Белок-лигандное взаимодействие. Сложные белки. Типы связей между белковой и небелковой частями молекулы. Функции сложных белков в организме

У сложных белков, кроме белковой цепи, имеется дополнительная небелковая группа - лиганд (лат. ligo - связываю), то есть молекула, связанная с белком. В случае если лиганд несет структурную и/или функциональную нагрузку, он называется простетической группой.

В роли лиганда могут выступать любые молекулы:

- молекулы, выполняющие в белке структурную функцию – липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты, минеральные элементы, какие-либо другие органические соединения: гем в гемоглобине, углеводы в гликопротеинах, ДНК и РНК в нуклеопротеинах, медь в церулоплазмине,

- переносимые белками молекулы: железо в трансферрине, гемоглобин в гаптоглобине, гем в гемопексине,

- субстраты для ферментов – любые молекулы и даже другие белки.

Сложные белки, кроме аминокислот, имеют небелковые компоненты:

- нуклеопротеины (хранение генинформации (ДНК), ее реализация (рибосомы))

- фосфопротеины (активные и неактивные формы ферментов - например, гликогенсинтаза и гликогенфосфорилаза)

- металлопротеины (например, цитохромоксидаза, в комплексе с другими ферментами дыхательной цепи митохондрий участвует в синтезе АТФ)

- липопротеины (транспорт липидов - такие белки, как, например, ЛПВП)

- хромопротеины (например, цитохромы, которые находятся в составе дыхательной цепи и в цепи микросомального окисления)

- гликопротеины (протробмин и фибриноген как примеры гликопротеинов с защитной функцией)

Связи между белковой и небелковой частями молекулы сложного белка:

- ионная связь у нуклеопротеидов;

- фосфопротеины - сложноэфирная связь;

- донорно-акцепторная (координационная) связь у гемопротеинов;

- иминная связь в родопсинах.

---

Мононуклеотиды, их строение и роль в клетке. Роль циклических нуклеотидов. Первичная структура нуклеиновых кислот. Особенности строения, функции и распределения в клетке ДНК и РНК.

Функции мононуклеотидов:

Структурная.

Из мононуклеотидов построены нуклеиновые кислоты, некоторые коферменты и простетические группы ферментов.

Энергетическая.

Мононуклеотиды удерживают макроэргические связи — являются аккумуляторами энергии. АТФ — это универсальный аккумулятор энергии, энергия УТФ используется для синтеза гликогена, ЦТФ — для синтеза липидов, ГТФ — для движения рибосом в ходе трансляции (биосинтез белка) и передачи гормонального сигнала (G-белок).

Регуляторная.

Мононуклеотиды — аллостерические эффекторы многих ключевых ферментов, цАМФ и цГМФ являются посредниками в передаче гормонального сигнала при действии многих гормонов на клетку (аденилатциклазная система), они активируют протеинкиназы.

По своему строению нуклеиновые кислоты являются полинуклеотидами, состоящими из мононуклеотидовили нуклеотидов.

Нуклеотид - это сложное органическое соединение, состоящее из трех частей: азотистого основания, углевода и остатков фосфорной кислоты.

Азотистые основания - это гетероциклические органические соединения, относящиеся к двум классам – пурины и пиримидины. Из пуринов в состав нуклеиновых кислот входят аденин и гуанин,

а из пиримидинов – цитозин, тимин(ДНК) и урацил(РНК).

Первичной структурой нуклеиновых кислот называют порядок чередования нуклеотидов (нуклеозидионофосфатов) в полинуклеотидной цепи.

Мономеры в молекулах нуклеиновых кислот соединены сложноэфирной связью, образованной 5´- гидроксильной группой фосфатного остатка одного мононуклеотида и 3´ - гидроксильной группой пентозного остатка другого мононуклеотида (3', 5' - фосфодиэфирная связь). Ниже приведены фрагменты первичной структуры ДНК и РНК:

---


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: