Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Урок 6. Функции белков. § 11

1. Функции белков.

Белки выполняют целый ряд функций как в каждой клетке, так и в целом организме. Функции белков многообразны.

Белки являются основой всех биологических мембран, всех органоидов клетки, таким образом они выполняют структурную (строительную) функцию. Так, коллаген является важным составным компонентом соединительной ткани, кератин — компонент перьев, волос, рогов, ногтей, эластин — эластичный компонент связок, стенок кровеносных сосудов.

Важное значение имеет транспортная функция белков. Так, гемоглобин переносит кислород из легких к клеткам других тканей. В мышцах эту функцию выполняет белок миоглобин. Сывороточный альбумин крови способствует переносу липидов и жирных кислот, различных биологически активных веществ. Белки-переносчики осуществляют перенос веществ через клеточные мембраны.

Специфические белки выполняют защитную функцию. Они предохраняют организм от вторжения чужеродных организмов и от повреждения. Так, антитела, вырабатываемые лимфоцитами, блокируют чужеродные белки; интерфероны — универсальные противовирусные белки; фибриноген, тромбин и другие предохраняют организм от кровопотери, образуя тромб.

Многие живые существа для обеспечения защиты выделяют белки, называемые токсинами, которые в большинстве случаев являются сильными ядами. В свою очередь, некоторые организмы способны вырабатывать антитоксины, которые подавляют действие этих ядов.

Регуляторная функция присуща белкам-гормонам (регуляторам). Они регулируют различные физиологические процессы. Например, наиболее известным гормоном является инсулин, регулирующий содержание глюкозы в крови. При недостатке инсулина в организме возникает заболевание, известное как сахарный диабет.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Белки могут выполнять энергетическую функцию, являясь одним из источников энергии в клетке. При полном расщеплении 1 г белка до конечных продуктов выделяется 17,6 кДж энергии. Но в качестве источника энергии белки используются крайне редко. Аминокислоты, высвобождающиеся при расщеплении белковых молекул, используются для построения новых белков.

Роль белка в жизни клетки огромна. Современная биология показала, что сходство и различие организмов определяются в конечном счете набором белков. Чем ближе организмы друг к другу в систематическом положении, тем более сходны их белки.

2. Строение и работа ферментов.

Очень важна ферментативная функция белков. Белковые молекулы ферментов способны ускорять течение биохимических реакций в клетке в сотни миллионов раз. К настоящему времени выделено и изучено более тысячи ферментов, каждый из которых способен влиять на скорость течения той или иной биохимической реакции.

Молекулы одних ферментов состоят только из белков, другие включают белок и небелковое соединение, или кофермент. В качестве коферментов выступают различные вещества, как правило витамины и неорганические — ионы различных металлов.

003

 
Ферменты участвуют как в процессах синтеза, так и распада. При этом ферменты действуют в строго определенной последовательности, они специфичны для каждого вещества и ускоряют только определенные реакции. Встречаются ферменты, которые катализируют несколько реакций.

Избирательность действия ферментов на разные химические вещества связана с их строением.

Каталитическая активность фермента определяется не всей его молекулой, а определенным участком молекулы фермента, который называется его активным центром. Субстрат взаимодействует с ферментом, причем связывание субстрата осуществляется именно в активном центре. Форма и химическое строение активного центра таковы, что с ним могут связываться только определенные молекулы в силу их пространственного соответствия, они подходят друг к другу, «как ключ к замку». На заключительном этапе химической реакции комплекс «фермент—субстрат» распадается с образованием конечных продуктов и свободного фермента. Освободившийся при этом активный центр фермента может снова принимать новые молекулы вещества-субстрата (рис. 16). Ферменты значительно превосходят другие катализаторы по специфичности, каталитической активности и способны действовать в мягких условиях (невысокие температуры, нормальное давление и т. д.). Они способны в течение миллисекунд обеспечить протекание сложных многостадийных реакций, для проведения которых химику в современной лаборатории потребовались бы дни, недели или даже месяцы. Например, одна молекула фермента каталазы расщепляет в 1 мин более 5 млн молекул пероксида водорода (Н2О2), который образуется в организме при окислении различных соединений.

Каталитической способностью обладают также некоторые молекулы РНК. Очевидно, это свойство РНК имело очень важное значение на начальном этапе зарождения жизни на нашей планете. В настоящее время роль молекул РНК как катализаторов крайне мала, а основными биокатализаторами в клетке являются ферменты.

1. Измельчите клубень сырого картофеля до состояния кашицы. Возьмите три пробирки и в каждую положите небольшое количество измельченного картофеля.

Первую пробирку поместите в морозилку холодильника, вторую — на нижнюю полку холодильника, а третью — в банку с теплой водой (t = 40 °С). Через 30 мин достаньте пробирки и в каждую капните небольшое количество пероксида водорода. Пронаблюдайте, что будет происходить в каждой пробирке. Объясните полученные результаты.

2. Возьмите три пробирки и в каждую из них положите небольшое количество измельченного сырого картофеля. В первую пробирку с картофелем капните несколько капель воды, во вторую — несколько капель кислоты (столовый уксус), а в третью — щелочи.

Пронаблюдайте, что будет происходить в каждой пробирке. Объясните полученные результаты. Сделайте выводы.

Так как молекулы белков, построенные из аминокислот, необычайно велики и сложны, то для их изображения используют специальную общепринятую символику. Каждая аминокислота обозначается тремя латинскими буквами.

 
 

Многие живые организмы способны вырабатывать одни аминокислоты из других и поэтому им не очень важно, какие аминокислоты содержатся в белках пищи. Но некоторые животные, в том числе человек, должны получать подавляющее число аминокислот с пищей, так как ряд аминокислот, называемых незаменимыми, в их организме не вырабатывается, но они необходимы для жизнедеятельности.

Карточка у доски:

В чем проявляется строительная функция белков? Какие белки выполняют двигательную функцию? Приведите примеры транспортных белков. Приведите примеры защитных белков. Приведите пример регуляторного белка, белка – гормона. В чем проявляется сигнальная функция белков? Сколько энергии образуется при полном расщеплении 1 г белка? Как называются белки, ускоряющие химические реакции в миллионы раз? Как называется участок фермента, взаимодействующий с молекулой субстрата? Какие органические молекулы, кроме белков, обладают каталитической активностью?

Карточки для письменной работы:

Транспортная, защитная и регуляторная функции белков. Сигнальная, двигательная и энергетическая функции белков. Ферментативная функция белков.

4.  Дайте определение или раскройте сущность термина: 1. Ферменты. 2. Активный центр. 3. Кофермент. 4. Структурная функция белков. 5. Транспортная функция белков. 6. Защитная функция белков. 7. Регуляторная функция белков.

Компьютерное тестирование

Тест 1. Белки, входящие в состав кровеносных сосудов, волос и ногтей выполняют функцию:

1.  Строительную. 5. Ферментативную.

2.  Двигательную. 6. Регуляторную.

3.  Энергетическую. 7. Транспортную.

4.  Сигнальную. 8. Защитную.

Тест 2. Гемоглобин и миоглобин выполняют функцию:

1.  Строительную. 5. Ферментативную.

2.  Двигательную. 6. Регуляторную.

3.  Энергетическую. 7. Транспортную.

4.  Сигнальную. 8. Защитную.

Тест 3. Сократительные белки жгутиков и ресничек выполняют функцию:

1.  Строительную. 5. Ферментативную.

2.  Двигательную. 6. Регуляторную.

3.  Энергетическую. 7. Транспортную.

4.  Сигнальную. 8. Защитную.

Тест 4. Антитела, фибрин и тромбин выполняют функцию:

1.  Строительную. 5. Ферментативную.

2.  Двигательную. 6. Регуляторную.

3.  Энергетическую. 7. Транспортную.

4.  Сигнальную. 8. Защитную.

Тест 5. Инсулин и другие белковые гормоны выполняют функцию:

1.  Строительную. 5. Ферментативную.

2.  Двигательную. 6. Регуляторную.

3.  Энергетическую. 7. Транспортную.

4.  Сигнальную. 8. Защитную.

Тест 6. Белки, встроенные в мембраны клеток, принимающие передающие сигналы в клетку, выполняют функцию:

1.  Строительную. 5. Ферментативную.

2.  Двигательную. 6. Регуляторную.

3.  Энергетическую. 7. Транспортную.

4.  Сигнальную. 8. Защитную.

**Тест 7. При полном расщеплении 1 г белка до конечных продуктов выделяется энергии:

1.  17,6 кДж.

2.  Н2О.

3.  СО2.

4.  NH3.

**Тест 8. Каталитической активностью обладают:

1.  Некоторые белки.

2.  Некоторые жиры.

3.  Некоторые углеводы.

4.  Некоторые РНК.

Тест 9. Небелковые соединения, входящие в состав некоторых ферментов:

1.  Апофермент.

2.  Холофермент.

3.  Кофермент.

4.  Активный центр.

Тест 10. Участок фермента, который взаимодействует с молекулой субстрата:

1.  Апофермент.

2.  Холофермент.

3.  Кофермент.

4.  Активный центр.