Čo je molekulárna biológia?

Σχετικά έγγραφα
Živá hmota chemické zloženie. Biológia živočíšnej produkcie Katedra fyziológie živočíchov

Nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny sú polymérne reťazce pozostávajúce z monomérov, ktoré sa nazývajú nukleotidy.

Proteíny. Slovo proteín (z gr. prota primárna dôležitosť) prvýkrát použil Jacob Berzelius v roku 1838.

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV KATEDRA GENETIKY A ŠĽACHTENIA RASTLÍN

Nukleové kyseliny a proteosyntéza

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Vybrané kapitoly genetiky pre lesníkov

Citrátový cyklus a dýchací reťazec. Kristína Tomášiková

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

b. Kyslé (obsahujú viac COOH skupín), c. Zásadité (obsahujú viac - NH 2 skupín).

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE. Prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc. GENETIKA

Vnútromolekulové a medzimolekulové interakcie

Klasifikácia látok LÁTKY. Zmesi. Chemické látky. rovnorodé (homogénne) rôznorodé (heterogénne)

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Obvod a obsah štvoruholníka

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

replikačná vidlica (ori), jednosmerná-dvojsmerná replikácia

Ekvačná a kvantifikačná logika

KATABOLIZMUS LIPIDOV BIOCHÉMIA II TÉMA 05 DOC. RNDR. MAREK SKORŠEPA, PHD.

1. písomná práca z matematiky Skupina A

METABOLIZMUS A VÝŽIVA MIKROORGANIZMOV

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

Sacharidy karbohydráty - hydráty uhlíka, uhľohydráty, glycidy

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Praktikum z biochémie 2. vydanie, Sedlák, Danko, Varhač, Paulíková, Podhradský, 2007

ZLOŽENIE BIELKOVÍN A ICH SPRÁVANIE VPLYVOM

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

DNA-riadená RNA-polymeráza (EC ) alebo DNA-riadená RNAnukleotidyltransferáza,

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

KYTTAPO. κυτταρική µεµβράνη (το διαχωρίζουν από το περιβάλλον & από τα άλλα κύτταρα)

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

Praktikum z biochémie 2. vydanie, Sedlák, Danko, Varhač, Paulíková, Podhradský, 2007

M O N I T O R 2002 pilotné testovanie maturantov MONITOR Chémia. 2. časť. Realizácia projektu: EXAM, Bratislava. (2002) Štátny pedagogický ústav

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

METABOLIZMUS FRUKTÓZY A GALAKTÓZY REGULÁCIA METABOLIZMU SACHARIDOV

ÚVOD DO MIKROBIOLÓGIE

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

Vzácne plyny. Obr. 2.2 Hodnoty prvej ionizačnej energie I 1 atómov vzácnych plynov.

Monitoring mikrobiálnych pomerov pôdy na kalamitných plochách Tatier

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Praktikum z biochémie 2. vydanie, Sedlák, Danko, Varhač, Paulíková, Podhradský, 2007

Biochemické zmeny v organizme človeka v procese starnutia

Δοµή και ιδιότητες του DNA. 09/04/ Μοριακή Βιολογία Κεφ. 1 Καθηγητής Δρ. Κ. Ε. Βοργιάς

Biologické membrány. Kontrolujú chemické zloženie a koncentráciu molekúl v jednotlivých bunkových štruktúrach, čím vplývajú na metabolické procesy.

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Základy chémie živých sústav pre biomedicínsku fyziku

Odlíšte od seba molekuly prvkov a zlúčenín a pomenujte chemické zlúčeniny.

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

Inkrementy na výpočet chemických posunov protónov >C=CH substituovaných alkénov

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Δρ. Χάρης Βάρβογλης, Ιούνιος 2005

KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS

CHE NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY APRÍLA Dátum konania skúšky: 28. apríla Max možné skóre: 30 Počet riešitelov testa: 303

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

AerobTec Altis Micro

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

TRIGONOMETRIJA TROKUTA

DOMÁCE ZADANIE 1 - PRÍKLAD č. 2

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

Zmeny potravín počas skladovania a prepravy

Gymnázium Jána Adama Raymana. Penicilín. Ročníková práca z chémie. 2005/2006 Jozef Komár 3.C

Chemická a biologická bezpečnosť potravín a analýza potravín. Mária Takácsová, Ivona Paveleková

1. Hlavné látky, v podobe ktorých sa privádza glukóza do organizmu:

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Deti školského veku roky. Deti - vek batolivý/ predškol. roky chlapci dievčatá študujúci zvýš.fyz. aktivita 1,6 1,7 1,5 1,3 1,0

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

Pevné ložiská. Voľné ložiská

CHÉMIA Ing. Iveta Bruončová

Biochémia hraničná vedná disciplína. Chemické deje. Podstata základných životných procesov Metabolizmus, rast, pohyb, dráždivosť, rozmnožovanie

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z CHÉMIE

Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA, 45. ROČNÍK, CELOŠTÁTNE KOLO KATEGÓRIA B TEORETICKO-PRAKTICKÁ ČASŤ PRAKTICKÁ ÚLOHA

Αντιδράσεις οξειδωτικού μέρους. Μη οξειδωτικές αντιδράσεις ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΦΩΣΦΟΤΙΚΩΝ ΠΕΝΤΟΖΩΝ. 6-Ρ γλυκόζη. 5-Ρ ριβουλόζη

Γλυκόζη. Ανασκόπηση μεταβολισμού υδατανθρακών ΗΠΑΡ. ΤΡΟΦΗ Γλυκόζη. Κυκλοφορία. Κυτταρόπλασμα ΓΛΥΚΟΓΟΝΟ. Οδός Φωσφ. Πεντοζών.

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Sylabus predmetu a podmienky na získanie kreditov

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. + HCO 3 c c c (1) - +

PRE UČITEĽOV BIOLÓGIE

CHÉMIA PRE BIOLÓGOV ŠTUDIJNÝ TEXT

Στοιχεία Βιολογίας και Αρχές Βιοδιάβρωσης

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA, 45. ROČNÍK, CELOŠTÁTNE KOLO KATEGÓRIA B. Autorské riešenia k zadaniam praktickej úlohy z anatómie a morfológie živočíchov

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

1 o K E F A L A I O ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

kovalentná väzba - Lewisov model

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Transcript:

P1/1 Čo je molekulárna biológia? Molekulárna biológia študuje vzťah štruktúry a interakcií biologických makromolekúl (fyzikálna a chemická úroveň) k funkciám a vlastnostiam živých sústav (biologická úroveň) J. D. Watson a F. H. Crick (1953) návrh modelu DNA Fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami molekuly DNA vysvetlili jej biologickú funkciu ako génu, zdvojovanie pred delením, semikonzervatívnu replikáciu, schopnosť kódovať genetickú informáciu vysvetlili primárnou štruktúrou DNA a mutabilitu tautomérnymi vlastnosťami báz. Molekulárna biológia významne dopomohla k poznaniu, že začiatky života sú úzko spojené s interakciami bielkovín a nukleových kyselín Molekulárna biológia ako vedný odbor: (začiatok šesťdesiatych rokov) - zakladanie ústavov a podporovanie výskumu pod týmto menom - medzinárodné časopisy s uvedeným názvom - vydávanie učebníc a monografií pod týmto názvom - teória proteosyntézy v organizmoch na princípe centrálnej dogmy molekulárnej biológie molekulárna biológia: molekulárna genetika, génové inžinierstvo, molekulárna biológia vírusov, onkológia, eukaryotov, imunológia, neurobiológia, evolúcia, molekulárna taxonómia...

P1/2 Biomakromolekuly proteíny, nukleové kyseliny, polysacharidy (m.h. 100 000 1 000 000 Da) Informačné biomakromolekuly: zabezpečujú prenos genetickej informácie polyméry (monomér, homopolymér - poly(x), heteropolymér - poly (XY), poly(xyz). Nukleové kyseliny: Kyselina ribonukleová (RNA), jedno alebo dvojvláknové komplementárne polyribonukleotidové reťazce zložené z monomérnych jednotiek : UMP uridín -5 -monofosfát, CMP cytidín -5 -monofosfát, AMP adenozín -5 monofosfát, GMP guanozín -5 -monofosfát. Kyselina deoxyribonukleová (DNA), jedno alebo dvojvláknové komplementárne polydeoxyribonukleotidové reťazce zložené z monomérnych jednotiek: dtmp 2 -deoxytymidín-5 -monofosfát, dcmp 2 -deoxytcytidín-5 -monofosfát, damp 2 -deoxyadenozín-5 -monofosfát, dgmp 2 -deoxyguanozín-5 -monofosfát. Proteíny-bielkoviny, jeden alebo viac polypeptidových reťazcov zložených zo štandardných aminokyselín (21). Konformácia: priestorové usporiadanie makromolekuly, ktoré je pre ňu za daných podmienok energeticky najvýhodnejšie. Informácia, podľa ktorej sa v bunke tvorí primárna štruktúra proteínov (sekvencia aminokyselín v polypeptidovom reťazci) je obsiahnutá v poradí nukleotidov DNA a RNA (v primárnej štruktúre DNA a RNA, nukleotidovej sekvencii DNA a RNA).

