마인드 맵 갤러리 단백질 분자 구조
생화학, 인간 건강 제9판에서는 이 네 가지 구조 수준이 함께 단백질의 복잡한 분자 구조를 구성하여 다양한 생물학적 기능을 수행할 수 있도록 합니다.
2024-02-08 16:32:57에 편집됨이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
이것은 Kuka Industrial Robots의 개발 및 Kuka Industrial Robot의 모션 제어 지침에 대한 마인드 맵입니다. 주요 내용에는 쿠카 산업 로봇의 역사, 쿠카 산업 로봇의 특성, 쿠카 산업 로봇의 응용 분야, 2. 포장 프로세스에서 쿠카 로봇은 빠르고 일관된 포장 작업을 달성하고 포장 효율성을 높이며 인건비를 줄입니다. 2. 인건비 감소 : 자동화는 운영자에 대한 의존성을 줄입니다. 3. 조립 품질 향상 : 정확한 제어는 인간 오류를 줄입니다.
408 컴퓨터 네트워크가 너무 어렵습니까? 두려워하지 마세요! 나는 피를 구토하고 지식 맥락을 명확히하는 데 도움이되는 매우 실용적인 마인드 맵을 분류했습니다. 컨텐츠는 매우 완전합니다. 네트워크 아키텍처에서 응용 프로그램 계층, TCP/IP 프로토콜, 서브넷 디비전 및 기타 핵심 포인트에 이르기까지 원칙을 철저히 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 📈 명확한 논리 : Mindmas 보물, 당신은 드문 기회가 있습니다. 서둘러! 이 마인드 맵을 사용하여 408 컴퓨터 네트워크의 학습 경로에서 바람과 파도를 타고 성공적으로 해변을 얻으십시오! 도움이 필요한 친구들과 공유해야합니다!
이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
이것은 Kuka Industrial Robots의 개발 및 Kuka Industrial Robot의 모션 제어 지침에 대한 마인드 맵입니다. 주요 내용에는 쿠카 산업 로봇의 역사, 쿠카 산업 로봇의 특성, 쿠카 산업 로봇의 응용 분야, 2. 포장 프로세스에서 쿠카 로봇은 빠르고 일관된 포장 작업을 달성하고 포장 효율성을 높이며 인건비를 줄입니다. 2. 인건비 감소 : 자동화는 운영자에 대한 의존성을 줄입니다. 3. 조립 품질 향상 : 정확한 제어는 인간 오류를 줄입니다.
408 컴퓨터 네트워크가 너무 어렵습니까? 두려워하지 마세요! 나는 피를 구토하고 지식 맥락을 명확히하는 데 도움이되는 매우 실용적인 마인드 맵을 분류했습니다. 컨텐츠는 매우 완전합니다. 네트워크 아키텍처에서 응용 프로그램 계층, TCP/IP 프로토콜, 서브넷 디비전 및 기타 핵심 포인트에 이르기까지 원칙을 철저히 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 📈 명확한 논리 : Mindmas 보물, 당신은 드문 기회가 있습니다. 서둘러! 이 마인드 맵을 사용하여 408 컴퓨터 네트워크의 학습 경로에서 바람과 파도를 타고 성공적으로 해변을 얻으십시오! 도움이 필요한 친구들과 공유해야합니다!
단백질 분자 구조
기본 구조
N 말단에서 C 말단까지 단백질 분자의 아미노산 서열을 단백질의 1차 구조라고 합니다.
1차 구조는 단백질 공간 구조와 특정 생물학적 기능의 기초이지만, 1차 구조가 단백질 공간 구조를 결정하는 유일한 요소는 아닙니다.
1차 구조의 주요 화학 결합: 펩타이드 결합, 일부 단백질에는 이황화 결합도 포함됩니다.
2차 구조
단백질 분자 내 특정 펩타이드 사슬의 국소 공간 구조, 즉 펩타이드 사슬의 백본 원자의 상대적인 공간 위치이며 아미노산 잔기의 측쇄 형태와 관련이 없습니다.
두 개의 인접한 펩타이드 단위의 상대적 공간 위치는 펩타이드 단위의 α 탄소 원자에 연결된 두 개의 단일 결합의 자유 회전 각도에 의해 결정됩니다.
알파 나선
오른쪽 나선, 아미노산 측쇄가 나선 외부로 확장됨 3.6개의 아미노산 잔기마다 나선이 한 바퀴 올라가고 나선 피치는 0.54nm, 나선 직경은 0.5nm입니다. 나선을 유지하기 위해 수소 결합에 의존하며, 수소 결합의 방향은 나선의 장축과 평행합니다. 종종 양성애적 특성을 가지며 확장 가능합니다(탄력적).
β-시트
각 펩타이드 단위는 알파탄소원자로 이루어진 지그재그 모양으로 순차적으로 접혀져 있다. 사이드 체인은 지그재그 구조의 위와 아래에 교대로 위치합니다. 펩타이드 사슬 내의 지그재그 구조는 평행하게 배열되어 있으며 동일한 방향 또는 반대 방향으로 진행될 수 있습니다.
β-턴
종종 펩타이드 사슬이 180° 회전하는 모서리에서 발생합니다. 일반적으로 4개의 아미노산 잔기로 구성됩니다. 두 번째 잔류물은 종종 프롤린임
Ω-링
주로 친수성 잔기인 단백질 분자 표면에 나타나는 경우가 많으며 분자 인식에 중요한 역할을 합니다.
무작위 컬
단백질에서 흔히 발견됨
측쇄는 2차 구조의 형성에 영향을 미칩니다
요금
크기
프롤린의 견고한 5원 고리
구조적 모티브
구조적 모티프는 2개 이상의 펩타이드 세그먼트로 구성될 수 있으며 단백질 분자에서 특정 공간 형태와 특정 기능을 갖는 구조적 구성 요소입니다(기능적 초2차 구조).
3차 구조
전체 펩타이드 사슬에 있는 모든 아미노산 잔기의 상대적인 공간적 위치, 즉 3차원 공간에서 전체 펩타이드 사슬에 있는 모든 원자의 배열 위치를 말한다.
3차 구조는 펩타이드 사슬의 단백질이 형성할 수 있는 최고차 구조입니다.
도메인
더 큰 분자량을 가진 단백질은 상대적으로 작고 안정적인 구조를 가진 여러 영역으로 접히는 경우가 많으며, 각 영역은 도메인이라고 하는 자체 기능을 수행합니다.
도메인 기능의 합 ≠ 단백질 기능
보호자
단백질의 폴리펩타이드 사슬은 생물학적 기능을 가지기 위해 올바른 공간 형태로 접혀야 하는데, 이는 분자 샤페론의 도움 없이는 달성될 수 없습니다.
4차 구조
단백질 분자의 각 하위 단위의 공간적 배열과 하위 단위 접촉 부위의 레이아웃 및 상호 작용을 단백질의 4차 구조라고 합니다.
서브유닛이라고 불리는 완전한 3차 구조를 가진 폴리펩타이드 사슬