Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Белки, их строение и роль в клетке.

Читайте также:
  1. VI. Строение, обмен и функции липидов.
  2. Актуальность самостоятельных занятий физическими упражнениями для студентов. Формы, организация, построение самостоятельных занятий.
  3. Алканы. Строение, свойства, получение и применение
  4. Анатомическое строение корня.
  5. Анатомическое строение листа.
  6. Б) перестроение в шеренгу
  7. Вилочковая железа (тимус). Ее строение, функциональное значение, возрастные особенности. Гормоны вилочковой железы. Участие вилочковой железы в регуляции иммунных реакций.
  8. Внешнее строение
  9. Внешнее строение конечного мозга. Организация белого и серого вещества конечного мозга.

Белки – нерегулярные полимеры, мономерами которых являются аминокислоты. В состав большинства белков входят 20 разных аминокислот, в каждой из них есть две функциональные группы: аминогруппа - NH2 и карбоксильная группа – COOН, радикал, которым аминокислоты отличаются друг от друга. Аминокислоты соединяются ковалентной связью (пептидной), цепочка из аминокислот называется полипептидом. В состав большинства белков входят 300-500 аминокислот. Уровни организации белковой молекулы: первичная структура – последовательность соединения аминокислот; вторичная структура – α-спираль или β-слой, образующиеся за счет водородных связей между кислородом и водородом; третичная структура – клубок или фибрилла, поддерживаемые гидрофобными взаимодействиями, дисульфидными связями, электростатическими связями; четвертичная структура - соединение нескольких полипептидов третичной структуры.

Функции белков: ферментативная (катализаторы химических реакций), структурная, защитная (антитела, иммуноглобулины), двигательная, транспортная, регуляторная (гормоны), рецепторная, энергетическая (при расщеплении 1г белка до конечных продуктов выделяется 17 кДж энергии).

26. Постэмбриональное развитие: прямое и непрямое.

Постэмбриональное развитие начинается с момента выхода развивающегося организма из оболочек яйца или из организма матери. Родившийся организм вступает в контакт с внешней средой, начинает дышать, питаться, реагировать на внешние воздействия. Но он продолжает развиваться, главные изменения заключаются в росте, дальнейшей специализации клеток и тканей, регенерации и старении. Различают два типа постэмбрионального развития: прямое и непрямое. Непрямое развитие характеризуется наличием одной или нескольких личиночных стадий, происходит с метаморфозом, рождается личинка, которая может быть сходна или сильно отличаться от взрослой особи: полный метаморфоз - яйцо→личинка→куколка→имаго (жуки, мухи, бабочки, комары); неполный метаморфоз - яйцо→личинка→имаго (кузнечики, тараканы, клещи, амфибии). При прямом развитии, родившийся организм похож на взрослую особь, отличается от нее размерами и недоразвитием некоторых органов (например, половой системы). Характерно для рыб, птиц, млекопитающих. Эволюционное значение непрямого развития заключается в ослаблении конкуренции между родителями и потомством, так как личинки и взрослые особи часто занимают различные среды обитания и используют разные пищевые ресурсы.

27. Рост организма в онтогенезе. Влияние внешних и внутренних факторов на рост человека. С первых мгновений жизни и до самой последней минуты орга­низм человека взаимодействует с внешней средой. Она окружает его всегда, везде и всюду. Это взаимодействие есть необходимое ус­ловие для нормального роста и развития человека. Именно под влиянием внешней среды происходит формирование структуры и функций организма человека в различ­ные периоды жизни. Особенно это заметно в раннем детстве, ко­гда совершенствуется деятельность всех систем и органов.Под влиянием практически любых воздействий в большей или в меньшей степе­ни происходят изменения внутренней среды организма, и все из­вестные реакции его направлены на сохранение или выравнивание ее параметров. Их называют адаптационно-компенсаторными ре­акциями (адаптация - с лат. приспособление, привыкание), в основе которых лежат адаптационно-компенсаторные механизмы. Если интен­сивность или агрессивность фактора не выходит за пределы адап­тационно-компенсаторных реакций, организм справляется без особого ущерба. В том случае, когда интенсивность воздействия очень велика или достаточно продолжительна, напряжение адап­тационно-компенсаторных механизмов достигает значительного уровня. При длительном воздействии происходят разрушение указанных меха­низмов и развитие заболевания.Внешняя среда как целостная система включает в себя большое число различных элементов или факторов, различающихся между собой в количественном и качественном отношении


28. Сравнительная характеристика митоза и мейоза.

Признаки Митоз Мейоз
Значение Деление с сохранением количества хромосом (характерно для соматических клеток) Деление с уменьшением числа хромосом в два раза (характерно для периода созревания гамет)
Количество делений    
Интерфаза   Только перед первым делением
Фазы деления:   Анафаза: расходятся сестринские хроматиды Профаза I: конъюгация, кроссинговер;   Анафаза I: расходятся гомологичные хромосомы
Количество дочерних клеток    
Набор хромосом в дочерних клетках Диплоидный (если материнская клетка 2n) гаплоидный

29. Жизненный цикл клетки. Митоз, его биологическое значение. Патологический митоз – основа образования опухолей.

Жизненный (клеточный) цикл клетки – последовательность процессов подготовки к делению (интерфаза) и последующего деления клетки (митоз). Интерфаза – главный процесс: удвоение молекул ДНК, а также происходит синтез белков, липидов, углеводов,АТФ, увеличивается количество органелл, в частности, происходит удвоение числа центриолей, деление митохондрий и пластид. Митоз – непрямое деление клетки, состоит из 4 фаз:

1. Профаза – спирализация хромосом, каждая состоит из двух сестринских хроматид, соединенных в области центромеры, ядерная оболочка распадается, исчезает ядрышко, образуется веретено деления, нити веретена деления прикрепляются к центромерам хромосом.

2. Метафаза – хромосомы выстраиваются по экватору.

3. Анафаза – сестринские хроматиды разъединяются, становятся самостоятельными хромосомами, расходятся к противоположным полюсам клетки.

4. Телофаза – деспирализация хромосом, формируется ядерная оболочка, образуется два ядра, ядрышки, цитоплазма разделяется (у животной клетки – путем перетяжки, у растительной – посредством образования клеточной перегородки).

Значение митоза: каждая дочерняя клетка получает точно такой же набор хромосом, а соответственно такую же генетическую информацию, которой обладала материнская клетка. Процесс митоза обусловливает: эмбриональное развитие, рост организма и развитие организма, восстановление органов и тканей. При различных патологических процессах происходит нарушение митоза: характерной особенностью опухолевых клеток является их неограниченная способность к делению (патологический митоз), такие клетки характеризуются низким уровнем специализации и относительной независимостью от регуляторных механизмов организма, механизм запуска патологического митоза до конца не выяснен.




Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 127 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <== 6 ==> | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав