Sejtek a térben: a sejtközi térben lévő fehérvértestek szolgálat közben. vörösvértest

Hasonló dokumentumok
fehérvérsejtek Sejtek a térben: a sejtközi térben lévő fehérvértestek szolgálat közben.

Az aminosavak peptidek és fehérjék koronázatlan királyai, kémiai Nobel-díjak:

Cikloalkánok és származékaik konformációja

Szerves Kémia. Farmakológus szakasszisztens képzés 2012/2013 ősz

Nukleinsavak építőkövei

Szemináriumi feladatok (alap) I. félév

Szénhidrogének II: Alkének. 2. előadás

Táptalaj E. coli számára (1000 ml vízben) H 2 O 70% Fehérje 15% Nukleinsav 7% (1+6) Szénhidrát 3% Lipid 2% Szervetlen ion 1%

Szemináriumi feladatok (alap) I. félév

Fehérjeszerkezet, és tekeredés

Peptid- és fehérjék másodlagos-, harmadlagos- és negyedleges szerkezete

Szabó Dénes Molekulák és reakciók három dimenzióban

H 3 C CH 2 CH 2 CH 3

SZÉNHIDRÁTOK. 3. Válogasd szét a képleteket aszerint, hogy aldóz, vagy ketózmolekulát ábrázolnak! Írd a fenti táblázat utolsó sorába a betűjeleket!

Szénhidrátok. Szénhidrátok. Szénhidrátok. Csoportosítás

Peptid- és fehérjék másodlagos-, harmadlagos- és negyedleges szerkezete

Táptalaj E. coli számára (1000 ml vízben) H 2 O 70% Fehérje 15% Nukleinsav 7% (1+6) Szénhidrát 3% Lipid 2% Szervetlen ion 1%

Alkánok összefoglalás

Konstitúció, izoméria, konfiguráció, konformáció

A kovalens kötés elmélete. Kovalens kötésű molekulák geometriája. Molekula geometria. Vegyértékelektronpár taszítási elmélet (VSEPR)

R nem hidrogén, hanem pl. alkilcsoport

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 13. mérés: Molekulamodellezés PC-n április 29.

A kovalens kötés polaritása

C N H H C O C C O H O O O O C C O C

Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek

Elektronegativitás. Elektronegativitás

3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

Sztereokémia, királis molekulák: (királis univerzum, tükörképi világ?) memo: a földi élet királis elemek sokasága!

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak - Munkafüzet 2. hét

Kémiai Intézet Kémiai Laboratórium. F o t o n o k k e r e s z tt ü z é b e n a D N S

A fehérjék hierarchikus szerkezete

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK

SZERVES KÉMIA: BEVEZETÉS SZTEREOKÉMIA. Debreceni Egyetem ÁOK Orvosi Vegytani Intézet

3.6. Szénidrátok szacharidok

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

A fehérjék szerkezete és az azt meghatározó kölcsönhatások

A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek.

R nem hidrogén, hanem pl. alkilcsoport

Javító vizsga követelményei kémia tantárgyból augusztus osztály

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39

BIOGÉN ELEMEK Azok a kémiai elemek, amelyek az élőlények számára létfontosságúak

A fehérjék szerkezeti hierarchiája. Fehérje-szerkezetek! Klasszikus szerkezet-funkció paradigma. szekvencia. funkció. szerkezet! Myoglobin.

Energiaminimum- elve

R-OH H + O H O H OH H O H H OH O H OH O H OH H H

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia I. kategória 2. forduló Megoldások

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia II. kategória 2. forduló Megoldások

A cukrok szerkezetkémiája

Tantárgycím: Szerves kémia

A kémiai kötés magasabb szinten

SZÉNHIDRÁTOK. Biológiai szempontból legjelentősebb a hat szénatomos szőlőcukor (glükóz) és gyümölcscukor(fruktóz),

NUKLEINSAVAK. Nukleinsav: az élő szervezetek sejtmagvában és a citoplazmában található, az átöröklésben szerepet játszó, nagy molekulájú anyag

Kémiai kötés Lewis elmélet

Szerves kémiai és biokémiai alapok:

