마인드 맵 갤러리 세포를 구성하는 분자
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2024-11-30 22:38:36에 편집됨Chronische Herzinsuffizienz ist nicht nur ein Problem der Geschwindigkeit der Herzfrequenz! Es wird durch die Abnahme der Myokardkontraktion und der diastolischen Funktion verursacht, was zu unzureichendem Herzzeitvolumen führt, was wiederum Staus im Lungenzirkulation und Stau der systemischen Zirkulation verursacht. Aus den Ursachen sind die pathophysiologischen Prozesse der Herzinsuffizienz für Kompensationsmechanismen komplex und vielfältig. Durch die Kontrolle von Ödemen, die Reduzierung der Vorder- und Nachlast des Herzens, die Verbesserung der Herzkomfortfunktion und die Verhinderung und Behandlung grundlegender Ursachen können wir auf diese Herausforderung effektiv reagieren. Nur durch das Verständnis der Mechanismen und klinischen Manifestationen von Herzinsuffizienz und Beherrschung der Präventions- und Behandlungsstrategien können wir die Herzgesundheit besser schützen.
Ischämie-Reperfusionsverletzung ist ein Phänomen, dass sich die Zellfunktion und Stoffwechselstörungen und strukturelle Schäden verschlimmern, nachdem Organe oder Gewebe die Blutversorgung wiederhergestellt werden. Zu den Hauptmechanismen gehören eine erhöhte Erzeugung des freien Radikals, die Kalziumüberladung sowie die Rolle von mikrovaskulären und Leukozyten. Das Herz und das Gehirn sind häufige beschädigte Organe, die sich als Veränderungen des Myokardstoffwechsels und ultrastrukturelle Veränderungen, verringerte Herzfunktion usw. manifestieren usw. umfassen die Entfernung von freien Radikalen, die Verringerung der Kalziumüberlastung, die Verbesserung des Stoffwechsels und die Kontrolle von Reperfusionsbedingungen, z.
Stress ist ein unspezifischer Schutzmechanismus, der im Körper unter interner und externer Umweltstimulation auftritt, aber übermäßiger Stress kann zu internen Umweltstörungen und -krankheiten führen. Die Stressreaktion beinhaltet mehrere Systeme wie neuroendokrine, zelluläre und körperliche Flüssigkeiten, und seine Hauptmanifestationen umfassen emotionale Reaktionen, Veränderungen der kognitiven Fähigkeiten und Veränderungen des sozialen Verhaltens. Übermäßige Konzentration von Katecholamin ist einer der Hauptmechanismen des Stresses, die körperliche Erkrankungen wie Herz -Kreislauf -Erkrankungen, Stressgeschwüre und psychische Probleme wie traumatische Belastungsstörungen verursachen können. Das Verständnis des Stadiums und des Aufprallmechanismus von Stress kann dazu beitragen, Stress besser zu bewältigen und die körperliche und psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten.
Chronische Herzinsuffizienz ist nicht nur ein Problem der Geschwindigkeit der Herzfrequenz! Es wird durch die Abnahme der Myokardkontraktion und der diastolischen Funktion verursacht, was zu unzureichendem Herzzeitvolumen führt, was wiederum Staus im Lungenzirkulation und Stau der systemischen Zirkulation verursacht. Aus den Ursachen sind die pathophysiologischen Prozesse der Herzinsuffizienz für Kompensationsmechanismen komplex und vielfältig. Durch die Kontrolle von Ödemen, die Reduzierung der Vorder- und Nachlast des Herzens, die Verbesserung der Herzkomfortfunktion und die Verhinderung und Behandlung grundlegender Ursachen können wir auf diese Herausforderung effektiv reagieren. Nur durch das Verständnis der Mechanismen und klinischen Manifestationen von Herzinsuffizienz und Beherrschung der Präventions- und Behandlungsstrategien können wir die Herzgesundheit besser schützen.
Ischämie-Reperfusionsverletzung ist ein Phänomen, dass sich die Zellfunktion und Stoffwechselstörungen und strukturelle Schäden verschlimmern, nachdem Organe oder Gewebe die Blutversorgung wiederhergestellt werden. Zu den Hauptmechanismen gehören eine erhöhte Erzeugung des freien Radikals, die Kalziumüberladung sowie die Rolle von mikrovaskulären und Leukozyten. Das Herz und das Gehirn sind häufige beschädigte Organe, die sich als Veränderungen des Myokardstoffwechsels und ultrastrukturelle Veränderungen, verringerte Herzfunktion usw. manifestieren usw. umfassen die Entfernung von freien Radikalen, die Verringerung der Kalziumüberlastung, die Verbesserung des Stoffwechsels und die Kontrolle von Reperfusionsbedingungen, z.
