Afta dhe komponimet e tjera organike të qelizës. Acidet nukleike, ATP dhe komponime të tjera organike të qelizës

Tema: ATP dhe të tjera komponimet organike qeliza/
Fazat e mësimit Koha Përparimi i mësimit
Veprimtaria e mësuesit Veprimtaria e nxënësve
I.Momenti organizativ Momenti organizativ
II. Kontrollimi d/z 1520 min. 1. nxënës në dërrasën e zezë karakteristikat krahasuese të ADN-së dhe ARN-së
2. karakteristikat e ADN-së së nxënësit
3. karakteristikat e nxënësve të ARN-së
4. ndërtimi i një seksioni të një molekule të ADN-së
5. parimi i komplementaritetit. Çfarë është ajo? Vizatoni në tabelë.
III Studimi i materialit të ri 20 min. ATP dhe komponime të tjera organike të qelizës

1. Çfarë është energjia Çfarë lloj energjie njihni?
2. Pse është energjia e nevojshme për jetën e çdo organizmi?
3. Çfarë vitaminash dini? Cili është roli i tyre?
ATP. Struktura. Funksione. Nukleotidet janë bazë strukturore për një sërë të rëndësishme
aktiviteti jetësor i substancave organike. Më e përhapura ndër to
janë komponime me energji të lartë (përbërje me energji të lartë që përmbajnë të pasura
energji, ose lidhje makroergjike), dhe ndër këto të fundit - adenozinë trifosfat (ATP).
ATP përbëhet nga adenina bazë azotike, riboza karbohidrate dhe (ndryshe nga nukleotidet e ADN-së dhe
ARN) e tre mbetjeve të acidit fosforik (Fig. 21).
ATP është një ruajtës dhe bartës universal i energjisë në qelizë. Pothuajse të gjithë ecin në një kafaz
reaksionet biokimike që kërkojnë energji përdorin ATP-në si burim të saj.
Kur hiqet një mbetje e acidit fosforik, ATP konvertohet në adenozinë difosfat (ADP),
nëse ndahet një mbetje tjetër e acidit fosforik (që është jashtëzakonisht e rrallë), atëherë ADP
shndërrohet në adenozinë monofosfat (AMP). Gjatë ndarjes së mbetjeve të fosforit të tretë dhe të dytë
acidi lirohet nje numer i madh i energji (deri në 40 kJ). Kjo është arsyeja pse lidhja ndërmjet
Këto mbetje të acidit fosforik quhen acid makroergjik (shënohet me simbolin ~).
Lidhja midis ribozës dhe mbetjes së parë të acidit fosforik nuk është makroergjike, dhe kur ajo
Fisioni çliron vetëm rreth 14 kJ energji.
ATP + H2O ADP + H3PO4+ 40 kJ,
ADP + H2O - AMP + H3PO4 + 40 kJ,
Komponimet makroergjike mund të formohen edhe në bazë të nukleotideve të tjera. Për shembull,
luan guanosinetrifosphate (GTP). rol i rendesishem në një sërë procesesh biokimike, megjithatë ATP
është burimi më i zakonshëm dhe universal i energjisë për shumicën
reaksionet biokimike që ndodhin në qelizë. ATP gjendet në citoplazmë, mitokondri,
plastidet dhe bërthamat.
Vitaminat. Përbërjet organike biologjikisht aktive - vitamina (nga lat., vita - jetë)
absolutisht e nevojshme në sasi të vogla për funksionimin normal të organizmave. Ata
luajnë një rol të rëndësishëm në proceset e shkëmbimit, shpesh duke qenë pjesë integrale enzimat.
Vitaminat u zbuluan nga mjeku rus N.I Lunin në 1880. Termi "vitamina" u propozua në
1912 nga shkencëtari polak K. Funk. Aktualisht njihen rreth 50 vitamina. Shtesa ditore
nevoja për vitamina është shumë e vogël. Pra, sasia më e vogël e vitaminës B12 kërkohet për një person -
0,003 mg/ditë, dhe mbi të gjitha – vitaminë C – 75 mg/ditë.
Vitaminat qëndrojnë për me shkronja latine, edhe pse secila prej tyre ka një emër. Për shembull,
vitaminë C - acid askorbik, vitaminë A - retinol, e kështu me radhë. Vetëm vitamina
treten në yndyrna, dhe quhen të tretshme në yndyrë (A, D, E, K), të tjerat janë të tretshme në ujë
(C, B, PP, H) dhe në përputhje me rrethanat quhen të tretshëm në ujë.
Si mungesa ashtu edhe teprica e vitaminave mund të çojë në çrregullime serioze për shumë njerëz
funksionet fiziologjike në organizëm.

>> ATP dhe komponime të tjera organike të qelizës

ATP dhe komponime të tjera organike të qelizës.

1. Çfarë çështje organike E dini?
2. Çfarë vitaminash dini? Cili është roli i tyre?
3. Cilat lloje të energjisë njihni?
4. Pse është energjia e nevojshme për jetën e çdo organizmi?

Adenozinatrifosfati (ATP) është një nukleotid i përbërë nga baza azotike adenina, karbohidratet ribozë dhe tre mbetje të acidit fosforik (Fig. 12), të gjetura në citoplazmë, mitokondri, plastide dhe bërthama.

ATP është një strukturë e paqëndrueshme. Kur ndahet një mbetje e acidit fosforik, ATP shndërrohet në adenozinë difosfat (ADP), nëse ndahet një mbetje tjetër e acidit fosforik (që është jashtëzakonisht e rrallë), atëherë ADP shndërrohet në adenozinë monofosfat (AMP). Kur çdo mbetje e acidit fosforik ndahet, lirohet 40 kJ energji.

ATP + H2O → ADP + H3PO4 + 40 kJ,
ADP + H2O →AMP + H3PO4 + 40 kJ.

Lidhja midis mbetjeve të acidit fosforik quhet energji e lartë (ajo shënohet me simbolin -) pasi këputja e saj çliron pothuajse katër herë më shumë energji sesa ndarja e lidhjeve të tjera kimike (Fig. 13).

ATP është një burim universal i energjisë për të gjitha reaksionet që ndodhin në qelizë.

Vitaminat (nga latinishtja vita - life) janë komponime komplekse bioorganike të nevojshme në sasi të vogla për jetën normale. organizmave. Ndryshe nga substancat e tjera organike, vitaminat nuk përdoren si burim energjie apo material ndërtimi. Organizmat mund të sintetizojnë disa vitamina vetë (për shembull, bakteret janë në gjendje të sintetizojnë pothuajse të gjitha vitaminat), vitaminat e tjera hyjnë në trup me ushqim.


Vitaminat zakonisht përcaktohen me shkronja Alfabeti latin. Baza klasifikimi modern Vitaminat mbështeten në aftësinë e tyre për t'u tretur në ujë dhe yndyrna. Ekzistojnë vitamina të tretshme në yndyrë (A, D, E dhe K) dhe të tretshme në ujë (B, C, PP, etj.).

Vitaminat luajnë një rol të madh në metabolizmin dhe proceset e tjera jetësore të trupit. Si mungesa ashtu edhe teprica e vitaminave mund të çojë në shqetësime serioze në shumë funksione fiziologjike në trup.

Përveç përbërjeve organike të listuara më sipër (karbohidratet, lipidet, ketrat, acidet nukleike, vitamina) ka gjithmonë shumë substanca të tjera organike në çdo qelizë. Ato janë produkte të ndërmjetme ose përfundimtare të biosintezës dhe zbërthimit.

Adenozina trifosfat (ATP). Adenozina difosfat (ADP). Adenozina monofosfat (AMP). Lidhja makroergjike.

Vitaminat janë të tretshme në yndyrë dhe të tretshme në ujë.


1. Cila është struktura e molekulës ATP?
2. Çfarë funksioni kryen ATP?
3. Cilat lidhje quhen makroergjike?
4. Çfarë roli luajnë vitaminat në organizëm?


Kamensky A. A., Kriksunov E. V., Pasechnik V. V. Biologjia klasa e 9-të
Dërguar nga lexuesit nga faqja e internetit

Përmbajtja e mësimit shënimet e mësimit dhe metodat mbështetëse të prezantimit të mësimit me kornizë dhe teknologjive interaktive ushtrime të mbyllura(vetëm për përdorim nga mësuesi) vlerësim Praktikoni detyra dhe ushtrime, autotest, workshope, laboratore, raste niveli i veshtiresise se detyrave: normale, e larte, olimpiada detyre shtepie Ilustrime ilustrime: videoklipe, audio, fotografi, grafikë, tabela, komike, abstrakte multimediale, këshilla për kuriozët, fletë mashtrimi, humor, shëmbëlltyra, shaka, thënie, fjalëkryqe, citate Shtesa e jashtme testimi i pavarur(VNT) libra shkollorë bazë dhe shtesë pushime me temë, parullat e artikullit karakteristikat kombëtare fjalor termash të tjera Vetëm për mësuesit

"Leshi organik" - Set për të sapolindurit. Mbajeni fëmijën tuaj të rehatshëm dhe të ngrohtë pa kufizuar lëvizjen. Energjia e leshit është e ngjashme me energjinë e nënës. Thith lagështinë. Lartësia 86, 1-2 vjet Mbushje gjoksi. Veshje për fëmijë Organic & Natural™ nga leshi organik: Delikate dhe e butë. Leshi delikat dhe shtresa e jashtme nuk e irritojnë lëkurën e foshnjës.

"Mësime në Kimi Organike" - Faktuale cilësore dhe sasiore. Termi "substanca organike" u prezantua në shkencë nga J.Ya në 1807. Fosfori. M. Berthelot sintetizon yndyrnat (1854). Klasifikimi i substancave organike. A.M. Butlerov sintetizon një substancë të sheqerosur (1861). Pyetje. A. Kolbe sintetizon acid acetik(1845).

"Evolucioni i botës organike" - Koksiku i njeriut. Hoatzin është një zog modern, i ngjashëm në disa tipare me Arkeopteriksin. Burimet e internetit. Evolucioni. Echidna. Cassowary është një struc australian. Platypus. Duke studiuar materialin me temën "Dëshmitë e Evolucionit bota organike» Duhet të jeni në gjendje: Dëshmi të evolucionit të botës organike. Njëmbëdhjetë vjeçari Pruthviraj Patil nga fshati Sangliwadi në shteti indian Maharashtra.

"Substancat organike të qelizave" - ​​Faleminderit për vëmendjen tuaj. Cilat janë funksionet e karbohidrateve dhe lipideve? Substancat organike që përbëjnë një qelizë. konkluzioni. Lipidet. Listoni funksionet e proteinave. Konsolidimi. Nxirrni një përfundim. Përsëritni studimin e detyrave të shtëpisë temë e re. Karbohidratet përbëhen nga atomet e karbonit dhe molekulat e ujit. Cilat substanca organike përbëjnë qelizat?

"Lidhjet me gishta" - Dowels përdoren për të forcuar nyjet. Një daltë e zhdrejtë për përfundimin e kthimit është mprehur nga të dy anët. Pjesa e punës e bitit ka formën e një pyke me kënd 35. Në varësi të llojit të ngjitësit, produkti mbahet në gjendje të ngjeshur deri në 24 orë. Një element karakteristik i pjesëve në formë janë filetot.

"Përbërjet biologjikisht aktive" - ​​Prodhimi botëror i yndyrave dhe vajrave esenciale. Latanoprost (Xalatan) është një agjent kundër glaukomës (bazuar në grupin sintetik të prostaglandinës F2a). Kaskada e acidit arachidonic. Lipidet e thjeshta janë dylli. Klasifikimi parësor i lipideve membranat biologjike. Biologjikisht komponimet aktive organizma të gjallë.

Emri i plotë i institucionit arsimor:Departamenti i Mesëm Arsimi profesional Rajoni Tomsk OGBPOU "Kolegji Social-Industrial Kolpashevë"

Lënda: Biologji

Seksioni: Biologji e përgjithshme

Grupmosha: Klasa 10

Tema: Biopolimerët. Acidet nukleike, ATP dhe komponime të tjera organike.

Qëllimi i mësimit: të vazhdojë studimin e biopolimerëve, të kontribuojë në formimin e teknikave logjike dhe aftësive njohëse.

Objektivat e mësimit:

Edukative:njohin nxënësit me konceptet e acideve nukleike, nxisin të kuptuarit dhe asimilimin e materialit.

Edukative: zhvillojnë cilësitë njohëse të studentëve (aftësia për të parë një problem, aftësia për të bërë pyetje).

Edukative: për të formuar motivim pozitiv për studimin e biologjisë, dëshirën për të fituar rezultati përfundimtar, aftësia për të marrë vendime dhe për të nxjerrë përfundime.

Koha e zbatimit: 90 min.

Pajisjet:

  • PC dhe videoprojektor;
  • prezantimi i autorit i krijuar në Power Point;
  • shpërndarjen material didaktik(lista e kodimit të aminoacideve);

Plani:

1. Llojet e acideve nukleike.

2. Struktura e ADN-së.

3. Llojet kryesore të ARN-së.

4. Transkriptimi.

5. ATP dhe komponime të tjera organike të qelizës.

Ecuria e mësimit:

I. Momenti organizativ.
Kontrollimi i gatishmërisë për klasë.

II. Përsëritje.

Sondazh me gojë:

1. Përshkruani funksionet e yndyrave në qelizë.

2. Cili është ndryshimi midis biopolimerëve të proteinave dhe biopolimerëve të karbohidrateve? Cilat janë ngjashmëritë e tyre?

Testimi (3 opsione)

III. Mësimi i materialit të ri.

1. Llojet e acideve nukleike.Emri acide nukleike vjen nga fjalë latine"bërthamë", d.m.th. bërthama: ato u zbuluan për herë të parë në bërthamat e qelizave. Ekzistojnë dy lloje të acideve nukleike në qeliza: acidi deoksiribonukleik (ADN) dhe acidi ribonukleik (ARN). Këta biopolimerë përbëhen nga monomerë të quajtur nukleotide. Monomerët nukleotidikë të ADN-së dhe ARN-së janë të ngjashëm në karakteristikat themelore strukturore dhe lojën rol qendror në ruajtje dhe transferim informacione trashëgimore. Çdo nukleotid përbëhet nga tre komponentë të lidhur me lidhje të forta kimike. Secili nga nukleotidet që përbëjnë ARN-në përmban një sheqer trikarbon - ribozë; një nga katër përbërjet organike të quajtura baza azotike - adenina, guanina, citozina, uracili (A, G, C, U); mbetje të acidit fosforik.

2. Struktura e ADN-së . Nukleotidet që përbëjnë ADN-në përmbajnë një sheqer me pesë karbon - deoksiribozë; një nga katër bazat azotike: adenina, guanina, citozina, timina (A, G, C, T); mbetje të acidit fosforik.

Në përbërjen e nukleotideve, një bazë azotike është e lidhur me një molekulë ribozë (ose deoksiribozë) në njërën anë, dhe një mbetje e acidit fosforik nga ana tjetër zinxhirë të gjatë. Shtylla kurrizore e një zinxhiri të tillë formohet nga alternimi i rregullt i mbetjeve të sheqerit dhe acidit fosforik, dhe grupet anësore të këtij zinxhiri formohen nga katër lloje të bazave azotike të alternuara në mënyrë të parregullt.

Molekula e ADN-së është një strukturë e përbërë nga dy fije, të cilat lidhen me njëra-tjetrën në të gjithë gjatësinë e tyre me lidhje hidrogjenore. Kjo strukturë, karakteristike vetëm për molekulat e ADN-së, quhet spirale e dyfishtë. Një tipar i strukturës së ADN-së është se përballë bazës azotike A në një zinxhir shtrihet baza azotike T në zinxhirin tjetër, dhe baza azotike C ndodhet gjithmonë përballë bazës azotike G.

Skematikisht, ajo që u tha mund të shprehet si më poshtë:

A (adeninë) - T (timinë)

T (timinë) - A (adeninë)

G (guaninë) - C (citozinë)

C (citozinë) - G (guaninë)

Këto çifte bazash quhen baza plotësuese (që plotësojnë njëra-tjetrën). Fijet e ADN-së në të cilat bazat janë të vendosura plotësuese me njëra-tjetrën quhen vargje plotësuese.

Modeli i strukturës së molekulës së ADN-së u propozua nga J. Watson dhe F. Crick në vitin 1953. Ai u konfirmua plotësisht eksperimentalisht dhe luajti një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në zhvillimin Biologji Molekulare dhe gjenetike.

Rendi i renditjes së nukleotideve në molekulat e ADN-së përcakton rendin e renditjes së aminoacideve në molekulat lineare të proteinave, d.m.th. struktura primare. Një grup proteinash (enzima, hormone, etj.) përcakton vetitë e qelizës dhe të organizmit. Molekulat e ADN-së ruajnë informacione për këto veti dhe ua kalojnë ato brezave të pasardhësve, pra janë bartës të informacionit trashëgues. Molekulat e ADN-së gjenden kryesisht në bërthamat e qelizave dhe në sasi e vogël në mitokondri dhe kloroplaste.

3. Llojet kryesore të ARN-së.Informacioni trashëgues i ruajtur në molekulat e ADN-së realizohet nëpërmjet molekulave të proteinave. Informacioni për strukturën e proteinës transmetohet në citoplazmë nga molekula të veçanta të ARN-së, të cilat quhen ARN lajmëtare (i-ARN). ARN mesazher bartet në citoplazmë, ku, me ndihmën e organoidë të veçantë– Ribozomet kryejnë sintezën e proteinave. Është ARN-ja e dërguar, e cila është ndërtuar si plotësuese e njërës prej vargjeve të ADN-së, ajo që përcakton rendin e aminoacideve në molekulat e proteinave.

Një lloj tjetër i ARN-së gjithashtu merr pjesë në sintezën e proteinave - ARN transportuese (t-ARN), e cila sjell aminoacide në vendin e formimit të molekulave të proteinave - ribozomet, një lloj fabrikash për prodhimin e proteinave.

Ribozomet përmbajnë një lloj të tretë të ARN-së, të ashtuquajturën ARN ribozomale (r-ARN), e cila përcakton strukturën dhe funksionimin e ribozomeve.

Çdo molekulë ARN, ndryshe nga një molekulë e ADN-së, përfaqësohet nga një varg i vetëm; Ai përmban ribozë në vend të deoksiribozës dhe uracil në vend të timinës.

Kështu që, Acidet nukleike kryejnë funksionet më të rëndësishme biologjike në qelizë. ADN-ja ruan informacione trashëgimore për të gjitha vetitë e qelizës dhe të organizmit në tërësi. Lloje te ndryshme ARN-të marrin pjesë në zbatimin e informacionit trashëgues përmes sintezës së proteinave.

4. Transkriptimi.

Procesi i formimit të mRNA quhet transkriptim (nga latinishtja "transkriptim" - rishkrim). Transkriptimi ndodh në bërthamën e qelizës. ADN → mARN me pjesëmarrjen e enzimës polimerazë.tRNA vepron si një përkthyes nga "gjuha" e nukleotideve në "gjuhën" e aminoacideve,tARN merr një komandë nga mRNA - antikodoni njeh kodonin dhe mbart aminoacidin.

5. ATP dhe komponime të tjera organike të qelizës

Në çdo qelizë, përveç proteinave, yndyrave, polisaharideve dhe acideve nukleike, ka disa mijëra komponime të tjera organike. Ato mund të ndahen në produkte përfundimtare dhe të ndërmjetme të biosintezës dhe dekompozimit.

Produktet përfundimtare të biosintezësjanë komponime organike që luajnë një rol të pavarur në trup ose shërbejnë si monomere për sintezën e biopolimerëve. Produktet përfundimtare të biosintezës përfshijnë aminoacide, nga të cilat proteinat sintetizohen në qeliza; nukleotide - monomere nga të cilat sintetizohen acidet nukleike (ARN dhe ADN); glukozë, e cila shërben si monomer për sintezën e glikogjenit, niseshtës dhe celulozës.

