Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Посттрансляционные модификацииСодержание книги
Поиск на нашем сайте 1) Отщепление инициирующей аминокислоты – метионина. 2) Модификация аминокислот (йодирование тирозина -для синтеза тиреоидных гормонов) 3) Частичный протеолиз (при синтезе активного инсулина) 4) Присоединение простетической группы (образование сложных белков) 5) Фолдинг (образование определенной структуры белка, в которой он функционирует при помощи белков-шаперонов).
NB!: На ингибировании синтеза ДНК основано действие противоопухолевых препаратов. На ингибировании синтеза РНК и белков – антибиотиков, токсинов, вирусов. · Тетрациклин – нарушает присоединение аминоацил-тРНК в А-участок у бактерий · Эритромицин – связывается с большой субъединицей и нарушает синтез белка · Левомицетин – ингибирует пептидилтрансферазу · Пенициллин – тормозит синтез белков клеточной стенки бактерий Вирусы и токсины действуют на живые клетки. · Дифтерийный токсин – ингибирует транслокацию рибосомы у человека (вызывает АДФ-рибозилирование фактора элонгации-2) · Рицин (из клещевины, компонент касторового масла) – подавляет пептидилтрансферазу Вирусы внедряются в клетки хозяина, включаются в ДНК и прекращают синтез ДНК, всех РНК и белков в клетке человека. В ответ выделяются интерфероны, которые стимулируют синтез РНК-аз (разрушают мРНК вирусов) и протеинкеназ (II класс ферментов), которые фосфорилируют фактор элонгации-2 вируса и инактивируют его.
ТЕМА 5 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН. ОБЩИЙ ПУТЬ КАТАБОЛИЗМА. СИНТЕЗ АТФ.
Функции: · Донор энергии для биосинтеза веществ · Мышечное сокращение · Транспорт веществ через мембрану · Работа ионных насосов · Поддержание температуры тела
Обмен энергии связан с обменом веществ. Обмен веществ включает стадии: 1) Поступление пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) в организм и их расщепление в ЖКТ 2) Метаболизм 3) Выделение конечных продуктов обмена из организма
Метаболизм: · Катаболизм – расщепление сложных пищевых веществ до конечных продуктов – СО2, Н2О, мочевина Конечные продукты – вещества, которые не подвергаются превращению в организме и выводятся из него. В результате катаболизма энергия, заключенная в пищевых веществах, трансформируется в энергию АТФ. Катаболизм сопровождается синтезом АТФ. · Анаболизм – синтез сложных веществ из простых с затратой АТФ, полученной при катаболизме
За сутки вырабатывается около 60 кг АТФ, но они не накапливаются, а сразу используются по мере необходимости. Время жизни одной молекулы АТФ – 1 минута, т.е. в организме постоянно происходит синтез АТФ.
Синтез АТФ можно представить как фосфорилирование АДФ. АДФ + Фн → АТФ Пути синтеза АТФ: 1) Субстратное фосфорилирование Может протекать в цитоплазме (гликолиз) или митохондриях (ЦТК). Протекает на уровне субстрата (без участия цепи переноса электронов) за счет энергии, которая выделяется при разрыве макроэргических связей в субстрате. 2) Окислительное фосфорилирование Протекает только в митохондриях. Протекает с окислением субстратов, с участием цепи переноса электронов за счет энергии протонного градиента. Окисление субстрата – отщепление от него электронов и протонов, т.е. атомов водорода. Ферменты – дегидрогеназы (I класс). Участие коферментов НАД+ и ФАД. Окисление субстрата и синтез АТФ протекают с участием кислорода (его требуется до 500 л в сутки). Тканевое дыхание – окисление веществ с участием кислорода до конечных продуктов (СО2 и Н2О). Всегда сопровождается синтезом АТФ путем ОФ.
Пищевые вещества (Б,Ж,У) подвергаются расщеплению в организме в 3 стадии: I и II стадии – специфические, III – общий путь катаболизма (ОПК), т.к. он одинаков для Б,Ж,У.
I стадия – специфическая – идет в ЖКТ. Пищевые вещества расщепляются до мономеров (У,Б) или до составляющих частей (Ж). Белки → аминокислоты Углеводы → глюкоза (в основном) Жиры → глицерол и жирные кислоты II стадия – специфическая – протекает внутриклеточно (или в цитоплазме, или в митохондриях) Заканчивается образованием двух продуктов: ПВК и ацетил-КоА III стадия – ОПК в митохондриях Включает 2 процесса: 1) Окислительное декарбоксилирование ПВК (ОДПВК) – ферментативное превращение ПВК в ацетил-КоА 2) ЦТК – общий конечный путь катаболизма Б, Ж, У
ОПК тесно связан с цепью переноса электронов (ЦПЭ). В результате функционирования ЦПЭ сопряжено синтезируется АТФ путем ОФ. Таким образом, все пищевые вещества расщепляются до СО2 и Н2О с выделение АТФ.
|
|||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-15; просмотров: 380; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.102 (0.01 с.) |