
- •Оценка состояния обмена белков, протеолиз азотистый баланс
- •Протеолиз, свойства протеаз. Ограниченный и тотальный протеолиз
- •Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте
- •Транспорт аминокислот в клетки
- •Внутриклеточный обмен аминокислот общие пути катаболизма аминокислот Реакции переаминирования
- •Реакции дезаминирования
- •Пути обезвреживания аммиака в организме — синтез глутамина и мочевины.
- •Химия нуклеопротеинов Нуклеиновые кислоты — биополимеры, мономерами которых являются нуклеотиды.
- •Строение днк
- •Строение рнк
- •Обмен нуклеопротеинов
- •Биосинтез нуклеотидов
- •Фосфорибозиламин
- •Инозинмонофосфат
- •ДТмф дУмф умф
- •Образование дезоксирибонуклеотидов
- •Биосинтез днк, рнк и белка
- •Биосинтез днк
Строение днк
В
ДНК входят 4 типа АО: А, Т, Г, Ц; сахар
дезоксирибоза. Связь между нуклеотидами
образуется с участием 3/-ОН-группы
одного нуклеотида и 5/-остатком
фосфорной кислоты другого
(3/–5/-фосфодиэфирная
связь). В результате молекула полинуклеотида
приобретает направленность — у нее
есть 3/-конец
и 5/-конец.
Под первичной структурой ДНК понимают последовательность нуклеотидов в одной полинуклеотидной цепи.
В
торичная
структура ДНК
(1953 г., Д. Уотсон, Ф. Крик) — двойная
спираль, построенная по принципам
комплементарности (А — Т, Г — Ц) и
антипараллельности (3/-концу
одной цепи соответствует 5/-конец
другой).
С
илы,
стабилизирующие двойную спираль: 1)
горизонтальные водородные связи между
АО (А = Т, Г ≡ Ц); 2) вертикальные
«стейкинг»-взаимодействия между АО; 3)
гидрофобные взаимодействия (АО обращены
внутрь, к оси спирали, а полярные пентозы
и фосфаты — наружу).
Силы, дестабилизирующие двойную спираль: электро-статические взаимодействия между отрицательно заряженными фосфатами: а) в пределах одной цепи; б) между цепями.
Поверхность двойной спирали имеет две спиральные бороздки — большую и малую. Белки связываются с ДНК в области большой бороздки, куда выступают АО.
Денатурация (плавление) ДНК — процесс расхождения нитей и формирования одноцепочечных молекул. Происходит при повышении температуры (около 70°С), при репликации и транскрипции (в отдельных участках). При постепенном снижении температуры наблюдается ренатурация.
Третичная структура ДНК — формируется только в связи с белками и служит для компактной упаковки ДНК в ядре. Белки, входящие в состав нуклеопротеинов:
Гистоновые: богаты аргинином и лизином, имеют «+» заряд (основные). Связь с НК — ионная.
5 классов гистонов — Н1, Н2А, Н2В, Н3, Н4.
Негистоновые.
Уровни упаковки генетического материала:
Нуклеосомный. Нуклеосома состоит из октамера гистонов (содержит 8 молекул гистонов — по два каждого класса, кроме Н1), вокруг этого ядра молекула ДНК делает 1,5–2 оборота.
Соленоидный — обеспечивается гистоном Н1.
Петлевой — в образовании петель принимают участие негистоновые белки.
Уровень метафазной хромосомы — высший уровень спирализации хроматина.
Модификации гистонов (фосфорилирование, ацетилирование) приводят к уменьшению их заряда, в результате чего гистоны легче отсоединяются от ДНК, и она становится доступна ферментам репликации и транскрипции.
Ф
ункции
ДНК: хранение, воспроизводство и передача
по наследству генетического материала,
экспрессия генов.
Строение рнк
Отличия от ДНК: по локализации (цитоплазма), по функциям (обеспечивает биосинтез белка), по размерам, по строению (содержит У вместо Т, сахар — рибоза). РНК бывает нескольких типов — иРНК, рРНК, тРНК, гяРНК (гетерогенная ядерная РНК), мяРНК (малая ядерная РНК).
Вторичная структура — всегда одна цепь (у тРНК — «лист клевера»).
Третичная структура — у тРНК формируется самостоятельно и похожа на объемную букву L; у рРНК и иРНК образуется в связи с белками (рРНК+белок = рибосома, иРНК+белок = информосома).