BUDOWA CHEMICZNA ORGANIZMÓW

 0    117 フィッシュ    Maggie143
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
związki organiczne
学び始める
związki węgla
związki nieorganiczne
学び始める
cała reszta
składnikami organizmu są
学び始める
mamroelementy (stanowiące powyżej 0,001% suchej masy organizmu) oraz mikroelementy (stanowiące poniżej 0,001% suchej masy organizmu)
do makroelementów należą
学び始める
pierwistki biogenne i pozostałe
pierwistki biogenne
学び始める
6 pierwistkow ktorych jest najwiecej, stanowia praktycznie 99% masy kazdej komorki
wymień pierwistki biogenne
学び始める
węgiel, wodór, tlen, azot, siarka, fosfor
wymien pozostale makroelementy
学び始める
Ca, Mg, Cl, Na, K
wybrane mikroelementy
学び始める
Fe, I, Cu, Co, F
C (Węgiel)
学び始める
podstawa wszystkich zwiazkow organicznych, wegiel moze tworzyc wiazania z 4 innymi atomami i ma tendencje do tworzenia dluzszych lub krotszych lancuchow, ktore moga sie tez rozgaleziac lub zamykac w piersien
H (Wodór)
学び始める
składnik wody i wszystkich zeiazkow organicznych
O (tlen)
学び始める
składnik wody i wszystkich zwizkow organicznych + pelni role w oddychaniu tlenowym
N (azot)
学び始める
składnik białek i kwasów nukleinowych, wystepuje we wszystkich bialkach, poniewaz jest skladnikiem grupy aminowej w aminokwasach
S (siarka)
学び始める
skladnik bialek (2 aminokwasow: metioniny i cysteiny)
P (fosfor)
学び始める
składnik fosfolipidów, tworzących nasze błony komórkowe i kwasów nukleinowych oraz kości w postaci fosforanu wapnia i fosforanu magnezu
Ca (wapń)
学び始める
jest skladnikiem kosci w postaci fosforanu wapnia i weglanu wapnia, nadaje kosciom twardosc, niezbedne przy krzepnieciu krwi, i jednym z ostatnich etapow prowadzacych do skurchu jest uwolnienie jonow wapnia
Mg (magnez)
学び始める
odpowiada za przewodnictwo nerwowe, za kurczliwosc miesni i prawidlowa prace serca oraz wplywa na „nasz wewnetrznh spokoj, stres” i jest skladnikiem chlorofilu
Na (sód), K (potas), Cl (chlor)
学び始める
odpowiadaja za roznowage osmotyczna, przewodnictwo nerwowe, a chlor jest tez skladnikiem kwasu solnego w zaladku
Fe (żelazo)
学び始める
skladnik hemoglobiny, czyli barwnika wystepujacego w czerwonych krwinkach, oraz niektorych enzymow
I (jod)
学び始める
składnik homonów tarczycy, wystepuje w morzu, rybach, a teraz tez w soli kuchennej
Cu (miedź)
学び始める
składnik wielu enzymów np. oddechowych
Co (kobalt)
学び始める
skladnik enzymow oraz kobalaminy (witaminy B12)
F (fluor)
学び始める
wzmacnia szkliwo zebow
Budowa czateczki wody
学び始める
atomy tlenu i wodoru leza pod katem, pary elektronowe tworzace wiazania miedzy tlenem a wodorem sa przesuniete w kierunku tlenu, te czynniki wskazuja na to ze czasteczka wody jest dipolem czyli ma bieguny - dodatni i ujemny
właściwości wody
学び始める
woda jest srodowiskiem teakcji biochemicznych, jest dobrym rozpuszczalnikiem, ma duze napiecie powierzchniowe, zwilza nawierzchnie
kohezja
学び始める
sily spojnosci - miedzy czasteczkami wody wystepuja wiazania wodorowe czyli slabe oddzialywania typu wlektrotatycznegi tzn plusiki na wodorach przyciagaja sie z minusikami na tlenach i tym sposobem czasteczki wody sa w jakis sposob ze soba powiazane
adhezja
学び始める
sily przylegania - dzieje sie to na zasadzie przyciagania elektrostatycznego (trzeba dodac ze woda zwilza powierzchnie zbudowane z substancji ktore tez sa obdarzone ladunkiem)
3 inne wlasciwosci wody
学び始める
woda zwieksza objetosc gdy zamarza, ma duze cieplo wlasciwe i ma duze cieplo parowania
celuloza
学び始める
organiczny zwiazek chemiczny, polisacharyd zbudowany z reszt glukozowych polaczonych wiazaniami glikozydowymi w dlugie, nierozgalezione lancuchy
chityna
学び始める
polisacharyd. Pełni funkcję budulcową - jest głównym składnikiem ścian komórkowych u grzybow i oskorka u stawonogow
kutyna
学び始める
substancja tluszczowa przypominajaca wosk, nieprzepuszczajaca wody i gazow, odporna na dzialanie czynnikow chemicznych. Tworzy warstwe ochronna (kutykulę) na powierzchni nadziemnych czesci roslin
Co to sa weglowodany?
学び始める
Są to zwiazki, ktore skladaja sie z wegla i wody czyli z wodoru i tlenu
budowa weglowodanu
学び始める
lancuch weglowy + grupa hydroksylowa (OH) + grupa aldehydowa lub ketonowa
grupa aldehydowa
学び始める
= aldoza (cukier)
grupa ketonowa
学び始める
= ketoza (cukier)
Jaka role pełnią weglowodany?
学び始める
funkcje odzywcza - jako zrodlo energii i material zapasowy; funkcje strukturalna - material budulcowy
Podzial weglowodanow ze wzgledu na ich budowe
学び始める
monosacharydy, disacharydy, polisacharydy,
cukry proste (monosacharydy) wlasciwosci
学び始める
dobrze rozpuszczalne w wodzie, slodkie w smaku, aktywne osmotycznie i latwo przechodza przez blone komorkowa
cukry proste - podzial
学び始める
ze wzgledu na liczbe atomow wegla wyrozniamy: triozy (3), pentozy (5), heksozy (6)
przyklady pentozy
学び始める
ryboza i deoksyryboza (wchodza w sklad nukleotydow ktore buduja nasze DNA i RNA
przyklady heksozy
学び始める
glukoza, fruktoza, galaktoza
dwucukry
学び始める
1. sacharoza = fruktoza + glukoza; 2. laktoza = galaktoza + glukoza; 3. maltoza = glukoza + glukoza
wielocukry - polisacharydy
学び始める
wszystkie wielocukry zbudowane sa z podjednostek glukozy polaczonych na rozne sposoby (wielocukry sa polimerami glukozy)
W jakiej postaci moze wystepowac glukoza?
学び始める
w postaci alfa-glukozy i beta-glukozy
wielocukry - rodzaje i funkcje
学び始める
1. material zapaowy - skrobia i glikogen - polimery alfa-glukozy; 2. material budulcowy - celuloza i chityna - polimery beta-glukozy
Jaki wnzym posiadamy do rozkladania cukrow?
学び始める
posidamy tylko enzym alfa - glukozydaze, czyli jestesmy w stanie tylko rozkladac polimery alfa-glukozy: skrobie i glikogen
Co rozklada wiazania beta - glikozydowe?
学び始める
tylko bardzo nieliczne organizmy, szczegolnie mikroorganizmy, bakterie potrafia rozkladac celuloze i chityne
Skrobia
学び始める
wielocukier zapsowy u roslin, polimer alfa-glukozy, sklada sie z amylozy i amylopektyny, wystepuje w ziemnikach, ziarnach zboz, nie jest zearta, mozna ja latwo rozgotowac, zmiazdzyc
Glikogen
学び始める
wielocukier zapasowy u zwierzat i grzybow, polimer alfa-glukoy, mocno rozgalezione czasteczki, wystepuje u zwierzat w watrobie i miesnich i u grzybow
Celuloza
学び始める
główny materiał zapasowy u roślin, polimer beta-glukoz, czasteczki celulozy to dlugie wlokna, nierozgalezione lancuchy tworzace wlokna, wystepuje w scianach komorkowych u roslin, w drewnie
Chityna
学び始める
material budulcowy u grzybow i stawinogow, polimer beta-glukozaminy, wystepuje w pancerzykach owadow oraz scianach komorkowych
Dlaczego grzyby nie sa dla nas specjalnie odzywcze?
学び始める
Poniewaz nie trawimy scian komorkowych i tym sposobem nie pozyskujemy z nich tak duzo energii
co zawiera DNA?
学び始める
zawiera tylko informacje o białkach
Co wystarcza do stworzenia organizmu?
学び始める
Mimo, ze skladamy sie tez z innych wlementow to sama informacja o bialkach wystarcza zeby z tej jendej komorki, ktora powstaje po zaplodnieniu powstal wielokomorkowy, kompletny organizm
Wymien funkcje białek
学び始める
budulcowa, transportowa, odpornosciowa, sygnalowa, zapasowa, wnzymatyczna, magazynujaca, motoryczna
funkcja budulcowa (strukturalna) bialek
学び始める
np keratyna (wlosy skora paznokcie - wloknista struktura), kolagen (tworzy siec podtrzymujaca nasza skore- wloknista struktura), histony (na nie „nawiniete” jest DNA, porzadkuje, nadaja strukture chromosomom - okragle bialka)
funkcja transportowa bialek - przez blony komorkowe
学び始める
np. pompy protonowe, kanały jonowe, wszelkiego rodzaju białka nośnikowe - bialka reguluja to co dostaje sje i co wydostaje z komorki
funkcja transportowa - w obrebie organizmu
学び始める
np. hemoglobina (wiaze sie z tlenem i rozprowadza go w ukladzie krwionosnym), transferyna (transportuje jony zelaza), albuminy (odpowiadajaca za transport lipidow
funkcja odpornosciowa
学び始める
np. przeciwciala - bialka w ksztalcie „Y”, wytwarzane przez komorki ukladu odpornosciowego i biora udzial w unieszkodliwianiu patogenow), globuliny (udzial w mechanizmach odpowiedzi odpornosciowej
funkcja sygnalowa bialek (przekaznikowa)
学び始める
przekazywanie informacji zwykle dzieje sie za pomoca bialek, np neurony przekazuja sobie impulsy nerwowe
Układ zgodności tkankowej
学び始める
unikalny uklad bialek na powierzchni kazdej komorki, ktory jest unikalny dla kazdej osoby, aby rozpownac wlasne komorki a niszczyc komorki bakterii
funkcja zapasowa (nie u nas zwierzat)
学び始める
zwierzeta nie magazynuja bialek, musza sobie je dostarczac. Za to niektore rosliny np trawy (tez zboza) w swoich nasionach zawieraja ziarna aleuronowe i to sa takie magazyny bialek dla rozwijajacego sie zarodka w nasieniu. Te ziarna czesto tworza bielmo
funkcja enzymatyczna bialek
学び始める
enzymy to bialka ktore przeprowadzana rozne reakcje czyli katalizuja rozne reakcje
funkcja magazynujaca bialek
学び始める
np. mioglobina (wiaze sie z tlenem i stanowi zaps tlenu w miesniach w razie intensywnej pracy), ferrytyna (wiaze sie z zelazem i tworzy magazyn zelaza w watrobie)
funkcja motoryczna (ruch)
学び始める
chodzi o jednokomorkowce ktore maja rzeski i wici(zbudowane z bialek), za pomoca ktorych sie przemieszczaja. Ale tez miesnie, ktore sa zbudowane glownie z wlokien bialkowych i przesuwanie sie ich wzgledem siebie powoduje skurcz (ruch)
Dlaczego bialka maja tak dominujaca role?
学び始める
Ze wzgledu na ich budowe
Budowa białka
学び始める
Białka są polimerami aminokwasow czyli sa czasteczkami zbudowanymi z wielu polaczonych ze soba aminokwasow - ktorych jest 20
Wiazania petydowe
学び始める
Bialko jest polimerem aminokwasow, a aminokwasy lacza sie ze soba za posrednictwem wizan peptydowych w lancuch i powstaja one miedzy grupa aminowa jednwgo aminokwasu a grupa karboksylowa drugiego aminokwasu
Dlaczego jest mozliwosc tylu roznych bialek?
学び始める
Poniewaz bialko jest lancuchem aminokwasow zlozonych z conajmniej 100 aminokwasow, a jest ich 20 roznych
Kiedy wzrasta liczba kombinacji bialek?
学び始める
Bialka sa niezwykle roznorodna grupa zwiazkow organicznych. Zelaszcza kiedy wiele bialek ma jeszcze przylaczona czesc niebialkowa (bialka zlozone)
Peptyd
学び始める
łancuch krotszy niz 100 aminokwasow
Białko
学び始める
Łańcuch dluzszy niz 100 aminokwasow
Rodzaje bialek ze wzgledu na ich ksztal
学び始める
bialka globularne i bialka finrylarne
Bialka globularne
学び始める
ksztalt ok. kulisty, zwykle wnzymy, hormony, bialka transportujace jak albuminy, globuminy, histony
Białka fibrylarne
学び始める
postac dlugich wlokien, pelnia glownie funkcje strukturalne np. keratyna, kolagen, elastyna, bialka tworzace cytoszkielet, wlokna miesniowe
So czego sluzy fibrynogen?
学び始める
Jego aktywna postac: fibryna bierze udzial w krzepnieciu krwi, a dokladniej tworzy siec w miejscu skaleczenia, w miejscu przerwania naczynia krwionosnego i tam jest tamowany uplyw krwi, a na bazie tej sieci z fibryny powstaje skrzep
rodzaje bialek ze wzgledu na ich budowe
学び始める
bialka proste, bialka zlozone
Bialka proste
学び始める
To te, które składają się z samych aminokwasów
Białka złożone
学び始める
to te, ktore maja jeszcze dodatkowo czesc niebialkowa
Bialka zlozone
学び始める
glikoproteiny, fosfoproteiny, lipoprosteiny, metaloproteiny, hemoproteiny, nukleoproteiny
glikoproteiny
学び始める
z cukrem (interferon)
fosfoproteiny
学び始める
z reszta fosforanowa (kazeina)
lipoproteiny
学び始める
z tluszczem (LDL i HDL)
metaloproteiny
学び始める
z atomem metalu (ferretyna)
hemoproteiny
学び始める
z czasteczka barwnika (hemoglobina)
nukleoproteiny
学び始める
z kwasem nukleinowym (bialka rybosomow)
Jak opisujemy budowe bialka?
学び始める
Strukturami: I, II, III, IV- rzędową
Struktura I-rzędowa białek
学び始める
to kolejnosc aminokwasow w lancuchu
Struktura II-rzędowa białek
学び始める
to wystepowanie alfa-helisy i/lub beta-harmonijki. Obie te formy są stabilizowane przez wiązania wodorowe
Struktura III-rzędowa białek
学び始める
oposuje ona ostateczna konformacje bialka czyli sposob jego dalszego pozwijania sie w ta zawila strukture ostateczna. Lancuchy boczne decyduja o tym jak to bialko ostatecznie sie zwinie
Struktura IV-rzędowa białek (opcjonalna)
学び始める
ma ona miejsce kiedy bialko sklada sie z wiecej niz jednego lancucha np. hemoglobina (4 lancuchy) ulozone sa one w okreslony sposob wzgledem siebie
Co łaczy budowa bialka z funcja?
学び始める
konkretne bialko dopasowywuje sie ksztaltem do wlasciwego sobie substratu/ów
Co oznacza utrata kształtu białka?
学び始める
Utratę funcji białka
Kiedy ma miejsce zniszczenie struktury białka?
学び始める
Przy koagulacji lub denaturacji
Koagulacja
学び始める
zachodzi np. pod wplywemsoli metali lekkich i jest procesem odwracalnym
Denaturacja
学び始める
zachodzi np. pod wplywem soli metali ciezkich, wysokiej temperatury, powoduje nieodwracalne zniszczenie struktury białka (śmierć), z tego powodu wysoka gorączka jest tak niebezpieczna
Co to są lipidy (tłuszcze)?
学び始める
Jest to grupa związków organicznych. Tłuszcze nie mieszją się też z wodą, tylko uniszą się na jej powierzchni
Przykłady lipidów, tłuszczy
学び始める
mamy tluszcze pochodzenia zwierzecego takie jak maslo czy smalec, ktore maja w temp pokojowej konsystencje stala oraz mamy tluszcze pochodzenia roslinnego jak oleje, ktore maja konsystencje plynna
Budowa cząsteczkowa lipidów
学び始める
Cząsteczki lipidow mogą wygladac bardzo roznie ale najprostsz elipidy to jest po prostu polaczenie glicerolu i kwasow tluszczowych
Dlaczego lipidy nazywamy estrem?
