Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
спецкурс демидчик.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
1.43 Mб
Скачать

10. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура белка.

1)Первичная структура белка — это линейная цепь аминокислот, расположенных в определенной последовательности и соединенных между собой пептидными связями. Пептидная связь — прочная ковалентная азот-углеродная связь, возникающая при образовании белков и пептидов в результате конденсации аминокислот.

2)Вторичная структура - пространственное расположение полипептидной цепи (в виде спирали), стабилизированное водородными связями между расположенными рядом пептидными группами. Практически все СО- и NH-группы полипептидной цепочки принимают участие в образовании водородных связей, и, благодаря тому, что связи повторяются многократно, они придают данной конфигурации стабильность.

3)Третичная структура — это способ укладки полипептидной спирали в определенном объеме. Третичная структура формируется при взаимодействии вторичных структур и стабилируется ионными, водородными и дисульфидными связями, а также гидрофильно-гидрофобными взаимодействиями.В соответствии с формой белковой молекулы, обусловленной третичной структурой, выделяют следующие группы белков:

-Глобулярные белки. Пространственная структура этих белков в грубом приближении может быть представлена в виде шара — глобулы.

-Фибриллярные белки. Эти белки имеют вытянутую нитевидную форму. Они, как правило, выполняют в организме структурную или двигательную функции. Например, кератин, который построен из протяженных спиралей, уложенных параллельно друг другу и стабилизированных водородными связями, или коллаген, молекула которого состоит из трех полипептидных цепей.

4)Четвертичная структура белковой молекулы — это объединение нескольких (двух и более) глобул в единый комплекс за счет гидрофильно-гидрофобных взаимодействий, а также при помощи водородных и ионных связей.

11. Транскрипция

В процессе транскрипции генов происходит биосинтез молекул РНК, комплементарных одной из цепей матричной ДНК, сопровождаемый полимеризацией четырех рибонуклеозидтрифосфатов (ATP, GTP, CTP и UTP) с образованием 3'–5'-фосфодиэфирных связей и освобождением неорганического пирофосфата. Основными ферментами, осуществляющими транскрипцию, являются ДНК-зависимые РНК-полимеразы, которые функционируют с участием многочисленных факторов транскрипции – регуляторных белков, осуществляющих высокоспецифические белок–белковые и белково–нуклеиновые взаимодействия. Взаимодействия факторов транскрипции с регуляторными нуклеотидными последовательностями генов, друг с другом и с молекулами РНК-полимеразы необходимы для правильного узнавания транскрипционным комплексом регуляторных последовательностей в составе генов и приводят к повышению или понижению уровня транскрипции соответствующих последовательностей как ответ клеток на внешние или внутренние регуляторные сигналы. Благодаря факторам транскрипции и регуляторным последовательностям генов становится возможным специфический синтез РНК и осуществляется регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции.