Biosyntéza a metabolismus bílkovin

Podobné dokumenty
Molekulární základy dědičnosti. Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA

Metabolismus proteinů a aminokyselin

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

Metabolismus aminokyselin 2. Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

Centrální dogma molekulární biologie

Metabolismus aminokyselin - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová

Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie DNA RNA proteinu transkripce DNA mrna translace proteosyntéza

6. Nukleové kyseliny

Exprese genetické informace

Nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny. Genetická informace. Gen a genom. Složení nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie

Nukleové kyseliny Milan Haminger BiGy Brno 2017

Struktura a funkce nukleových kyselin

Exprese genetické informace

Metabolizmus aminokyselin I

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová

METABOLISMUS SACHARIDŮ

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

Translace (druhý krok genové exprese)

Jsme tak odlišní. Co nás spojuje..? Nukleové kyseliny

Metabolismus dusíkatých látek

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE. Daniel Nechvátal ::

Nukleové kyseliny. obecný přehled

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné:

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce, RNA processing Translace

Didaktické testy z biochemie 2

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

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

14. Detoxikace amoniaku. ornithinový cyklus, odbourání nukleotidů

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

Metabolismus příručka pro učitele

Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVOD

Schéma průběhu transkripce

TRANSLACE - SYNTÉZA BÍLKOVIN

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

Trávení a metabolismus

DUM č. 10 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

Přehled energetického metabolismu

Nukleové kyseliny. DeoxyriboNucleic li Acid

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Studijní materiály pro bioinformatickou část ViBuChu. úloha II. Jan Komárek, Gabriel Demo

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY

NUKLEOVÉ KYSELINY. Základ života

Metabolismus aminokyselin II. Močovinový cyklus

Základy molekulární a buněčné biologie. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Translace, techniky práce s DNA

Úvod do studia biologie. Základy molekulární genetiky

Obecný metabolismus.

1. Téma : Genetika shrnutí Název DUMu : VY_32_INOVACE_29_SPSOA_BIO_1_CHAM 2. Vypracovala : Hana Chamulová 3. Vytvořeno v projektu EU peníze středním


Molekulární genetika: Základní stavební jednotkou nukleových kyselin jsou nukleotidy, které jsou tvořeny

Metabolizmus aminokyselin II

Bp1252 Biochemie. #8 Metabolismus živin

Bílkoviny. Charakteristika a význam Aminokyseliny Peptidy Struktura bílkovin Významné bílkoviny

19.b - Metabolismus nukleových kyselin a proteosyntéza

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Metabolismus dusíkatých látek

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce translace

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

b) Jak se změní sekvence aminokyselin v polypeptidu, pokud dojde v pozici 23 k záměně bázového páru GC za TA (bodová mutace) a s jakými následky?


Úvod do studia biologie. Základy molekulární genetiky

Energetický metabolizmus buňky

Typy nukleových kyselin. deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA).

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Metabolismus proteinů a aminokyselin

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

1. Napište strukturní vzorce aminokyselin D a Y a vzorce adenosinu a thyminu

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací

Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie Napište vzorce aminokyselin Q a K

Didaktické testy z biochemie 1

POLYPEPTIDY. Provitaminy = organické sloučeniny bez vitaminózního účinku, které se v živočišném těle mění působením ÚV záření nebo enzymů na vitaminy.

Garant předmětu GEN: prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc. Garant předmětu GEN1: prof. Ing. Václav Řehout, CSc.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Biosyntéza nukleových kyselin. VY_32_INOVACE_Ch0219.

Obecná struktura a-aminokyselin

15. Základy molekulární biologie

Odvětví genetiky zkoumající strukturu a funkci genů na molekulární úrovni

TEST: GENETIKA, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

Metabolizmus aminokyselin II

Metabolismus mikroorganismů

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Virtuální svět genetiky 1. Translace

jedné aminokyseliny v molekule jednoho z polypeptidů hemoglobinu

Štěpení lipidů. - potravou přijaté lipidy štěpí lipázy gastrointestinálního traktu

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny

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

Molekulární základy dědičnosti

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

-zakladatelem je Johan Gregor Mendel ( ), který se narodil v Hynčicích na Moravě

Esenciální Isoleucin Leucin Lysin Methionin Phenylalanin Threonin Tryptofan Valin

Molekulární základy dědičnosti

Aminokyseliny, proteiny, enzymy

-nukleové kyseliny jsou makromolekulární látky, jejichž základní stavební jednotkou je nukleotid každý nukleotid vzniká spojením:

Enzymologie. Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů.

Metabolismus aminokyselin SOUHRN. Vladimíra Kvasnicová

Chemie nukleotidů a nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie (existují vyjímky)

Proteiny globulární a vláknité a jejich funkce. Metabolismus aminokyselin

Transkript:

Bílkoviny Biosyntéza a metabolismus bílkovin lavní stavební materiál buněk a tkání Prakticky jediný zdroj dusíku pro heterotrofní organismy eexistují zásobní bílkoviny nutný dostatečný přísun v potravě eexistuje univerzální cesta odbourávání, jednotlivé AMK mají individuální metabolismus Biosyntéza (proteosyntéza) důležitý dostatek AMK rostliny tvoří AMK z anorg. látek obsahujících z jednoduchých org. sloučenin živočichové transaminací člověk z potravy (esenciální Trp, Ala, Leu, Ile, Lys, Met, Thr, Val) gen úsek řetězce DA, kde je zakódovaná informace o 1 určitém peptidickém řetězci genom soubor všech genů transkripce translace DA RA bílkovina replikace DApolymerasa RApolymerasa Pro realizaci proteosyntézy je třeba: Zdroj genetické informace (DA nebo RA) mra syntetizuje se na matrici tvořené jedním polynukleotidovým řetězcem DA tra dopravují AMK k ribozomům napojeným na molekulu mra Ribozomy připojují se k nim molekuly mra a tra s vázanými molekulami AMK Enzymatické systémy katalýza syntézy K a bílkovin 1

1. Transkripce přepis informace z DA na mra průběh na základě principu komplementarity (doplňkovost bazí) dvojšroubovice DA se rozplete, křetězci nasedají báze RA, připojují se pomocí principu komplementarity, nukleotidy se propojují pomocí enzymu RA polymerasa mra má tvar vlákna, váže se na ribozóm, ribozóm se po mra posunuje polymer roste ve směru 5 3 Sestřih Po vzniku molekuly mra (probíhá podobně jako sestřih filmu) DA totiž obsahuje kromě sekvencí nesoucích informaci (kódujících sekvencí tzv. exony) i nekódující sekvence (tzv. introny, které jsou po vzniku mra z její molekuly vystřiženy. 2. Translace překlad informace z mra na pořadí AMK podle pořadí bazí v mra se určí, která AMK se bude vázat pomocí tří za sebou jdoucích bazí nukleotidového tripletu (KD) na kodon se váže antikodon = trojice bazí tra (tra nese AMK, AMK se liší podle antikodonu) kodon a antikodon jsou vázány vodíkovými můstky na základě komplementarity bazí ribozóm se posunuje po mra, připojují se další tra s amk, amk se spojují peptidickými vazbami kodon, ke kterému není antikodon signalizuje konec bílkoviny probíhá na povrchu ribozómu bílkovina vzniká od do 2

elkem 64 tripletů 3 jsou tzv. stop kodony ukončují tvorbu daného polypeptidového řetězce Zde se váže určitá aminokyselina Triplet AUG je signálem pro zahájení tvorby molekuly bílkoviny 3

dbourávání bílkovin katalyzován proteasami (tvoří se v trávicím ústrojí) tvorba nových bílkovin nastává hydrolytické štěpení na AMK přeměna na konečný produkt močovinu Proteázy Endopeptidázy katalyzují štěpení vazeb uvnitř řetězce Exopeptidázy katalyzují odštěpování koncových AMK Karboxypeptidázy odštěpují koncové AMK Aminopeptidázy odštěpují koncové AMK ejvýzn. endopeptidázy pepsin (žaludek), trypsin (tenké střevo) Přeměny AMK 1. Dekarboxylace vznikají aminy R( 2 ) R 2 2 2 2. Transaminace vznikají ketokyseliny R( 2 ) R R R ( 2 ) 3. xidační deaminace vzniká amoniak 2 R( 2 ) 2 R 3 Uhlíkaté kostry AMK se pak odbourávají na meziprodukty, které se mohou zapojit do metabolismu sacharidů nebo lipidů a do citrátového cyklu Aminokyseliny Transaminace 3 Uhlíkový skelet R 3 2 2 Aminokyselina 2xoglutarát 2 2 Glukosa AcetyloA Ketonové látky 3 R 2 2 2xokyselina Glutamát Močovina 4

xidační deaminace Detoxikace amoniaku 3 2 2 AMIAK MČVIA MČVÁ KYSELIA Amoniak je buněčný jed už v nízkých koncentracích Amonotelní živočichové (vodní živočichové) vylučují amoniak přímo do vody Urikotelní živočichové (vejcorodí) amoniak přeměňují na kyselinu močovou Ureotelní živočichové (savci) vylučují močovinu Rostliny dusík nevylučují, je pro ně růstovým faktorem Vznik močoviny Amoniak močovina ledviny moč Močovina vzniká v játrech Močovina vzniká v močovinovém (ornithinovém, malém Krebsově) cyklu Reakce je endotermní na 1 molekulu močoviny se spotřebují 3 molekuly ATP elková reakce biosyntézy močoviny: 2 4 3 ATP aspartát 2 2 ( 2 ) 2 2ADP 2Pi AMP PPi fumarát 6 3 3 2 P 3 2 ATP 2 1 Karbamoylfosfát 2 2 Močovina 3 ( 2 ) 3 3 2 rnithin 2 ( 2 ) 3 2 3 5 rnithin Arginin MITDRIE 4 Fumarát 2 2 ADP P i ATP AMP PP i P i itrulin Argininosukcinát itrulin YTSL ( 2 ) 3 3 2 3 2 2 Aspartát 3 2 ( 2 ) 3 3 transaminace oxalacetátglu Asp 5

Bilance močovinového cyklu: V močovinovém cyklu se spotřebovávají 3 moly ATP na 1 mol močoviny: 2 na tvorbu karbamoylfosfátu 1 na tvorbu argininosukcinátu 6