Funkcje biologiczne

 0    59 informačný list    dominiksura
stiahnuť mp3 vytlačiť hrať Skontrolujte sa
 
otázka język polski Odpoveď język polski
Co to ECM?
začať sa učiť
macierz zewnątrzkomórkowa - kompleks różnych białek tworzących szkielet zapewniający utrzymanie kształtu i sprężystości tkanek
Co zawiera ECM?
začať sa učiť
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.
začať sa učiť
(Gly-X-Y), dużo proliny, glicyny, hydroksyproliny, hydroksylizyna(glikozylacja)
Kolagen struktura II rz
začať sa učiť
trzy łańcuchy skręcone w lewoskrętną helisę kolagenową (3,3 reszty), superskręcone prawoskrętnie (odporność na odwijanie przez rozciąganie)
Kolagen struktura III rz
začať sa učiť
podstawowa jednostka - tropokolagen, utrzymywana przez wiązania wodorowa,
Rodzaje kolagenu
začať sa učiť
tworzące włókna: I, II, III tworzące sieci: IV, VIII kolageny towarzyszące IX i XII
Biosynteza kolagenu
začať sa učiť
s
Dojrzewanie kolagenu
začať sa učiť
Utlenianie lizyny do formy aldehydowej - allizyna i kondensacja poprzeczna łańcuchów (aldolowa)
Po co są peptydy ekstensyjne (telopeptydy)?
začať sa učiť
Umożliwiają tworzenie superhelisy poprzez dużą ilość reszt cysteiny (bez udziału enzymów)
Czym różni się elastyna od kolagenu?
začať sa učiť
Umożliwia powrót komórki do stanu początkowego, mało hydroksyproliny, brak hydroksylizyny
Cytoszkielet funkcje
začať sa učiť
Ruch komórek, podział komórkowy, apoptoza, transport wewmętrzny
Filamenty aktynowe (mikrofilamenty)
začať sa učiť
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
začať sa učiť
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
začať sa učiť
keratyny, laminy jądrowe, desminy, wimentyny, perferyny i neurofilamenty
Cechy białek globularnych
začať sa učiť
dobrze rozpuszczalne, zwarta struktura, stabilizujące oddziaływania hydrofobowe i hydrofilowe
Łańcuchy hemoglobiny i mioglobiny
začať sa učiť
mioglobina ma jeden łańcuch alfa, a hemoglobina cztery 2x alfa i 2x beta
Wiązanie tlenu przez mioglobinę
začať sa učiť
żelazo 2+ w hemie, histydyna proksymalna - związana z hemem i histydyna dystalna wiążąca O2
Dlaczego hemoglobina jest rozwiązaniem systemowym?
začať sa učiť
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
začať sa učiť
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
začať sa učiť
model jednoprzejściowy - wszystko w R(wiązanie tlenu) lub wszystko w T(dysocjacja), model sekwencyjny - po kolei każdy hem
Allosteryczne regulacje wiązania hemoglobiny
začať sa učiť
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
začať sa učiť
zawiera 2x alfa i 2x gamma, nie wiąże 2,3-BPG, ma większe powinowactwo do tlenu
Hemoglobina w leczeniu cukrzycy
začať sa učiť
HbA1c - jest glikozylowana nieenzymatycznie i jej duże stężenie jest w dużym stężeniu cukru
Cechy centrum aktywnego enzymu
začať sa učiť
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
začať sa učiť
kontaktowe: wiążące substrat, katalityczne pomocnicze: właściwie orientują substrat
Teorię oddziaływania substrat-enzym
začať sa učiť
model klucza i zamka, indukowanego dopasowania, teoria odkształcenia substratu
Rodzaje katalizy
začať sa učiť
kowalencyjna(cysteina, seryna, histydyna), kwasowo-zasadowa(specyficzna-tylko H3O lub OH, ogólną), poprzez odkształcenie wiązania(by strain)
Jak enzymy zmniejszają energię aktywacji
začať sa učiť
stabilizacja stanu przejściowego, likwidacja niekorzystnych oddziaływań ze srodowiskiem, alternatywny szlak przejścia, zmniejszanie entropii
Km, kkat, Vmax
začať sa učiť
stała michaelisa...
Linearyzacja Lineweavera-Burke
začať sa učiť
y=1/v x=1/s
Rodzaje inhibicji
začať sa učiť
nieodwracalna, odwracalna: kompetencyjna(rośnie Km), niekompetencyjna(rośnie Vmax), akompetencyjna(łączy się tylko do kompleksu ES, zmniejsza Km i Vmax), mieszana
Allosteria
začať sa učiť
zmiana powinowactwa chemicznego białka do wiązanych cząsteczek poprzez zmianę jego struktury przestrzennej
Enzymy allosteryczne
začať sa učiť
często składają się z wielu jednostek, miejsce wiązania efektorów jest inne niż wiązanie substratu, nie działają zgodnie z Michaelisa tylko mają wykres sinusoidalny
Izoenzymy
začať sa učiť
różnią się sekwencją aminokwasową, katalizują tę samą reakcję, pozwalają modulować metabolizm
Kontrola aktywności enzymatycznej
začať sa učiť
zmiana tempa degradacji, regulacja ekspresji, modyfikacje kowalencyjne, allosteria, inhibicja
3 Etapy sygnalizacji komórkowej
začať sa učiť
1. Odebranie sygnału 2. Przekazanie sygnału 3. Odpowiedź komórki
Rodzaje sygnalizacji komórkowej
začať sa učiť
1. Bespośrednia-jukstakrynna. 2. Z udziałem cząsteczek: a) endokrynna, neuronalna-daleka b) parakrynna i autokrynna - miejscowa
Rodzaje efektów sygnalizacyjnych
začať sa učiť
1. Szybki zmiana w funkcji białek już istniejących. 2. wolny - zmiana ekspresji genów
Rodzaje ligandów
začať sa učiť
Hydrofilowe - zewnątrzkomórkowe, hydrofobowe - wewnątrzkomórkowe
Funkcje kaskad sygnalizacyjnych
začať sa učiť
przekazywanie, wzmocnienie(amplifikacja), integracja, rozprowadzenie i sprzężenie zwrotne
Przełączniki molekularne
začať sa učiť
fosforylacja i białka wiążące GTP (białka G i monomeryczne białka G)
Regulacja transdukcji sygnału
začať sa učiť
Na poziomie ścieżek - amplifikacja, specyficzność, terminacja, tworzenie kompleksów sygnalizacyjnych. Na poziomie białek: regulacja syntezy, aktywności, degradacji, cięcia proteolityczne, lokalizacja białek
Tworzenie kompleksów sygnalizacyjnych
začať sa učiť
1. przy aktywnym receptorze (p-Tyr) 2. oddziaływania z białkiem rusztowania (scaffold protein) 3. dokowanie do reszt fosfoinozytolowych w błonie
Wyłączenie sygnailzacji
začať sa učiť
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
začať sa učiť
1. jonotropowe - kanały jonowe 2. metabotropowe - współpracują z białkami G 3. o aktywności katalitycznej
Charakterystyczne domeny umożliwiające oddziaływania - tworzące kompleks sygnalizacyjny
začať sa učiť
SH2 - rozpoznanie pTyr SH3 - rozpoznanie domen bogatych w Pro PH - interakcja białkowo-lipidowe PTB - rozpoznanie pTyr po B-turn
Kinazy rodzaje
začať sa učiť
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
začať sa učiť
receptory waniloidowe - wrażliwe na temperaturę, receptor acetylocholiny, receptory PIEZO - wrażliwe na dotyk
Receptory metabotropowe, serpentynowe
začať sa učiť
połączone z białkami G, przechodzą 7 razy przez błonę komórkową
Najważniejsze enzymy docelowe dla białek G
začať sa učiť
cyklaza adenylowa, fosfolipaza C
Kaskada zainicjowana przez światło
začať sa učiť
aktywacja białka G, fosfodiesteraza, produkcja GMP
Aktywacja fosfolipazy C prowadzi do
začať sa učiť
DAG (aktywującego kinazę białkową c) oraz IP3 aktywujące kanały Ca
RTK (receptory o aktywności kinazy tyrozynowej) mogą aktywować następujące szlaki
začať sa učiť
Fosfolipazę C, kaskadę kinaz MAP, szlak PI
Co zostaje fosforylozowane w szlaku JAK/STAT
začať sa učiť
Kinaza tyrozynowa JAK fosforyluję STAT(który jest jednocześnie czynnikiem transkrypcji)
Grubość błony biologicznej wynosi
začať sa učiť
6nm
Jeżeli dwukrotnie spadnie potencjał na błonie mitochondrialnej to syntaza ATP będzie
začať sa učiť
hydrolizować ATP
Białko Ras jest
začať sa učiť
monomerycznym białkiem G, aktywnym z GTP
Wtórnym przekaźnikiem jest
začať sa učiť
cAMP, cGMP, DAG, IP3
Najbardziej rozpowszechniona rodzinna receptorów
začať sa učiť
metabotropowe, serpentynowe

Ak chcete pridať komentár, musíte byť prihlásený.