1. jelentésük. Nevüket az alkotó szén, hidrogén, oxigén 1 : 2 : 1 arányából hajdan elképzelt képletről [C n (H 2 O) m ] kapták.

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

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

Szerkesztette: Vizkievicz András

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI AZ AMINOSAVAK ÉS FEHÉRJÉK 1. kulcsszó cím: Aminosavak


Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek

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

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

TestLine - Biogén elemek, molekulák Minta feladatsor

Szerkesztette: Vizkievicz András

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE

Fehérjeszerkezet, és tekeredés

Szénhidrátok. Szénhidrátok. Szénhidrátok. Csoportosítás

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

Nukleinsavak építőkövei

A gyakorlat elméleti háttere A DNS molekula a sejt információhordozója. A DNS nemzedékről nemzedékre megőrzi az élőlények genetikai örökségét.

Vizsgakövetelmények Ismerje a fehérjék biológiai szerepét (enzimek, összehúzékony fehérje-rendszerek aktin és miozin -, vázanyagok, receptorok,

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

Biogén elemek. Szén. Oxigén, hidrogén ELSŐDLEGES. a sejtek 98%-át teszi ki. Nitrogén. Foszfor. Nátrium, Kálium, Klorid ionok. Magnézium MÁSODLAGOS

Szerves kémiai és biokémiai alapok:

3. Sejtalkotó molekulák III. Fehérjék, enzimműködés, fehérjeszintézis (transzkripció, transzláció, poszt szintetikus módosítások)

Tel: ;

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2.

Gyógyszerrezisztenciát okozó fehérjék vizsgálata

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

BIOLÓGIA VERSENY 10. osztály február 20.

DNS, RNS, Fehérjék. makromolekulák biofizikája. Biológiai makromolekulák. A makromolekulák TÖMEG szerinti mennyisége a sejtben NAGY

BIOLÓGIA ALAPJAI (BMEVEMKAKM1; BMEVEMKAMM1) Előadói: Dr. Bakos Vince, Kormosné Dr. Bugyi Zsuzsanna, Dr. Török Kitti, Nagy Kinga (BME ABÉT)

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

12/4/2014. Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció Hershey & Chase 1953!!!

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

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek

Szerves kémiai és biokémiai alapok:

A fehérjék hierarchikus szerkezete

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

A cukrok szerkezetkémiája

Az élő anyagot felépítő kémiai elemek

Aminosavak, peptidek, fehérjék. Béres Csilla

Hemoglobin - myoglobin. Konzultációs e-tananyag Szikla Károly

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

Nukleinsavak. Szerkezet, szintézis, funkció

Biogén elemeknek az élő szervezeteket felépítő kémiai elemeket nevezzük. A természetben található 90 elemből ez mindössze kb. 30.

BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA. Novák-Nyitrai-Hazai

Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: tojás, NaCl, ammónium-szulfát, réz-szulfát, ólom-acetát, ecetsav, sósav, nátrium-hidroxid, desztillált víz

Táplálkozási ismeretek. Fehérjék. fehérjéinek és egyéb. amelyeket

A szénhidrátok döntő többségének felépítésében három elem, a C, a H és az O atomjai vesznek részt. Az egyszerű szénhidrátok (monoszacharidok)

1. Bevezetés. Mi az élet, evolúció, információ és energiaáramlás, a szerveződés szintjei

Heterociklusos vegyületek

3. Sejtalkotó molekulák III.

Javító vizsga követelményei kémia tantárgyból augusztus osztály

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000

,:/ " \ OH OH OH / \ O / H / H HO-CH, O, CH CH - OH ,\ / "CH - ~(H CH,-OH \OH. ,-\ ce/luló z 5zer.~ezere

Fehérjeszerkezet, és tekeredés. Futó Kinga

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

Biopolimer 12/7/09. Makromolekulák szerkezete. Fehérje szerkezet, és tekeredés. DNS. Polimerek. Kardos Roland DNS elsődleges szerkezete

CIÓ A GENETIKAI INFORMÁCI A DNS REPLIKÁCI

A fehérjék szerkezete és az azt meghatározó kölcsönhatások

3.6. Szénidrátok szacharidok

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

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

neutrális zsírok, foszfolipidek, szteroidok karotinoidok.

