- •Раздел IV
- •Тема 4.18
- •III. Литература
- •IV. Учебно-материальное обеспечение
- •V. Текст лекции
- •Вопрос 1. Введение в биохимию
- •1.1. Предмет изучения биохимии
- •1.2. Понятие биологической комплементарности
- •1.4 Основные разделы биохимии
- •1.3 История развития биохимии
- •Вопрос 2. Основные классы природных соединений
- •2.1. Аминокислоты: классификация, строение, функции
- •2.1.1. Классификация аминокислот.
- •2.1.2. Общие свойства
- •2.1.3. Функции аминокислот
- •2.2. Белки
- •2.2.1. Общие сведения.
- •2.2.2. Структура белка
- •2.2.3. Свойства белков.
- •Заряд молекулы
- •Растворимость в воде
- •Денатурация
- •2.2.4. Функции белков в организме
- •Каталитическая функция
- •Строительная функция, фибриллярные белки
- •Защитные функции
- •4) Регуляторная функция
- •Сигнальная функция
- •Транспортная функция
- •7) Двигательная функция
- •2.3. Углеводы
- •2.3.1. Общие сведения
- •2.3.2. Классификация строение и свойства углеводов
- •2.3.3. Функции углеводов
- •2.4. Жиры (липиды)
- •2.4.1. Классификация жиров
- •2.4.2. Простые жиры (триглицериды)
- •2.4.3. Свойства простых жиров
- •2) Гидролиз жиров
- •2.4.4. Функции простых жиров
- •Вопрос 3. Витамины.
- •3.1. Общие сведения
- •3.2 Классификация витаминов
- •3.3. Суточная потребность, источники, функции и показания к применению витаминов
- •3.4. Рациональное питание
- •VI. Вопросы для самоконтроля.
- •VII. Задания для самоподготовки.
- •VIII. Задания для самостоятельной работы.
- •Лист регистрации изменений
2.1.3. Функции аминокислот
20 незаменимых аминокислот выполняют строительную функцию, являясь мономерами белков. Кроме того, аминокислоты участвуют в обмене белков и углеводов, в образовании важных для организмов соединений (например, пуриновых и пиримидиновых оснований, являющихся неотъемлемой частью нуклеиновых кислот), входят в состав гормонов, витаминов, алкалоидов, пигментов, токсинов, антибиотиков и т.д.; некоторые аминокислоты служат посредниками при передаче нервных импульсов.
2.2. Белки
2.2.1. Общие сведения.
Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из соединённых в цепочку пептидной связью альфа-аминокислот. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот. Множество их комбинаций дают большое разнообразие свойств молекул белков.
Белки — важная часть питания животных и человека (основные источники: мясо, птица, рыба, молоко, орехи, бобовые, зерновые; в меньшей степени: овощи, фрукты, ягоды и грибы), поскольку в их организме не могут синтезироваться все необходимые аминокислоты и часть из них поступает с белковой пищей. В процессе пищеварения ферменты разрушают потреблённые белки до аминокислот, которые используются при биосинтезе белков организма или подвергаются дальнейшему распаду для получения энергии.
Определение аминокислотной последовательности первого белка — инсулина — методом секвенирования белков принесло Фредерику Сенгеру Нобелевскую премию по химии в 1958 году. Первые трёхмерные структуры белков гемоглобина и миоглобина были получены методом дифракции рентгеновских лучей, соответственно, Максом Перуцем и Джоном Кендрю в 1958 году, за что в 1962 году они тоже получили Нобелевскую премию по химии.
В XXI веке исследование белков перешло на качественно новый уровень, когда исследуются не только индивидуальные очищенные белки, но и одновременное изменение количества посттрансляционных модификаций большого числа белков отдельных клеток, тканей или организмов. Эта область биохимии называется протеомикой. С помощью методов биоинформатики стало возможно не только обработать данные рентгено-структурного анализа, но и предсказать структуру белка, основываясь на его аминокислотной последовательности. В настоящее время криоэлектронная микроскопия больших белковых комплексов и предсказание малых белков и доменов больших белков с помощью компьютерных программ по точности приближаются к разрешению структур на атомном уровне.
2.2.2. Структура белка
При образовании белка в результате взаимодействия α-аминогруппы (-NH2) одной аминокислоты с α-карбоксильной группой (-COOH) другой аминокислоты образуются пептидные связи.
Схематическое изображение образования пептидной связи.
Последовательность аминокислот в белке соответствует информации, содержащейся в гене данного белка. Эта информация представлена в виде последовательности нуклеотидов, причём одной аминокислоте соответствует в ДНК последовательность из трёх нуклеотидов — так называемый триплет или кодон.
Уровни организации белка
Кроме последовательности аминокислот полипептида (первичной структуры), крайне важна третичная структура белка, которая формируется в процессе фолдинга (от англ. folding, «сворачивание»). Третичная структура формируется в результате взаимодействия структур более низких уровней. Выделяют четыре уровня структуры белка (Рис. 2):
Рис. 2. Уровни структуры белков: 1 — первичная, 2 — вторичная, 3 — третичная, 4 — четвертичная
Первичная структура — последовательность аминокислот в полипептидной цепи. Важными особенностями первичной структуры являются консервативные мотивы — сочетания аминокислот, играющих ключевую роль в функциях белка. Консервативные мотивы сохраняются в процессе эволюции видов, по ним часто удаётся предсказать функцию неизвестного белка.
Вторичная структура — локальное упорядочивание фрагмента полипептидной цепи, стабилизированное водородными связями.
Третичная структура — пространственное строение полипептидной цепи (набор пространственных координат составляющих белок атомов). Структурно состоит из элементов вторичной структуры, стабилизированных различными типами взаимодействий, в которых гидрофобные взаимодействия играют важнейшую роль. В стабилизации третичной структуры принимают участие ковалентные связи, например, между двумя остатками цистеина — образуются дисульфидные мостики, ионные связи между противоположно заряженными боковыми группами аминокислотных остатков, водородные связи и гидрофильно-гидрофобные взаимодействия. При взаимодействии с окружающими молекулами воды белковая молекула «стремится» свернуться так, чтобы неполярные боковые группы аминокислот оказались изолированы от водного раствора; на поверхности молекулы оказываются полярные гидрофильные боковые группы.
Четвертичная структура (или субъединичная, доменная) — взаимное расположение нескольких полипептидных цепей в составе единого белкового комплекса. Белковые молекулы, входящие в состав белка с четвертичной структурой, образуются на рибосомах по отдельности и лишь после окончания синтеза образуют общую надмолекулярную структуру. В состав белка с четвертичной структурой могут входить как идентичные, так и различающиеся полипептидные цепочки. В стабилизации четвертичной структуры принимают участие те же типы взаимодействий, что и в стабилизации третичной. Надмолекулярные белковые комплексы могут состоять из десятков молекул.
