Chapter 2 Органические вещества, входящие в состав

Скачать презентацию Chapter 2 Органические вещества, входящие в состав Скачать презентацию Chapter 2 Органические вещества, входящие в состав

органич.состав клетки-1.ppt

  • Количество слайдов: 30

> Chapter 2 Органические вещества, входящие в состав клетки Chapter 2 Органические вещества, входящие в состав клетки

>   Кислоты и   основания   n  Кислоты способны Кислоты и основания n Кислоты способны отдавать протон H+ (Бернстед-Лоури) или присоединять электронную пару (Льюис) n Основания способны присоединять протон или отдавать электронную пару повторение

> n  Ковалентная связь n  Химическая связь, включающая одну или более n Ковалентная связь n Химическая связь, включающая одну или более пар общих электронов n Ионная связь u Электростатическое притяжение между ионами противоположного заряда n Водородная связь u Притяжение между слабоположительным атомом водорода и слабоотрицательным атомом (чаще кислородом) в другой молекуле повторение

>  Не только атомы, но и функциональные группы могут быть заряжены  Не только атомы, но и функциональные группы могут быть заряжены карбоксигруппа аминогруппа повторение

> n  Полимеры n Полиме ры - вещества, состоящие из «мономерных звеньев» , n Полимеры n Полиме ры - вещества, состоящие из «мономерных звеньев» , соединённых в макромолекулы. Полимер — это высокомолекулярное соединение: количество мономерных звеньев в полимере (степень полимеризации) должно быть достаточно велико. Во многих случаях количество звеньев может считаться достаточным, чтобы отнести молекулу к полимерам, если при добавлении очередного мономерного звена молекулярные свойства не изменяются. Как правило, полимеры — вещества с молекулярной массой от нескольких тысяч до нескольких миллионов. повторение

>Углеводы Липиды Белки Нуклеиновые кислоты Углеводы Липиды Белки Нуклеиновые кислоты

>Углеводы u  Органические вещества,  содержащие углерод, водород и   кислород в Углеводы u Органические вещества, содержащие углерод, водород и кислород в примерном соотношении 1 C: 2 H: 1 O n Важный источник питательных веществ и способ их запасать, компоненты нуклеиновых кислот и клеточной стенки

>Углеводы n  Моносахариды u  Простые сахара  n  Дисахариды u Углеводы n Моносахариды u Простые сахара n Дисахариды u Две моносахаридные субъединицы n Полисахариды u Много моносахаридных субъединиц

>   Распространенные  моносахариды Глюкоза  Фруктоза  Рибоза  Дезоксирибоза Распространенные моносахариды Глюкоза Фруктоза Рибоза Дезоксирибоза

>Синтез сахарозы Синтез сахарозы

>n Моносахариды: i.  «Простые» сахара ii. У нескольких основных формула C 6 H n Моносахариды: i. «Простые» сахара ii. У нескольких основных формула C 6 H 12 O 6 iii. Примеры – фруктоза, глюкоза, галактоза iv. Глюкоза – самый распространенный моносахарид и дыхательный субстрат v. Моносахариды – обычно сладкие кристаллы, растворимые в воде n Дисахариды: i. Могут распадаться на составляющие моносахариды в процессе хим. реакции с добавлением воды, называемой гидролизом

>n  Полисахариды n  Примеры: крахмал — основной полисахарид,  откладываемый как энергетический n Полисахариды n Примеры: крахмал — основной полисахарид, откладываемый как энергетический запас у растительных организмов; n гликоген — полисахарид, откладываемый как энергетический запас в клетках животных организмов, но встречается в малых количествах и в тканях растений; n целлюлоза — основной структурный полисахарид клеточных стенок растений; n хитин — основной структурный полисахарид экзоскелета членистоногих, а также клеточных стенок грибов;

>Крахмал: запасающая функция Крахмал: запасающая функция

>Целлюлоза: структурная функция Целлюлоза: структурная функция

>Липиды Органические вещества, не  растворимые в воде, но  растворимые в жирах. n Липиды Органические вещества, не растворимые в воде, но растворимые в жирах. n Важный источник энергии и способ запасать ее, компоненты клеточной мембраны, участники клеточного транспорта и сигнализации, предшественники многих гормонов и других важных веществ,

>  Основные типы липидов:  a)  Нейтральные жиры (жиры и масла - Основные типы липидов: a) Нейтральные жиры (жиры и масла - твердые и жидкие при комнатной температуре) b) Воски c) Фосфолипиды d) Гликолипиды e) Стероиды

>Образование триглицеридов - нейтральных жиров (как правило из насыщенных жирных кислот – жиров, а Образование триглицеридов - нейтральных жиров (как правило из насыщенных жирных кислот – жиров, а из ненасыщенных жирных кислот - масел)

>Воски n Подобны триглицеридам, только вместо  глицерола жирные кислоты присоединены  к многоатомным Воски n Подобны триглицеридам, только вместо глицерола жирные кислоты присоединены к многоатомным спиртам n Водостойкое внешнее покрытие у растений и насекомых, а также основа пчелиных сот.

>Фосфолипиды n Подобны триглицеридам, но одна из  жирных кислот замещена фосфатной  группой Фосфолипиды n Подобны триглицеридам, но одна из жирных кислот замещена фосфатной группой n Конец с фосфатной группой гидрофильный. Жирные кислоты гидрофобны. n Гидрофильный конец растворим в воде, гидрофобный нет. n Фосфолипидный бислой – основа клеточной мембраны. .

>Стероиды n Стероиды – сложные циклические молекулы n Встречаются у растений и животных n Стероиды n Стероиды – сложные циклические молекулы n Встречаются у растений и животных n Примеры: Стероид Функция Холестерол Обеспечивает жесткость и прочность мембраны Тестостерон Мужские гормоны Эстроген и Женские гормоны прогестерон Желчные кислоты Метаболизм жиров Витамин D Кальциевый обмен

>  Белки u  Высокомолекулярные   органические соединения,  состоящие из аминокислотных Белки u Высокомолекулярные органические соединения, состоящие из аминокислотных субъединиц n Аминокислотные остатки соединены пептидными связями n Порядок и состав аминокислот определяет структуру и функции белка

>n  COOH карбоксильная группа (кислотная) n  NH 2 аминогруппа (основная) n COOH карбоксильная группа (кислотная) n NH 2 аминогруппа (основная)

>Строение аминокислот Строение аминокислот

>Пептидная связь Пептидная связь

>    Структура белков Первичная Вторичная  Третичная Четвертичная Структура белков Первичная Вторичная Третичная Четвертичная

>Примеры вторичной структуры белков Вторичная структура (наиболее распространенные варианты): А - α-спираль, Б - Примеры вторичной структуры белков Вторичная структура (наиболее распространенные варианты): А - α-спираль, Б - β- структура (β-слои, β-складки)

>n  Денатурация белка – разрушение пространственной структуры белка (четвертичной, третичной, вторичной) при внешнем n Денатурация белка – разрушение пространственной структуры белка (четвертичной, третичной, вторичной) при внешнем воздействии (например повышении температуры, воздействия химических агентов или радиации) n Иногда денатурация белка может быть обратима – тогда после устранения воздействия возможна так называемая ренатурация (обратная сборка пространственной структуры).

>Функции белков  n  Структурная  n  Защитная n  Регуляторная n Функции белков n Структурная n Защитная n Регуляторная n Сигнальная n Транспортная n Запасная (резервная) n Рецепторная n Моторная (двигательная) n Каталитическая

>Энзим-субстратный комплекс Энзим-субстратный комплекс

>Энергия активации реакции Энергия активации реакции