- •48.Открытия Велера и Кольбе.
- •49.Открытия а. Я. Данилевского
- •50,Роль э.Фишера в становлении биохимии
- •52.Современные методы биохимии
- •53.Выделение белков в отдельный класс биологических мролекул.Молекул .Работы Антуана де Фуркруа. Первые открытые белки – альбумин, фибрин, глютен.
- •54.Открытие аминокислот.
- •55.Пептидная теория строения белков. Современное представление о структуре белка
- •56.Гетерогенность белковой молекулы Фракционирование белков; методы гель-электрофореза и пр.
- •57.Открытие структуры днк
- •58,Пищевая биотехнология как научная дисциплина.
- •59,Биотехнологические процессы при получении кисломолочных продуктов, сыра, сливочных и растительных масел.
- •60.Биотехнологические процессы при получении пищевых кислот - уксусной, ли- монной, молочной и винной.
- •61,Биотехнологические процессы при консервировании плодоовощной продукции (квашение)
- •62,Биотехнологические процессы при производстве аминокислот, органических кислот, витаминов и бав
- •63.Основные направления генной инженерии микроорганизмов, растений и жи- вотных, используемых для производства продуктов питания с гми
- •64,Биотехнологические процессы при производстве и алкогольсодержащих напитков (спирт, вино, пиво).
- •65,Применение биотехнологии в производстве пищевого белка
- •66,Медико-биологическая оценка новых видов пищевой продукции, полученной из генетически модифицированных источников
- •67,Возможность новой «зеленой революции» и выведение более адаптированных продовольственных культур
- •68,Структурные изменения в производстве продуктов питания, обусловленные мировыми тенденциями
- •69,Связь изменений климата и структуры питания
- •70.Факторы и возможности для увеличения производства продовольствия в мире
55.Пептидная теория строения белков. Современное представление о структуре белка
Представление о белках как о классе соединений формировалось в XVIII-XIXвв. В этот период из разнообразных объектов живого мира (семена и соки растений, мышцы, хрусталик глаза, кровь, молоко и т. п.) были выделены вещества, обладающие сходными свойствами: они образовывали вязкие, клейкие растворы, свертывались при нагревании, при их высушивании получалась роговидная масса, при «анализе огнем» ощущался запах паленой шерсти или рога и выделялся аммиак.
Поскольку все эти свойства ранее были известны для яичного белка, то новый класс веществ получил название белков
В начале XIXв. появились более совершенные методы элементного анализа веществ и начались исследования элементного состава белков. В последних обнаружили углерод, водород, азот, кислород, серу и фосфор. Голландский химик и врачГ. Я. Мульдер(1802-1880) предложил первую теорию строения белков. Исходя из исследований элементного состава, Мульдер пришел к выводу, что все белки содержат одну или несколько групп (радикалов) C40H62N10O2, соединенных с серой или фосфором или с тем и другим вместе. Он предложил для обозначения этой группы термин «протеин» (от греч. протейон — первый), так как считал, что это вещество «без сомнения, важнейшее из всех известных тел органического царства, и без него, как кажется, не может быть жизни на нашей планете»*. Представление о существовании такой группы скоро было опровергнуто, а значение термина «протеины» изменилось, и сейчас он применяется как синоним термина «белки».
Важную роль в изучении структуры белков сыграло развитие методов их разложения кислотами и пищеварительными соками. В 1820 г. А. Браконно (Франция) подвергал многочасовому действию серной кислоты кожу и другие ткани животных, затем нейтрализовал смесь, получал фильтрат, при выпаривании которого выпадали кристаллы вещества, названного им гликоколом («клеевым сахаром»). Это была первая аминокислота, выделенная из белков. Ее структурная формула установлена в 1846 г.К концу XIXв. из белков было выделено свыше десяти аминокислот. Исходя из результатов изучения продуктов гидролиза белков, немецкий химикЭ. Фишер (1852-1919) предположил, что белки построены из аминокислот. Это положение послужило основанием для его многолетних исследований химии аминокислот и белков, завершившихся созданием в началеXXв. пептидной теории строения белков.В результате работ Э. Фишера стало ясно, что белки представляют собой линейные полимеры а-аминокислот, соединенных друг с другом амидной (пептидной) связью, а все многообразие представителей этого класса соединений могло быть объяснено различиями аминокислотного состава и порядка чередования разных аминокислот в цепи полимера.
Первые исследования белков проводились со сложными белковыми смесями, такими, как яичный белок, сыворотка крови, экстракты из растительных и животных тканей, а подчас и цельные ткани. Лишь в конце XIXв. получили распространение методы разделения белков с помощью осаждения нейтральными солями. В 30-е годыXXв. были получены первые белки в кристаллическом состоянии.После 50-х годов начали применять современные методы фракционирования — хроматографию на гидрофильных ионообменниках, гель-фильтрацию («молекулярное просеивание»), новые методы электрофореза и др.
На современном этапе изучения белков основными направлениями являются следующие:
1) изучение пространственной структуры индивидуальных белков;
2) изучение механизмов функционирования индивидуальных белков (на уровне отдельных атомов и атомных групп молекулы белка);
3) изучение интегративной функции наборов белков, характерных для тех или иных субклеточных структур или типов клеток, а также для интегральных биохимических систем более высокого уровня, вплоть до целого организма и популяции организмов.
.