Hemoglobin - myoglobin. Konzultációs e-tananyag Szikla Károly

Kémiai kötések. Kémiai kötések kj / mol 0,8 40 kj / mol

Szénhidrogének III: Alkinok. 3. előadás

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Slide 1 /39

5. Előadás. Szénhidrogének: alkánok, alkének, alkinek

Kötések kialakítása - oktett elmélet

Az élő anyag szerkezeti egységei: víz, nukleinsavak, fehérjék. elrendeződés, rend, rendszer, periodikus ismétlődés

SZERVES VEGYÜLETEK IZOMÉRIÁJA

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Slide 1 /39

A fehérjék hierarchikus szerkezete

AZ ANYAGI HALMAZOK ÉS A MÁSODLAGOS KÖTÉSEK. Rausch Péter kémia-környezettan

5. Előadás. Szénhidrogének: alkánok, alkének, alkinek

Szerves kémia II. kommunikációs dosszié SZERVES KÉMIA II. ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Elválasztástechnikai és bioinformatikai kutatások. Dr. Harangi János DE, TTK, Biokémiai Tanszék

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

A kémiai kötés magasabb szinten

Sztereokémia, királis molekulák: (királis univerzum, tükörképi világ?) Izomerek felosztása

Folyadékok és szilárd anyagok

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39

C C C C C C C N H H O C C O H O O O C O C

A szén tetraéderes vegyérték-orientációja (van t Hoff, Le Bel, 1874)

Szerves vegyületek csoportosítása. Izoméria

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion.

H 3 CH 2 C H 2 N HS CH 3 H CH 3 HO CH 2 CH 3. CHBr 2 CH 2 OH SCH H 3 CH 2 CH 3 H 3 C OH NH 2 OH CH 2CH 3 (R) (R) (S) O CH 3 SCH 3 SCH

Aromás: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, (14) Az azulén (14) szemiaromás rendszert alkot, mindkét választ (aromás, nem aromás) elfogadtuk.

Altalános Kémia BMEVESAA101 tavasz 2008

A sejtek élete. 5. Robotoló törpék és óriások Az aminosavak és fehérjék R C NH 2. C COOH 5.1. A fehérjeépítőaminosavak általános

BIOGÉN ELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %)

1. feladat (3 pont) Az 1,2-dibrómetán főként az anti-periplanáris konformációban létezik, így A C-Br dipólok kioltják egymást, a molekula apoláris.

Biokémia 1. Béres Csilla

Javítóvizsga feladatok 9.osztály

1996/1997. KÉMIA I forduló, kategória

Olyan magkedvelő részecske, amely (legalább) két különböző atomján képes kötést létesíteni a(z elektrofil) reakciópartnerrel.

Nukleinsavak. Szerkezet, szintézis, funkció

A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

Szalai István. ELTE Kémiai Intézet 1/74

CHO H H H OH H OH OH H CH2OH HC OH HC OH HC OH CH 2

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Szemináriumi feladatok (kiegészítés) I. félév

Spektroszkópiai módszerek 2.

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

transzláció DNS RNS Fehérje A fehérjék jelenléte nélkülözhetetlen minden sejt számára: enzimek, szerkezeti fehérjék, transzportfehérjék

Szerves kémia Fontosabb vegyülettípusok

Átírás:

Sejtek a térben: a sejtközi térben lévő fehérvértestek szolgálat közben. vörösvértest fehérvérsejtek fehérvérsejtek felületén lévő szialil LewisX glikopeptidek Kapilláris kapiláris fal endotél sejtek szelektin (fehérje) Sérülés esetén a helyszínen megjelenő szelektin nevű fehérjék a LewisX glikopeptidek segítségével fehérvérsejtek (leukociták) kötnek meg. E felületre adhézió során kötődő és az érfalon kilépő leukociták fontos szerephez jutnak a további védekezésben.

Molekulák amelyek esetében a 3D-jelleget explicit módon kódoljuk: 2 2 1 2 2 1 1 β 4 1 α 4 celloboióz maltóz cellobióz = 4-(β-D-glükozil<1,5>) -D-glükóz <1,5> maltóz = 4-(α-D-glükozil<1,5>)- D-glükóz <1,5> (maláta cukor) cellulóz (líneáris) keményítő (spirális) hidrolízis cellobióz (β-forma) hidrolízis maltóz (α-forma) A cellulóz (Földünk legelterjedtebb szénvegyülete): gyapot - minden - -kötés akceptor vagy donor ezért nem oldódik vízben, - minden második piranóz gyűrű el van forgatva 180 o -kal A keményítő hélixében: - a hidrofób rész van befelé (I 2 ) - vannak szabad --k, ezért vízben oldható a makromolekula

Molekulák amelyekben a 3D-szerkezet a lényeg : 3 betűs kód: -Thr-is-Ile-Ser-Ser-Ile-Met-Pro-Leu-Glu- 1 betűs kód: T - -I -S S -I -M -P -L -E Linus Pauling β-redő α-hélix β-kanyar Zn + is(3 db) karbonsav-anhidráz

DNS: A bázispárok közötti molekuláris kölcsönhatások csak a 3D-ben nyerik el valódi jelentőségüket: timin 2,8 Â adenin citozin guanin 2,8 Â 3,0 Â 3,0 Â EPS (RF/3-21G) -0.08 ± 0.1 töltés. 0.08± 0.1 S=sugar (cukor) P=phosphate (foszfát)

A sztereokémia rövid története 1. Berzelius (1819) dualisztikus elektrokémiai elmélet, kétpólusú magyarázó elv lineáris vagy egydimenziós szerkezetleírás (1D) 2. Kekulé és ouper (1858) vegyértékelmélete (a molekulák atomjait szigorú rend szerint működő vegyértékek tartják össze) -az atomok kapcsolódási sorrendjét a papír síkján ábrázolták ( a síkkémia megszületése) - konstitúciós izoméria szemléltethetővé válik! síkbeli vagy kétdimenziós szerkezetleírás (2D) 3. Van t off és LeBel (1874): a molekulák valódi térbeli képződmények, a tetraédermodell megalkotása - sztereoizoméria szemléltethetővé válik (optikai izoméria és geometriai izoméria) -síkkémia kontra térkémia (Baeyer-féle feszülési elmélet (1885) elfogadása) - Sachse: a ciklohexán kétféle nem síkbeli modelljének megalkotása (1890) térbeli vagy háromdimenziós szerkezetleírás (3D)

4. egy molekula többféle konformációban jelenhet meg: Mohr (1918): a ciklohexán szék- és kádalkata nem merev rendszer, hanem ezek egymásba már szobahőmérsékleten is átalakulhatnak - a konformációanalízis megszületése (Reeves (1949): szénhidrátok térszerk.) 2 β-d-glükóz piranóz forma 2 D-glükóz aldehido forma 2 α-d-glükóz piranóz forma memo: érdekesség: a β-d-glükóz piranóz gyűrűs szerkezetének különböző ábrázolása 2 aworth-böeseken-képlet síkalkat impresszió 2 - but-2-én (cisz-transz izomerek) már 1889-ben (Wislicenus [maleinsav fumársav]) Reeves-képlet Me Me cisz-but-2-én Me - bután (szin-periplanáris és anti-periplanáris konformációk) (csak 1930-ban) [Prelog] Me transz-but-2-én 3 3 3 3 anti-periplanáris konformáció szin-periplanáris konformáció

- A konformációanalízis során egyazon konstitúció esetében is egynél több téralkatot kell figyelembe vennünk. - Adott fizikai-kémiai paraméterek mellett - a lokális minimumok és - a potenciálisenergia-gátak mutatják meg hogy: - izomerekkel vagy - konformerekkel van-e dolgunk memo: ha a gát magas akkor izomerek ha a gát alacsony akkor konformerek p i =exp( E i /kt)/σ exp( E i /kt), ahol T=300K-on kt=0.595371(kcal.mol -1 ) és k=1.38e-23 [J.K -1 ] míg az Avogadro-féle szám 6.02*10 23 (mol -1 ) példa: 3 eltérő konformer: c 1, c 2 és c 3 : E i (kcal.mol )p -1 i (300K) p i (1300K) c 1 0 0,82 0,47 c 2 1 0,15 0,32 c 3 2 0,03 0,21 - Boltzmann-féle determinisztikus leírásmód (térkoordináták mellett valószínűségi változó) - sztochasztikus leírásmód (tér- plusz időkoordináták ) hiper-térbeli vagy négydimenziós szerkezetleírás (4D)

