки, Функции белков

сформировать знания об особенностях строения молекул белков; углубить и расширить знания о важнейшей роли белков в жизнедеятельности живых организмов связать знания учащихся о белках с жизнью Задачи урока

«Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их природой, причем с прекращением этого обмена веществ прекращается жизнь, что приводит к разложению белков» Ф. Энгельс Белки являются важнейшими химическими соединениями функционирующие в клетке и организме

Белки – полимеры, мономерами которых являются аминокислоты. В основном они состоят из углерода, водорода, кислорода и азота Строение белковых молекул Аминокислота Аминогруппа Карбоксильная группа

В состав белковых молекул входит 20 аминокислот из которых может быть образовано 2 432 902 008 176 640 000 комбинаций белков Строение белковых молекул

Структуры белковых молекул

Первичная Структура белковых молекул Последовательное соединение аминокислот пептидными связями в линейные цепи

Вторичная белковых молекул Имеет вид спирали, возникающей в результате образования водородных связей между группами COOH – NH2

Третичная Структура белковых молекул Третичная структура белка – имеет вид глобулы, прочность которой обеспечивается ионными, водородными и дисульфидными (-S-S-) связями

Четвертичная Структура белковых молекул Четвертичная структура белка – возникает в результате соединения нескольких глобул в сложный комплекс белок – гемоглобин крови человека

структурная функция белков участвуют в образовании практически всех органоидов клеток, во многом определяя их структуру (форму); образуют цитоскелет, придающий форму клеткам и многим органоидам и обеспечивающий механическую форму ряда тканей; входят в состав межклеточного вещества, во многом определяющего структуру тканей и форму тела животных.

транспортная функция Внутрь клетки должны поступать многочисленные вещества, обеспечивающие ее строительным материалом и энергией.

Ион железа как бы притягивает молекулу кислорода и доставляет к месту окисления. За это свойство английский физиолог, один из основателей науки о дыхании Дж. Баркрофт, назвал гемоглобин «самым удивительным веществом в мире».

каталитическая функция Ферменты — это белки, обладающие специфическими каталитическими свойствами, то есть каждый фермент катализирует одну или несколько сходных реакций. Ферменты катализируют реакции расщепления сложных молекул (катаболизм) и их синтеза (анаболизм), в том числе репликацию и репарацию ДНК и матричный синтез РНК

регуляторная функция Существует несколько разновидностей белков, выполняющих регуляторную функцию: белки — рецепторы, воспринимающие сигнал; сигнальные белки гормоны регуляторные белки, которые регулируют многие процессы внутри клеток.

Белки обеспечивают связывание и обезвреживание веществ, поступающих в организм или появляющихся в результате жизнедеятельности бактерий и вирусов. защитная функция Иммунная защита Химическая защита (дезоксикация)

Выполняют все виды движений, к которым способны клетки и организмы. Сокращение и расслабление сердца, движение других внутренних органов. Сокращение мышц (сгибание, разгибание конечностей). Движение ресничек и жгутиков. двигательная функция

ФЕРМЕНТЫ (энзимы), белки, выполняющие роль катализаторов в живых организмах. Все процессы в живом организме — дыхание, пищеварение, мышечное сокращение, фотосинтез и другие — осуществляются с помощью фермент ферментативная функция

Пластическая функция Белки составляют основу строения клетки: коллаген соединительной ткани, кератин волос, ногтей и кожи, эластин сосудистой стенки.

энергетическая функция При полном расщеплении белков выделяется 17,6 кДж энергии. При недостатке углеводов или жиров окисляются молекулы аминокислот

строительная функция Белки участвуют в образовании всех мембран и органоидов клетки

рецепторная функция Белок-рецептор под влиянием сигнала претерпевает конформационные изменения. Эти изменения влияют на другую часть молекулы, которая ответственна за передачу сигнала на остальные клеточные компоненты. Механизмы сигнальной передачи разнятся друг с другом.

Другие функции белков Белки токсины (яды) Антибиотики

Свойства белковых молекул Денатурация – разрушение природной структуры молекулы белка Ренатурация – воссоздание природной структуры молекулы белка Причины денатурации воздействие излучений нагревание кислот и щелочей растворителей и тяжелых металлов

Денатурация белка сульфатом меди

Денатурация яичного белка серной кислотой

Денатурация яичного белка под действием температуры

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА Почему белок относится к биополимерам? Что является мономером белковой молекулы? Как происходит образование пептидной связи Какие структуры белка вам известны? Какие функции белков вам известны?

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА (ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ)

Название темы одним словом (существительное) Описание темы в двух словах (два прилагательных) Описание действия в рамках темы (три глагола) Короткое предложение из четырех слов Метафора передающая суть темы Синквейн по теме урока (стихотворение из пяти строк)

Синквейн по теме белки протеины Разнообразные полимеры Регулируют, защищают, ускоряют Основа существования организма Жизнь

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Курс профессиональной переподготовки

Методическая работа в онлайн-образовании

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Курс повышения квалификации

Современные педтехнологии в деятельности учителя

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Номер материала: ДВ-389782

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Учителям предлагают 1,5 миллиона рублей за переезд в Златоуст

Время чтения: 1 минута

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Путин поручил не считать выплаты за классное руководство в средней зарплате

Время чтения: 1 минута

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Утверждены сроки заключительного этапа ВОШ

Время чтения: 1 минута

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

В России планируют создавать пространства для подростков

Время чтения: 2 минуты

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Школьники из Москвы выступят на Международной олимпиаде мегаполисов

Время чтения: 3 минуты

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Путин поручил разработать концепцию развития допобразования детей до 2030 года

Время чтения: 2 минуты

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Лекция № 3. Строение и функции белков. Ферменты

Строение белков

Белки — высокомолекулярные органические соединения, состоящие из остатков α-аминокислот.

В состав белков входят углерод, водород, азот, кислород, сера. Часть белков образует комплексы с другими молекулами, содержащими фосфор, железо, цинк и медь.

Белки обладают большой молекулярной массой: яичный альбумин — 36 000, гемоглобин — 152 000, миозин — 500 000. Для сравнения: молекулярная масса спирта — 46, уксусной кислоты — 60, бензола — 78.

Аминокислотный состав белков

Белки — непериодические полимеры, мономерами которых являются α-аминокислоты. Обычно в качестве мономеров белков называют 20 видов α-аминокислот, хотя в клетках и тканях их обнаружено свыше 170.

В зависимости от того, могут ли аминокислоты синтезироваться в организме человека и других животных, различают: заменимые аминокислоты — могут синтезироваться; незаменимые аминокислоты — не могут синтезироваться. Незаменимые аминокислоты должны поступать в организм вместе с пищей. Растения синтезируют все виды аминокислот.

В зависимости от аминокислотного состава, белки бывают: полноценными — содержат весь набор аминокислот; неполноценными — какие-то аминокислоты в их составе отсутствуют. Если белки состоят только из аминокислот, их называют простыми. Если белки содержат помимо аминокислот еще и неаминокислотный компонент (простетическую группу), их называют сложными. Простетическая группа может быть представлена металлами (металлопротеины), углеводами (гликопротеины), липидами (липопротеины), нуклеиновыми кислотами (нуклеопротеины).

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Все аминокислоты содержат: 1) карбоксильную группу (–СООН), 2) аминогруппу (–NH2), 3) радикал или R-группу (остальная часть молекулы). Строение радикала у разных видов аминокислот — различное. В зависимости от количества аминогрупп и карбоксильных групп, входящих в состав аминокислот, различают: нейтральные аминокислоты, имеющие одну карбоксильную группу и одну аминогруппу; основные аминокислоты, имеющие более одной аминогруппы; кислые аминокислоты, имеющие более одной карбоксильной группы.

Аминокислоты являются амфотерными соединениями, так как в растворе они могут выступать как в роли кислот, так и оснований. В водных растворах аминокислоты существуют в разных ионных формах.

Пептидная связь

Пептиды — органические вещества, состоящие из остатков аминокислот, соединенных пептидной связью.

