- •Источник энергии для растений. Общие закономерности обмена энергии: катаболизм и биосинтез, три фазы выделения энергии.
- •Макроэргические соединения: группы, представители, роль.
- •Углеводы: классификация, представители, их состав и роль в растениях.
- •Липиды: классификация, состав, константы жиров, роль в растении.
- •Аминокислоты: строение, химические свойства, классификация, представители и роль в растении. Незаменимые аминокислоты.
- •Значение и функции белков в растении.
- •Строение и химические свойства белков.
- •Уровни организации белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная).
- •Классификация белков. Значение белков каждой группы.
- •Качество белков и чем оно определяется?
- •Как можно выделить белки из растений и определить их аминокислотный состав?
- •Классификация ферментов: принцип классификации, классы, представители каждого класса и их роль в растении.
- •Витамины: классификация, представители и роль в растении.
- •Алкалоиды: представители, роль, в растениях и для человека, влияние условий выращивание на накопления.
- •Органические кислоты: значение в растении, представители, накопление в зависимости от условиях выращивания.
- •Обмен (синтез и распад) углеводов, липидов, белков, нуклеиновых кислот.
- •Влияние климатических факторов и условий выращивания на химический состав зерна злаков и бобовых культур.
- •Влияние климатических факторов и условий выращивания на химический состав масленичных культур, клубней картофеля, корнеплодов и овощных культур.
- •Изменчивость химического состава фруктов и ягод.
Макроэргические соединения: группы, представители, роль.
Метаболизмом называется вся совокупность химических реакций в клетке. Метаболизм представляет собой высоко координированную и целенаправленную клеточную активность, обеспечиваемую участием многих мультиферментных систем.
Макроэргические соединения - органические соединения живых клеток, содержащие богатые энергией, или макроэргические связи. Эти соединения образуются в результате фото- и хемосинтеза и биологического окисления.
К ним относятся аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) и другие вещества, распад которых сопровождается освобождением свободной энергии, используемой клетками для осуществления биосинтеза необходимых веществ или различных видов работы.
Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) - нуклеотид, образованный аденозином и тремя остатками фосфорной кислоты. Во всех живых организмах выполняет роль универсального аккумулятора и переносчика энергии. Под действием специальных ферментов концевые фосфатные группы отщепляются с освобождением энергии, которая идет на синтетические и другие процессы жизнедеятельности.
Аденозиндифосфат (АДФ) - нуклеотид, образованный аденозоном и двумя остатками фосфорной кислоты. Участвует в энергетическом обмене живых организмов. АДФ получает энергию путем дефосфорилирование фосфоэнолпировиноградной кислоты под действием фермента трансфосфорилазы, которая переносит макроэргическую связь с кислоты на АДФ.
Уридиндифосфорная кислота (УДФ) и ее производные принимают участие во взаимопревращении углеводов.
При биосинтезе гликозидной связи используется уридиндифосфатглюкоза (УДФГ), образующаяся из глюкозы-1-фосфата и уридинтрифосфата (УИФ). Если УДФГ передает глюкозу фруктозе, то образуется сахароза, а если цепочке декстрина - полисахарид. Аналогично образуются гликозиды, гликопротеиды и др.
Взаимопревращение моносахаридов проходит через фосфорные эфиры сахаров или их уридиндифосфатпроизводные (УДФ-производные). УДФ-производные сахаров представляют собой тот или иной сахар, соединенный через два остатка фосфорной кислоты с уридином.
Сахарофосфаты являются источником фосфорного питания растений. Могут быть соли орто-, мета- и пирофосфорной кислоты и органические фосфаты. Лучшие из них - водорастворимые калиевые, натриевые, аммониевые, кальциевые и магниевые соли фосфорной кислоты.
Углеводы: классификация, представители, их состав и роль в растениях.
Углеводы - обширный класс органических соединений. В клетках живых организмов углеводы являются источниками и аккумуляторами энергии, в растениях (на их долю приходится до 90 % сухого вещества) и некоторых животных (до 20 % сухого вещества) выполняют роль опорного (скелетного) материала, входят в состав многих важнейших природных соединений, выступают в качестве регуляторов ряда важнейших биохимических реакций. В соединении с белками и липидами углеводы образуют сложные высокомолекулярные комплексы, представляющие основу субклеточных структур, а следовательно, основу живой материи. Они входят в состав природных биополимеров - нуклеиновых кислот, участвующих в передаче наследственной информации.
Углеводы образуются в растениях в ходе фотосинтеза, благодаря ассимиляции хлорофиллом, под действием солнечных лучей, углекислого газа, содержащегося в воздухе, а образующийся при этом кислород выделяется в атмосферу. Углеводы являются первыми органическими веществами в кругообороте углерода в природе.
Все углеводы делят на две группы: простые и сложные. Простыми углеводами (моносахариды, монозы) называют углеводы, которые не способны гидролизоваться с образованием более простых соединений.
Сложные углеводы (полисахариды, полиозы) - углеводы, способные гидролизоваться на более простые. У них число атомов углерода не равно числу атомов кислорода. Сложные углеводы очень разнообразны по составу, молекулярной массе, а следовательно, и по свойствам. Их делят на две группы: низкомолекулярные (сахароподобные или олигосахариды) от греч. oligos - малый, немногочисленный и высокомолекулярные (несахароподобные полисахариды). Последние - соединения с большой молекулярной массой, в состав которых могут входить остатки сотен тысяч простых углеводов.
Молекулы простых углеводов - моноз - построены из неразветвленных углеродных цепей, содержащих различное число атомов углерода. В состав растений и животных входят главным образом монозы с 5 и 6 углеродными атомами - пентозы и гексозы. У атомов углерода расположены гидроксильные группы, а один из них окислен до альдегидной (альдозы) или кетонной (кетозы) группы.