A izomerek bár számosak, azok a 2D-ben még hitelesen szemléltethetők: 2 3 n 2n+2 X X X n 2n+1 X 1 2 4 X X X 4 X 5 8 6 7 5 fajta 18 fajta 9 fajta 74 fajta

kérdés: melyik izomer a stabilabb? válasz: meg kell vizsgálni a képződéshő és a stabilitásértékeket: Tekintsük a következő (tökéletes) égést: a sújtólég 2 komp. 4 + 2 2 2 + 2 2 0 = 803 kj.mol -1 memo: a metán a földgáz legnagyobb komponense A 4 alkán esetében nem ilyen egyszerû a helyzet, mert 2 4 10 konstitúcójú vegy. létezik: 4 10 + 6,5 2 4 2 + 5 2 0 =? kj.mol -1 6,5 2 3 2 2 3 0 = 9 kj.mol -1 3 3 3 6,5 2 0 = 2877 kj.mol -1 0 = 2868 kj.mol -1 4 2 + 5 2 A n-bután elégetése során 9 kj.mol -1 több entalpia szabadul fel, mint amikor az izobutánt égetjük el. Tehát a 410 összegképletű szénhidrogének közül az izobután 9 kj.mol -1 -al stabilabb mint a n-bután.

Konformációanalízis: térszerkezetvizsgálat konformáció: adott konstitúciónak megfelelő geometriai elrendeződés konformer: minimális energiájú konformáció Ábrázolási módok és konvenciók: A Newman projekció Melvin Spencer Newman (1908-1993) Newman-féle projekciós képlet "shawhorse" képlet frontális hátoldali szénatom Alkánok konformációanalízise: meghatározzuk a lehetséges térszerkezeteket memo: ezek az alacsony rotációs gát miatt még jóval a szobahőmérséklet alatt sem különíthetők el. (sak ha T < 250º, akkor lesz a rotáció gátolt.) G G G G

Van der Waals (hidrofób) potenciál - túl távol aszimetrikusan polarizált elektronfelhők vonzása - túl közel elektronfelhők egymásba hatolása taszítást okoz 3 2,5 V/εk r 0 = 2.58 Å 2 1,5 1 (r 0 /r) -12 0,5 0-0,5-1 -1,5 (r 0 /r) -12 - (r 0 /r) -6 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 ideális (van der Waals) távolság -(r 0 /r) -6 r -2 túl közel ideális túl távol taszítás vonzás

Az etán konformációanalízise (Solomons 4.8) fedő térállás, etán nyitott térállás 3 kcal/mol 60 o memo: egyetlen konformer, végtelen számú konformáció fedő állás eclipsed nyitott állás staggered J..van t off (Nobel díj 1901) fedő állás nyitott állás

M alapú magyarázat: fedő állás nyitott állás + = az egyik - kötő M-ja (betöltöttσpálya) a szomszédos - lazitó M-ja (üres σ* pálya) A nyitott térállás esetén e két M-között az átfedés nagyobb nagyobb a hiperkonjugáció mértéke stabilabb a konformáció! memo: fedő állás esetén a két M átfedése (kék a kékkel) kisebb (nem könnyű így látni: átfedés a kék és a sárga térrész között megnő és az kedvezőtlen.) A propán konformációanalízise: egyszeresen fedő és többszörösen fedő térállások (Solomons 4.8) nyitott, nyitott fedő, nyitott fedő, fedő 0,0 (kcal.mol -1 ) 3,3 (kcal.mol -1 ) 7,8 (kcal.mol -1 ) minimum nyeregpont maximum (átmeneti állapot)

A bután konformációanalízise: általában egy nagyobb molekulában 4 -es egységek konformációját nézzük egyszeresen fedő és többszörösen fedő térállások analízise (Solomons 4.8) anti-klinális szin-periplanáris anti-klinális (anti-ferde) (szin-parallel) anti-periplanáris szin-klinális szin-klinális anti-periplanáris (anti-parallel) (szin-ferde) 1-2 - 3-4 := ω anti := távolabbi szin := közelebbi 1) periplanáris vagy síkalkatú elrendeződésből két lehetőség van: - a közelebbi (szin) (ω=0 o ) és - a távolabbi (anti) (ω=180 o ) 2) szöget bezáró vagy klinális, tehát nem síkalkatú elrendeződésből is két lehetőség van: - a közelebbi (szin) (ω=60 o ) és - a távolabbi (anti) (ω=120 o )

A cikloalkánok konformációanalízise: cikloalkán n 0 0 /n gyűrűfeszültség (kj.mol -1 ) (kj.mol -1 ) (kj.mol -1 ) ciklopropán 3 2901 697 115 ciklobután 4 2744 686 109 ciklopentán 5 3320 664 27 ciklohexán 6 3952 658,7 0 cikloheptán 7 4637 662,4 27 ciklooktán 8 5310 663,8 42 normál alkán (ref.) 658,6 megfigyelés: 1) A ciklohexán a legstabilabb amelynek égéshője azonos a normálisláncú izomer (korrigált) értékével. Tehát ebben a molekulában nincs gyűrűfeszülés! 2) A ciklopropán igen feszült rendszer (nagy potenciálisenergia-tartalmú) A ciklopropán: síkalakatú igen jelentős feszültséget hordozó geometria α -- = 60 o α -- (ideális)= 109,5 o 1,510 Angstrőm 115 o 1,089 Angstrőm

A ciklobután: nem síkalakatú jelentős feszültséget hordozó geometria 88 o A ciklopentán: nem síkalakatú már majdnem ideális (feszültségmentes) geometria α -- = 108 o α -- (ideális)= 109,5 o

ikloalkánok konformációs tulajdonsága: nem síkalakatú, ideális (feszültség mentes) geometria ciklohexán szék-térállás, ciklohexán csavartkád-térállás axiális Solomons 4.12 5,5 kcal.mol -1 ekvatoriális minimum: a szék- és a csavartkád-térállás átmeneti állapot: félsík (5 atom egy síkban) és a kád-térállás Mind a hat - kovalens kötés mentén a szubsztituensek gauche térállásuak: A hat - kovalens kötés mentén a szubsztituensek közül négy gauche de kettő fedő-térállású:

A ciklohexán különböző szerkezeteinek relatív energiája: dd assel és Sir. Derek Barton 1969 megosztott kémiai Nobel-díj a konformációanalízis kifejlesztéséért és alkalmazásáért.

A metilciklohexán konformációs viszonyai: ciklohexán: két konformer memo: kedvezőtlen metilciklohexán: négy konformer 1,3-diaxiális k.cs.( ) axiális csavart kád E RF/3-21G =-271,724362 artree µ=0.08 Debye axiális szék E RF/3-21G =-271,735061 artree µ= 0.04 Debye 6,71 kcal/mol 1,9 kcal/mol 1,92 kcal/mol 6,73 kcal/mol ekvatoriális csavart kád E RF/3-21G =-271,727385 artree µ=0,05 Debye globális minimum ekvatoriális szék E RF/3-21G =-271,738115 artree µ= 0,05 Debye

Geminális diszubsztituált ciklohexán-származékok konformációs tulajdonsága: (a nagyobb térigényű kerül ekvatoriális helyzetbe ) ciklohexán: két konformer metilciklohexán: négy konformer 1-bróm-1-metil-ciklohexán: négy konformer memo: a Me-csoport jóval nagyobb mint a Br 7,75 kcal/mol csavart kád E RF/3-21G =-2831,211184 artree µ=2,5 Debye szék E RF/3-21G =-2831,223541 artree µ=2,46 Debye 6,73 kcal/mol csavart kád E RF/3-21G =-271,727385 artree µ=0,05 Debye szék E RF/3-21G =-271,738115 artree µ= 0,05 Debye

Vicinális (1,2-), 1,3-1,4- diszubsztituált cikloalkánok sztereokémiai tulajdonságai: nevezéktan: cisz és transz 1,2-, 1,3- vagy 1,4-3 3 3 cisz-1,2-dimetilciklopentán fp 100 o 3 transz-1,2-dimetilciklopentán fp 92 o 3 3 3 cisz-1,3-dimetilciklopentán fp 91 o 3 transz-1,3-dimetilciklopentán fp 92 o memo: -nyíltláncú alkánok esetében anti-(transz-) konformerből gauche-(cisz)-konformerbe σ-kötés hasítása nélkül forgatással eljuthatunk. (konformerek) -ikloalkánok estében cisz-ből a transz-izomerbe forgatással eljutni nem lehet, csak σ-kötés hasítása után (izomerek) E=-271,7281779-271,7290454 E 0,5 kcal.mol -1

