odpoveď:
Existuje množstvo funkcií, ktoré proteíny plnia. Nižšie sú najbežnejšie.
vysvetlenie:
Súhrn tabuľky:
1) Enzýmy. Každý proces vykonávaný v tele zahŕňa v určitom bode alebo úplne chemickú reakciu. Chemické reakcie prebiehajú podľa fyzikálneho zákona známeho ako Gibbsova voľná energia. Tento zákon určuje, že energia musí byť vložená do systému, aby sa mohla uskutočniť chemická reakcia. Množstvo energie potrebnej na spustenie reakcie sa označuje ako "aktivačná energia". Táto aktivačná energia nie je vždy ľahko dostupná; tento typ reakcie nie je spontánny. To je dôvod, prečo enzýmy existovať. enzýmy katalyzovať reakciu, čo znamená, že ju urýchli a umožní jej rýchlejší priebeh, než by spontánne.
a. Enzým je špecializovaný proteín, ktorý spustí dole aktivačnej energie. Do systému nepridáva energiu, znižuje množstvo energie potrebnej na začatie reakcie. Osobitný dôraz by sa mal klásť na skutočnosť, že požiadavky sa znižujú, pretože práve tam študenti často pociťujú mylné predstavy. (Enzýmy nie k reakcii).
Enzýmy znižujú aktivačnú energiu:
Enzýmy znižujú aktivačnú energiu potrebnú na reakciu väzbou na ich "substrát" (molekula, ktorú enzýmy pomáhajú pri reakcii). Substráty typicky zapadajú do špecifických enzýmov, čo robí enzýmy veľmi precíznymi nástrojmi.
Poznámka: enzým môže mať viac ako jeden substrát.
V chemických reakciách sa nič nemôže vyskytnúť skôr, ako sú molekuly v tesnej blízkosti. Preto enzýmy znižujú aktivačnú energiu tým, že sa viažu na dve zlúčeniny, ktoré sú potrebné pre chemickú reakciu - čím ich spájajú. To značne zvyšuje produktivitu bunky, pretože eliminuje potrebu čakať na molekuly, aby sa navzájom "narážali".
Poznámka: ak by všetky reakcie potrebné pre život mohli pokračovať bez enzýmov, ani tie najjednoduchšie baktérie by neboli schopné prežiť! Enzýmy sú absolútne nevyhnutné.
Existujú aj iné spôsoby, ktorými môže enzým pomôcť pri reakcii. Jeden takýto mechanizmus pokračuje väzbou na substrát a následným zvinutím substrátu, aby boli jeho funkčné skupiny vystavené. To umožňuje reakciu, ktorá by normálne nepostupovala vôbec (kvôli okludovanému reakčnému miestu).
2) Štrukturálne proteíny. Enzýmy obsahujú veľkú časť proteínovej funkčnosti, ale proteíny sú tiež užitočné v mnohých iných aplikáciách. Napríklad bunky a tkanivá nemohli zachovať svoju štruktúru bez štrukturálnych proteínov, Kolagén je dobre známy štruktúrny proteín. Tento proteín sa často nachádza v extracelulárnej matrici (priestor mimo bunky), ktorý drží veci ako šľachy a väzy.
Ďalší štruktúrny proteín, ktorý sa nachádza v ľudskom tele, sa nazýva aktín.Toto je dôležitá časť cytoskeletov našich buniek a je preto veľmi dôležitá pre tvar a konformáciu, ktorú majú.
3) Transportné proteíny. Kyslík, hormóny a mnohé iné látky nemôžu cestovať bez tela. Pre tento účel sú transportné proteíny veľmi užitočné. Myslite na ne ako na taxík. Niekedy sa jednotlivec ocitne na neznámom mieste a nemôže sa dostať na požadované miesto. Takže volá taxík. Transportné proteíny sú kabíny. Kyslík sa nemôže voľne pohybovať v ľudskej krvi, z rôznych dôvodov, takže sa na ňu viaže proteín nazývaný hemoglobín a odvezie ho na miesto určenia.
4) Motorové proteíny. Svaly sú dôležité, pretože pracujú spoločne a vytvárajú komplexné pohyby. Tieto pohyby by boli nemožné bez existencie motorických proteínov, Proteíny, ako je napríklad myozín, sú schopné meniť svoju konformáciu v reakcii na chemický stimul, čo umožňuje bunkám, ktoré ich majú, zmeniť svoj tvar. Takto urýchľujú svoju pozíciu v trojrozmernom priestore.
5) Skladovacie proteíny. Niektoré látky, na ktoré sa naše telá spoliehajú pri prežití, sú nebezpečné pre okolité tkanivá, ak sa nechajú unášať bez prekážok. Na to sú skladovacie proteíny, Napríklad železo je uložené v pečeni proteínom známym ako feritín.
6) Signálne proteíny. Hormonálny systém tela funguje ako veľmi komplexný poštový systém. Signálne proteíny, často hormóny, sú špecializované zlúčeniny syntetizované na posielanie správ na špecifické alebo široké miesto. niektorí signálnych proteínov poslať správu každej bunke v tele a niektoré sú také špecifické, že ich dokáže rozpoznať len jeden typ bunky. Tieto proteíny nesú príkazy ako rastový faktor nervu (NGF), epidermálny rastový faktor (EGF) a mnoho ďalších.
7) Receptorové proteíny. Ak existujú signálne proteíny, musí byť niekto, kto ich dostane. Známym príkladom je acetylcholínový receptor, nájdené vo svalových bunkách pri neuromuskulárnych spojeniach. Tieto majú špecifické konformácie schopné rozpoznať špecifické signálne proteíny.
8) Génové regulačné proteíny. Expresia génu je veľmi zložitá; je regulovaný bielkovinami, upravovaný, poškodený príležitostne, upravovaný a niekedy umlčaný. Aby bol gén správne transkribovaný RNA polymerázou, je určitý smer v poriadku. Ak by boli všetky gény exprimované naraz, biologické organizmy by boli skutočne agregované.
Aby sa to napravilo, bunka používa tzv regulačných proteínov, Tieto sa viažu na molekulu DNA a robia jednu z dvoch vecí: aktivujú expresiu génu alebo ju inhibujú. Baktérie obsahujú laktózový represor, ktorý zabraňuje expresii enzýmu potrebného na katabolizmus laktózy, keď nie je k dispozícii takýto cukor. Podobne existujú proteíny, ktoré sa viažu na DNA reťazec, keď je potrebné exprimovať určitý gén - to sa zvyčajne uskutočňuje proteínom zapojeným do signálnej transdukčnej dráhy.
Regulačný proteín inhibujúci alebo vypínajúci gén:
9) Zmiešaný. Ako bolo uvedené vyššie, bunky majú omnoho viac než len osem kategórií proteínov. Okrem širokých ôsmich kategórií sú však proteíny, ktoré sa nehodia do hraníc, zvyčajne prispôsobené bunke / organizmu, ktorá ich obsahuje. Niektoré medúzy majú napríklad proteín zelený fluorescenčný proteín (GFP), ktoré im dáva mystické, zelené, svetlé vlastnosti v tme.
Tento zoznam odkazoval na učebnicu s názvom Essential Cell Biology, štvrté vydanie v celom jej zložení. Väčšina materiálu bola nájdená na strane 122. Medzi autorov tejto knihy patria: Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts a Peter Walter. Pre ďalšie čítanie je možné túto učebnicu zakúpiť v službe Knihy Google tu
(Http://play.google.com/store/books/details/Bruce_Alberts_Essential_Cell_Biology_Fourth_Editio?id=Cg4WAgAAQBAJ).
Tanishova matka kupuje 38 citrónov. Vedia, že to trvá 8 citrónov, aby sa 80 uncí limonády. Potrebuje Tanisha viac citrónov? Ak nie, koľko ďalších citrónov má? Ak áno, koľko ďalších citrónov potrebuje?
Nemali ste nám povedané, koľko tekutých uncí limonády Tanisha mama musí urobiť ................ Ak každý citrón urobiť 10 tekutých uncí limonády, potom je tu dosť citrónov pre 380 tekutých uncí vecí. Potrebuje tiež nejaký cukor?
Celkové náklady na tabletové zariadenie zahŕňajú náklady na materiál, prácu a režijné náklady v pomere 2,3: 1. Náklady na prácu sú 300 dolárov. Aké sú celkové náklady na tabletu?
Celkové náklady na tabletu sú 600 USD. Z tohto pomeru je podiel nákladov práce = 3 / (2 + 3 + 1) = 3/6 = 1/2. Takže celkové náklady na tabletu sú $ x. Takže náklady práce = 1 / 2xxx = x / 2. : .x / 2 = 300: .x = 600. Takže celkové náklady na tabletu sú 600 USD. (Odpoveď).
Prečo sú detergenty potrebné na extrahovanie integrálnych membránových proteínov, ale nie periférnych membránových proteínov?
Vonkajšie alebo periférne proteíny sú voľne uložené v membráne, ich odstránenie je jednoduché. Môžu byť odstránené jednoducho zmenou pH. Vnútorné proteíny sú hlboko uložené v membráne, a preto sú pre ich izoláciu potrebné detergenty.