
- •1.Биоразнообразие. Возникновение многоклеточности у животных, типы животных и растительных тканей.
- •Основные научные концепции биоразнообразия были сформулированы лишь в середине хх века, что напрямую связано с развитием количественных методов в биологии. Возникновение многоклеточности
- •3,Обоснуйте Ваши представления о сущности биологического многообразия и его роли в развитии жизни на Земле
- •1,Биоразнообразие. Вирусы. Многообразие вирусов, их особенности.
- •2,Концепция биологической информации и самовоспроизведения жизни. Формы размножения организмов. Клонирование.
- •1Концепция биологической информации и самовоспроизведения жизни (бил4). Жизненные циклы грибов.
- •1.Концепция биологической информации и самовоспроизведения жизни. Жизненные циклы одноклеточных.
- •2,Концепция биологической информации и самовоспроизведения жизни. Генотип. Генофонд. Фенотип. Центральная догма молекулярной биологии.
- •3,Объясните связь между систематикой и эволюционной теорией.
- •1.Особенности строения прокариотической клетки.
- •2.Концепция биологической информации и самовоспроизведения жизни. Онтогенез.
- •Эмбриональный период
- •Постэмбриональное развитие[править | править вики-текст]
- •3,Понятие биологического разнообразия применительно к различным уровням организации живого.
- •1,Клетка как единица жизни. Основные свойства клеток. Клеточная мембрана и ее свойства. Клеточная стенка. Клеточные органеллы и их функции.
- •Свойства клеточной мембраны
- •2,Концепция материальной сущности жизни. Сигнализация. Гормональная и нервная регуляция.
- •3Понятие «закономерность», «закон», «научная теория» в биологии. Хромосомная теория наследственности (т. Морган).
- •Формы естественного отбора
- •1.Концепция материальной сущности жизни. Органические вещества как основа жизни. Нуклеиновые кислоты. Белки. Репликация. Транскрипция. Трансляция.
- •2,Концепция материальной сущности жизни. Ферментативный катализ.
- •3,Понятие «закономерность», «закон», «научная теория» в биологии. Дарвинизм и его оппоненты. Синтетическая теория эволюции. Значение трудов с.С. Четверикова
- •2,Концепция материальной сущности жизни. Транспорт веществ.
- •3,Клеточная теория (т. Шванн, м. Шлейден, р. Вирхов, к. Бэр)
- •1Концепция материальной сущности жизни. Элементный состав живых организмов. Свойства воды и ее значение для жизни.
- •2Концепция материальной сущности жизни. Белки - структурно-функциональная основа жизни. Виды белков и их функции.
- •1.Свойства живой материи. Уровни организации жизни.
- •2Концепция материальной сущности жизни. Трансформация и использование энергии.
- •Понятие «закономерность», «закон», «научная теория» в биологии. Законы г. Менделя
- •2,Концепция материальной сущности жизни. Живая материя и ее основная форма движения. Обмен веществ и энергии в живой системе.
- •3,Понятие «закономерность», «закон», «научная теория» в биологии. Биогенетический закон (ф. Мюллер, э. Геккель, а.Н. Северцов
- •1Методы биологии. Понятие о систематике, классификации и номенклатуре.
- •2Система охраны природы. Охраняемые территории в России и в Новосибирской области. Экологический мониторинг.
- •3Понятие «закономерность», «закон», «научная теория» в биологии. Биологические закономерности.
- •1,Методы биологии. Методы классификации организмов
- •2,Сообщества. Типы взаимоотношений организмов в сообществах. Изменения сообществ во времени. Флуктуации. Первичные и вторичные сукцессии.
- •3.Концепция самоорганизации живых систем. Происхождение и эволюция человека
- •2.1 Биологическая эволюция
- •2.2 Социальные аспекты происхождения человека
- •1Методы биологии. Методы изучения клеток.
- •2Биоразнообразие.(бил 3) Почему биологическое разнообразие считается признаком устойчивости экосистемы?
- •3Концепция самоорганизации живых систем. Факторы биологической эволюции.
- •1Методы биологии. Как изменялось биологическое мировоззрение в связи с методологическими достижениями науки
- •Структурные компоненты биосферы. Функции живого вещества биосферы
- •Основные этапы развития биосферы. Современное состояние биосферы
- •3.Концепция самоорганизации живых систем. Этапы развития жизни на Земле и современное биоразнообразие
- •1Основные концепции современной биологии.
- •2Предмет и задачи экологии. Экологическая ниша. Местообитание. Понятие о биогеоценозе. Цепи питания. Правило экологической пирамиды.
- •3Концепция саморегуляции живых систем. Саморегуляция в экосистемах. Типы взаимоотношений организмов в сообществах
- •Типы взаимоотношений между организмами
2,Концепция материальной сущности жизни. Ферментативный катализ.
ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ КАТАЛИЗ (биокатализ), ускорение биохим. р-ций при участии белковых макромолекул, называемых ферментами (энзимами). Ферментативный катализ- разновидность катализа, хотя термин "ферментация" (брожение)известен с давних времен, когда еще не было понятия хим. катализа.
Первое исследование ферментативного катализа как хим. процесса было выполнено К. Кирхгофом, к-рый в 1814 продемонстрировал фер-ментативную конверсию крахмала в растворимые углеводы.
Заметный вклад в представление о природе ферментативного катализа внесли работы И. Берцелиуса и Э. Мичерлиха, к-рые включили ферментативные р-ции в категорию хим. каталитич. процессов. В кон. 19 в. Э. Фишер высказал гипотезу о специфичности ферментативных р-ций и тесном стерич. соответствии между субстратом иактивным центром фермента. Основы кинетики ферментативных р-ций были заложены в работах Л. Михаэ-лиса (1913).
В 20 в. происходит интенсивное изучение хим. основ ферментативного катализа, получение ферментов в кристаллич. состоянии, изучение структуры белковых молекул и их активных центров, исследование большого числа конкретных ферментативных р-ций и ферментов.
В простейшем случае ур-ние р-ции с участием фермента имеет вид:
где E - фермент, S - субстрат, ES - фермент-субстратный комплекс (т. наз. комплекс Михаэлиса), P- продукт р-ции.
Превращение субстрата в продукт происходит в комплексе Михаэлиса. Часто субстрат образует ковалентные связи с функц. группами активного центра, в т. ч. и с группами кофермента (см. Коферменты). Большое значение в механизмах ферментативных р-ций имеет основной и кислотный катализ, реализуемый благодаря наличию имидазольных групп остатков гистидина и карбоксильных групп дикарбоно-вых аминокислот.
Важнейшие особенности ферментативного катализа - эффективность, специфичность и чувствительность к регуляторным воздействиям. Ферменты увеличивают скорость хим. превращения субстрата по сравнению с неферментативной р-цией в 109-1012 раз. Столь высокая эффективность обусловлена особенностями строенияактивного центра. Принято считать, что активный центр комплементарен (см. Комплементарность)переходному состоянию субстрата при превращении его в продукт. Благодаря этому стабилизируется переходное состояние и понижается активац. барьер р-ции.
Большинство ферментов обладает высокой субстратной специфичностью, т. е. способностью катализировать превращение только одного или неск. близких по структуре в-в. Специфичность определяется топографией связывающего субстрат участка активного центра.
Активность ферментов регулируется в процессе их биосинтеза (в т.ч. благодаря образованию изоферментов, к-рые катализируют идентичные р-ции, но отличаются строением и каталитич. св-вами), а также условиями среды (рН, т-ра,ионная сила р-ра) и многочисленными ингибиторами и активаторами, присутствующими в организме. Ингибиторамии активаторами могут служить сами субстраты (в определенных концентрациях), продукты р-ции, а также конечные продукты в цепи последоват. превращений в-ва (см. Регуляторы ферментов).
Ферментативные р-ции чувствительны к внеш. условиям, в частности к ионной силе р-ра и рН среды. Влияние т-ры на скорость ферментативной р-ции описывается кривой с максимумом, восходящая ветвь к-рой отражает обычную для хим. р-ций зависимость, выраженную ур-нием Аррениуса. Нисходящая ветвь связана с тепловой денатурациейфермента. Максимум кривой соответствует оптимальной т-ре Tопт, значение к-рой для большинства ферментовлежит в пределах 40-50 0C. Для нек-рых ферментов, особенно ферментов термофильных микроорганизмов, Tопт 80-90 0C. Подробнее о кинетике ферментативных р-ций см. Ферментативных реакций кинетика.
Осн. направления совр. исследований ферментативного катализа- выяснение механизма, обусловливающего высокие скорости процессов, высокую селективность (специфичность действия ферментов), изучение механизмов контроля и регуляции активности ферментов. Оказалось, в частности, что р-ции ферментативного катализа включают большое число стадий с участием лабильных промежут. соед., времена жизни к-рых изменяются в нано- и миллисекундном диапазонах. На активных центрах ферментов протекают быстрые (нелимитирующие) стадии, в результате чего понижается энергетич. барьер для наиб. трудной, лимитирующей стадии.
Установлен механизм регулирования ферментативной активности путем действия ингибитора (или активатора) на специфичный центр белковой молекулы с опосредованной передачей воздействия на активный центр ферментачерез белок. Обнаружены эффекты кооперативного взаимод. неск. молекул субстрата на белковой матрице. Найден способ "жесткого" выведения фермента из процесса посредством индуцированной субстратом необратимой инактивации.
Ферментативный катализ- основа мн. современных хим. технологий, в частности крупномасштабных процессов получения глюкозы и фруктозы, антибиотиков, аминокислот, витаминов и регуляторов, а также тонкого орг. синтеза. Разработаны методы, позволяющие проводить ферментативные р-ции в орг. р-ри-телях, обращенных мицеллах (см.Мицеллообразование). С ферментативным катализом связаны перспективы развития иммуноферментного и биолюминесцентного анализа, применения биосенсоров. Созданы методы, позволившие придать каталитич.активность антителам, обнаружена каталитич. активность у рибонуклеи-новой к-ты (абзимы, рибозимы соотв.).