1,4- dimetilciklohexán konformációanalízise: valódi izomerek: eltérő fiziko-kémiai paraméterek: 3 3 3 cisz-1,2-dimetilciklohexán (op -50.1 o, fp 130 o ) 3 3 cisz-1,3-dimetilciklohexán (op -76 o, fp 120 o ) 3 transz-1,2-dimetilciklohexán (op -89.4 o, fp 123.7 o ) 3 3 transz-1,3-dimetilciklohexán (op -90 o, fp 124 o ) 3 3 3 3 cisz-1,4-dimetilciklohexán transz-1,4-dimetilciklohexán (op -87 o, fp 124 o ) (op -37 o, fp 120 o ) A cisz- cisz-, a transz- transz-izomer marad gyűrűátfordulás után is. transz-1,4-dimetilciklohexán írásmód variánsai 3 3 3 3 3 3 transz-1,4-dimetilciklohexán gyűrűátfordulása 3 gyűrűátfordulás 3 3 3

A diszubsztituált cikloalkánok cisz-,és transz-izomereinek nevezéktana transz -1,4- felső kötés 3 alsó kötés felső kötés 3 alsó kötés transz-(diekvatoriális)-1,4- dimetilciklohexán domináns konformer (>99%) felső kötés 3 alsó kötés felső kötés 3 alsó kötés transz-(diaxiális)-1,4- dimetilciklohexán minor konformer (<1%) cisz -1,4- felső kötés felső kötés felső kötés 3 felső kötés 3 alsó kötés alsó kötés gyűrűátfordulás gyűrűátfordulás 3 alsó kötés cisz-(axiális-ekvatoriális)-1,4- dimetilciklohexán ekvivalens konformerek (nem különböztethetõk meg egymástól) 3 alsó kötés konklúzió: - cisz-szerkezetű az izomer, ha a szubsztituensek vagy két felső vagy két alsó kötéshez kapcsolódnak. - transz-szerkezetű az izomer, ha a szubsztituensek vegyesen felső és alsó kötésekhez kapcsolódnak, éppen így lesz vagy diaxiális, vagy diekvatoriális a szubsztituenspár.

Különböző szubsztituenseket tartalmazó diszubsztituált cikloalkánok konformációanalízise 3 3 3 gyűrűátf ordulás 3 transz-1,3-dimetilciklohexán azonos energiájű konf ormerek 3 3 3 3 gyűrűátf ordulás 3 3 3 3 transz-1-terc.-butil-3-metilciklohexán kedvező energiájú konformer ( t Buekvatoriális) transz-1-terc.-butil-3-metilciklohexán kedvezőtlen energiájú konf ormer ( t Buaxiális)

Biciklo- és policikloalkánok konformációanalízise cisz-,tansz-izomerek: dekalin biciklo[4.4.0]dekán cisz-dekalin fp 195 o transz-dekalin fp 185.5 o figyelem: bár most a hídfő-hidrogéneket nézzük, a cisz-transz-gyűrűanelláció ugyanaz mint a diszubsztituált ciklohexán esetében: cisz-dekalin transz-dekalin cisz-1,2-dimetilciklohexán két alsó kötés avagy axiális-ekvatoriális metilek transz-1,2-dimetilciklohexán egy felső és egy alsó kötés avagy diekvatoriális a két metil

Tricikloalkán adamantán csupa szék gyémántrács része Érdekes cikloalkánok: biciklo[1.1.0]bután kubán prizmán Egy fontos policikloalkán származékok:

