Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Официальные материалы к курсу КСЕ.doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
14.11.2018
Размер:
871.42 Кб
Скачать

98. Атф. Энергетический обмен в клетках.

Аденозинтрифосфорная кислота является особым нуклеотидом в клетке. Ее молекулы обеспечивают энергией все виды клеточных процессов: биосинтез, механическую работу, перенос веществ через клеточную мембрану… Молекула АТФ состоит из остатка азотистого основания аденина, рибозы и трех остатков фосфорной кислоты. Отщепление одного остатка фосфорной кислоты сопровождается выделением энергии, равной 419 кДж/моль. Связь между остатками фосфорной кислоты в молекуле АТФ называется макроэргической. Синтез АТФ осуществляется в клеточных митохондриях и хлоропластах.

В процессе энергетического обмена в живых организмах происходит накопление энергии в макроэргических связях АТФ. Энергетический обмен подразделяется на три этапа, которые осуществляются при участии специальных ферментов в различных участках клеток и организмов.

Первый этап (подготовительный) протекает под действием ферментов, расщепляющих молекулы ди- и полисахаридов, жиров, белков, нуклеиновых кислот на более мелкие молекулы глюкозы, глицерина и жирных кислот, аминокислот, нуклеотидов. При этом выделяется небольшое кол-во энергии, рассеивающейся в виде тепла. Второй этап (бескислородный или неполного окисления) называется также анаэробным дыханием, брожением или гликолизом. В результате этого процесса в цитоплазме клеток под действием ферментов гликолиза происходит расщепление глюкозы и образование двух молекул АТФ, в макроэргических связях которых запасается 40% энергии. Третий этап (стадия кислородного расщепления или аэробное дыхание) осуществляется в клеточных митохондриях под действием многих ферментов, образующих ферментативный кольцевой конвейер. В результате кислородного расщепления глюкоза полностью окисляется до углекислого газа и воды, способствуя образованию 38 молекул АТФ. Основную роль в обеспечении клетки энергией играет кислородное расщепление органических в-в. При недостатке кислорода или полному его отсутствию происходит бескислородное расщепление, благодаря которому живые организмы могут короткое время обходиться без кислорода.

99. Вирусы – неклеточные формы жизни. Предупреждение и лечение вирусных заболеваний.

Вирусы – это объекты на границе живой и неживой природы, не имеющие клеточного строения и размножающиеся только внутри клеток живых организмов. Вирусы являются возбудителями многочисленных инфекционных заболеваний. Из 1500 известных вирусов около 500 поражают человека и животных. Простые вирусы состоят из белков и нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК). Нуклеиновая кислота в вирусе является носителем генетической информации. Белковая оболочка предохраняет вирусы о неблагоприятных воздействий. Более сложные по структуре вирусы, кроме белков и нуклеиновых кислот, содержат углеводы и/или жиры. Вирусы разделяются на 2 группы: ДНК-содержащие и РНК-содержащие. Для каждой группы вирусов характерен определенный набор белков, нуклеиновых кислот, углеводов и жиров. Проникнув в клетки живых организмов, вирусы на основе собственного генетического аппарата кодируют синтез новых вирусных частиц, использую биосинтетические и энергетические системы клеток. Обмен в-в у вирусов связан с обменом в-в зараженных клеток. Размножась, они истощают клеточные ресурсы и нарушают клеточный обмен в-в, что в конечном итоге приводит к гибели клеток. Как и все другие живые в-ва, вирусы способны изменяться и приспосабливаться к условиям окружающей среды.

Существуют три основных способа борьбы с вирусными заболеваниями – вакцинация, применение интерферона и химиотерапия. Вакцины содержат убитые или ослабленные болезнетворные микроорганизмы и способствуют активизации системы иммунитета организма. Интерферон подавляет размножение вирусов, проникших внутрь клеток. Химиотерапия вступает в борьбу с вирусами и приостанавливает начавшееся заболевание.