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 1. FORDULÓ BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

FEHÉRJÉK A MÁGNESEKBEN. Bodor Andrea ELTE, Szerkezeti Kémiai és Biológiai Laboratórium. Alkímia Ma, Budapest,

TEMATIKA Biokémia és molekuláris biológia IB kurzus (bb5t1301)

Természetes polimer szerkezeti anyagok: Makromolekulák

A fehérjék hierarchikus szerkezete

Makromolekulák. Fehérjetekeredé. rjetekeredés. Biopolimer. Polimerek

Szerves Kémia II. Dr. Patonay Tamás egyetemi tanár E 405 Tel:

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

Poligénes v. kantitatív öröklődés

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

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

1. Az élő szervezetek felépítése és az életfolyamatok 17

Aminosavak általános képlete NH 2. Csoportosítás: R oldallánc szerkezete alapján: Semleges. Esszenciális aminosavak

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik.

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

Nanotechnológia. Nukleinsavak. Készítette - Fehérvári Gábor

Glikolízis. Csala Miklós

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

Molekuláris biológiai alapok

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

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

AMINOSAVAK, FEHÉRJÉK

BIOKÉMIA. Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár.

Az anyag- és energiaforgalom alapjai

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak Munkafüzet 4. hét

sejt működés jovo.notebook March 13, 2018

Dr. Mandl József BIOKÉMIA. Aminosavak, peptidek, szénhidrátok, lipidek, nukleotidok, nukleinsavak, vitaminok és koenzimek.

Kémiai tantárgy középszintű érettségi témakörei

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy

2. Sejtalkotó molekulák II. Az örökítőanyag (DNS, RNS replikáció), és az öröklődés molekuláris alapjai (gén, genetikai kód)

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER FUTÓ KINGA

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KOZMETIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

A kémiai energia átalakítása a sejtekben

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/34

Átírás:

Összefoglalás II.

Szénhidrátok

1. jelentésük Nevüket az alkotó szén, hidrogén, oxigén 1 : 2 : 1 arányából hajdan elképzelt képletről [C n (H 2 O) m ] kapták. Ha ezeket az anyagokat hevítjük vizet vesztenek ( karamellizálódnak ). A hidrát szó a vízre utal.

A valóságban a szénatomokhoz hidrogén- és hidroxilcsoport kapcsolódik [(H C OH)n], és emellett oxocsoportot is találhatunk a molekulákban.

Szénhidrátok: polihidroxi-oxovegyületek polihidroxi-aldehidek (nevük: aldózok) vagy polihidroxi-ketonok (nevük: ketózok), vagy olyan vegyületek, melyek hidrolízisével ilyen molekulák képződnek

A szénhidrátok csoportosítása:

A poliszaharidok csoportosítása Tartalék tápanyagok Vázanyagok növényekben állatokban, növényekben gombákban emberben ízeltlábúakban Keményítő glikogén cellulóz kitin

Aminosavak, fehérjék

1. A FEHÉRJÉK: az élőlények legfontosabb anyagai (görög név: protein) a sejtek szárazanyag-tartalmának 50-60 %-át adják építőegységeik: aminosavak (C, H, O, N, S)

2. AZ AMINOSAVAK. aminocsoportot (-NH 2 ) és karboxilcsoportot (-COOH) tartalmazó szerves vegyületek a fehérjék építőanyagai H R α helyzetű C-atom

Élőlényekben: mindkét csoport az α C-atomhoz kapcsolódik Az aminósavak az R oldalláncban különböznek egymástól (élőlényekben: 20 féle)

ikerionos szerkezet: az amino- és karboxilcsoportok vizes oldatban ionos állapotban vannak jelen

amfoter jellegűek: savakkal szemben bázisként, bázisokkal szemben savakként viselkednek a sejtekben szabad állapotban ritkán fordulnak elő egymással peptidkötés kialakítására képesek

6. A PEPTIDKÖTÉS -Két aminósav összekapcsolódásakor vízkilépés történik - a keletkezett kötés neve: PEPTIDKÖTÉS N-terminális C-terminális

Fehérjék szerkezete 1. Elsődleges szerkezet: az aminosavak kapcsolódási sorrendje 2. Másodlagos szerkezet: a polipeptid lánc alakja 3. Harmadlagos szerkezet: a fehérje háromdimenziós ( térbeli ) szerkezete 4. Negyedleges szerkezet: az összetett fehérjék szerkezete

1. Elsődleges szerkezet = az aminósavak kapcsolódási sorrendje -Ha egy aminósav kiesik vagy kettő felcserélődik akkor a fehérje elveszti a szerepét.

