Komplex fehérjék - studopediya

Komplex fehérjék - egy fehérje, amely csak annyiban polipeptid rész is egy nem-protein (prosztetikus csoport). A prosztetikus csoport lehet a proteinhez kapcsolódó része mind a kovalens és nem kovalens kötés.

Szerint a szerkezet a prosztetikus csoport komplex fehérjék vannak osztva:

1. chromoproteins (prosztetikus csoport - színes anyag)

5. metalloproteinek (többnyire a kétértékű kationok - Cu, Fe, Co, Zn, Mg, Mn és mások),

Chromoproteins - komplex fehérjék, amely egy egyszerű fehérje és festett csoportot (a görög chroma -. Festék). Ez -. Inhomogén tartalmazó csoportból hemoproteins (amely például egy protézis hemcsoportot vas-ion), magnézium-porfirinek, flavoproteinek (származékot izoalloxazin, például B2-vitamin), stb chromoproteins játszanak nagyon fontos szerepet életfolyamat - fotoszintézis ( magnézium-porfirinek), szöveti légzést (flavoproteinek és citokrómok hem-tartalmú), a fény és szín érzékelése (rodopszin), oxigén szállítás (hemoglobin), redox reakciók, stb ..

A glikoproteinek nyújtanak szénhidrátok, mint nem-fehérje komponensek - oligo- vagy poliszacharidok kovalensen kapcsolódik a proteinhez, O- vagy N-glikozidos kötéssel. A glikoproteinek sok strukturális és transzport fehérjék, enzimek, hormonok, receptorok, stb A legtöbb fehérje található a külső felületén az állati sejtek, szintén glikoproteinek. A szénhidrát-komponens a glikoproteinek találtak, mint a monoszacharidok, mint a D-glükóz, D-galaktóz, D-mannóz, N-acetil-galaktózamin, N-acetilglükózamin, és mások. A szénhidrát-komponens ad glikoproteinek nagyobb, mint az egyszerű fehérjék különféle ellenállás fizikai és kémiai hatások, proteázhatásának.

Foszfoproteinek prosztetikus csoportok tartalmazhatnak maradékot ortofoszforsav, kapcsolódó hidroxil-szerin vagy treonin. Azáltal foszfoproteinek között számos tápláló fehérjéket, például a tej bázikus fehérje - kazein, amely tartalmaz továbbá egy szénhidrát-összetevőt, egy fehérje tojássárgája - Witelo, halikra - ihtulin. Emellett számos enzimatikus fehérjék létezhetnek foszforilált és defoszforilezett forma, amely egy eljárás szabályozása az aktivitást.

A metalloproteinek biopolimerek fehérjét tartalmazó mellett, ionok egy vagy több fém. Ezen fehérjék közé tartozik, például, proteinek, amelyek nem-hem vas - transzferrint (vas szállítás) és a ferritin (tárolása vas a májban, a lépben, csontvelőben) és hemosziderin, a biológiai szerepe, amelyek nem megfelelően vizsgálták. Sok enzimek is tartalmaznak fémionok (főként kétértékű) - alkohol-dehidrogenáz, a szénsav-anhidráz, és karboxipeptidáz - Zn 2+. és argináz foszfotranszferáz - Mn 2+, stb

A lipoproteinek - fehérje komplex bármilyen lipid. Ennek része a lipoprotein nyitott zsírsavak, triacil-gliceridek, foszfolipidek, koleszterin. A lipoproteinek része a celluláris és a sejten belüli membránok, valamint a szabad formában jelen a vérplazmában, és jelentése a közlekedési forma a lipidek. A lipid komponenst társul a protein leggyakrabban nem kovalens erők különböző jellegű és hidrofób kölcsönhatások.

Nukleoproteineket proteinek alkotják osn'ovnogo karakter (hiszton) és nukleinsavak - ribo- (RNS) és a dezoxiribonukleinsav (DNS). Nukleoproteineket funkciók tárolására genetikai információ (DNS) átviteli és végrehajtása a genetikai információ (RNS). Számos típusú ribonukleoprotein - messenger RNS másolást genetikai információ DNS-szakasz (gén), transzfer RNS-t, szállítása aminosavakat fehérjeszintézist helyszínen, és behelyeztük a megfelelő helyen, a polipeptid-lánc, és a riboszomális RNS, amely része a riboszómák, amelyen a szintézisét fehérje.

Nukleoprotein fedezték fel 1869-ben Frederick Miescher. Pristutstvuyut minden sejtrészének.

Az arány a fehérje és egy prosztetikus csoportot 3. március 01-01.

nukleoprotein működését a sejtben:

- tárolása, szállítása és értékesítése a genetikai információ,

- specifikus (miatt biológiai aktivitás).

A fehérje része a NP, a fő karakter; a kapcsolat részei között ion:

Mindkét rész fennmaradjon a sejtben szinte teljesen össze, védő egymást.

Kétféle nukleinsavak - dezoxiribonukleinsav (DNS) és a ribonuk (RNS). A szerkezeti egysége adótörvény egy mononukleotid. amely a következőkből áll:

1. nitrogéntartalmú bázis - purin (adenin - és a guanin A - G) és pirimidin (citozin - C, timin - T és uracil - Y); Vannak még kisebb (módosított) nitrogéntartalmú bázisok - hidroxilezett, metilezett, hidrogénezett formái;

2. pentóz (ribóz vagy dezoxiribóz): nitrogéntartalmú bázis + pentóz = nukleozid;

3. A foszforsav maradék:

A nukleotidok olyan összekapcsolt foszfodiészter kötés:

A primer szerkezetét DNS és RNS - mononukleotidok lineáris szekvencia eltér kémiai összetétele pentóz (ribóz vagy dezoxiribóz) és nitrogéntartalmú bázisokkal - uracil RNS és a DNS - timin. DNS túlnyomórészt a sejtmagban, és RNS - a citoplazmában. Dezoksiribonukleproteiny is nyitva a mitokondriumban, valamint a nagy molekulatömegű RNS-t a sejtmagban detektáltuk és a nukleoláris.

A biológiai funkciója a DNS, hogy tárolja a genetikai információ: mononukleotidok szekvenciák bizonyos módon információ van rögzítve az elsődleges szerkezete a fehérjék az élő szervezet. A végrehajtási folyamatok genetikai információ részt ribonukleoprotein - információ (mátrix), RNS-t (amelyben a genetikai információt másolt DNS), transzfer RNS (amino nyilvánított, hogy a helyén fehérjeszintézis) és riboszomális RNS-t (és alkotó riboszóma részt vesz a fehérje-szintézis).

Kapcsolódó cikkek