
- •I. Физколлоидная химия
- •1. Физическая химия
- •1.1. Вода
- •1.1.1. Вода как уникальная молекула жизни
- •1.1.3. Буферные растворы
- •1.2. Биоэнергетика клетки
- •1.3. Термохимия
- •1.4. Химическая кинетика и катализ
- •2. Коллоидная химия
- •2.1. Классификация дисперсных систем
- •2.2. Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию дисперсной фазы
- •2.2. Поверхностные явления
- •2.3. Адсорбция
- •2.4. Коллоидные растворы (золи)
- •2.4.1. Характеристика коллоидных растворов
- •2.4.2. Растворы высокомолекулярных соединений
- •II. Биологическая химия
- •3. Белки
- •3.1. Общая характеристика белков
- •3.3. Методы выделения, фракционирования и очистки белков
- •3.3.1. Методы выделения белков
- •3.4. Физико-химические свойства белков
- •3.5. Аминокислоты
- •3.6. Структура белковой молекулы
- •I'm 1.8. Денатурация и ренатурация рибонукле- азы (по Анфинсену):
- •3.7. Классификация белков
- •3.7.1. Простые белки
- •3.7.2. Сложные белки
- •4. Нуклеиновые кислоты
- •4.1. Общая характеристика нуклеиновых кислот
- •4.2. Нуклеотиды и нуклеозиды
- •4.3. Дезоксирибонуклеиновая кислота
- •4.4. Рибонуклеиновые кислоты
- •5. Углеводы 5.1. Общая характеристика углеводов
- •5.2. Моносахариды
- •5.3. Олигосахариды
- •5.4. Полисахариды (глюканы)
- •6. Липиды
- •6.1. Общая характеристика липидов
- •6.2. Простые липиды
- •6.3. Сложные липиды
- •6.4. Двойной липидный слой клеточных мембран
- •Контрольные вопросы и задания
- •7. Витамины
- •7.1. Общая характеристика витаминов
- •7.2. Классификация и номенклатура витаминов
- •7.2.1. Жирорастворимые витамины
- •7.2.2. Водорастворимые витамины
- •8. Ферменты 8.1. Общая характеристика ферментов
- •8.3. Общие свойства ферментов
- •8.4. Активирование и ингибирование ферментов
- •8.2. Участие ионов металлов в активировании ферментов
- •8.5. Классификация и номенклатура ферментов
- •III класс. Гидролазы. Они разрывают внутримолекулярные связи путем присоединения
- •8.6. Применение ферментов
- •9. Гормоны
- •9.1. Уровни регуляции гормонов
- •9.2. Гормоны, выделяемые железами внутренней секреции
- •9.3. Гормоны местного действия
- •11. Обмен углеводов
- •11.1. Переваривание углеводов в пищеварительном тракте
- •11.2. Катаболизм глюкозы
- •11.3. Цикл трикарбоновых кислот
- •11.4. Пентозофосфатный путь окисления глюкозо-6-фосфата
- •11.5. Биосинтез углеводов
- •11.6. Регуляция обмена углеводов
- •12. Обмен липидов
- •12.1. Переваривание липидов в пищеварительном тракте
- •12.2. Промежуточный обмен липидов
- •2. Если синтезируется много сн3—со—КоА, а энергии для синтеза жира недостаточно, то образуется активированная ацетоуксусная кислота:
- •12.3. Биосинтез липидов
- •12.4. Метаболизм стеринов и стеридов
- •13. Обмен белков
- •13.2. Биологическая ценность белков
- •13.3. Особенности переваривания белков у моногастричных животных
- •13.4. Особенности переваривания белков у жвачных
- •13.5. Метаболизм белков в тканях
- •13.6. Особенности обмена отдельных аминокислот
- •13.7. Биосинтез белка
- •14. Обмен нуклеиновых кислот
- •14.1. Переваривание нуклеиновых кислот в пищеварительном тракте
- •14.2. Промежуточный обмен нуклеиновых кислот (распад нуклеиновых кислот в тканях)
- •14.3. Биосинтез нуклеиновых кислот
- •14.4. Рекомбинантные молекулы и проблемы генной
- •15. Обмен воды и солей
- •15.1. Содержание и роль воды в организме
- •15.2. Электролиты тканей
- •15.3. Потребность организма в минеральных веществах, их поступление и выделение
- •16. Взаимосвязь обмена белков, жиров и углеводов
- •17. Биохимия крови
- •18. Биохимия нервной ткани
- •18.1. Химический состав нервной ткани
- •18.2. Обмен веществ в нервной ткани
- •18.3. Химизм передачи нервного импульса
- •19. Биохимия мышечной ткани
- •19.1. Морфология и биохимический состав мышечной ткани
- •19.2. Механизм сокращения мышцы
- •19.3. Окоченение мышц
- •20. Биохимия молока и молокообразования
- •21. Биохимия почек и мочи
- •22. Биохимия кожи и шерсти
- •23. Биохимия яйца
- •Приложение
II. Биологическая химия
3. Белки
3.1. Общая характеристика белков
Белки — высокомолекулярные азотсодержащие органические вещества, молекулы которых построены из остатков аминокислот. Название «протеины» (от гр. protos — первый, важнейший) точно отражает первостепенное биологическое значение белков. В отечественной литературе термин «белки» принят по аналогии с белком куриного яйца, приобретающим при кипячении (денатурации) белый цвет.
Живая материя представляет собой сложную биологическую систему, где ведущую роль играют белки и нуклеиновые кислоты. белки занимают центральное место во всех химических процессах, обусловливающих обмен веществ в организме.
Белковыми веществами наиболее богаты органы и ткани животных. Источником белка служат также микроорганизмы и растения. Большинство белков хорошо растворимы в воде. Однако некоторые органические вещества, выделенные из хрящей, волос, рогов, костной ткани, нерастворимые в воде, также отнесены к белкам, так как по химическому составу они близки к белкам, вымеленным из мышечной ткани, сыворотки крови и т. д.
Важным признаком белков служит наличие в них азота, который входит в их состав как элемент аминокислот. В белках содержатся (% сухой массы): углерода — 49...55, кислорода — 21...23, азота — 15...17, водорода — 6...8, серы — 0,2...3, фосфора — 1...2.
В состав некоторых сложных белков входят железо, медь, иод, цинк, бор, марганец и другие элементы. Некоторые из них содержатся в очень малых количествах, но имеют жизненно важное значение. Так, железо в составе белков гемоглобина, миоглобина и цитохромов играет важную роль в процессе дыхания, медь — в окислительных процессах, иод входит в состав гормона щитовидной железы, кобальт —в состав витамина В2, являющегося составной частью ряда ферментов и т.д. Количество азота в белках животного происхождения составляет в среднем 16 %, или на 1 г азота приходится 6,25 г белка (100: 16 = 6,25). Эту величину ис- ипользуют для вычисления содержания белка в различных тканях животных (метод Кьельдаля).
В организме животных содержится до 50 % белков от сухой массы, в семенах злаков — 8... 12, в семенах бобовых — 25...35, в клубнях (картофель) — 0,5...2 %.
Содержание белка в некоторых животных и растительных тканях представлено в таблице 3.1.
В
природе белковые вещества находятся
в различных состояниях. Например,
белки молока, сыворотки крови представляют
коллоидные растворы (золи), другие
— твердые вещества, нерастворимые
в воде (кератин шерсти, рога и т. д.). В
некоторых органах белки находятся в
полужидком состоянии (кожа, мышцы).
Сейчас достоверно установлено, что наследственная информация у любых живых организмов сосредоточена в молекуле дезок- сирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Не вызывает сомнения и то, что только белки являются теми молекулярными инструментами, при помощи которых реализуется эта генетическая информация. Без белков, в частности ферментов, ДНК не может реплицироваться, самовоспроизводить себя, т. е. не может реализовать свойства, необходимые для наследственной передачи генетической информации.
Основные проявления жизни — пищеварение, раздражимость, сократимость, способность к росту и размножению, движение, метаболизм — связаны с веществами белковой природы. Белки являются основой структуры и функции живых организмов, они выполняют чрезвычайно многообразные функции; полагают, что в природе существует 1010...1012 различных белков, обеспечивающих существование 1,2 · 106 видов живых организмов различной сложности организации. В клетке Escherichia coli содержится около
3000 различных белков, а в организме животных их насчитывается около 100 000. Из этого огромного количества разнообразных белков сейчас известно строение более 3000. Самое удивительное заключается в том, что все эти разнообразные белковые молекулы по- строены из сравнительно простых блоков (кирпичиков) — амино- кислот. В состав природных белков входит всего около 20 аминокислот.
В организме белки выполняют следующие основные функции.
Каталитическая функция. Все известные к настоящему времени биологические катализаторы (свыше 3000) — ферменты — представляют собой белки. Каталитическая функция белков уникальна, несвойственна другим полимерным молекулам. Хотя в последнее время установлено, что рибонуклеиновые кислоты (РНК) также могут обладать ферментативной активностью. Их называют рибозимами.
Питательная (резервная) функция. Названную функцию выполняют так называемые резервные белки, служащие источником питания во время развития плода; белки яйца (овальбумины) и основной белок молока (казеин) также выполняют главным образом питательную функцию. Ряд белков используется в качестве источника аминокислот, которые, в свою очередь, являются предшественниками биологически активных веществ.
Транспортная функция. Дыхательную функцию крови, в частности перенос О2, целиком осуществляют молекулы гемоглобина — белка эритроцитов. В транспорте липидов принимают участие альбумины сыворотки крови. Белки сыворотки образуют комплексы с жирами, микроэлементами (медь, железо), гормонами ( тироксин), витамином А и другими соединениями, обеспечивая их доставку в соответствующие органы.
Защитная функция. Основную функцию защиты в организме выполняет иммунная система, которая обеспечивает синтез специфических защитных белков — антител — в ответ на поступление в организм бактерий, токсинов или вирусов. Взаимодействие антител с антигенами (чужеродными белками) способствует нейтрализации их биологического действия, что обеспечивает безопасность организма от генетически чужеродной информации. Свертывание крови — это тоже защитная реакция: свертывание белка плазмы крови фибриногена приводит к образованию сгустка крови, что предохраняет организм от потери крови при ранениях. Интерферон — универсальный противовирусный белок — также выполняет защитную функцию.
Сократительная функция. В сокращении и расслаблении мышц участвуют белки актин и миозин — специфические белки мышечной ткани. Сократительная функция присуща не только мышечным белкам, но и белкам ряда субклеточных структур, что обеспечивает определенные процессы жизнедеятельности клеток.
Структурная функция. Структурная функция белков занимает очень большое место. Например, коллаген в соединительной ткани, кератин в волосах, ногтях, роговой ткани, эластин в сосудистой стенке выполняют пластические и опорные функции. Важную роль играют белки в комплексе с углеводами в формировании ряда секретов — мукоидов, муцинов и т. д. В комплексе с липидами (фосфолипидами) белки участвуют в образовании биомембран клетки.
Гормональная функция. В регуляции обмена веществ в организме важную роль играют гормоны, которые вырабатываются в железах внутренней секреции. Некоторые гормоны являются белками или полипептидами: гормоны гипофиза — соматотропин, окситоцин, вазопрессин; гормон поджелудочной железы — инсулин и т. д.
Кроме указанных функций, следует отметить, что белки в организме играют важную роль в поддержании онкотического давления и в создании буферных систем. Белки осуществляют генерирование и передачу нервных импульсов. Например, родопсин является фоторецепторным белком клеток палочек сетчатки глаза, имеются белки — вкусовые рецепторы, обонятельные рецепторы! Молекулы-рецепторы приводят в действие специфические вещества. Например, рецептор ацетилхолина — белок, состоящий из пяти единиц, — образует ионный канал.
Регулируют рост, деление и дифференцировку клеток также специальные белки. Имеются белки-репрессоры, интерлейкины. Обобщая, следует подчеркнуть, что белки в организме выполняют разнообразные функции, обеспечивающие жизненные процессы. Важно то, что белки обладают высокой специфичностью. Например, фермент строго взаимодействует со своим субстратом, антитела с антигеном. Высокой специфичностью наделены также белки, обеспечивающие такие процессы, как онтогенетическое развитие живых организмов, биологическую индивидуальность.