마인드 맵 갤러리 생명의 화학적 기초
Chen Yuezeng의 일반 생물학 제4판에는 원자와 분자, 세포를 구성하는 생물학적 거대분자, 지질, 탄수화물, 핵산, 단백질 등
2024-01-18 13:59:44에 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.
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생명의 화학적 기초
원자와 분자
인생에는 많은 요소가 필요합니다
원소: 동일한 핵전하를 갖는 원자 종류의 총칭
원자: 화학변화에 관여하는 가장 작은 입자
아원자 입자(기본 입자)
전자
음전하를 띠는
양성자
양성자의 수는 해당 원자에 고유합니다.
양전하를 띤다
전하는 크기가 같고 부호가 반대이며 개수가 같습니다.
중성자
무료로
동등한 품질
동위 원소
양성자와 전자의 수는 같지만 중성자의 수는 다릅니다.
애플리케이션
동위원소 추적
질병 진단
인체에 꼭 필요한 요소
많은 요소
산소
탄소
수소
질소
칼슘
인
칼륨
황
나트륨
염소
마그네슘
미량원소
붕소
크롬
코발트
구리
플루오르
요오드
철
망간
몰리브덴
셀렌
규소
주석
바나듐
아연
화합물은 원소들로 구성되어 있다
원자반응의 핵심
전자 공유 또는 손실(화학 결합 형성)
화학 결합
이온 결합
공유결합
물은 세포에 없어서는 안 되는 물질이다.
물의 성질
물은 극성 분자이다
물 분자 사이에 수소 결합이 형성됩니다.
물 분자에 많은 특성을 부여
액체 물 속의 물 분자는 응집력을 가지고 있습니다.
물기둥을 형성하다
물은 표면장력이 크다
물 분자 사이의 수소 결합
적당한 온도 변화
수분이 쉽게 증발하지 않도록 해주세요
얼음은 물보다 가볍다
독특한 특징: 고체 밀도가 액체 밀도보다 낮습니다.
물은 좋은 용매이다
모든 셀에서
피
식물 수액
물은 이온화될 수 있다
pH
산도는 수소이온의 수에 따라 달라집니다.
알칼리도는 수산화물 이온의 수에 따라 달라집니다.
pH는 용액의 산성도를 나타냅니다.
세포의 작은 pH 변화는 해로울 수 있습니다.
화학반응은 원자를 재구성한다
화학반응은 원자를 생성하거나 파괴할 수 없으며 오직 재결합만 할 수 있습니다.
세포를 구성하는 생물학적 거대분자
탄소는 세포 내 모든 거대분자의 구성 요소입니다.
탄소를 함유한 화합물을 총칭하여 유기화합물이라고 합니다.
탄소 골격은 다양한 유형의 유기 화합물의 기초입니다.
4가지 중요한 기능 그룹
수산기
알코올
카르보닐
카르 복실 산
카르복실기
케톤
알데히드
아미노
아민
모두 극성이고 모두 친수성이며 둘 다 수용성입니다.
세포는 여러 유형의 생물학적 거대분자를 합성하기 위해 몇 가지 유형의 작은 분자를 사용합니다.
거대분자
단백질
핵산
다당류
지질
탄수화물
단당류와 이당류
단당류
다당류를 구성하는 단량체
흔한
포도당
세포의 주요 연료 분자
과당
이성질체
특징
많은 수산기가 있으며 알코올에 속합니다.
카르보닐
분자의 한쪽 끝은 알데히드기(포도당)를 형성합니다.
케톤기(과당)가 분자 중간에 형성됩니다.
효과
기타 유기분자의 합성 원료
이당류
탈수를 통해 두 개의 단당류로부터 합성됨
흔한
말토오스
두 개의 포도당
발아 시리얼 곡물 존재
자당
포도당과 과당
식물 내에서 운반되는 주요 영양소인 식물 수액
다당류
탈수를 통해 수백에서 수천 개의 단당류가 합성됩니다.
유형
녹말
식물의 뿌리와 다른 부분에서 발견됨
포도당으로부터 중합됨
인간과 대부분의 동물은 소화관에서 이를 가수분해할 수 있습니다.
글리코겐
인간과 다른 동물에 저장된 다당류
간세포와 근육세포에 저장
셀룰로오스
일부 동물은 다음을 소화할 수 있습니다. 셀룰로오스를 가수분해할 수 있는 숙주 미생물
효과
세포를 보호하다
식물체를 지지하다
동물의 소화관에 있는 효소에 의해 가수분해되지 않음
소화기 건강 유지
지질
지방은 지질의 주요 에너지 저장 분자입니다
지질 특성
주로 탄소와 수소의 두 가지 요소가 포함되어 있습니다.
비극성 공유결합으로 구성
물 및 소수성과 호환되지 않음
지방
글리세롤과 지방산
트리글리세리드/트리아실글리세롤이라고 함
지방산
불포화지방산
이중결합이 있음
실온의 액체
동물은 적고 식물은 많다
포화지방산
이중결합 없음
인지질, 스테로이드, 왁스는 모두 지질입니다.
인지질
세포막의 중요한 성분
스테로이드
공통: 콜레스테롤
세포막의 중요한 성분
기타 동물에서 합성된 스테로이드 원료
단백 동화 스테로이드
유사한 남성호르몬 약물
근육 발달 촉진
체력을 키워라
밀랍
구성
긴 사슬 알코올
장쇄지방산
지방보다 소수성이 더 강함
생물학적 표면 보호
단백질
단백질은 생활 활동에 필요합니다
분류(기능별)
구조 단백질
세포 구조의 기초
수축성 단백질
수축 단백질은 구조 단백질과 함께 작동합니다.
저장 단백질
방어 단백질
수송체 단백질
수송을 담당하는 단백질
신호 단백질
한 셀에서 다른 셀로 신호 전송
효소
생체촉매
화학 반응을 촉진
화학 반응은 효소에 의해 촉진되고 조절됩니다.
단백질은 단지 20개의 아미노산으로 구성되어 있습니다.
아미노산
분자 내 결합이 다르게 배열되어 있음
아미노기와 카르복실기를 함유한 화합물
소수성 또는 친수성은 R 그룹의 특성에 따라 달라집니다.
연결 방법
탈수 합성
카르복실 및 아미노기의 탈수
펩티드 결합
한 아미노산의 C가 다른 아미노산의 N과 새로운 결합 C-N을 형성합니다.
가수 분해
물 분자가 펩타이드 결합을 끊습니다.
단백질 구조가 그 기능을 결정합니다
단백질 분자는 하나 또는 여러 개의 폴리펩티드 사슬로 구성됩니다.
대부분의 단백질은 구형이고, 일부 구조 단백질은 사상체이다
특화된 기능을 결정하는 것은 입체적인 형태이다
단백질 변성: 폴리펩티드 사슬이 느슨해지고 특정 3차원 구조가 손실됩니다.
특정 기능을 수행하려면 각각이 다른 분자를 인식하고 결합해야 합니다.
특정 모양의 4가지 수준 결정
이전 레벨 구조에 따라 다음 레벨 구조가 결정됩니다.
레벨 1
유전자는 단백질의 1차 구조를 결정한다
폴리펩티드 사슬의 아미노산 순서
1차 구조의 약간의 변화는 단백질 기능에 영향을 줄 수 있습니다.
2 단계
1차 구조에서 펩타이드 사슬의 일부가 말리고 접혀 있음
곱슬
나선
겹
접힌 조각
레벨 3
폴리펩티드 사슬의 전체적인 3차원 형태
구의
섬유질의
주로 폴리펩티드 사슬의 R 그룹 간의 상호 작용으로 인해
3차 구조의 유지
소수성 그룹은 함께 그룹화됩니다.
특정 극성 R 그룹 사이에 형성된 수소와 이온 결합
레벨 4
두 개 이상의 펩타이드 사슬로 구성
이 단백질을 구성하는 개별 폴리펩티드는 하위 단위입니다.
각 하위 단위 사이에 형성된 건강한 유지
많은 단백질은 서로 다른 하위 단위를 가지고 있습니다.
핵산
핵산은 뉴클레오티드로 구성되어 있다
핵산
핵산은 중합체이다
분류
디옥시리보핵산(DNA)
단백질을 통해 세포와 유기체 전체를 제어합니다.
직접 명령을 내리지 않고 RNA를 통해 작업합니다.
단위체
뉴클레오티드
구성
디옥시리보스
인산
질소 염기
ㅏ
티
G
씨
리보핵산(RNA)
구성
리보스
인산
질소 염기
ㅏ
유
G
씨
폴리뉴클레오티드
뉴클레오티드의 탈수에 의해 합성됨
반복되는 당-인산 사슬을 형성합니다.
DNA 이중나선
DNA 이중나선 모형의 특성 (P26~P27)
성격이 많이 다르네요
다량체
동일하거나 유사한 작은 분자의 긴 사슬
폴리머를 구성하는 작은 분자를 모노머라고 합니다.
세포는 단량체를 사용하여 중합체를 형성합니다.
단량체가 중합체를 형성하는 방식은 탈수 축합입니다.
각 반응마다 특정하며 각 반응은 특정 효소에 의해 촉매됩니다.
바이오제조 폴리머용 모노머는 보편적입니다.
완충액은 pH 변화에 저항하지만 능력은 제한적입니다.