Biokémia 1. Béres Csilla



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

A cukrok szerkezetkémiája

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

Szénhidrátok. Szénhidrátok. Szénhidrátok. Csoportosítás

SZÉNHIDRÁTOK (H 2. Elemi összetétel: C, H, O. O) n. - Csoportosítás: Poliszacharidok. Oligoszacharidok. Monoszacharidok

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

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

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

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

3.6. Szénidrátok szacharidok

Az edzés és energiaforgalom. Rácz Katalin

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

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

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

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

A cukrok szerkezetkémiája

Készítette: Bruder Júlia

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

Szénhidrátok I. (Carbohydrates)

IX. Szénhidrátok - (Polihidroxi-aldehidek és ketonok)

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

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE

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

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

Természetes polimer szerkezeti anyagok: Makromolekulák

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003.

Táplálkozás. SZTE ÁOK Biokémiai Intézet

CHO CH 2 H 2 H HO H H O H OH OH OH H

Biogén elemek

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

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

Ásványi anyagok. Foszfor (P)

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.

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

SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!


ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment

Bevezetés a növénytanba Növényélettani fejezetek 2.

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont

MIÉRT KELL DIÉTÁZNIA A CUKORBE TEGNEK? Diéta haladóknak

7. osztály Hevesy verseny, megyei forduló, 2003.

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

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl.

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

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

Minőségi kémiai analízis

A talaj szerves anyagai

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

Kiegyensúlyozott táplálkozás. Energiát adó tápanyagok. Energia. Kiegyensúlyozott étrend. Energiát nem szolgáltató tápanyagok.

volt szó. Szénhidrát A szénhidrátok az

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

1.ábra A kadmium felhasználási területei

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint)

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2004.

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód

Táplálkozási alapismeretek III.

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

A2: Hány ml 0,140 mol/l-es ammóniaoldat szükséges 135 ml 0,82 mol/l-es sósavhoz, hogy a ph-ját 7,00-ra állítsuk? K b (NH 3 ) = 1,

Összesen: 20 pont. 1,120 mol gázelegy anyagmennyisége: 0,560 mol H 2 és 0,560 mol Cl 2 tömege: 1,120 g 39,76 g (2)

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Előadó: Dr. Haller Gábor Szám: 12164/2002. Tárgy: Poly-Feed műtrágya család forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

3. Előadás. Oligo- és poliszacharidok

Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont. OKTV 2006/2007. Biológia I-II. kategória döntő forduló Feladatlap

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz


1. rész Kristálycukortól a Juhar szirupig

Az emésztő szervrendszer. Apparatus digestorius

Vegyületek - vegyületmolekulák

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 (1) nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Az élelmiszerek mikrobiális ökológiája. Mohácsiné dr. Farkas Csilla

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

A legfontosabb szénhidrátok a szervezetben és a táplálékokban.

3. Előadás. Oligo- és poliszacharidok

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor)

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

Vitaminok Ásványi anyagok

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor)

Szerves kémiai és biokémiai alapok:

BOROK EREDETVIZSGÁLATÁRA HASZNÁLATOS ANALITIKAI KÉMIAI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

IV.főcsoport. Széncsoport

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

A) Ásványi és nem ásványi elemek: A C, H, O és N kivételével az összes többi esszenciális elemet ásványi elemként szokták említeni.

ORGANIKUS GAZDÁLKODÁS BIOLÓGIAI ALAPJAINAK BIOANALITIKAI VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓT JÓL REPREZENTÁLÓ FAJTÁK TEKINTETÉBEN

Név: Pontszám: / 3 pont. 1. feladat Adja meg a hiányzó vegyületek szerkezeti képletét!

A zöldségekben és gyümölcsökben megtalálható vitaminokról, ásványi anyagokról

Átírás:

Biokémia 1 Béres Csilla

Élő szervezetek kémiai összetétele Szénvegyületek Időben és térben rendezett folyamatok Sejt az egység Biogén elemek: C, H, O, N, P Biofil elemek: Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Ni, Zn, Mo, Co, Mn, Se, Cl, J, Br, F, stb. Káros elemek: Hg, Pb, As, Cd, Ra, U, Th, Ba

Víz Alapfeltétel Növények: 1-2%-98%-ig Szárazanyag tartalomban kb. 60 kémiai elem Állatok: 98%-tól 50%ig. Felnőtt férfi: 64%, nő: 55%.

Víz Szerv, szövet Tömeg % Szerv, szövet vér 82 agy 73 tüdő 80 máj 71 lép 79 bőr 65 vese 79 vvt 65 Izom, 79 zsírszövet 50 szívizom 74 csont 32 Tömeg%

80 kg testsúlyú ember Vegyjel Tömeg% kg O 62,43 50 C 21,15 17 H 9,86 8 N 3,10 2,5 Ca 1,90 1,5 P 0,95 0,75 K 0,23 0,18

S 0,16 0,13 Cl 0,08 0,06 Na 0,08 0,06 Mg 0,07 0,056 I 0,014 0,01 F 0,009 0,007 Fe 0,005 0,0035 Al 0,001 0,0008 Mn 0,00005 0,00004

Ember Szervezetének 99%-t 11 bioelem alkotja A többi kb. 50 elem 1%-t tesz ki Ásványi sók, szerves vegyületek alkotórészei Szabad elem: oxigén

Szén Négy vegyérték, a vegyértékek azonos értékűek Egymással közvetlenül kapcsolódhatnak, láncok, gyűrűk Tetraéderes elhelyezkedés

Kémiai kötések 1s 2, 2s 2, 2p 2 K L L L L 1s 2s 2p x 2p y 2p z

Kémiai kötések sp 3 hibridizáció K L L L L 1s sp3 sp3 sp3 sp3

Kémiai kötések sp 2 hibridizáció sp hibridizáció

Optikai izomeria

Optikai izomeria Poláros fény síkját eltéríti Asszimetriás szénatom Enantiomerek Jobbra: dexter d, D, + Balra: laevus l, L, - 50-50%ban: nincs aktivitás-racemát dl

Szénhidrátok Szerves vegyületek közül a legnagyobb mennyiségben, a növényekben több, mint az állatokban Bennük raktározott energia szabadul fel lebomlásuk folyamatában szakaszos módon

Szénhidrátok Történelmileg kialakult név: H:O=2:1 Formailag: C x (H 2 O) y Polihidroxi aldehid Polihidroxi keton

Felosztásuk Egyszerű szénhidrátok (cukrok): savas hidrolízissel nem bonthatók Összetett szénhidrátok: - Oligoszacharidok: 2,3,vagy 4 monoszacharid -Poliszacharidok

Monoszacharidok Nevük: szénatom szám alapján

Fontosabb monoszacharidok Glükóz: szőlőcukor- Szorbit: glükózból redukcióval: gyümülcsökben, édes-nem emeli a vércukorszintet-édesítés Glükóz-amin (aminocukor): kitin Galaktóz: laktóz építőköve, agyvelő Fruktóz (gyümölcscukor)

L-aszkorbinsav (C-vitamin) Monoszacharid származék

C vitamin A C-vitamin hiányakor kialakuló betegség, a skorbut, az egyik legrégebben ismert hiánybetegség, már a XVI. század elején leírták 1937-ben Walter Haworth kémiai Nobel-díjat kapott az aszkorbinsav szerkezetének meghatározásáért (megosztva Paul Karrerrel, aki a vitaminokat kutatta), és ugyanebben az évben az orvosi Nobel-díjat Szent-Györgyi Albert kapta, aki a C-vitamin biológiai hatásait tanulmányozta.

C vitamin Az L-aszkorbinsav megtalálható mind a növényi, mind az állati szervezetben. Egyes növények aszkorbinsav-tartalma különösen nagy. A csipkebogyó például körülbelül 400, a fenyőtű 200, a petrezselyemlevél 185, a paradicsompaprika 180, a zöldpaprika 125, a káposzta 87, a barack 50, a citrom 45, a burgonya 24 mg aszkorbinsavat tartalmaz 100 g-onként.

Cukor kimutatási módszerek Ezüsttökör próba: ammóniás ezüst oldatfém ezüst kiválás Fehling-reakció: réz(ii)-szulfát és lúgos kálium-nátrium tartarát oldat főzés-vörös réz-oxid csapadék Folin: réz-oxid csapadékot foszfor molibdénsavban oldjuk, kék-fotometriásan

Vércukor A vérben mindig jelenlévő szőlőcukor (glukóz). Normális szintje éhgyomorra 4,5-5,5 mmol/l, étkezés után maximum 7-8 mmol/l. Jól kezelt cukorbetegeknél a vércukor ideális szintje étkezés előtt 4-7, étkezés után egy-másfél órával 6-9 mmol/l között mozog.

Glükozidok Glikozidos hidroxilcsoport alkoholokkal való reakciója Hidrolízis: cukor+aglükon Kitin, Sztreptomicin, neomicin, Membránalkotók N-glikozidok

Oligoszacharidok Összetett szénhidrátok, cukorhoz hasonló tulajdonságúak, (vízoldható, édes) Glükozid típusú vegyületek Egy monoszacharid glükozidos hidroxilcsoportja egy másik másik molekula hidroxil csoportjával vízkilépés közben éter kötést alkot

Oligoszacharidok Szacharóz Répacukorban, növényi szövetekben-dglükóz+d-fruktóz Maltóz: Malátacukor-csírázó árpa keményítőjéből Cellobióz: cellulóz lebontásából Laktóz: tejcukor-tej 6-8%-a

Poliszacharidok Keményítő (amilóz) növényi poliszacharid, és ezáltal szénhidrát. Spirális alakú, el nem ágazó glükózegységekből épül fel, amilózból, és elágazó láncú amilopektinből áll. Kémiai képlete (C6H10O5)n, ahol n egy magas szám.

Keményítő Növényi eredetű, elterjedt anyag, főként magokban, hüvelyesekben található. Gazdag keményítőtartalmú növények például a burgonya, a kukorica és a rizs. A keményítő fehér, olajos tapintású por, vagy szemcsés, színtelen és szagtalan anyag, Jelenlétét jódoldattal lehet kimutatni. Keményítőtartalmú anyagra/anyagba jódoldatot csepegtetve liláskék szín jelenik meg. Melegítés hatására az oldat színe eltűnik, de lehűlés hatására újra megjelenik.

Cellulóz Képlete (C6H10O5)n. Béta-D-glükózból származtatott poliszacharid.[1][2] A cellulóz a földön előforduló leggyakoribb szerves anyag, mert a növények vázanyagának nagy része cellulóz. Pontosabban a fa 40%-a, a gyapot 50%-a, a len és a kender 80%-a. A vatta és a papír szinte 100%-ban cellulózmolekulákból áll.

Cellulóz A cellulóz annyiban különbözik a keményítőtől: A cellulózt több glükózegység építi fel, mint a keményítőt. A cellulóz béta-glükózegységekből épül fel-változó térállásban-, míg a keményítő alfa-glükózegységekből áll. A cellulóz molekula lánc alakú, a keményítőé pedig spirális (hélix).

Cellulóz cellulóz molekulájában béta-glükózegységek változó térállásban (alsó és felső) kapcsolódnak össze, és láncalakúvá formálódnak. A hosszú láncmolekulák hidrogénkötésekkel kapcsolódnak össze, melyek fonalszerűvé teszik a növényi rostokat. Ez annyira ellenálló, hogy csak tömény savakkal lehetséges a bontása. Tömény savval főzve először cellobiózra, majd a cellobióz szőlőcukorra bomlik. A tömény sósavon kívül csak néhány gomba, baktérium és rovar képes bontani. A kérődző állatok emésztőrendszere jellemzően tartalmaz olyan mikroorganizmust, mely lebontja a cellulózt. A termőtalajban is léteznek cellulózbontó baktériumok, melyek a cellulózt humusszá alakítják.

Glikogén A glikogén a glükóz poliszacharidja; funkciója a rövidtávú energiaraktározás az állati sejtekben. Főleg a máj és az izmok raktározzák, de az agy, a méh és a hüvely szintén képes szintetizálni. A glikogén a keményítő analógja, amely egy kevésbé elágazó glükózpolimer és a növényekben található. A glikogén olyan energiaraktárat jelent, amely gyorsan mobilizálható hirtelen fellépő glükózigény esetén, de a zsíroknál (trigliceridek) kevésbé kompakt energiaraktár. A glikogén a máj hepatocita-tömegének 8%-át is alkothatja.

Glikogén