Stress ist ein unspezifischer Schutzmechanismus, der im Körper unter interner und externer Umweltstimulation auftritt, aber übermäßiger Stress kann zu internen Umweltstörungen und -krankheiten führen. Die Stressreaktion beinhaltet mehrere Systeme wie neuroendokrine, zelluläre und körperliche Flüssigkeiten, und seine Hauptmanifestationen umfassen emotionale Reaktionen, Veränderungen der kognitiven Fähigkeiten und Veränderungen des sozialen Verhaltens. Übermäßige Konzentration von Katecholamin ist einer der Hauptmechanismen des Stresses, die körperliche Erkrankungen wie Herz -Kreislauf -Erkrankungen, Stressgeschwüre und psychische Probleme wie traumatische Belastungsstörungen verursachen können. Das Verständnis des Stadiums und des Aufprallmechanismus von Stress kann dazu beitragen, Stress besser zu bewältigen und die körperliche und psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten.
세포를 구성하는 분자
세포의 원소와 화합물
세포를 구성하는 요소
많은 요소
C,H,O,N,P,S,K,Ca,Mg
미량원소
Fe,Mn,Zn,Cu,B,Mo
세포를 구성하는 다양한 원소는 대부분 화합물의 형태로 존재합니다.
세포를 구성하는 화합물
유기물
단백질(7%~10%)
지질 (1%~2%)
당류 및 핵산(1%~1.5%)
무기물
물 (70%~90%)
무기염(1%~1.5%)
생물학적 조직에서 탄수화물, 지방, 단백질 검출
탄수화물: 펠링 시약
액체 A: 01g/ml NaOH 용액
액체 B: 0.05g/ml CuSO₄ 용액
수조 가열 50℃~65℃ 2분
사용할 준비가 된 동일한 부품 혼합
벽돌색 침전물의 형성
지방: 수단 III 염료
50% 알코올 용액으로 떠다니는 색소를 씻어내세요
수단 III 염료는 50%의 부피 분율로 알코올 용액에 쉽게 용해됩니다.
낮은 배율로 주황색 지방 입자 관찰
단백질: 뷰렛 시약
용액 A: 0.1g/ml NaOH 용액
액체 B: 0.01g/ml CuSO₄ 용액
사용 준비가 완료되었습니다. 순서대로 방울을 추가하세요.
먼저 용액 A 1ml를 첨가하여 알칼리성 환경을 제공합니다.
용액 B를 4방울 더 추가합니다.
보라색 반응이 일어남
세포 내 무기 물질
세포 속의 물
자유수(Free water): 자유 상태로 존재하고 자유롭게 흐를 수 있으며 세포 내 전체 물의 95.5% 이상을 차지합니다.
흐르기 쉽고 증발하기 쉬움
건조 시 자유수 손실
효과
좋은 세포내 용매
물은 극성 분자입니다. 양전하 또는 음전하를 띤 분자 또는 이온은 물과 쉽게 결합합니다.
세포 내 생화학 반응에 참여
영양분의 운반과 신진대사
세포 생활을 위한 액체 환경을 제공하고 세포 형태를 유지합니다.
결합수: 세포 내 다른 물질(단백질, 다당류 등)과 결합하여 세포 내 전체 물의 약 4.5%를 차지하며 유기체의 구성 비용이 됨
흐르기 쉽지 않고 잃기 쉽지 않음
건조 중 결합수 손실
역할: 세포 구조의 중요한 구성 요소
특정 조건에서는 자유수(free water)와 결합수(bound water)가 서로 변환될 수 있습니다.
냉각: 자유수 → 결합수(가온수 또는 그 반대)
자유수 → 결합수(생활활동 둔화, 신진대사 둔화)
결합수 → 자유수(강한 생명활동 및 대사촉진)
유리수/결합수↑세포대사는 강하고 스트레스 저항성은 약함
유리수/결합수↓세포대사가 느리고 스트레스 저항력이 강함
비열용량이 크다
한 물 분자의 산소 끝이 다른 물 분자의 수소 끝과 가까울 때, 그들 사이의 정전기적 인력은 약한 인력, 즉 수소 결합을 형성합니다.
물의 온도는 상대적으로 변화하기 어렵습니다.
생명 시스템의 안정성을 유지하는 데 매우 중요합니다.
상온에서 액체상태를 유지하며 유동성을 가지고 있음
수소 결합은 약하고 쉽게 끊어지며 매우 짧은 시간 동안만 지속될 수 있습니다. 수소 결합은 지속적으로 끊어지고 형성됩니다.