Rruga drejt sintezës së secilit prej produkteve përfundimtare shtrihet përmes një sërë përbërjesh të ndërmjetme. Shumë substanca i nënshtrohen zbërthimit dhe zbërthimit enzimatik në qeliza.

Produktet përfundimtare të biosintezës janë substanca që luajnë një rol të rëndësishëm në rregullim proceset fiziologjike dhe zhvillimin e trupit. Këto përfshijnë shumë hormone shtazore. Hormonet e ankthit ose stresit (për shembull, adrenalina) në kushte tensioni rrisin lirimin e glukozës në gjak, gjë që përfundimisht çon në një rritje të sintezës së ATP dhe përdorim aktiv energjinë e ruajtur nga trupi.

Acidet fosforike të adenozinës.Një rol veçanërisht të rëndësishëm në bioenergjetikën e qelizës luan nukleotidi adenil, të cilit i janë bashkangjitur edhe dy mbetje të tjera të acidit fosforik. Kjo substancë quhet acid trifosforik adenozinë (ATP). molekula ATP është një nukleotid i formuar nga adenina bazë azotike, riboza e sheqerit me pesë karbon dhe tre mbetje të acidit fosforik. Grupet e fosfatit në molekulën ATP janë të lidhura me njëri-tjetrin me lidhje me energji të lartë (makroergjike).

ATP - akumulator universal i energjisë biologjike. Energjia e dritës e Diellit dhe energjia që përmban ushqimi i konsumuar ruhen në molekulat ATP.

Jetëgjatësia mesatare e 1 molekule ATP në trupin e njeriut është më pak se një minutë, kështu që zbërthehet dhe restaurohet 2400 herë në ditë.

Energjia (E) ruhet në lidhjet kimike midis mbetjeve të acidit fosforik të molekulës ATP, e cila lirohet kur largohet fosfati:

ATP = ADP + P + E

Ky reaksion prodhon acid difosforik adenozin (ADP) dhe acid fosforik (fosfat, P).

ATP + H2O → ADP + H3PO4 + energji (40 kJ/mol)

ATP + H2O → AMP + H4P2O7 + energji (40 kJ/mol)

ADP + H3PO4 + energji (60 kJ/mol) → ATP + H2O

Të gjitha qelizat përdorin energjinë ATP për proceset e biosintezës, lëvizjes, prodhimit të nxehtësisë, transmetimit impulset nervore, shkëlqen (për shembull, në bakteret lumineshente), d.m.th. për të gjitha proceset jetësore.

IV. Përmbledhje e mësimit.

1. Përmbledhja e materialit të studiuar.

Pyetje për studentët:

1. Cilat përbërës përbëjnë nukleotidet?

2. Pse qëndrueshmëria e përmbajtjes së ADN-së në qeliza të ndryshme të trupit konsiderohet si dëshmi se ADN-ja është material gjenetik?

3. Jepni karakteristikat krahasuese ADN dhe ARN.

4. Zgjidh problemet:

G-G-G-A-T-A-A-C-A-G-A-T plotësoni zinxhirin e dytë.

Përgjigje: ADN G-G-G- A-T-A-A-C-A-G-A-T

Ts-Ts-Ts-T-A-T-T-G-T-Ts-T-A

(bazuar në parimin e komplementaritetit)

2) Tregoni sekuencën e nukleotideve në molekulën mARN të ndërtuar në këtë seksion të zinxhirit të ADN-së.

Përgjigje: mARN G-G-G-A-U-A-A-C-A-G-C-U

3) Një fragment i një vargu të ADN-së ka përbërjen e mëposhtme:

  • -A-A-A-T-T-C-C-G-G-. plotësoni zinxhirin e dytë.
  • -C-T-A-T-A-G-C-T-G-.

5. Zgjidheni testin:

4) Cili nukleotid nuk është pjesë e ADN-së?

a) timinë;

b) uracil;

c) guaninë;

d) citozinë;

d) adenina.

Përgjigje: b

5) Nëse përbërja nukleotide e ADN-së

ATT-GCH-TAT - atëherë cila duhet të jetë përbërja nukleotide e i-ARN?

A) TAA-CHTs-UTA;

B) TAA-GTG-UTU;

B) UAA-CHTs-AUA;

D) UAA-CHC-ATA.

Përgjigje: në

Acidet nukleike janë komponime organike me molekulare të lartë të formuara nga mbetjet nukleotide.

Nukleotide - esteret e fosforit të nukleozideve, fosfatet nokliozide.

Lidhja makroergjike është lidhje kovalente, të cilat hidrolizohen duke çliruar një sasi të konsiderueshme energjie.

Komplementariteti është korrespondenca e ndërsjellë e molekulave biopolimere ose e fragmenteve të tyre, duke siguruar formimin e lidhjeve midis fragmenteve hapësinore (plotësuese) të molekulave ose fragmenteve strukturore të tyre për shkak të ndërveprimeve supramolekulare.

2) Molekula e ADN-së përmban katër lloje nukleotidesh: deoksiadenozinë monofosfat (dAMP), deoksiguanozinë monofosfat (dGMP), deoksitimidin monofosfat (dTMP), deoksicitadinë monofosfat (c! CMP).

3) 1) siguron ruajtjen dhe transmetimin informacion gjenetik nga qeliza në qelizë dhe nga organizmi në organizëm;
2) rregullimi i të gjitha proceseve që ndodhin në qelizë.

4) 1. ADN-ja përmban sheqerin dezoksiribozë, ARN përmban ribozë, e cila ka një sheqer shtesë, në krahasim me deoksiribozën. grup hidroksil. Ky grup rrit mundësinë e hidrolizës së molekulës, domethënë zvogëlon stabilitetin e molekulës së ARN-së.
2. Nukleotidi plotësues i adeninës në ARN nuk është timina, si në ADN, por uracili është forma e pametiluar e timinës.
3. ADN-ja ekziston në formën e një spirale të dyfishtë, e përbërë nga dy molekula të veçanta. Molekulat e ARN-së janë, mesatarisht, shumë më të shkurtra dhe kryesisht me një fije floku.

5) Acidet ribonukleike (ARN) - acide nukleike, polimere të nukleotideve, të cilat përfshijnë një mbetje të acidit ortofosforik, ribozën (në ndryshim nga ADN-ja që përmban deoksiribozë) dhe bazat azotike- adenina, citozina, guanina dhe uracili (ndryshe nga ADN-ja, e cila përmban timinë në vend të uracilit). Këto molekula gjenden në qelizat e të gjithë organizmave të gjallë, si dhe në disa viruse.
Acidi deoksiribonukleik (ADN) është një nga dy llojet e acideve nukleike që sigurojnë ruajtjen, transmetimin nga brezi në brez dhe zbatimin e programit gjenetik për zhvillimin dhe funksionimin e organizmave të gjallë. Roli kryesor i ADN-së në qeliza është ruajtja afatgjatë e informacionit rreth strukturës së ARN-së dhe proteinave.

6) ATP është furnizuesi kryesor universal i energjisë në qelizat e të gjithë organizmave të gjallë. ATP - Adenozinë trifosfat

7) ATP i referohet të ashtuquajturave komponime me energji të lartë, domethënë komponimet kimike, që përmbajnë lidhje, hidroliza e të cilave çliron sasi të konsiderueshme energji. Hidroliza e lidhjeve me energji të lartë të molekulës ATP, e shoqëruar me eliminimin e 1 ose 2 mbetjeve të acidit fosforik, çon në çlirimin, sipas burimeve të ndryshme, nga 40 deri në 60 kJ/mol.

8) Vitaminat janë grupe të përbërjeve organike relativisht të ulëta molekulare të ndryshme natyra kimike. Në bazë të tretshmërisë ato ndahen në dysh grupe të mëdha: I tretshëm në yndyrë dhe i tretshëm në ujë.



Ju pëlqeu artikulli? Ndani me miqtë tuaj!