Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Лекция липиды и белки

Содержание

Мономеры и полимеры?МОНОМЕРЫПОЛИМЕР=МАКРОМОЛЕКУЛА
Лекция  липиды и белки Мономеры и полимеры?МОНОМЕРЫПОЛИМЕР=МАКРОМОЛЕКУЛА липидыЖИРЫМАСЛАФОСФОЛИПИДЫВОСКИ Строение липидовТриглицерид (глицерин + высшие жирные кислоты)Фосфолипид (остаток фосфорной кислоты + глицерин + высшие жирные кислоты) Функции липидовЭнергетическая: 1г = 38,9кДж энергии;Запасающая: жиры и масла являются резервным пищевым Углеводыобщая формула — Cm(H2O)n Формально — соединение углерода и воды. Отсюда и название: углеводы. Углеводы Моносахариды(простые сахара)Полисахариды –высокомолекулярные полимерыС6Н12О6 ДИСАХАРИДЫ. Невосстанавливающий дисахарид ДИСАХАРИДЫ. ДИСАХАРИДЫ. Восстанавливающий дисахарид ДИСАХАРИДЫ ДИСАХАРИДЫC12H22O11 Полисахариды КрахмалЦеллюлозаГликогенХитин МуреинРастенияЖивотныеГрибыБактерии Строение углеводовГЛЮКОЗАкрахмалЦЕЛЛЮЛОЗА Белки Белки и полипептиды – это природные полимеры, состоящие из остатков аминокислот, связанных Полипептидная цепьСостоит из сотен и даже тысяч аминокислотных остатков - мономеров. Рибонуклеаза (фермент, расщепляющий РНК) содержит 124 аминокислотных остатка. Миоглобин (белок мышц), состоит Аминокислоты (20 видов):Заменимые Могут синтезироваться в организме.НезаменимыеНе могут синтезироваться в организме, должны поступать с пищей. Аминокислота Для обозначения аминокислот используется буквенное сокращение: Образование пептидной связи Необходимо «собрать» молекулу белка, строго соблюдая последовательность аминокислотных остатков, в синтезе пептидов Весьма перспективен твердофазный синтез пептидов (метод Меррифильда) в котором наращивание пептидной цепи (глобула)Характерна для сложных белков, состоящих из нескольких полипептидных цепейСТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЛКОВОЙ МОЛЕКУЛЫ Вторичная структура белкаИз-за большого числа карбоксильных и амидных групп в молекуле белка Третичная структура белкаТретичная структура белка показывает, какой пространственный объем занимает молекула. Различают Четвертичная структура белкаЧетвертичная структура белка относится к макромолекулам, образованным из нескольких полипептидных Свойства белковДенатурация - потеря белками их естественных свойств (гидрофильности и др.) вследствие нарушения пространственной структуры Функции белковСруктурная - белки - незаменимый строительный материал для клеток. Транспортная - белки связывают
Слайды презентации

Слайд 2


Слайд 3 Мономеры и полимеры?
МОНОМЕРЫ
ПОЛИМЕР
=
МАКРОМОЛЕКУЛА

Мономеры и полимеры?МОНОМЕРЫПОЛИМЕР=МАКРОМОЛЕКУЛА

Слайд 4 липиды
ЖИРЫ
МАСЛА
ФОСФОЛИПИДЫ
ВОСКИ

липидыЖИРЫМАСЛАФОСФОЛИПИДЫВОСКИ

Слайд 5 Строение липидов
Триглицерид
(глицерин
+ высшие жирные кислоты)
Фосфолипид
(остаток

Строение липидовТриглицерид (глицерин + высшие жирные кислоты)Фосфолипид (остаток фосфорной кислоты + глицерин + высшие жирные кислоты)

фосфорной кислоты
+ глицерин
+ высшие жирные кислоты)


Слайд 6 Функции липидов
Энергетическая: 1г = 38,9кДж энергии;
Запасающая: жиры и

Функции липидовЭнергетическая: 1г = 38,9кДж энергии;Запасающая: жиры и масла являются резервным

масла являются резервным пищевым веществом у животных и растений;
Источник

метаболической воды;
Структурная: мембраны всех клеток состоят из фосфолипидов;
Теплоизоляционная;
Регуляторная: гормоны липидной природы –тестостерон, эстроген.

Слайд 7 Углеводы
общая формула — Cm(H2O)n

Формально — соединение углерода

Углеводыобщая формула — Cm(H2O)n Формально — соединение углерода и воды. Отсюда и название: углеводы.

и воды.

Отсюда и название: углеводы.


Слайд 8 Углеводы
Моносахариды
(простые сахара)
Полисахариды –высокомолекулярные полимеры
С6Н12О6

Углеводы Моносахариды(простые сахара)Полисахариды –высокомолекулярные полимерыС6Н12О6

Слайд 9 ДИСАХАРИДЫ.
Невосстанавливающий дисахарид

ДИСАХАРИДЫ. Невосстанавливающий дисахарид

Слайд 10 ДИСАХАРИДЫ.

ДИСАХАРИДЫ.