Образование пептидов происходит в результате реакции конденсации аминокислот. При взаимодействии аминогруппы одной аминокислоты с карбоксильной группой другой между ними возникает ковалентная азот-углеродная связь, которую и называют пептидной. В зависимости от количества аминокислотных остатков, входящих в состав пептида, различают дипептиды, трипептиды, тетрапептиды и т.д. Образование пептидной связи может повторяться многократно. Это приводит к образованию полипептидов. На одном конце пептида находится свободная аминогруппа (его называют N-концом), а на другом — свободная карбоксильная группа (его называют С-концом).

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Пространственная организация белковых молекул

Выполнение белками определенных специфических функций зависит от пространственной конфигурации их молекул, кроме того, клетке энергетически невыгодно держать белки в развернутой форме, в виде цепочки, поэтому полипептидные цепи подвергаются укладке, приобретая определенную трехмерную структуру, или конформацию. Выделяют 4 уровня пространственной организации белков.

Первичная структура белка — последовательность расположения аминокислотных остатков в полипептидной цепи, составляющей молекулу белка. Связь между аминокислотами — пептидная.

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Именно первичная структура белковой молекулы определяет свойства молекул белка и ее пространственную конфигурацию. Замена всего лишь одной аминокислоты на другую в полипептидной цепочке приводит к изменению свойств и функций белка. Например, замена в β-субъединице гемоглобина шестой глутаминовой аминокислоты на валин приводит к тому, что молекула гемоглобина в целом не может выполнять свою основную функцию — транспорт кислорода; в таких случаях у человека развивается заболевание — серповидноклеточная анемия.

Вторичная структура — упорядоченное свертывание полипептидной цепи в спираль (имеет вид растянутой пружины). Витки спирали укрепляются водородными связями, возникающими между карбоксильными группами и аминогруппами. Практически все СО- и NН-группы принимают участие в образовании водородных связей. Они слабее пептидных, но, повторяясь многократно, придают данной конфигурации устойчивость и жесткость. На уровне вторичной структуры существуют белки: фиброин (шелк, паутина), кератин (волосы, ногти), коллаген (сухожилия).

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 классЧто такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Третичная структура — укладка полипептидных цепей в глобулы, возникающая в результате возникновения химических связей (водородных, ионных, дисульфидных) и установления гидрофобных взаимодействий между радикалами аминокислотных остатков. Основную роль в образовании третичной структуры играют гидрофильно-гидрофобные взаимодействия. В водных растворах гидрофобные радикалы стремятся спрятаться от воды, группируясь внутри глобулы, в то время как гидрофильные радикалы в результате гидратации (взаимодействия с диполями воды) стремятся оказаться на поверхности молекулы. У некоторых белков третичная структура стабилизируется дисульфидными ковалентными связями, возникающими между атомами серы двух остатков цистеина. На уровне третичной структуры существуют ферменты, антитела, некоторые гормоны.

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Четвертичная структура характерна для сложных белков, молекулы которых образованы двумя и более глобулами. Субъединицы удерживаются в молекуле благодаря ионным, гидрофобным и электростатическим взаимодействиям. Иногда при образовании четвертичной структуры между субъединицами возникают дисульфидные связи. Наиболее изученным белком, имеющим четвертичную структуру, является гемоглобин. Он образован двумя α-субъединицами (141 аминокислотный остаток) и двумя β-субъединицами (146 аминокислотных остатков). С каждой субъединицей связана молекула гема, содержащая железо.

Если по каким-либо причинам пространственная конформация белков отклоняется от нормальной, белок не может выполнять свои функции. Например, причиной «коровьего бешенства» (губкообразной энцефалопатии) является аномальная конформация прионов — поверхностных белков нервных клеток.

Свойства белков

Купить проверочные работы
по биологии

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Аминокислотный состав, структура белковой молекулы определяют его свойства. Белки сочетают в себе основные и кислотные свойства, определяемые радикалами аминокислот: чем больше кислых аминокислот в белке, тем ярче выражены его кислотные свойства. Способность отдавать и присоединять Н + определяют буферные свойства белков; один из самых мощных буферов — гемоглобин в эритроцитах, поддерживающий рН крови на постоянном уровне. Есть белки растворимые (фибриноген), есть нерастворимые, выполняющие механические функции (фиброин, кератин, коллаген). Есть белки активные в химическом отношении (ферменты), есть химически неактивные, устойчивые к воздействию различных условий внешней среды и крайне неустойчивые.

Внешние факторы (нагревание, ультрафиолетовое излучение, тяжелые металлы и их соли, изменения рН, радиация, обезвоживание)

могут вызывать нарушение структурной организации молекулы белка. Процесс утраты трехмерной конформации, присущей данной молекуле белка, называют денатурацией. Причиной денатурации является разрыв связей, стабилизирующих определенную структуру белка. Первоначально рвутся наиболее слабые связи, а при ужесточении условий и более сильные. Поэтому сначала утрачивается четвертичная, затем третичная и вторичная структуры. Изменение пространственной конфигурации приводит к изменению свойств белка и, как следствие, делает невозможным выполнение белком свойственных ему биологических функций. Если денатурация не сопровождается разрушением первичной структуры, то она может быть обратимой, в этом случае происходит самовосстановление свойственной белку конформации. Такой денатурации подвергаются, например, рецепторные белки мембраны. Процесс восстановления структуры белка после денатурации называется ренатурацией. Если восстановление пространственной конфигурации белка невозможно, то денатурация называется необратимой.

Функции белков

ФункцияПримеры и пояснения
СтроительнаяБелки участвуют в образовании клеточных и внеклеточных структур: входят в состав клеточных мембран (липопротеины, гликопротеины), волос (кератин), сухожилий (коллаген) и т.д.
ТранспортнаяБелок крови гемоглобин присоединяет кислород и транспортирует его от легких ко всем тканям и органам, а от них в легкие переносит углекислый газ; в состав клеточных мембран входят особые белки, которые обеспечивают активный и строго избирательный перенос некоторых веществ и ионов из клетки во внешнюю среду и обратно.
РегуляторнаяГормоны белковой природы принимают участие в регуляции процессов обмена веществ. Например, гормон инсулин регулирует уровень глюкозы в крови, способствует синтезу гликогена, увеличивает образование жиров из углеводов.
ЗащитнаяВ ответ на проникновение в организм чужеродных белков или микроорганизмов (антигенов) образуются особые белки — антитела, способные связывать и обезвреживать их. Фибрин, образующийся из фибриногена, способствует остановке кровотечений.
ДвигательнаяСократительные белки актин и миозин обеспечивают сокращение мышц у многоклеточных животных.
СигнальнаяВ поверхностную мембрану клетки встроены молекулы белков, способных изменять свою третичную структуру в ответ на действие факторов внешней среды, таким образом осуществляя прием сигналов из внешней среды и передачу команд в клетку.
ЗапасающаяВ организме животных белки, как правило, не запасаются, исключение: альбумин яиц, казеин молока. Но благодаря белкам в организме могут откладываться про запас некоторые вещества, например, при распаде гемоглобина железо не выводится из организма, а сохраняется, образуя комплекс с белком ферритином.
ЭнергетическаяПри распаде 1 г белка до конечных продуктов выделяется 17,6 кДж. Сначала белки распадаются до аминокислот, а затем до конечных продуктов — воды, углекислого газа и аммиака. Однако в качестве источника энергии белки используются только тогда, когда другие источники (углеводы и жиры) израсходованы.
КаталитическаяОдна из важнейших функций белков. Обеспечивается белками — ферментами, которые ускоряют биохимические реакции, происходящие в клетках. Например, рибулезобифосфаткарбоксилаза катализирует фиксацию СО2 при фотосинтезе.

Ферменты

Ферменты, или энзимы, — особый класс белков, являющихся биологическими катализаторами. Благодаря ферментам биохимические реакции протекают с огромной скоростью. Скорость ферментативных реакций в десятки тысяч раз (а иногда и в миллионы) выше скорости реакций, идущих с участием неорганических катализаторов. Вещество, на которое оказывает свое действие фермент, называют субстратом.

Ферменты — глобулярные белки, по особенностям строения ферменты можно разделить на две группы: простые и сложные. Простые ферменты являются простыми белками, т.е. состоят только из аминокислот. Сложные ферменты являются сложными белками, т.е. в их состав помимо белковой части входит группа небелковой природы — кофактор. У некоторых ферментов в качестве кофакторов выступают витамины. В молекуле фермента выделяют особую часть, называемую активным центром. Активный центр — небольшой участок фермента (от трех до двенадцати аминокислотных остатков), где и происходит связывание субстрата или субстратов с образованием фермент-субстратного комплекса. По завершении реакции фермент-субстратный комплекс распадается на фермент и продукт (продукты) реакции. Некоторые ферменты имеют (кроме активного) аллостерические центры — участки, к которым присоединяются регуляторы скорости работы фермента (аллостерические ферменты).

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Для реакций ферментативного катализа характерны: 1) высокая эффективность, 2) строгая избирательность и направленность действия, 3) субстратная специфичность, 4) тонкая и точная регуляция. Субстратную и реакционную специфичность реакций ферментативного катализа объясняют гипотезы Э. Фишера (1890 г.) и Д. Кошланда (1959 г.).

Э. Фишер (гипотеза «ключ-замок») предположил, что пространственные конфигурации активного центра фермента и субстрата должны точно соответствовать друг другу. Субстрат сравнивается с «ключом», фермент — с «замком».

Д. Кошланд (гипотеза «рука-перчатка») предположил, что пространственное соответствие структуры субстрата и активного центра фермента создается лишь в момент их взаимодействия друг с другом. Эту гипотезу еще называют гипотезой индуцированного соответствия.

Скорость ферментативных реакций зависит от: 1) температуры, 2) концентрации фермента, 3) концентрации субстрата, 4) рН. Следует подчеркнуть, что поскольку ферменты являются белками, то их активность наиболее высока при физиологически нормальных условиях.

Большинство ферментов может работать только при температуре от 0 до 40 °С. В этих пределах скорость реакции повышается примерно в 2 раза при повышении температуры на каждые 10 °С. При температуре выше 40 °С белок подвергается денатурации и активность фермента падает. При температуре, близкой к точке замерзания, ферменты инактивируются.

При увеличении количества субстрата скорость ферментативной реакции растет до тех пор, пока количество молекул субстрата не станет равным количеству молекул фермента. При дальнейшем увеличении количества субстрата скорость увеличиваться не будет, так как происходит насыщение активных центров фермента. Увеличение концентрации фермента приводит к усилению каталитической активности, так как в единицу времени преобразованиям подвергается большее количество молекул субстрата.

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Для каждого фермента существует оптимальное значение рН, при котором он проявляет максимальную активность (пепсин — 2,0, амилаза слюны — 6,8, липаза поджелудочной железы — 9,0). При более высоких или низких значениях рН активность фермента снижается. При резких сдвигах рН фермент денатурирует.

Скорость работы аллостерических ферментов регулируется веществами, присоединяющимися к аллостерическим центрам. Если эти вещества ускоряют реакцию, они называются активаторами, если тормозят — ингибиторами.

Что такое белки 9 класс. Смотреть фото Что такое белки 9 класс. Смотреть картинку Что такое белки 9 класс. Картинка про Что такое белки 9 класс. Фото Что такое белки 9 класс

Классификация ферментов

По типу катализируемых химических превращений ферменты разделены на 6 классов:

Классы в свою очередь подразделены на подклассы и подподклассы. В действующей международной классификации каждый фермент имеет определенный шифр, состоящий из четырех чисел, разделенных точками. Первое число — класс, второе — подкласс, третье — подподкласс, четвертое — порядковый номер фермента в данном подподклассе, например, шифр аргиназы — 3.5.3.1.

Перейти к лекции №2 «Строение и функции углеводов и липидов»

Перейти к лекции №4 «Строение и функции нуклеиновых кислот АТФ»

Смотреть оглавление (лекции №1-25)

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *