PEPTIDY, BÍLKOVINY. Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143



Podobné dokumenty
Bílkoviny - proteiny

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

Bílkoviny. Charakteristika a význam Aminokyseliny Peptidy Struktura bílkovin Významné bílkoviny

Struktura proteinů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny

PROTEINY. Biochemický ústav LF MU (H.P.)

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Testové úlohy aminokyseliny, proteiny. post test

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

aminokyseliny a proteiny

Bílkoviny. Bílkoviny. Bílkoviny Jsou

ÚVOD DO BIOCHEMIE. Dělení : 1)Popisná = složení org., struktura a vlastnosti látek 2)Dynamická = energetické změny

Aminokyseliny. Peptidy. Proteiny.

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto


Aminokyseliny, struktura a vlastnosti bílkovin. doc. Jana Novotná 2 LF UK Ústav lékařské chemie a klinické biochemie

BÍLKOVINY R 2. sféroproteiny (globulární bílkoviny): - rozpustné ve vodě, globulární struktura - odlišné funkce (zásobní, protilátky, enzymy,...

NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin:

Aminokyseliny. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití

Přírodní polymery proteiny

USPOŘÁDEJTE HESLA PODLE PRAVDIVOSTI DO ŘÁDKŮ

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

Proteiny Genová exprese Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

Názvosloví cukrů, tuků, bílkovin

Aminokyseliny příručka pro učitele. Obecné informace: Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny.

Biologie buňky. systém schopný udržovat se a rozmnožovat

Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter.

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Molekulární biofyzika

ENZYMY. Charakteristika enzymaticky katalyzovaných reakcí:

Složky výživy - proteiny. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Sešit pro laboratorní práci z chemie

TEST (Aminokyseliny) 9. Kolik je esenciálních aminokyselin a kdo je neumí syntetizovat?

Struktura, chemické a biologické vlastnosti aminokyselin, peptidů a proteinů

CHEMIE. Pracovní list č žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová

Proteiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Obecná struktura a-aminokyselin

Heterocyklické sloučeniny, puriny a pyrimidiny

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová

AMINOKYSELINY REAKCE

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Bílkoviny příručka pro učitele. Obecné informace:

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Bílkoviny a nukleové kyseliny

Proteiny ve sportu Diplomová práce

Biopolymery. struktura syntéza

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

První testový úkol aminokyseliny a jejich vlastnosti

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu:

BÍLKOVINY A SACHARIDY

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Biochemie I 2016/2017. Makromolekuly buňky. František Škanta

STRUKTURA PROTEINŮ

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

Polysacharidy. monosacharidy disacharidy stravitelné PS nestravitelné PS (vláknina) neškrobové PS resistentní škroby Potravinové zdroje

Schéma průběhu transkripce

Genomické databáze. Shlukování proteinových sekvencí. Ivana Rudolfová. školitel: doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.

Aminokyseliny, struktura a vlastnosti bílkovin

Aminokyseliny, proteiny, enzymologie

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

Metabolismus aminokyselin - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová

L-aminokyselina chirální (asymetrický) uhlík

AMINOKYSELINY Substituční deriváty karboxylových kyselin ( -COOH, -NH 2 nebo -NH-) Prolin α-iminokyselina

Genetický kód. Jakmile vznikne funkční mrna, informace v ní obsažená může být ihned použita pro syntézu proteinu.

Struktura aminokyselin, peptidů a bílkovin.

Aminokyseliny. Aminokyseliny. Peptidy & proteiny Enzymy Lipidy COOH H 2 N. Aminokyseliny. Aminokyseliny. Postranní řetězec

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

BÍLKOVINY. Bc. Michaela Příhodová

Řízení metabolismu. Bazální metabolismus minimální látková přeměna potřebná pro udržení života při tělesném i duševním klidu

Bílkoviny, tuky prezentace

AMINOKYSELINY Substituční deriváty karboxylových kyselin ( -COOH, -NH 2 nebo -NH-) Prolin α-iminokyselina

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

5. Proteiny. Peptidy. Struktura proteinů. Primární struktura proteinů. Sekundární struktura proteinů

Molekulární biofyzika

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Aminokyseliny a dlouhodobá parenterální výživa. Luboš Sobotka

Aminokyseliny (AA) Bílkoviny

Hemoglobin a jemu podobní... Studijní materiál. Jan Komárek

Bílkoviny/proteiny: co jsou zač a co se s nimi v těle děje

Přírodní polymery. struktura syntéza

Bílkoviny = proteiny

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

PROTEINY Bílkoviny patří společně s tuky a sacharidy k hlavním živinám. Jsou součástí všech

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Proteiny: obecná charakteristika. Proteiny: trocha historie. Proteiny: trocha historie

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

VÝZNAM FUNKCE PROTEINŮ V MEDICÍNĚ

Biochemie I. Aminokyseliny a peptidy

Struktura nukleových kyselin Vlastnosti genetického materiálu

Translace (druhý krok genové exprese)

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Agronomická fakulta. Seminární práce na téma:


Složky potravy a vitamíny

5. Lipidy a biomembrány

ZÁKLADNÍ SLOŽKY VÝŽIVY - BÍLKOVINY. Bc. Lucie Vlková Nutriční terapeut

Biochemie I. Aminokyseliny a peptidy

Transkript:

PEPTIDY, BÍLKOVINY Definice: Bílkoviny (proteiny) jsou makromolekulární látky, které vznikají spojením sto a více molekul různých aminokyselin peptidickou vazbou. Obsahují atomy uhlíku (50 až 55%), vodíku (6 až 7%), kyslíku (20 až 23%), dusíku (12 až 17%), někdy také síru, fosfor a jod. Peptid je látka, ve které je vázáno jen 2-99 aminokyselin peptidickou (peptidovou) vazbou. Obecný vzorec: V organismech se vyskytují zejména bílkoviny tvořené tzv. α aminokyselinami, které mají obě charakterické skupiny navázané na stejný α -uhlík: α kyselá karboxylová skupina COOH zásaditá aminoskupina NH 2 - Zařazení a zdroje: Bílkoviny tvoří spolu se sacharidy a tuky jednu ze tří základních živin. Od ostatních živin se liší obsahem dusíku, ten je vázán v aminokyselinách (AK). Rostliny vytváří AK z anorganických látek - dusitanů a dusičnanů, které přijímají kořeny ve vodě. Heterotrofní organismy přijímají dusík z AK v potravě, enzymaticky je štěpí v trávícím traktu a tvoří si z nich v játrech vlastní AK. Tělo člověka obsahuje jen 20 AK, ale 9 z nich neumí samo vytvořit, jsou to tzv. esenciální AK. Přijímáme je z rostlinné potravy, nejvíce bílkovin obsahují luštěniny (čočka, fazole, hrách), méně již obiloviny a brambory. Zdrojem živočišných bílkovin jsou zejména mléčné výrobky, maso, vejce. Bílkoviny jsou v těle degradovány na CO 2, H 2 O a močovinu H 2 N CO - NH 2. Nadbytek bílkovinné stravy bůže vyvolat hromadění močoviny v tělních dutinách, kloubech (artritida, dna nemoc králů). Funkce: - Spolu nukleovými kyselinami jsou podstatou všech živých organismů. Cokoliv je živé, obsahuje tyto 2 skupiny látek, protože ve vzájemné součinnosti zajišťují, aby se genetický kód zapsaný v NK ztvárnil v živém organismu (histony v chromozomech blokují či odkrývají přepis DNA). - Stavební: tvoří tkáně - pojiva (kolagen, elastin, keratin), svalstvo (aktin, myosin), součást tělních tekutin, cytoplazmy. - Řídící: jsou základní složkou enzymů, podstatnou některých hormonů (insulin), jsou součástí receptorů na povrchu buněk - Transportní: např. hemoglobin - Ochranné a obranné (imunoglobulin, fibrin, fibrinogen) - Všechny proteiny mají schopnost působit jako antigen, průnik cizorodé bílkoviny do organismu vyvolá tvorbu protilátek. Vlastnosti - Většinou jsou rozpustné ve vodě a ve zředěných roztocích solí (tvoří pravé roztoky). Rozpustností se pro jednotlivé druhy bílkovin liší: fibrilární bílkoviny, které jsou stavebním materiálem organismů, se ve vodě nerozpouštějí (např. kolagen); globulární proteiny, které plní v organismu různé biologické funkce (např. fc. enzymů), jsou rozpustné ve vodě, ale tvoří koloidní roztoky (albuminy, globulin) - Denaturace - změna nativní struktury vlivem tepla, ph, detergenty, organických rozpouštědel (ethanol), močoviny, kyselina sulfosalicylové (acylpirin), iontů těžkých kovů - jsou bezbarvé látky, k výjimkám patří hemoproteiny a flavoproteiny, které řadíme mezi pigmenty. 1

- Bílkoviny a peptidy dávají barevné reakce založené na reaktivitě peptidové vazby nebo volných koncových skupin, toto se využívá v klinické praxi k důkazu bílkoviny - Elektroforéza - metoda využívaná k oddělení jednotlivých bílkovin. Ty mají v AK desítky ionizovatelných skupin, proto mají různě velký kladný či záporný náboj a mohou putovat v elektrickém poli. Např. kladně nabité bílkoviny putují k záporné elektrodě. V závislosti na ph prostředí mohou mít bílkoviny výsledný náboj kladný nebo záporný. Při určitém ph se počet kladných a záporných nábojů v molekule vyrovná a celkový náboj bílkoviny je roven nule (tzv. izoelektrický bod). Při ph izoelektrického bodu se protein nepohybuje v elektrickém poli. H + OH - Typy AK v bílkovinách: a) Neutrální (glycin Gly (G), alanin Ala (A), valin Val (V), Leucin Leu (L), Isoleucin Ile (I) b) Kyselé, s karboxylovou nebo amidovou skupinou na postranním řetězci: kyselina asparagová Asp (D), asparagin Asn (N), kyselina glutamová Glu (E), Glutamin Gln (Q) c) Basické s aminovou skupinou na postranním řetězci: arginin Arg (R), lysin Lys (K) d) Se sírou v postranním řetězci (Methionin Met, Cystein Cys) e) Heterocyklické: Prolin Pro (P) Struktura bílkovin: Aminokyselin jsou vzájemně vázány peptickými vazbami a tvoří tzv. polypeptidy. Jejich nabité skupiny se vzájemně přitakují a způsobí uspořádání zkracující dálku řetězců. Ty se dále v prostoru tvarují trojrozměrných útvarů. Vzniká bílkovina - její vlastnosti jsou dané pořadím a specifickými chemickými vlastnostmi jednotlivých aminokyselin a tvarem daného proteinu. Podlouhlé bílkoviny tvoří fibrily pojiv (kolagen, elastin), kulovité mají uprostřed vazebná místa pro jiné látky, sférické jsou vhodné např. ke stavbě oválných červených krvinek. Rozeznáváme 4 úrovně prostorové struktury: Primární, sekundární, terciární, kvartérní. 1. Primární struktura je dána pořadím aminokyselin v polypeptidovém řetězci. Obecný zápis vzniku dipeptidu: AK 1 + AK 2 AK 1 AK 2 + H 2 O Obecný zápis peptidické vazby: CO NH Příklad: Gly + Ala Gly - Ala + H 2 O NH 2 -CH 2 -COOH + NH 2 -CH(CH 3 )-COOH NH 2 -CH2-CO-NH-CH(CH 3 )-COOH + H 2 O Příklad primární struktury hexapeptidu: Gly Ala Ser Phe Glu Val 2

http://fld.czu.cz/vyzkum/nauka_o_lp/chemie/aminokyseliny.jpg http://www.aktin.cz/obrazky/thumb/4937.gif viz předepsaná učebnice Biologie pro gymnázia, přehled proteinogenních aminokyselin, kapitola Doplňky 2. Sekundární struktura bílkovin je prostorové uspořádání několika po sobě jdoucími AK, které tvoří např. alfa helix strukturu skládaného listu Stáčení řetězců v prostoru umožňují kovalentní vazby bisulfidických můstků sírné aminokyseliny cystein, které vznikají mezi SH skupinami Struktura insulinu Cystein (peptid, bisulfidické můstky) Z primární struktury v prostoru vzniká sekundární terciární struktura 3. Terciární struktura bílkovin je trojrozměrné uspořádání celého peptidového řetězce. 4. Kvartérní struktura je uspořádání podjednotek bílkoviny, které jsou navzájem spojeny nekovalentními vazbami Kvartérní prostorové uspořádání těchto podjednotek zajišťuje danou funkci bílkoviny. Takto jsou uspořádány jen složitější komplexy bílkovin, např. hemoglobinu či vlákna kolagenu. Rozdělení bílkovin: 1. jednoduché obsahují jen peptidické řetězce 2. složené obsahují nebílkovinnou složku (prostetickou skupinu) a) skleroproteiny- vláknité, nr v H 2 O, stavební fc. (kreatin vlasy a nehty, kolagen - pojiva, vzniká z něho varem želatina) b) prostetická skupina vytváří reakční centrum, které umožňuje biochemické reakce - fosfoproteiny (kasein v mléce, váže Ca) - glykoproteidy mukózní sekrety sliznic chromoprotieny obsahují navázané kationy kovů hemoglobin-fe 2+ - lipoproteidy - transport cholesterolu k buňkám - nukleoproteiny (histony buněč. jádro) Schéma kvartérní struktury hemoglobinu Nukleoprotein 3

Schéma buněčné membrány - motel tekuté mozaik y- 1. glykolipid 2. alfa-helix protein 3. oligosacharidový boční řetězec 4. fosfolipid 5. globulární protein 6. hydrofobní část alfa-helix proteinu 7. cholesterol Příklady využití bílkovin v průmyslu či lékařství: 1. potravinářství přirozená výživa organismů, 2. krmné směsi pro dobytek (kostní moučka) 3. biotechnologie - kultivované enzymy pro produkci látek mimo těla organismů v různých průmyslových odvětvích 4. ve sportu jsou hormony zneužity pro nárůst výkonnosti sportovců 5. kosmetický průmysl (kolagen) 6. zvýšení obranyschopnosti organismu - očkování protilátkami 7. protilátky slouží pro určení nemocí na základě jejich detekce v krvi Odkazy a základní doporučená literatura: MAREČEK, Aleš; HONZA, Jaroslav. CHEMIE pro čtyřletá gymnázia: 3. díl. 1. vydání, reprint 2005. Olomouc: NAKLADATELSTVÍ OLOMOUC, s.r.o., 2005. 255 s. ISBN 80-7182-057-1. JELÍNEK, Jan, ZICHÁČEK, Vladimír. Biologie pro gymnázia. 9. rozšířené vydání., 2007. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 2007. 574 s. ISBN: 978-80-7182-213-4. KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chémia II. v kocke. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 135 s. ISBN 80-88879-97-3. NEZNÁMÝ. wikipedia [online]. [cit. 9.5.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:proinsuline_schematic_topological_diagram.svg MENZEL. wikipedia [online]. [cit. 9.5.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/protein_folding.png MENZEL. wikipedia [online]. [cit. 9.5.2014]. Dostupný na WWW: http://www.wikiskripta.eu/images/2/2f/hemoglobin3.jpg SPLETTSTOESSER. wikimedia [online]. [cit. 7.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/nucleosome1.png DAEDALUS. www.wikipedia.org [online]. [cit. 9.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:cellmembranedrawing_numbered.jpg 4

http://sph.bu.edu/otlt/mph-modules/ph/ph709_a_cellular_world/proteinstructure.jpg 5

PEPTIDY A BÍLKOVINY Pracovní list Pozorně si přečtěte úvodní informace, nastudujte zápisy vzorců z předepsané literatury a seznamu předepsaných základních pojmů.poté vyvozujte odpovědi, dohledejte údaje či odpovídejte na přímo zadanou otázku. 1 Definujte pojem bílkovina. 2 Popište, z které skupiny látek vznikají bílkoviny. 3 Které charakteristické skupiny mají aminokyseliny? 4 Napište obecný vzorec AK a vyznačte alfa uhlík 5 Jaký je rozdíl mezi peptidem a bílkovinou? 6 Jaké funkci v těle plní bílkoviny? 7 Vyjmenujte 5 názvů bílkovin lidského těla. 8 Dohledejte, které hormony mají bílkovinnou povahu. 9 Co je to antigen? Jakou reakci v těle vyvolá? 10 Popište stavbu a funkci hormonů: insulin a glukagon. 11 Popište fyzikálně chemické vlastnosti bílkovin. 12 Napište rovnici vziku peptidické vazby 13 Napište vzorec aminokyseliny alanin 14 Vyhledejte, jak se jmenuje tato AK, objasněte pojem aromatická AK. 15 Objasněte pojem fenylketonúrie. 16 Co je to elektoforéza? 17 Napište pentapeptid složený jen z neutrálních aminokyselin. 18 Objasněte pojem polyklonální protilátka. 19 Napište rovnici, kdy dochází k reakci alaninu a serinu a barevně vyznačte vzniklou peptidickou vazbu. 20 Popište ve větách typ struktury bílkoviny: primární sekundární terciární kvartérní 21 Doplňte názvy aminokyselin do tabulky: Kyselá AK Bazická AK Aromatická AK Sírná aminokyselina 6

Zdroje obrázků pracovního listu: VÍTEK, Antonín. Wikipedia.cz [online]. [cit. 8.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:mol_geom_fenylalanin.png EN:USER:CBURNETT. Wikipedia.cz [online]. [cit. 8.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:autorecessive.svg Příloha: Téma: AMINOKYSELINY, PEPTIDY BÍLKOVINY, POLYMERY povinné vzorce, pojmy Amoniak Sirná aminokyselina Kovalentní vazba Cystein Aminoskupina Bisulfidický můstek Karboxylová skupina Methionin Charakteristická skupina Insulin Aminokyselina Glukagon α-uhlík Pepsin α- aminokyselina Tripsin Beta aminokyselina Primární struktura Peptidická vazba Sekundární struktura Dipeptid Alfa helix Peptid Struktura skládaného listu Bílkovina Terciární struktura Glycin Kvartérní struktura Alanin Skleroproteiny Serín Globulární bílkoviny (globulíny a albubíny) Aromaomatická aminokyselina Nukleoproteiny Fenylalanin Lipoproteiny Fenylkentonúrie Integrální bílkoviny Heterocyklická aminokyselina Přilehlé bílkoviny Prolin Glykoproteiny Bazická aminokyselina Hemoglobin Histidin Myoglobin Histony Kasein Kyselá aminokyselina Keratin Kyselina glutamová Kolagen Elektroforéza Protilátky Makromolekulární látka Antigeny Denaturace Polyklonální protilátka Silon (polyamid) H 2 N[(CH 2 ) 5 CONH] n (CH 2 ) 5 COOH Enzym Prostetická skupina 7