P1/3 Proteíny-bielkoviny (prolín, -NH-) určuje chemické vlastnosti AMK Amfolyty- amfoterné látky Optická aktivita enantiomérne izoméry

P1/4 alifatické AMK Štandardné L - aminokyseliny * aromatické AMK kyselé AMK neutrálne AMK NP = nepolárny zbytok (hydrofóbne), P = polárny zbytok (hydrofilné, amidové a hydroxylové skupiny AMK sa podieľajú na tvorbe vodíkových väzieb), K = kyslý zbytok (R obsahuje karboxylovú skupinu, pri neutrálnom ph je v R záporný náboj), Z = zásaditý zbytok (pri neutrálnom ph je v R kladný náboj)

P1/5 Štandardné L - aminokyseliny síru obsahujúce AMK * iminokyselina alinaa zásadité AMK * glycínreduktáza, formiátdehydrogenáza, bakteriálna hydrogenáza, NP = nepolárny zbytok (hydrofóbne), P = polárny zbytok (hydrofilné, amidové a hydroxylové skupiny AMK sa podieľajú na tvorbe vodíkových väzieb), K = kyslý zbytok (R obsahuje karboxylovú skupinu, pri neutrálnom ph je v R záporný náboj), Z = zásaditý zbytok (pri neutrálnom ph je v R kladný náboj)

P1/6 Chemická modifikácia štandardných aminokyselín 1. Fosforylácia: pripojenie fosfátovej skupiny k hydroxylovej skupine serínu, tyrozínu alebo treonínu (fosfoproteíny). 2. Acetylácia: zavedenie acetylovej skupiny do lyzínu 3. Metylácia: zavedenie metylovej skupiny do lyzínu, histidínu 4. Glykozylácia: pripojenie oligosacharidu alebo heteropolysacharidu k amidovej skupine asparagínu, serínu alebo glutamínu (glykoproteíny), N-glykozidová alebo O- glykozidová väzba 5. Hydroxylácia: uplatňuje sa pri modifikácii prolínu a lyzínu v kolagéne za vzniku 3-hydroxyprolínu alebo 4-hydroxyprolínu, prípadne 5-hydroxylyzínu

P1/7

P1/8 Primárna štruktúra proteínov oligopeptid < 10 AMK polypeptid > 10 AMK a a polypeptidový reťazec obsahuje obyčajne 100 a viac AMK všetkých 6 atómov, ktoré sa podieľajú na peptidovej väzbe sú koplanárne, sú v rovnakej rovine Konfigurácia peptidovej väzby trans (energeticky výhodnejšia, menšie sférické zábrany postranných reťazcov) Biologický význam primárnej štruktúry proteínov primárna sekvencia aminokyselín obsahuje informácie, podľa ktorej sa vytvára sekundárna, terciárna a kvartérna štruktúra proteínov, realizuje sa ich nadmolekulárna štruktúra a ich biologická funkcia

Sekundárna štruktúra proteínov interakcia polárnych skupín s vodou, hydratácia (väčšinou sú orientované smerom von z reťazca) in vitro in vivo V bunke trvá tento proces len niekoľko sekund, katalyzuje ho enzým proteíndisulfidizomeráza (PDI, EC-5.3.4.1) Pod sekundárnou štruktúrou rozumieme usporiadanie polypeptidového reťazca do štruktúry a- závitnice (a-helixu) alebo b štruktúry (b -skladaného listu)

P1/10 Sekundárna štruktúra proteínov a-závitnica Na každý závit v pravotočivej a-závitnici pripadajú 2 vodíkové väzby, na jednu otáčku 360 pripadá 3,6 zbytku AMK, vzdialenosť jedného C a od druhého je 0,15nm, na jeden závit pripadá priemerne 0,54nm, tj. 3,6 x 0,15, šírka závitnice je asi 1nm Proteín tvorený jedným polypeptidovým reťazcom nezaujíma celý tvar a-závitnice (napr. myoglobín len 75% tvorí a-závitnica), priemerne pripadá na jednu a-závitnicu 10 AMK zbytkov, okrem prolínu sa na tvorbe a-závitnice môžu podielať všetky AMK

P1/11 Sekundárna štruktúra proteínov b-štruktúra 5-10 AMK V modeloch proteínových molekúl sa a-závitnice vyjadrujú valcom a b-štruktúry plochými šípkami

P1/12 Sekundárna štruktúra proteínov b-štruktúra

P1/13 Terciárna štruktúra proteínov priestorové trojrozmerné usporiadanie polypeptidového reťazca (disulfidické väzby, rôznosť povahy postranných skupín AMK tvoriť nekovalentné väzby) globulárne bielkoviny: usporiadanie v ktorom sa striedajú a-závitnice a úseky b-skladaného listu s ostatnými úsekmi proteínu do výsledného guľovitého tvaru (väčšina proteínov zaujíma globulárny tvar) fibrilárne bielkoviny: usporiadanie v ktorom prevládajú úseky a-závitnice (a-keratín, vlasy, nechty) alebo len úseky b-skladaného listu Terciárna štruktúra lyzozýmu b-otáčka (glycín, prolín) peptidylprolylizomeráza

P1/14 Kvartérna štruktúra proteínov vyjadruje spôsob usporiadania jednotlivých polypeptidových reťazcov v molekule proteínu, je charakterisitická len pre oligomérne bielkoviny (dimér, trimér, tetramér, pentamér) Vznik kvartérnej štruktúry proteínu, spojením podjednotiek vodíkovými väzbami vnikne dimér, ktorého výsledná stabilita závisí od počtu vodíkových väzieb Proteínové domény sú úseky proteínov s charakteristickou primárnou, sekundárnou a terciárnou štruktúrou, ktoré určujú špecifickú funkciu daného úseku bielkoviny Vzájomné pôsobenie domén v proteínovej molekule je základom jej biologickej funkcie Denaturácia a renaturácia bielkovín Informácie potrebné pre tvorbu vyšších štruktúr proteínov sú dané už v primárnej štruktúre bielkovín

P1/15 Zostavovanie oligomérnych proteínov a nadmolekulárnych štruktúr Nadmolekulárna štruktúra vírusu tabakovej mozaiky (samozostavovanie nadmolekulárnych proteínových štruktúr - ribozómy)

P1/16 Účasť chaperónov na procese zbaľovania proteínov hsp70 zabezpečuje zbalenie do kvartérnej štruktúry väzbou na hydrofóbne časti nezbaleného polypeptidu po uvoľnení z ribozómu Chaperóny sú proteíny, ktoré v bunke zabezpečujú zbaľovanie polypeptidových reťazcov a zostavovanie podjednotiek do oligomeróv a nadmolekulárnych štruktúr, tým spôsobom, že rozoznávajú povrchy interagujúcich monomérov a zabraňujú ich spojovaniu do nefunkčných agregátov.

P1/17 Niektoré funkcie a výskyt chaperónových rodín hsp70, hsp60 a hsp90

P1/18 Biologická funkcia proteínov Rozpoznávacia funkcia: proces špecifického spojenia dvoch biologických makromolekúl alebo biologickej makromolekuly s malou molekulou, ktorý spočíva v nekovalentných interakciách (vodíkové väzby, enzým-substrát, receptor-hormón, imunoglobulín-antigén, stavebné podjednotky pri výstavbe bunkových štruktúr, rozpoznávanie nukleových kyselín bielkovinami). Proteíny ako enzýmy: urýchľujú (katalyzujú) chemické reakcie v živých sústavách a určujú ich smer a špecifickosť (živočíšna bunka obsahuje priemerne 4000 enzýmov). Aktívne centrum: jedna časť rozoznáva a viaže substrát, druhá časť katalyzuje chemickú reakciu. Kofaktor: neproteínová zložka, ktorá napomáha prenosu atómov, elektrónov z jedného substrátu na druhý. Prostetická skupina - koenzým Alosterické efektory- aktivátory Vplyv aktivátorov na konformáciu a aktivitu enzýmov

P1/19 Klasifikácia enzýmov 1. Oxidoreduktázy: A red + B ox A ox + B red 2. Transferázy: A---B + C A + B---C 3. Hydrolázy: A---B + H 2 O A---H + B---OH 4. Lyázy (syntázy): A + B A---B 5. Izomerázy: A IzoA 6. Ligázy (syntetázy): A + B + ATP A---B + ADP + P Ďalšie biologické funkcie proteínov tvoria štruktúru základnej cytoplazmy, ribozómov a iných organel zabezpečujú transport látok cez bunkové membrány ako regulačné proteíny riadia rast a diferenciáciu buniek kontraktilné proteíny-pohybové mechanizmy bunkových štruktúr fibrilárne elastické proteíny-podporné tkanivá prenášače signálov vo vnútri buniek a medzi bunkami protilátky v imunitnéj obrane receptory v bunkových membránach

P1/20 Proteazóm: zabezpečuje rozpoznávanie, odstránenie nedokončených a poškodených proteínových štruktúr, nesprávne zbalených alebo nadbytočných proteínov pomocou proteáz, ktoré boli v bunke označené ubikvitínom.

P1/21 Schéma cyklu ubiktivínu

Kontrolné otázky: 1. Charakterizujte chemické, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti AMK - význam postranných reťazcov AMK, peptidická väzba, systémy delenia AMK. 2. Charakterizujte primárnu, sekundárnu, terciárnu a kvartérnu štruktúru bielkovín, vrátane typu väzieb, ktoré sa podieľajú na vzniku uvedených štruktúr. 3. Vysvetlite pojem zbaľovanie a samozostavovanie proteínov vrátane mechanizmov, ktorými sa v bunke realizujú. 4. Vysvetlite mechanizmus eliminácie prebytočných a nesprávne zbalených proteínov v živočíšnej bunke.