学び始める
Lipidy to estry glicerolu i kwasow tluszczowych. Nazywa się to estrem, bo glicerol jest polaczony z kwasami tluszczowymi za pomoca wiazan estrowych
Glicerol
学び始める
prosty alkohol trzy-węglowy
Kwasy tłuszczowe
学び始める
To długie łańcuchy węglowe o różnej długości w zależności od rodzaju kwasu tłuszczowego, ktore na koncu maja grupe karboksylowa i moga byc nasycone lub nienasycone
nasycone kwasy tluszczowe
学び始める
Kazdy atom wegla w lancuchu przylacza maksymalnaiczbe atomow wodoru, czyli wszystkie wiazania ma nasycone wodorem
Kwasy tluszczowe nienasycone
学び始める
Nie wszystkie mozliwe wiazania z wodorem sa utworzone i te wolne „łapki” tworza podwojne lub potrójne wizania miedzy atomami wegla
Gdzie wystepuja nienasycone kwasy tluszczowe?
学び始める
w wiekszej ilosci u roslin i maja postac plynna
Gdzie wystepuja kwasy tluszczowe nasycone?
学び始める
sa one bardziej typowe dla zwierzat, chociaz wyjatkiem jest olej kokosowy, bo ma duzo nasyconych kwasow tluszczowych
klasyfikacja lipidow
学び始める
tluszcze proste: wlasciwe (obojetne), woski; złożone: fosfolipidy, glikolipidy; izoprenowe: steroidy, karotenoidy
tłuszcze właściwe (obojetne)
学び始める
charakter hydrofobowy, tworza tkanke tluszczowa - stanowia material zapasowy u zwierzat i roslin oleistych, tkanka tluszczowa ma tez funkcje termoizolacyjna oraz w jakims stopniu pelni funkcje amortyzujaca
woski
学び始める
łój wytwarzany przez skóre to ok 20% wosk, woski pojawiaja sie wszedzie tam gdzie chodzi o zabezpieczenie przed utrata lub wnikaniem wody np. rosliny w suchych srodowiskach wytwarzaja wosk aby chronic sie przed utrata wody
Tłuszcze złozone
学び始める
Jeden z dodatkow do reszty fosforanowej to np. chityna. Dodatki wplywaja na wlasciwosci czasteczki tzn. lipidy zlozone wykazuja amfipatyczność lub amfifilowość
Co oznacza amfipatycznosc lub amfifilowosc?
学び始める
ze czasteczki nie sa w calosci hydrofobowe ale maja biegun hydrofobowy czylo ogonek oraz biegun hydrofilowy czyli glowka staje sie hydrofilowa dzieki tym dodatkom
Co daje dwubiegunowosc czasteczki glikolipidow i fosfolipidow?
学び始める
Maja one wtedy tendencje do tworzenia dwu-warstwowych błon gdy znajduja sie w roztworze wodnym
Lipidy izoprenowe
学び始める
najbardziej skomplikowane warod lipidow, sa polimerami izoprenu (zwiazku organicznego), jesli polaczymy izopremy w roznych kombinacjach mozemy otrzymac cala mase „dziwnych” zwiazkow
Steroidy
学び始める
zawsze 4-pierscieniowa struktura
Karotenoidy
学び始める
dlugie polimery izopremu
Cholesterol - klasyczny steroid
学び始める
bardzo wazny wielofunkcyjny zwiazek. Jednak jego nadmir jest szkodliwy j moze prowadzic do chorob ukladu krazenia j nie tylko
Steroidy - funkcje na przykładzie cholesterolu
学び始める
wchoduz w sklad blon komorkowych, rosliny nie posiadaja cholesterolu, czasteczki cholesterolu sa „plaskie” i wsuwaja sie miedzy lipidy blonowe, z cholesterolu syntetyzowane sa kwasy zolciowe, wytwarzane hormony steroidowe i powstaje z niego witamina D
Rola karotenoidów
学び始める
dla roslin barwniki np karoten w marchewce, u roslin w lisciach karetonoidy wspomagaja fotosynteze, dla nas sa zdrowe poniewaz pelnia funkcje antyoksydantow

コメントを投稿するにはログインする必要があります。