- •Углеводы. Классификация. Функции
- •Моносахариды. Классификация. Хим. Свойства. Окислительно-восстановительные реакции.
- •I. Реакции по карбонильной группе
- •1. Окисление.
- •2. Восстановление.
- •II. Реакции по гидроксильным группам
- •III. Специфические реакции
- •Стереоизомерия моносахаридов d- и l-ряды. Открытые и циклические формулы. Пиранозы и фуранозы. Α- и β-аномеры. Циклоцепная таутомерия. Явление муторотации.
- •Строение Глюкоза, Фруктоза, Галактоза
- •Строение Рибоза , Дезоксирибоза.
- •Полисахариды. Классификация. Функции
- •Дисахариды. Структура и свойства мальтозы, лактозы, сахарозы, целлобиозы
- •Гомополисахариды: крахмал (амилоза и амилопектин), гликоген, целлюлоза. Строение, свойства, биологическая роль
- •Гетерополисахариды: гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты. Строение, биологическая роль
- •Азотистые основания пуриновые (аденин, гуанин) и пиримидиновые (тимин, урацил, цитозин). Строение, лактим-лактамная таутомерия.
- •11)Нуклеозиды: строение, номенклатура , гидролиз, характер связей
- •12) Нуклеотиды: строение, номенклатура, характер связи. Гидролиз нуклеотидов.
- •13) ) Свободные нуклеотиды: цамф и цгмф, атф, адф, фад, над. Строение, функции.
- •14) Первичная структура нуклеиновых кислот. Нуклеотидный состав днк и рнк.
- •15) Понятие о вторичной структуре днк. Комплементарность нуклеиновых оснований. Водородные связи в комплементарных парах нуклеиновых оснований.
- •16) Аминокислоты номенклатура и классификация.
- •1. Моноаминомонокарбоновые.
- •17) Стереоизомерия
- •18)Кислотно-основные свойства аминокислот. Биологически важные свойства аминокислот.
- •19)Химические свойства аминокислот.
- •I. Общие свойства
- •II. Свойства карбоксильной группы (кислотность)
- •III. Свойства аминогруппы (основность)
- •1. С сильными кислотами → соли:
- •IV. Качественная реакция
- •1. Все аминокислоты окисляются нингидрином с образованием продуктов сине-фиолетового цвета!
- •20)Физиологические активные пептиды. Примеры.
- •21)Уровни организации белковой молекулы.
- •22)Вторичная структура белка
- •23)Третичная и четвертичная структуры белков. Олигомерные белки.
- •24) Классификация белков
- •25)Физико-химические свойства белков
- •26) Растворы вмс. Лиофильные коллоидные растворы
- •27)Особенности растворов вмс: набухание и растворение
- •28)Аномальная вязкость растворов вмс.
- •29.Классификация сложных белков
- •3. Кооперативное связывание кислорода гемоглобином, эффект Бора, влияние 2,3-бфг на сродство гемоглобина к кислороду.
Углеводы. Классификация. Функции
Углеводами - называют органические соединения, состоящие из углерода (C), водорода (H) и кислорода(O2). Общая формула таких углеводов Cn(H2O)m. Примером может служить глюкоза (С6Н12О6)
С точки зрения химии углеводы являются органическими веществами, содержащими неразветвленную цепь из нескольких атомов углерода, карбонильную группу (C=O), а также несколько гидроксильных групп(OH).
В организме человека углеводы производятся в незначительном количестве, поэтому основное их количество поступает в организм с продуктами питания.
Виды углеводов.
Углеводы бывают:
1) Моносахариды ( самые простые формы углеводов )
- глюкоза С6Н12О6 ( основное топливо в нашем организме )
- фруктоза С6Н12О6 ( самый сладкий углевод )
- рибоза С5Н10О5 ( входит в состав нуклеиновых кислот )
- эритроза С4H8O4 ( промежуточная форма при расщеплении углеводов )
2) Олигосахариды ( содержат от 2 до 10 остатков моносахаридов )
- сахароза С12Н22О11 ( глюкоза + фруктоза, или в просто – тростниковый сахар)
- лактоза C12H22O11 (молочный сахар )
- мальтоза C12H24O12 ( солодовый сахар, состоит из двух связанных остатков глюкозы )
110516_1305537009_Sugar-Cubes.jpg
3) Сложные углеводы ( состоящие из множества остатков глюкозы )
- крахмал (С6H10O5)n ( наиболее важный углеводный компонент пищевого рациона, человек потребляет из углеводов около 80% крахмала. )
- гликоген ( энергетические резервы организма, излишки глюкозы, при поступлении в кровь, откладываются про запас организмом в виде гликогена )
крахмал12.jpg
4) Волокнистые, или неусваеваемые, углеводы, определяющиеся как пищевая клетчатка.
- Целлюлоза ( самое распостраненное органическое вещество на земле и вид клетчатки )
По простой классификации углеводы можно разделить на простые и сложные. В простые входят моносахариды и олигосахариды, в сложные полисахариды и клетчатка.
Основные функции.
Энергетическая.
Углеводы являются основным энергетическим материалом. При распаде углеводов высвобождаемая энергия рассеивается в виде тепла или накапливается в молекулах АТФ. Углеводы обеспечивают около 50 – 60 % суточного энергопотребления организма, а при мышечной деятельности на выносливость — до 70 %. При окислении 1 г углеводов выделяется 17 кДж энергии (4,1 ккал). В качестве основного энергетического источника в организме используется свободная глюкоза или запасенные углеводы в виде гликогена. Является основным энергетическим субстратом мозга.
Пластическая.
Углеводы (рибоза, дезоксирибоза) используются для построения АТФ, АДФ и других нуклеотидов, а также нуклеиновых кислот. Они входят в состав некоторых ферментов. Отдельные углеводы являются структурными компонентами клеточных мембран. Продукты превращения глюкозы (глюкуроновая кислота, глюкозамин и др.) входят в состав полисахаридов и сложных белков хрящевой и других тканей.
Запас питательных веществ.
Углеводы накапливаются (запасаются) в скелетных мышцах, печени и других тканях в виде гликогена. Систематическая мышечная деятельность приводит к увеличению запасов гликогена, что повышает энергетические возможности организма.
Специфическая.
Отдельные углеводы участвуют в обеспечении специфичности групп крови, исполняют роль антикоагулянтов (вызывающие свертывание), являясь рецепторами цепочки гормонов или фармакологических веществ, оказывая противоопухолевое действие.
Защитная.
Сложные углеводы входят в состав компонентов иммунной системы; мукополисахариды находятся в слизистых веществах, которые покрывают поверхность сосудов носа, бронхов, пищеварительного тракта, мочеполовых путей и защищают от проникновения бактерий и вирусов, а также от механических повреждений.
Регуляторная.
Клетчатка пищи не поддается процессу расщепления в кишечнике, однако активирует перистальтику кишечного тракта, ферменты, использующиеся в пищеварительном тракте, улучшая пищеварение и усвоение питательных веществ.