Mintapéldák Rajzolja fel a 2-metilbután 2-3 kötés mentén adódó különböző minimum szerkezeteinek Newman-projekcióit! Becsülje meg azok relatív stabilitását! 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Írja fel az 1,2-diklórciklopropán cisz izomerjét I. Me és között a Me alacsonyabb E I és II azonos E II. Me és között a Me alacsonyabb E l III. két Me között a Me magasabb E l Melyik konformer lesz stabilabb? Miért? Me A Me Me B Me A = diekvatoriális: stabilabb B = diaxiális: a 2 db Me és a 4 axiális miatt labilisabb Nevezze el a konformereket! l l l l A B l l A = felső, felsó cisz B = alsó, alsó cisz A = alsó, felső transz (diekvatoriális)

elikális vagy spirális téralkat: lehet jobbmenets vagy balmenetes 1) ha a spirális szerkezeti elemnek nincs kitüntetett vége (vagy eleje) (pl. rugó) akkor is van tükörképi párja. 2) ha a spirális szerkezeti elemnek van kitüntetett vége (vagy eleje): pl. oszlop (töve és teteje), csavarhúzó (feje), peptid hélix (N- és - term.) N-term. -term. A jobbkéz szabály: tehát ez egy jobbmenetes csavar tehát ez egy jobbmenetes α-hélix def.: Nézzük a hélixet a hossztengelye mentén. a a helikális elmozdulás, amely a nézőtől távolodik az óramutató járásával megegyező irányú, akkor az a hélix jobbmenetes. (Ezt a hélix típust szokás P-helixnek (plusz) nevezni. memo: Jobbkezesek a fehérjékben található α-hélixek,a DNS A és B- formái, stb.

Peptidek és fehérje építőelemek térszerkezete: -terminális - alfa hélix (α-hélix) a természetes L- aminosavak esetében a jobb csavarmenet téralkat a szokásos (rúgó). Itt minden (i+4). amidcsoport -donor az i. amid = felé. alfa hélix: Pauling-orey-Branson jobbmenetes α-hélix balmenetes α-hélix N-terminális memo: a 2 db. α-hélixből feltekeredő coiled-coil szerkezet, balmenetes szupramolekuláris komplexet eredményez. - kollagén szál: a természetes L- aminosavak esetében az egyes szálak balcsavarmenetűek. Ideális aminosav összetétel: -PG-. -tropokollagén: a három kollagén szál együttese, amely jobbmetes hélixet eredményez! X Y Gly X Y Gly Y Gly X Y Gly X Gly X Y Gly X Y

szalagmodell - béta redőzött réteg (β-redő) a természetes L- aminosavak esetében parallel és antiparallel redőket különböztetünk meg. N α α N N α α N N α α N N N N α α N N α α N N α α N N

A DNS térszerkezete: jobbmenetes kettős hélix, körülbelül 10 nukleotidpárral helix menetenként. A spirálokat -hidak tartják össze. Az adenint és a timint 2, míg a guanint és a citozint 3- híd köti össze. Ezt a téralkatot először James Watson, Maurice Wilkins és Francis rick határozták meg 1953-ban (Nobel-díj 1962). (Rosalind Franklin 1962-re meghalt. ) citozin guanin timin 2,8 Â adenin 2,8 Â 3,0 Â 3,0 Â A leggyakoribb forma a B-DNS, amely jobbmenetes, a két szál antiparallel elhelyezkedésű nagyárok kisárok

jobbmenetes α-hélix balmenetes α-hélix jobbmenetes α-hélix Az A-DNS hélix tömzsibb és rövidebb mint a B-DNS, a főtengelyhez képest a bázispárok síkja döntött ( képest 19 o ). R -3' a sík felett -3' endo Az Z-DNS hélix karcsúbb, főtengelyhez képest a bázispárok síkja döntött ( képest 9 o ). Az B-DNS hélixben a főtengelyhez képest a bázispárok síkja merőleges ( képest 1 o ). R -2' a sík felett -2' endo

Poliszacharidok v. glikánok pl. keményítő, glikogén, cellulóz jobbmenetes hélix omo- és heteropoliszacharidok A keményítő: (kukorica, búza, burgonya, rizs) Vízzel forralva a kolloidból két komponenst kaphatunk: 1) amilóz (10-20%) (~ 1000 D-Glükóz) csupa α-(1 4) glikozidkötés lineáris polimer maltózra hasonlít 2) amilopektin (80-90%) elágazó polimer, elágazás 20-25 cukronként 2 α(1 >4) glikozidkötés amilóz részlet 2 n > 500 n... 2 2 α(1 >6) elágazás... 2 2 2 amilopektin 2 2...