Слайд 11 ДИСАХАРИДЫ.
Восстанавливающий дисахарид

ДИСАХАРИДЫ. Восстанавливающий дисахарид

Слайд 12 ДИСАХАРИДЫ

ДИСАХАРИДЫ

Слайд 15 ДИСАХАРИДЫ
C12H22O11

ДИСАХАРИДЫC12H22O11

Слайд 16 Полисахариды
Крахмал

Целлюлоза

Гликоген

Хитин

Муреин

Растения

Животные

Грибы

Бактерии

Полисахариды КрахмалЦеллюлозаГликогенХитин МуреинРастенияЖивотныеГрибыБактерии

Слайд 17 Строение углеводов
ГЛЮКОЗА
крахмал
ЦЕЛЛЮЛОЗА

Строение углеводовГЛЮКОЗАкрахмалЦЕЛЛЮЛОЗА

Слайд 18 Белки
 Белки и полипептиды – это природные полимеры, состоящие

Белки Белки и полипептиды – это природные полимеры, состоящие из остатков аминокислот,

из остатков аминокислот, связанных амидной (пептидной) связью. Условно считают,

что пептиды имеют в своем составе до 100 мономерных единиц аминокислот, а белки – свыше 100.

Слайд 19 Полипептидная цепь
Состоит из сотен и даже тысяч аминокислотных

Полипептидная цепьСостоит из сотен и даже тысяч аминокислотных остатков - мономеров.

остатков - мономеров.


Слайд 20 Рибонуклеаза (фермент, расщепляющий РНК) содержит 124 аминокислотных остатка.

Рибонуклеаза (фермент, расщепляющий РНК) содержит 124 аминокислотных остатка. Миоглобин (белок мышц),


Миоглобин (белок мышц), состоит из 153 аминокислотных остатков.
Гемоглобин -

574 аминокислотных остатка.
ϒ- Глобулин (образует антитела) состоит из 1250 аминокислот.

Слайд 21 Аминокислоты (20 видов):
Заменимые

Могут синтезироваться в организме.
Незаменимые

Не могут

Аминокислоты (20 видов):Заменимые Могут синтезироваться в организме.НезаменимыеНе могут синтезироваться в организме, должны поступать с пищей.

синтезироваться в организме, должны поступать с пищей.


Слайд 22 Аминокислота

Аминокислота

Слайд 23 Для обозначения аминокислот используется буквенное сокращение:

Для обозначения аминокислот используется буквенное сокращение:

Слайд 25 Образование пептидной связи

Образование пептидной связи

Слайд 26 Необходимо «собрать» молекулу белка, строго соблюдая последовательность аминокислотных

Необходимо «собрать» молекулу белка, строго соблюдая последовательность аминокислотных остатков, в синтезе

остатков, в синтезе пептидов используют приемы защиты аминогруппы и

активирования карбоксильной группы

1) защита аминогруппы глицина введением БОК-группы; 2) активирование карбоксильной группы БОК-глицина, например, переводом его в п-нитрофениловый эфир;
3) блокирование карбоксильной группы аланина переводом в метиловый эфир синтез защищенного по обоим концам дипептида; 4) снятие защит.


Слайд 28 Весьма перспективен твердофазный синтез пептидов (метод Меррифильда) в

Весьма перспективен твердофазный синтез пептидов (метод Меррифильда) в котором наращивание пептидной

котором наращивание пептидной цепи происходит на поверхности полимера.
Твердофазный

синтез имеет ряд преимуществ. Во-первых, поскольку на каждой стадии продукт реакции является полимером, то, обладая пониженной растворимостью, легко очищается (отмывается) от реагирующих веществ. Во-вторых, твердофазный синтез успешно поддается автоматизации. Например, с помощью автоматизированного пептидного синтеза налажен промышленный выпуск синтетического аналога гормона инсулина, состоящего из 51 аминокислотного остатка.

Слайд 29 (глобула)
Характерна для сложных белков, состоящих из нескольких полипептидных

(глобула)Характерна для сложных белков, состоящих из нескольких полипептидных цепейСТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЛКОВОЙ МОЛЕКУЛЫ

цепей
СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЛКОВОЙ МОЛЕКУЛЫ


Слайд 30 Вторичная структура белка
Из-за большого числа карбоксильных и амидных

Вторичная структура белкаИз-за большого числа карбоксильных и амидных групп в молекуле

групп в молекуле белка возникают многочисленные водородные связи NH…O=C,

благодаря которым молекула закручивается в спираль. Чаще всего это правовращающая a-спираль, однако встречаются и левовращающие спирали. Этот тип организации белковой молекулы называется вторичной структурой белка

Слайд 31 Третичная структура белка
Третичная структура белка показывает, какой пространственный

Третичная структура белкаТретичная структура белка показывает, какой пространственный объем занимает молекула.

объем занимает молекула. Различают фибриллярные (отношение длины молекулы к

ее ширине больше 10) и глобулярные белки. Третичная и четвертичная структуры белка удерживаются за счет дополнительных химических связей. Например, дисульфидных мостиков между остатками цистеина или электростатических взаимодействий между аммониевой и карбоксильной группами разных полипептидных цепей.

Слайд 32 Четвертичная структура белка
Четвертичная структура белка относится к макромолекулам,

Четвертичная структура белкаЧетвертичная структура белка относится к макромолекулам, образованным из нескольких

образованным из нескольких полипептидных цепей.
Большую роль в формировании четвертичной

структуры играют сольватационные эффекты (взаимодействие с растворителем).


Слайд 33 Свойства белков
Денатурация - потеря белками их естественных свойств (гидрофильности и др.)

Свойства белковДенатурация - потеря белками их естественных свойств (гидрофильности и др.) вследствие нарушения пространственной

вследствие нарушения пространственной структуры их молекул.
изменение внешних условий, например, нагревание

или обработка белка кислотой

  • Имя файла: lektsiya-lipidy-i-belki.pptx
  • Количество просмотров: 98
  • Количество скачиваний: 0