2. Másodlagos szerkezet = a polipeptidlánc szakasz alakját jelenti α-hélix Spirál alakban helyezkednek el az aminósavak H kötés rögzíti β-redő Lemez alakban helyezkednek el az aminósavak H kötés rögzíti

α-hélix β-redő

3. Harmadlagos szerkezet : a spirális, redőzött és szabálytalan szakaszok térbeli elrendeződését jelenti a) szálas (fibrilláris) az egész fehérje végig vagy α-hélix vagy β-redő - fibroin - fibrinogén, fibrin - keratin (szaru)

b) Gömb alakú (globuláris) fehérjék : - albuminok - globulinok - hemoglobin globuláris fehérje

Egy gömb alakú fehérje részei: szabálytalan szakasz A gömb alakot rögzítő kötések α hélix szakasz β réteg szakasz

4. Negyedleges szerkezet = több fehérjemolekula (alegység) összekapcsolódásakor óriásmolekula alakul ki A hemoglobin negyedleges szerkezete

A FEHÉRJÉK CSOPORTOSÍTÁSA 1. PROTEINEK = egyszerű fehérjék: csak aminósavakból állnak albuminok a tejben kollagén a kötőszövetben inzulin a vérben aktin és miozin az izomban

2. PROTEIDEK = összetett fehérjék fehérje-rész + nem fehérje rész lipoproteidek(fehérje + lipid) membránfehérjék glikoproteidek (fehérje + szénhidrát) foszfoproteidek (fehérje + foszforsav)» mucin» kazein nukleoproteidek (fehérje + nukleotidok)» NAD, NADPtartalmú fehérjék metalloproteidek (fehérje + fém)» hemoglobin

A FEHÉRJÉK biológiai szerepe: 1. enzimek (biokatalizátorok) emésztőenzimek 2. raktárfehérjék tojás: albumin tej: kazein 3. transzportfehérjék hemoglobin hemocianin sejthártya fehérjéi 4. Izommozgásért felelő fehérjék aktin miozin

5. hormonok inzulin oxitocin, vazopresszin 6. ingerület átvivő anyagok acetil-kolin dopamin szerotonin noradrenalin 7. véralvadási faktorok trombin fibrin 8. immunválasz fehérjéi immunglobulinok

9. bakteriális toxinok, kígyómérgek 10. vírusfehérjék (burok) 11. receptor fehérjék a membránokon 12. váz- és szerkezeti fehérjék keratin kollagén elasztin rodopszin: receptorfehérje

A fehérjék kolloid méretűek Kolloid méret = 1 500 nm közötti mérettartomány ( 1 nanométer = 10-6 mm ) Ez az óriásmolekulák mérettartománya A kolloidok kétféle halmazállapota:

hidrátburok fehérjemolekula A, szól ( folyékony ) állapot: tejben, vérplazmában B, gél (kocsonyaszerű ) állapot: kocsonya, tojásfehérje sejtplazma

Ha megváltoznak a környezeti viszonyok a fehérje kicsapódik kicsapódás = koaguláció = a kolloid állapot megszűnése A fehérje kiválik az oldatból

KOAGULÁCIÓ : kicsapódás, a fehérjemolekulák kiválnak az oldatból, megszűnik a kolloid állapot. megfordítható kicsapódás megfordíthatatlan kicsapódás

A, megfordítható kicsapódás csak a hidrátburok sérül, a biológiai aktivitás megmarad könnyűfémsók hatására: NaCl, (NH 4 ) 2 SO 4, híg alkohololdat hatására Víz hozzáadására visszaáll az eredeti állapot

B, megfordíthatatlan kicsapódás másodlagos szerkezet sérül, a biológiai aktivitás elvész = DENATURÁCIÓ történik erős mechanikai hatások, UV sugárzás, hő, savak, lúgok hatására, nehézfémsók (Ag, Pb, Hg, Cu) hatására Víz hozzáadására sem áll vissza az eredeti állapot

Fehérje kimutatási reakciók Kísérlet menete Tapasztalat Magyarázat Biurett-próba Fehérje-oldathoz lúgos réz-szulfát-oldatot adunk Lila elszíneződés A peptidkötés lúgos közegben komplexet hoz létre a rézionokkal, amely lila színű. Xantoprotein-próba 1. Fehérje-oldathoz tömény salétromsavat adunk, 2. majd melegítjük 1. Melegítés előtt fehér csapadék (denaturálódás), 2. majd a melegítés követően sárga elszíneződés Az aromás aminosavak nitrálódnak, ez okozza a fényelnyelés megváltozását, a sárga szín kialakulását. Érzékenység Peptid kötések Aromás gyűrűt tartalmazó aminosavakra

Esszenciális aminosavak: olyan aminósavak, amiket nem tudunk előállítani szabad formáában Ezért készen kell felvenni őket:10 db! Biológiai szempontból teljesértékű fehérjék: valamennyi esszenciális aminosavat a megfelelő mennyiségben, arányban tartalmazzák: - állati eredetű fehérjék (tojás, tej, hal, húsfélék)

A DNS szerkezete és szerepe

A nukleinsavaknak két típusa van: A, dezoxiribonukleinsav (DNS) B, ribonukleinsav (RNS)

A DNS és az RNS nukleotidokból áll. Egy nukleotid részei: 3. 1. 2. A DNS nukleotid részei: 1. szerves bázisok: adenin (A) guanin (G) citozin (C) timin (T) 2. pentóz: dezoxiribóz 3. foszforsav Az RNS nukleotid részei: 1. szerves bázisok: adenin (A) guanin (G) citozin (C) uracil (U) 2. pentóz: ribóz 3. foszforsav

Nukleinsavak szerkezete 1. A nukleinsavakban a nukleotidok polinukleotid lánccá kapcsolódnak össze (akár több millió nukleotid) A nukleotidok a 5. 3. szénatomok közötti foszfátokkal kapcsolódnak egymáshoz.

2. A dezoxiribonukleinsav (DNS) sok ezer nukleotid összekapcsolódásával létrejött kettős polinukleotid láncból áll. P P dr A ::::::::::::: T dr P P dr T :::::::::::::: A dr P P.. dr G ::::::::::::: C dr P P... dr C ::::::::::::::: G dr P P dr C ::::::::::::::: G dr P P dr A ::::::::::::::: T dr

3. A két láncot a bázisok között kialakuló hidrogénkötések kapcsolják össze. Adeninhez mindig timin, a guaninhoz mindig citozin kapcsolódik hidrogén kötéssel.

4. Mivel egy kilencatomos purinvázú molekulával mindig egy hatatomos pirimidinvázú bázis kötődik, így a két lánc párhuzamos lefutású.

A bázispárosodás szabálya: A DNS-ben az alábbi bázisok állnak egymással szemben: G C, hidrogénkötések A = T,

5. A két polinukleotid szál a térben felcsavarodik. Ezt a szerkezetet nevezzük a kettős hélixnek (= KETTŐS SPIRÁL)

A kettős spirál szalag modellje H-hidakkal kapcsolódó komplementer bázispárok A pálcák a bázispárokat képviselik. A szalagok a két lánc cukorfoszfát gerincét képviselik. A méretek angström-ben (1Å = 0,1 nm) mutatják a távolságokat. A spirál 10 bázisonként fordul csaknem pontosan 360 o -ot. Cukor-foszfát lánc

DNS a sejtben Sejtmagban (kivéve baktériumok, kékalgák) 2 m hosszú szabályos rend szerint feltekerve, bázikus fehérjék segítsége Szerveződés: Kromatin: DNS + kapcsolódó fehérjék (tömörebb v. lazább, alvó v. átíródó) Kromoszóma: csak osztódáskor, szigorú rendeződésben van a DNS feltekeredve

A DNS szerepe: DNS: az élő rendszer örökítő anyaga és a fehérje képzésének közvetett irányítója (feladata az információtárolás és -továbbítás).

Az RNS ( ribonukleinsav) szerepe, típusai: RNS: a fehérjék képzését közvetlenül biztosító nukleinsavak (molekulái az örökítő anyag információját továbbítják a fehérje képzéséhez, és részt vesznek a fehérjeszintézisben). Típusai: hírvivő RNS; szállító-rns; riboszóma -RNS;