세포 내 무기염
세포 내 대부분의 무기염은 이온 형태로 존재합니다.
효과
복잡한 세포 내 화합물의 중요한 구성 요소
세포와 유기체의 정상적인 생활 활동을 유지합니다.
세포 산-염기 균형 유지
세포 내부와 외부의 삼투압 균형 유지
세포의 당과 지질
세포 속의 당
일반적으로 C H O 세 가지 요소로 구성
CH2O로 약칭되는 탄수화물
설탕은 중요한 에너지 물질이다
단당류(모두 환원당)
5탄당(산화되어 에너지를 제공할 수 없음)
리보스
세포에는 RNA 성분이 포함되어 있습니다.
디옥시리보스
세포에는 DNA 성분이 포함되어 있습니다.
여섯 개의 탄소 설탕
포도당
세포에서 발견됨
주요 에너지 물질 “생명의 염료”
세포에서 처음 사용됨
잉여일 때 세포에 저장됨
글리코겐을 합성하다
지방으로 전환(대량으로 전환 가능)
과당
식물 세포에서
에너지 공급
갈락토스
동물 세포에서
에너지 공급
이당류
말토스(환원당)
두 분자의 포도당
싹이 튼 밀알이 풍부하다.
자당(비환원당)
포도당 1분자 과당 1분자
사탕수수 비트
유당(환원당)
포도당 1분자 갈락토오스 1분자
인간과 동물의 우유
다당류(모든 비환원당)
녹말
기본단위는 포도당이다
식물의 에너지 저장 물질
식량작물: 옥수수, 밀, 벼, 감자, 참마, 고구마 및 기타 식물의 씨앗, 비정상적인 줄기나 뿌리, 일부 식물의 열매
글리코겐
기본단위는 포도당이다
동물세포의 에너지 저장물질
간 글리코겐(간에서)
보충 혈당(포도당)
근육 글리코겐(근육 내)
근육에만 에너지를 공급
셀룰로오스
기본단위는 포도당이다
세포벽의 주성분
소화하기 어렵다
위장 운동을 촉진하고 대장암 위험을 감소시키며 심혈관 및 뇌혈관 건강 유지에 도움을 주며 당뇨병을 예방합니다.
키틴(키틴)
기본단위는 N-아세틸글루코사민
갑각류 곤충 외골격
용액 내 중금속 이온과 효과적으로 결합할 수 있으며 폐수 처리에 사용 가능
식품 포장지 및 식품 첨가물을 만드는 데 사용할 수 있습니다.
인공 피부를 만드는 데 사용할 수 있습니다.
구성 요소: CH O N
세포의 지질
주요 구성 원소는 C·H2O이며 일부에는 N·P도 포함되어 있다
설탕과 비교하여 H 함량은 설탕보다 높고 O 함량은 훨씬 낮습니다.
일반적으로 물에는 용해되지 않지만 지용성 유기 용매(예: 아세톤, 클로로포름, 에테르)에는 용해됩니다.
지방
글리세롤 1분자, 지방산 3분자 → 트리아실글리세롤(트리글리세라이드)
효과
세포 내 좋은 에너지 저장 물질
좋은 단열재는 보온 역할을 합니다.
완충 및 감압 효과가 있어 내부 장기를 보호할 수 있음
지방은 일반적으로 탄수화물이 부족하고 대량으로 탄수화물로 전환될 수 없는 경우에만 분해되어 에너지를 제공합니다.
인지질
글리세롤의 수산기 하나가 인산 및 그 유도체(C H O N P)와 결합됩니다.
인간과 동물의 뇌, 난세포, 간, 콩 종자에 주로 분포
세포막과 다양한 세포 소기관 막의 중요한 구성 요소입니다.
스테롤
콜레스테롤
비타민D로 전환될 수 있다
동물세포막의 중요한 구성성분
인간의 혈액 내 지질 수송에 참여합니다.
성호르몬
인간과 동물의 생식기관의 발달과 생식세포의 형성을 촉진합니다.
2차 성징을 자극하고 유지합니다.
비타민 D
인간과 동물의 장에서 칼슘과 인의 흡수를 효과적으로 촉진합니다.
단백질은 생명 활동의 주요 운반체입니다.
단백질 기능
구조 단백질: 세포와 유기체의 구조를 구성하는 중요한 단백질
촉매 작용: 세포 내 화학 반응은 효소와 분리될 수 없습니다. 대부분의 효소는 단백질이고 일부 효소는 RNA입니다.
수송 기능: 예: 헤모글로빈 운반 단백질
조절(정보 전달) 역할: 일부 단백질은 정보 전달 역할을 하며 인슐린, 성장 호르몬과 같은 신체의 생활 활동을 조절할 수 있습니다.
