
- •1.Белки,строение,биологическая роль
- •2.Аминокислоты,строение,классификация.Биологическая роль.
- •3.Белки,свойства белков(денатурация,нативность,эзоэлектрическая точка,белки-коллоиды).Доменная структура белков.Белки-шапероны.
- •4.Первичная,вторичная структура белков.Связи,участвующие в их образовании.Серповидно-клеточная анемия.
- •5.Третичная , четвертичная структура. Связи,участвующие в их образовании
- •6.Азотистый баланс.Полноценные и неполноценные белки.Биологическая ценность белка.
- •7.Матричный биосинтез белков.Репликация.
- •8.Матричный биосинтез белков.Трансляция.
- •9.Матричный биосинтез белков.Транскрипция.
- •10.Сложные белки.Классификация.Гемопротеины.Строение гемма
- •11. Нуклеиновые кислоты. Строение и биологическая роль
- •18. Гликоген. Синтез гликогена
- •19. Гликолиз,значение процесса для организма,1 этап
- •20 Гликолиз,значение процесса для организма,2этап
- •21. Цикл Кребса. Биологическое значение
- •22 Тканевое дыхание
- •23 Липиды и липоиды.Биологическая роль в организме.Классификация
- •26 Обмен липидов в жкт
- •28. Патологии липидного обмена
- •30.Липопротеины. Строение, классификация. Биологическая роль.
- •31.Биосинтез триглицеридов и фосфолипидов.
- •32. Ферменты. Химическая природа и биологическое значение. Классификация и номенклатура.
- •33.Применение ферментов в медицинской практике.
- •34. Механизм действия ферментов. Изоферменты, мультиферментные системы.
- •35. Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте.
- •36. Превращение аминокислот в толстом кишечнике.
- •37. Всасывание продуктов распада белков. Судьба всосавшихся аминокислот.
- •38.Дезаминирование. Биологическое значение. Примеры.
- •39.Обезвреживание аммиака в организме. Орнитиновый цикл образования мочевины.
- •40.Декарбоксилирование. Биогенные амины. Биологическое значение. Примеры.
- •41. Трансаминирование.Биологическое значение.Примеры
- •42. Патологии азотистого обмена(триптофана)
- •44. Патологии азотистого обмена аминокислот с разветвлённой углеродной цепью
- •45. Клеточные мембраны, строение, биологическое значение
- •46.Химический состав клеточных мембран.
- •48. Гормоны,биологическая роль,классификация
- •49. Механизмы действия гормонов
- •50.Гормоны мозгового слоя надпочечников
- •51 Гормоны коркового слоя надпочечников
- •52. Инсулин,глюкагон,строение биологическое действие
- •53. Сахарный диабет.
- •54. Гормоны щитовидной железы
- •55. Гормоны паращитовидной железы
- •56. Гонадотропные гормоны
- •57. Гормоны гипофиза. Актг,ттг
- •58.Гормоны гипофиза. Пролактин,вазопрессин,окситоцин
- •59. Эйкозаноиды: простогландины,тромбоксаны.
- •60. Эйкозаноиды.Лейкотриены.Синтез.Биологическая роль
- •16. Витамины-коферменты.
7.Матричный биосинтез белков.Репликация.
Биосинтез белка является конечным звеном в цепи направленного переноса биологической информации ДНК - РНК - белок, основанного на матричных синтезах. Изучение этой темы позволяет понять причины возникновения таких молекулярных болезней, как протеинопатии, а также некоторые фармакотерапевтические подходы к лечению отдельных инфекционных и опухолевых заболеваний. Первый матричный синтез называется репликацией ДНК (от лат. replicare - отражать). Эта стадия необходима для передачи генетической информации от родительского организма к дочернему. В качестве матрицы в этом процессе используется уже существующая молекула ДНК. В ходе репликации двойная спираль ДНК раскручивается и каждая ставшая самостоятельной одноцепочечная ДНК достраивается по принципу комплементарности оснований до исходной молекулы. Синтез ДНК из монофосфатов дезоксирибонуклеозидов - эндергонический процесс. Субстратами биосинтеза ДНК являются. не монофосфаты, а трифосфаты соответствующих нуклеозидов (дезоксиаденозинтрифосфат - дАТФ и аналогичные ему дГТФ, дТТФ, дЦТФ). Гидролиз каждого из этих соединений, содержащих макроэргические связи, - экзергонический процесс. Таким образом, биосинтез ДНК является еще одним примером энергетического сопряжения в организме. Синтез новой цепи ДНК осуществляется только с 5'-конца. Биосинтез ДНК - процесс, для которого необходим большой набор разнообразных ферментов. Включение в растущую цепь ДНК нуклеотидов обеспечивает ДНК-полимераза-α. В ядрах клеток млекопитающих скорость процесса составляет примерно 100 нуклеотидов в секунду. ДНК-полимераза-β обеспечивает процесс репарации ДНК. ДНК-полимераза-γ является митохондриальным ферментом. Соединение двух цепей ДНК проходит в присутствии ДНК-лигазы, раскручивание двойной спирали протекает в присутствии хеликазы. Важным ферментом является топоизомераза, которая разрывает одну из цепей ДНК и тут же ее «зашивает», изменяя характер скручивания спирали. В ретровирусах найдены обратные транскриптазы - ферменты, обеспечивающие синтез ДНК на матрице РНК.
8.Матричный биосинтез белков.Трансляция.
Многоступенчатый матричный синтез белка, или собственно трансляцию, протекающую в рибосоме, также условно делят на 3 стадии: инициацию, элонгацию и терминацию.
Инициация трансляции. Стадия инициации, являющаяся «точкой отсчета» начала синтеза белка, требует соблюдения ряда условий, в частности наличия в системе, помимо 70S (или 80S) рибосом, инициаторной амино-ацил-тРНК (аа-тРНК), инициирующих кодонов в составе мРНК и белковых факторов инициации. Экспериментально доказано, что синтез белка инициирует единственная аминокислота – метионин. В кодовом «словаре» имеется только один кодон для метионина (АУГ), однако во всех живых организмахоткрыты две тРНК для метионина: одна используется при инициации синтеза белка, другая – для включенияметионина во внутреннюю структуру синтезируемого полипептида в стадии элонгации (см. далее). Соответственно эти тРНК принято обозначать тРНКфМет и тРНКМет. Укажем также, что эукариотическаяклетка не нуждается в формилировании метионина.
У прокариот синтез N-формилметионил-тРНК протекает в две стадии:
Данную стадию катализирует метионил-тРНК-синтетаза. Реакция нуждается в доставке энергии гидролизаАТФ.