
2025 Հեղինակ: Miles Stephen | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2025-01-22 17:00
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ. Ակտիվ կայքերը շրջաններ են սովորաբար մակերեսի վրա ֆերմենտներ էվոլյուցիայի ընթացքում հատուկ մոդելավորված բնության կողմից, որոնք կատալիզացնում են ռեակցիան կամ պատասխանատու են սուբստրատի համար պարտավորեցնող . Այն ակտիվ կայք Հետևաբար, կարելի է բաժանել երկու մասի, որոնք ներառում են կատալիտիկ կայք և ենթաշերտը պարտադիր կայք (1).
Ավելին, ինչպե՞ս եք գտնում ֆերմենտի ակտիվ վայրը:
Կենսաբանության մեջ, ակտիվ կայք ան–ի շրջանն է ֆերմենտ որտեղ սուբստրատի մոլեկուլները կապվում են և ենթարկվում քիմիական ռեակցիայի: Այն ակտիվ կայք բաղկացած է մնացորդներից, որոնք ժամանակավոր կապեր են կազմում սուբստրատի հետ (կապող կայք ) և մնացորդներ, որոնք կատալիզացնում են այդ սուբստրատի ռեակցիան (կատալիտիկ կայք ).
Երկրորդ, ո՞րն է ֆերմենտի ակտիվ վայրի դերը: Սուբստրատը այն նյութն է կամ մոլեկուլը, որի վրա ան ֆերմենտային գործառույթներ . Այս գրպանները պարունակում են ակտիվ կայք , որը ան–ի մակերեսն է ֆերմենտ որտեղ ենթաշերտը կապվում է և տեղի է ունենում քիմիական ռեակցիա տեղ . Մեջ ակտիվ կայք , ամինաթթուներ է ֆերմենտ սպիտակուցը կկապվի սուբստրատի հետ:
Նաև պետք է իմանալ, թե ինչպես եք գտնում սպիտակուցի ակտիվ վայրը:
Սրանք դիտելու համար ակտիվ կայքեր , թաքցրեք PyMol-ում բեռնված բոլոր օբյեկտները՝ օգտագործելով «թաքցնել» հրամանը: Ներկայացնել ամբողջը սպիտակուցը մակերեսային պատկերով, 50% թափանցիկությամբ տեղադրում։ Ընտրեք օբյեկտը սպիտակուցը մոլեկուլ, ցույց ? մակերեսը շրջում է ամբողջը սպիտակուցը մոլեկուլը մակերեսային ներկայացման մեջ:
Ի՞նչ ամինաթթուներ են սովորաբար հայտնաբերվում ակտիվ վայրում:
բետա-ալանին - միակ բնական բետա ամինաթթու . Արգինին - Ամինաթթու հաճախ օգտագործվում է ակտիվ կայքեր ֆերմենտների. Ասպարագին - ասպարտիկի ամիդային ածանցյալ թթու . Ասպարտիկ Թթու - Կիտրոնի մեջ կարևոր միջանկյալ նյութ թթու ցիկլը.
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ինչպե՞ս է օպտիմալ ջերմաստիճանը ազդում ֆերմենտի գործունեության վրա:

Ջերմաստիճանի էֆեկտներ. Ինչպես քիմիական ռեակցիաների մեծ մասը, ֆերմենտով կատալիզացված ռեակցիայի արագությունը մեծանում է ջերմաստիճանի բարձրացման հետ: Ջերմաստիճանի տասը աստիճանով բարձրացումը կբարձրացնի ֆերմենտների մեծ մասի ակտիվությունը 50-ից 100%-ով։ Որոշակի ժամանակահատվածում ֆերմենտները կանջատվեն նույնիսկ չափավոր ջերմաստիճաններում
Ինչպե՞ս է կովալենտային մոդիֆիկացիան ազդում ֆերմենտի գործունեության վրա:

Մեկ այլ մոլեկուլի կովալենտային կցումը կարող է փոփոխել ֆերմենտների և շատ այլ սպիտակուցների ակտիվությունը: Այս դեպքերում դոնորային մոլեկուլը ապահովում է ֆունկցիոնալ մաս, որը փոփոխում է ֆերմենտի հատկությունները: Ֆոսֆորիլացումը և դեֆոսֆորիլացումը կովալենտային ձևափոխման ամենատարածված, բայց ոչ միակ միջոցն են
Ինչպե՞ս կարող եք որոշել, թե որ մետաղն է ավելի ակտիվ:

Մետաղների առաջնային տարբերությունն այն հեշտությունն է, որով նրանք ենթարկվում են քիմիական ռեակցիաների: Պարբերական համակարգի ներքևի ձախ անկյունում գտնվող տարրերն այն մետաղներն են, որոնք ամենաակտիվն են ամենաակտիվը լինելու իմաստով: Օրինակ, լիթիումը, նատրիումը և կալիումը փոխազդում են ջրի հետ
Ինչպե՞ս եք հաշվարկում ֆերմենտի կոնցենտրացիան:

Ֆերմենտային անալիզ Ֆերմենտային անալիզները ֆերմենտային ակտիվության չափման լաբորատոր մեթոդներ են: Ֆերմենտի քանակը կամ կոնցենտրացիան կարող է արտահայտվել մոլային քանակներով, ինչպես ցանկացած այլ քիմիական նյութի դեպքում, կամ ֆերմենտային միավորների ակտիվությամբ: Ֆերմենտային ակտիվություն = միավոր ժամանակում փոխարկվող սուբստրատի մոլեր = արագություն × ռեակցիայի ծավալ
Որտեղից է գալիս ակտիվ տրանսպորտի էներգիան և ինչո՞ւ է էներգիան անհրաժեշտ ակտիվ տրանսպորտի համար:

Ակտիվ տրանսպորտը մի գործընթաց է, որը պահանջվում է մոլեկուլները դեպի կոնցենտրացիայի գրադիենտ տեղափոխելու համար: Գործընթացը էներգիա է պահանջում։ Գործընթացի էներգիան ձեռք է բերվում գլյուկոզայի քայքայման արդյունքում՝ օգտագործելով թթվածինը աերոբ շնչառության մեջ: ATP-ն արտադրվում է շնչառության ժամանակ և ազատում է էներգիան ակտիվ տրանսպորտի համար