면역력: 예: 항체는 신체가 바이러스, 박테리아 및 기타 항원에 저항하도록 돕는 단백질입니다.
단백질의 기본 구성 요소 - 아미노산
일반 구조식: (C2H₄O2N–R)
아미노산의 차이는 R그룹의 차이
측쇄 그룹은 아미노산의 유형과 물리적, 화학적 특성을 결정합니다.
구성 요소: C H O N, 일부는 S도 포함
인간의 단백질을 구성하는 아미노산에는 21가지 유형이 있습니다.
필수 아미노산 (8)
라이신
트립토판
페닐알라닌
메티오닌
트레오닌
이소류신
류신
발린
비필수 아미노산 (13)
단백질 구조
아미노산은 탈수를 통해 응축되어 펩타이드 사슬을 형성합니다.
탈수 축합: 한 아미노산 분자의 카르복실기가 다른 아미노산 분자의 아미노기와 연결되면서 동시에 물 분자가 제거됩니다.
두 개의 아미노산 분자를 연결하는 화학 결합을 펩타이드 결합이라고 합니다.
여러 개의 아미노산이 축합되어 형성되고 여러 개의 펩타이드 결합을 포함하는 화합물을 폴리펩타이드라고 합니다.
펩타이드 사슬의 서로 다른 아미노산 사이에 수소결합이 형성될 수 있기 때문에 펩타이드 사슬이 꼬이고 접혀 일정한 공간 구조를 가진 단백질 분자를 형성할 수 있습니다.
단백질 다양성
아미노산 수준
다양한 유형의 아미노산
아미노산의 양이 다릅니다.
아미노산은 다른 순서로 배열되어 있습니다.
펩타이드 사슬 수준
폴리펩티드 사슬이 꼬이고 접히는 방식과 이들이 형성하는 공간 구조는 매우 다양합니다.
성전환
뒤집을 수 없는
과산성, 과알칼리, 고온 및 알코올은 모두 단백질 변성을 유발합니다.
공간 구조가 파괴되고, 물리화학적 특성이 변하며, 생물학적 활동이 상실됩니다.
펩타이드 사슬이 파괴되지 않고 1차 구조가 그대로 유지됩니다.
염석 및 가수분해
염장
물리적 변화는 복구 가능합니다.
단백질 특성에 영향을 미치지 않습니다.
가수 분해
펩티드 결합 절단
단백질은 짧은 펩타이드나 아미노산으로 분해될 수 있습니다.
핵산은 유전정보의 운반체이다
핵산의 종류와 분포
디옥시리보핵산(DNA)
주로 진핵세포의 핵과 원핵세포의 핵양체에 분포
미토콘드리아와 엽록체에도 소량의
리보핵산(RNA)
주로 세포질에 분포
세포핵에 소량 존재
핵산은 응축된 뉴클레오티드의 긴 사슬입니다.
기본단위 - 뉴클레오티드
뉴클레오티드: 5탄당 1분자, 인산염 1분자, 질소염기 1분자
DNA: 디옥시리보뉴클레오티드
5탄소 설탕: 디옥시리보스
질소 염기
T: 티민(특정)
A: 아데닌
G: 구아닌
C: 시토신
RNA: 리보뉴클레오티드
5탄당: 리보스
질소 염기
U: 우라실(특정)
A: 아데닌
G: 구아닌
C: 시토신
DNA는 서로 연결된 긴 사슬의 디옥시리보뉴클레오티드이다
두 개의 디옥시리보뉴클레오티드 사슬로 구성
특성
다양성
디옥시뉴클레오티드의 수가 많고 그 순서도 다양하다
특성
DNA 디옥시뉴클레오티드의 서열은 각 개인마다 고유합니다.
안정
내부 기반은 서로를 보완합니다.
규칙적인 이중 나선 구조
탄소는 생명의 핵심 요소입니다. 탄소가 없으면 생명도 없습니다.
RNA는 리보뉴클레오티드가 서로 연결된 긴 사슬이다.
리보뉴클레오티드 사슬로 구성
기능
세포 내에서 유전정보를 전달하는 물질입니다.
이는 유기체의 유전적 변이와 단백질 생합성에 매우 중요한 역할을 합니다.
생물학적 거대분자는 탄소 사슬을 골격으로 사용합니다.
생물학적 거대분자
다당류
단백질
핵산
단위체
생물학적 거대분자의 기본 단위
각 단량체는 여러 개의 인접한 탄소 원자로 구성된 탄소 사슬을 골격으로 가지고 있습니다.
다량체
생물학적 거대분자는 서로 연결된 많은 단량체로 구성된 중합체입니다.