Funkcje biologiczne

 0    59 tarjetas    dominiksura
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Co to ECM?
empezar lección
macierz zewnątrzkomórkowa - kompleks różnych białek tworzących szkielet zapewniający utrzymanie kształtu i sprężystości tkanek
Co zawiera ECM?
empezar lección
1. PROTEOGLIKANY i GAG 2. BIAŁKA WŁÓKNISTE 1. KOLAGEN 2. ELASTYNA 3. FIBRONEKTYNA 4. FIBRYLINA 3. BIAŁKA NIEWŁÓKNISTE 1. LAMININA 2. ENTAKTYNA 3. TENASCYNA
Kolagen struktura I rz.
empezar lección
(Gly-X-Y), dużo proliny, glicyny, hydroksyproliny, hydroksylizyna(glikozylacja)
Kolagen struktura II rz
empezar lección
trzy łańcuchy skręcone w lewoskrętną helisę kolagenową (3,3 reszty), superskręcone prawoskrętnie (odporność na odwijanie przez rozciąganie)
Kolagen struktura III rz
empezar lección
podstawowa jednostka - tropokolagen, utrzymywana przez wiązania wodorowa,
Rodzaje kolagenu
empezar lección
tworzące włókna: I, II, III tworzące sieci: IV, VIII kolageny towarzyszące IX i XII
Biosynteza kolagenu
empezar lección
s
Dojrzewanie kolagenu
empezar lección
Utlenianie lizyny do formy aldehydowej - allizyna i kondensacja poprzeczna łańcuchów (aldolowa)
Po co są peptydy ekstensyjne (telopeptydy)?
empezar lección
Umożliwiają tworzenie superhelisy poprzez dużą ilość reszt cysteiny (bez udziału enzymów)
Czym różni się elastyna od kolagenu?
empezar lección
Umożliwia powrót komórki do stanu początkowego, mało hydroksyproliny, brak hydroksylizyny
Cytoszkielet funkcje
empezar lección
Ruch komórek, podział komórkowy, apoptoza, transport wewmętrzny
Filamenty aktynowe (mikrofilamenty)
empezar lección
zbudowane z aktyny globularnej (G), po połączeniu jest to już aktyna fibrylarna (F) i z białek wiążących aktynę (ABP), które umożliwiają polimeryzację(zależną od ATP), depolimeryzację, stabilizację, usieciowanie, łączenie ze strukturami
Mikrotubule
empezar lección
zbudowane z alfa i beta-tubuliny, a centra polimeryzacji to gamma-tubulina, w przekroju poprzecznym mają 13 protofilamentów, polimeryzacja opiera się na czapeczce-GTP
Filamenty pośrednie
empezar lección
keratyny, laminy jądrowe, desminy, wimentyny, perferyny i neurofilamenty
Cechy białek globularnych
empezar lección
dobrze rozpuszczalne, zwarta struktura, stabilizujące oddziaływania hydrofobowe i hydrofilowe
Łańcuchy hemoglobiny i mioglobiny
empezar lección
mioglobina ma jeden łańcuch alfa, a hemoglobina cztery 2x alfa i 2x beta
Wiązanie tlenu przez mioglobinę
empezar lección
żelazo 2+ w hemie, histydyna proksymalna - związana z hemem i histydyna dystalna wiążąca O2
Dlaczego hemoglobina jest rozwiązaniem systemowym?
empezar lección
Ze względu na kooperatywne wiązanie i uwalnianie tlenu (pozwala dostarczać więcej tlenu) co związane jest z sigmoidalnym wykresem powinowactwa do tlenu, oraz hemoglobina ma możliwość wiązania dwutlenku węgla
Wiazanie tlenu w hemoglobinie
empezar lección
Po związaniu podjednostki przesuwają się względem siebie co powoduje przejście do stanu R (relaxed) - wcześniej nieutlenowana jest T. Forma R ma większe powinowactwo innych hemów do związania tlenu
Modele wiązania kooperatywnego
empezar lección
model jednoprzejściowy - wszystko w R(wiązanie tlenu) lub wszystko w T(dysocjacja), model sekwencyjny - po kolei każdy hem
Allosteryczne regulacje wiązania hemoglobiny
empezar lección
2,3-bisfosfoglicerynian - stabilizuje formę T hemoglobiny, produkt glikolizy, spadek pH zmniejsza powinowactwo, obecność CO2 przekształcany do karbaminianu co powoduje przejście do stanu T
Hemoglobina płodowa
empezar lección
zawiera 2x alfa i 2x gamma, nie wiąże 2,3-BPG, ma większe powinowactwo do tlenu
Hemoglobina w leczeniu cukrzycy
empezar lección
HbA1c - jest glikozylowana nieenzymatycznie i jej duże stężenie jest w dużym stężeniu cukru
Cechy centrum aktywnego enzymu
empezar lección
trójwymiarowa szczelina odosobniona od środowiska, zajmuje stosunkowo małą objętość enzymu, wiąże substrat przez bardzo wiele słabych oddziaływań, precyzyjne dopasowanie atomów, kształt może się zmieniać
Aminokwasy w centrum aktywnym
empezar lección
kontaktowe: wiążące substrat, katalityczne pomocnicze: właściwie orientują substrat
Teorię oddziaływania substrat-enzym
empezar lección
model klucza i zamka, indukowanego dopasowania, teoria odkształcenia substratu
Rodzaje katalizy
empezar lección
kowalencyjna(cysteina, seryna, histydyna), kwasowo-zasadowa(specyficzna-tylko H3O lub OH, ogólną), poprzez odkształcenie wiązania(by strain)
Jak enzymy zmniejszają energię aktywacji
empezar lección
stabilizacja stanu przejściowego, likwidacja niekorzystnych oddziaływań ze srodowiskiem, alternatywny szlak przejścia, zmniejszanie entropii
Km, kkat, Vmax
empezar lección
stała michaelisa...
Linearyzacja Lineweavera-Burke
empezar lección
y=1/v x=1/s
Rodzaje inhibicji
empezar lección
nieodwracalna, odwracalna: kompetencyjna(rośnie Km), niekompetencyjna(rośnie Vmax), akompetencyjna(łączy się tylko do kompleksu ES, zmniejsza Km i Vmax), mieszana
Allosteria
empezar lección
zmiana powinowactwa chemicznego białka do wiązanych cząsteczek poprzez zmianę jego struktury przestrzennej
Enzymy allosteryczne
empezar lección
często składają się z wielu jednostek, miejsce wiązania efektorów jest inne niż wiązanie substratu, nie działają zgodnie z Michaelisa tylko mają wykres sinusoidalny
Izoenzymy
empezar lección
różnią się sekwencją aminokwasową, katalizują tę samą reakcję, pozwalają modulować metabolizm
Kontrola aktywności enzymatycznej
empezar lección
zmiana tempa degradacji, regulacja ekspresji, modyfikacje kowalencyjne, allosteria, inhibicja
3 Etapy sygnalizacji komórkowej
empezar lección
1. Odebranie sygnału 2. Przekazanie sygnału 3. Odpowiedź komórki
Rodzaje sygnalizacji komórkowej
empezar lección
1. Bespośrednia-jukstakrynna. 2. Z udziałem cząsteczek: a) endokrynna, neuronalna-daleka b) parakrynna i autokrynna - miejscowa
Rodzaje efektów sygnalizacyjnych
empezar lección
1. Szybki zmiana w funkcji białek już istniejących. 2. wolny - zmiana ekspresji genów
Rodzaje ligandów
empezar lección
Hydrofilowe - zewnątrzkomórkowe, hydrofobowe - wewnątrzkomórkowe
Funkcje kaskad sygnalizacyjnych
empezar lección
przekazywanie, wzmocnienie(amplifikacja), integracja, rozprowadzenie i sprzężenie zwrotne
Przełączniki molekularne
empezar lección
fosforylacja i białka wiążące GTP (białka G i monomeryczne białka G)
Regulacja transdukcji sygnału
empezar lección
Na poziomie ścieżek - amplifikacja, specyficzność, terminacja, tworzenie kompleksów sygnalizacyjnych. Na poziomie białek: regulacja syntezy, aktywności, degradacji, cięcia proteolityczne, lokalizacja białek
Tworzenie kompleksów sygnalizacyjnych
empezar lección
1. przy aktywnym receptorze (p-Tyr) 2. oddziaływania z białkiem rusztowania (scaffold protein) 3. dokowanie do reszt fosfoinozytolowych w błonie
Wyłączenie sygnailzacji
empezar lección
1. Zmniejszenie stężenia ligandu. 2. Sekwestracja receptora. 3. Degradacja receptora. 4. Inaktywacja receptora. 5. Inaktywacja białka w kaskadzie 6. Negatywne sprzężenie zwrotne 7. Krzożowa inhibicja różnych szlaków
Rodzaje receptorów błonowych
empezar lección
1. jonotropowe - kanały jonowe 2. metabotropowe - współpracują z białkami G 3. o aktywności katalitycznej
Charakterystyczne domeny umożliwiające oddziaływania - tworzące kompleks sygnalizacyjny
empezar lección
SH2 - rozpoznanie pTyr SH3 - rozpoznanie domen bogatych w Pro PH - interakcja białkowo-lipidowe PTB - rozpoznanie pTyr po B-turn
Kinazy rodzaje
empezar lección
białkowa kinaza A (zależna od cAMP), białkowa kinaza C (zależna od Ca), receptory o aktywności kinaz tyrozynowych, kinazy serynowo-treoninowe, kinazy fosfatydyloinozytoli, fosfolipazy
Przykłady receptorów jonotropowych
empezar lección
receptory waniloidowe - wrażliwe na temperaturę, receptor acetylocholiny, receptory PIEZO - wrażliwe na dotyk
Receptory metabotropowe, serpentynowe
empezar lección
połączone z białkami G, przechodzą 7 razy przez błonę komórkową
Najważniejsze enzymy docelowe dla białek G
empezar lección
cyklaza adenylowa, fosfolipaza C
Kaskada zainicjowana przez światło
empezar lección
aktywacja białka G, fosfodiesteraza, produkcja GMP
Aktywacja fosfolipazy C prowadzi do
empezar lección
DAG (aktywującego kinazę białkową c) oraz IP3 aktywujące kanały Ca
RTK (receptory o aktywności kinazy tyrozynowej) mogą aktywować następujące szlaki
empezar lección
Fosfolipazę C, kaskadę kinaz MAP, szlak PI
Co zostaje fosforylozowane w szlaku JAK/STAT
empezar lección
Kinaza tyrozynowa JAK fosforyluję STAT(który jest jednocześnie czynnikiem transkrypcji)
Grubość błony biologicznej wynosi
empezar lección
6nm
Jeżeli dwukrotnie spadnie potencjał na błonie mitochondrialnej to syntaza ATP będzie
empezar lección
hydrolizować ATP
Białko Ras jest
empezar lección
monomerycznym białkiem G, aktywnym z GTP
Wtórnym przekaźnikiem jest
empezar lección
cAMP, cGMP, DAG, IP3
Najbardziej rozpowszechniona rodzinna receptorów
empezar lección
metabotropowe, serpentynowe

Debes iniciar sesión para poder comentar.