Răspuns:
Există nenumărate funcții pe care le îndeplinesc proteinele. Mai jos sunt listate cele mai frecvente.
Explicaţie:
Rezumatul tabelului:
1) Enzime. Fiecare proces efectuat în organism implică, la un moment dat sau în întregime, o reacție chimică. Reacțiile chimice se desfășoară în conformitate cu legea fizică cunoscută sub numele de Gibbs Free Energy. Această lege impune că energia trebuie introdusă într-un sistem pentru a avea loc o reacție chimică. Cantitatea de energie necesară pentru a iniția o reacție este denumită "energie de activare". Această energie de activare nu este întotdeauna disponibilă; acest tip de reacție nu este spontan. De-aceea enzime exista. enzimele cataliza o reacție, ceea ce înseamnă că o accelerează și o permit să meargă mai repede decât ar spontan.
A. O enzimă este o proteină specializată scade energie activatoare. Nu adaugă energie sistemului, reduce cantitatea de energie necesară pentru a începe reacția. Trebuie accentuat în mod special faptul că cerințele sunt reduse, deoarece în acest caz elevii întâlnesc frecvent concepții greșite. (enzime nu face adăugați energie la o reacție).
Enzimele scad energia de activare:
Enzimele reduc energia de activare necesară unei reacții prin legarea la "substratul" lor (molecula pe care enzimele o asistă într-o reacție). Substraturile se potrivesc tipic enzimelor, făcând enzimele instrumente foarte precise.
Notă: o enzimă poate avea mai mult de un substrat.
În reacțiile chimice, nimic nu poate apărea înainte ca moleculele să se afle în imediata vecinătate. Prin urmare, enzimele scad energia de activare prin legarea celor doi compusi necesari pentru reactia chimica - aducandu-i impreuna. Acest lucru sporește foarte mult productivitatea celulei, deoarece elimină necesitatea de a aștepta ca moleculele să "se ciocnească" unul în celălalt.
Notă: dacă toate reacțiile necesare pentru viață au permis să se desfășoare fără enzime, nici măcar cele mai simple bacterii nu ar fi capabile să supraviețuiască! Enzimele sunt absolut esențiale.
Există și alte modalități în care o enzimă poate ajuta la o reacție. Un astfel de mecanism se realizează prin legarea la un substrat și, ulterior, prinzarea substratului deschis astfel încât grupurile sale funcționale să fie expuse. Aceasta permite reacția, care în mod normal nu s-ar desfășura deloc (datorită unui situs de reacție ocluzat).
2) Proteinele structurale. Enzimele cuprind o mare parte a funcționalității proteice, dar proteinele sunt, de asemenea, utile în multe alte aplicații. De exemplu, celulele și țesuturile nu și-au putut menține structura fără proteine structurale. Colagenul este o proteină structurală binecunoscută. Această proteină este adesea găsită în matricea extracelulară (spațiul din exteriorul celulei) care deține lucruri cum ar fi tendoanele și ligamentele împreună.
O altă proteină structurală găsită în corpul uman se numește actin.Aceasta este o parte vitală a citoscheletului celulelor noastre și, prin urmare, este foarte importantă pentru forma și conformația pe care o dețin.
3) Proteine de transport. Oxigenul, hormonii și multe alte substanțe nu pot călători în organism fără asistență. Pentru aceasta, proteinele de transport vin foarte folositoare. Gândește-te la ele ca la un taxi. Uneori, un individ se află într-un loc necunoscut și nu poate ajunge la locația dorită. Deci, el sună la taxi. Proteine de transport sunt cabinele. Oxigenul nu poate pluti liber în jurul sângelui uman, din diverse motive, astfel încât o proteină numită hemoglobină se leagă de el și îl duce la destinație.
4) Proteinele motorului. Muschii sunt importanți deoarece lucrează împreună pentru a produce mișcări complexe. Aceste mișcări ar fi imposibile fără existența proteinele motoare. Proteinele cum ar fi myosinul sunt capabile să-și schimbe conformația ca răspuns la stimulul chimic, permițând celulelor care le posedă să-și schimbe forma. Acesta este modul în care își accelerează poziția în spațiul tridimensional.
5) Proteine de depozitare. Anumite substanțe pe care corpurile noastre le folosesc pentru supraviețuire sunt periculoase pentru țesuturile înconjurătoare dacă sunt lăsate să se învârtă în jurul nestingherit. Pentru asta, există proteine de depozitare. De exemplu, fierul este depozitat în ficat de o proteină cunoscută sub numele de feritină.
6) Proteine de semnal. Sistemul hormonal al organismului funcționează ca un sistem poștal foarte complex. Proteinele de semnal, adesea hormoni, sunt un compus specializat sintetizat pentru a trimite un mesaj către o locație specifică sau largă. niste semnal proteine trimiteți un mesaj la fiecare celulă din corp și unele sunt atât de specifice încât un singur tip de celulă le poate recunoaște. Aceste proteine poartă comenzi cum ar fi factor de creștere a nervului (NGF), factorul de creștere epidermică (EGF) și numeroși alții.
7) Proteinele receptorilor. Dacă există proteine semnal, trebuie să fie cineva care să le primească. Un exemplu bine cunoscut este receptorul acetilcolinei, găsit în celulele musculare la joncțiunile neuromusculare. Acestea au conformații specifice, capabile să recunoască proteine specifice de semnal.
8) Proteinele genetice de reglementare. Expresia genetică este foarte complexă; este reglementat de proteine, editat, deteriorat ocazional, re-editat și, uneori, tăcut. Pentru ca o genă să fie transcrisă în mod corespunzător prin polimeraza ARN, o anumită direcție este în ordine. Dacă toate genele ar fi exprimate simultan, organismele biologice ar fi într-adevăr aglomerate de proteine!
Pentru a rectifica aceasta, celulele folosesc proteine numite proteinele regulate. Acestea se leagă de molecula ADN și fac una din cele două lucruri: să activeze expresia genetică sau să o inhibe. Bacteriile conțin un inhibitor de lactoză care împiedică exprimarea unei enzime necesare catabolizării lactozei atunci când nu există nici un astfel de zahăr. În mod similar, există proteine care se leagă de lanțul ADN atunci când o anumită genă trebuie să fie exprimată - aceasta este de obicei efectuată de o proteină implicată într-o cale de transducție a semnalului.
Proteina de reglementare inhibă sau oprește o genă:
9) Diverse. După cum am arătat mai sus, celulele posedă mult mai mult decât doar opt categorii de proteine. Cu toate acestea, dincolo de cele opt categorii largi, proteinele care nu se încadrează în limitele sunt de obicei personalizate pentru celula / organismul care le conține. Unele meduze, de exemplu, au o proteină numită verde proteine fluorescente (GFP) care le oferă proprietăți mistice, verzi, strălucitoare în întuneric.
Această listă se referea la un manual numit Biologia celulară esențială, ediția a patra în întreaga sa compoziție. Cea mai mare parte a materialului a fost găsită la pagina 122. Autorii acestei cărți includ: Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts și Peter Walter. Pentru mai multă lectură, acest manual poate fi achiziționat de la Google Cărți aici
(Http://play.google.com/store/books/details/Bruce_Alberts_Essential_Cell_Biology_Fourth_Editio?id=Cg4WAgAAQBAJ).
Ecuațiile funcției f (x) sunt 3 și 4, în timp ce zerourile unei alte funcții g (x) sunt 3 și 7. Care sunt valorile zero ale funcției y = f (x) / g (x) )?
Numarul zero al y = f (x) / g (x) este 4. Ca zerouri ale unei functii f (x) sunt 3 si 4, aceasta semnifica (x-3) si (x-4) ). În plus, zerourile unei alte funcții g (x) sunt 3 și 7, ceea ce înseamnă (x-3) și (x-7) factorii f (x). Aceasta înseamnă că în funcția y = f (x) / g (x), deși (x-3) ar trebui să anuleze numitorul g (x) = 0 nu este definit, atunci când x = 3. De asemenea, nu este definită când x = 7. Prin urmare, avem o gaură la x = 3. și numai zero de y = f (x) / g (x) este 4.
Care sunt câteva exemple de proteine?
Enzime, colagen, keratină ... Enzimele sunt proteine care acționează ca și catalizatori biologici în corpul nostru. Ele ajută la accelerarea multor procese chimice în organism, în special în digestie. Denumirile enzimelor se termină cu "-ase". Amilaza este o enzimă care digeră amidonul în zaharuri simple. Pepsina este o enzimă care ajută la digerarea proteinelor. Lipaza digera lipidele (grasimile). Colagenul este proteina responsabilă pentru conectarea țesuturilor și a mușchilor din organism. Este de asemenea cea mai abundentă proteină găsită la mamifere, cu un conținut în medie de
Lydia are 5 câini. 2 dintre câini mănâncă 2 kg (combinat) de alimente pe săptămână. Alți doi câini mănâncă 1 kg (combinat) pe săptămână. Al cincilea câine mănâncă 1 kg de alimente la fiecare trei săptămâni. Cât de mult alimente vor mânca câinii în totalitate în 9 săptămâni?
Iată răspunsul de mai jos. Să începem cu primii doi câini. Ei mănâncă 2 kg de alimente pe săptămână, deci pentru 9 săptămâni = "2 kg" xx 9 = "18 kg". Ceilalți doi câini mănâncă 1 kg de alimente pe săptămână, deci pentru 9 săptămâni = "1 kg" xx 9 = "9 kg". Al cincilea câine mănâncă 1 kg la fiecare 3 săptămâni, deci după 9 săptămâni = "1 kg" + "1 kg" + "1 kg" = "3 kg". Deci, consumul total de alimente = suma tuturor. Deci, alimentele totale consumate = "18 kg" + "9 kg