Cтраница 2
Из трех разных аминокислот подобным образом может образоваться 6 изомерных трипептидов; из четырех разных аминокислот уже может образоваться 24 изомерных тетрапептида. Количество возможных сочетаний в зависимости от порядка, в котором сочетаются остатки разных аминокислот, быстро растет с количеством этих остатков. Конечно, если в молекуле несколько раз повторяется отрезок одной и той же аминокислоты, количество изомеров будет меньше; но в действительности в образовании белковой молекулы принимают участие около трех десятков разных аминокислот ( при гидролизе отдельных белков образуется смесь не всех этих аминокислот), а в молекуле белка содержится не 20 отрезков аминокислот, а в десятки раз больше, благодаря чему количество возможных перестановок увеличивается. Наконец, все аминокислоты, из которых образуются белковые молекулы, оптически деятельны, кроме глицина. Эти данные, конечно, указывают не действительное количество существующих белков, а дают представление о том, практически бесконечном, количестве различных белков, которые могут возникнуть из аминокислот, принимающих участие в образовании белковых веществ. [16]
![]() |
Флуктуации проводимости БЛМ в присутствии грамицидина А. Каждая ступенька соответствует открытию трансмембранного канала, закрывающегося через определенное время ( по Хайдону. [17] |
Внутренний объем спирали некоторых каналообра-зующих пептидов перегорожен водородными мостико-выми связями между СО - и NH-группами разных аминокислот. Поэтому трансмембранный канал непроницаем для ионов. При наложении электрического поля диполи карбонильных групп поворачиваются в направлении поля. Водородные мостики разрываются, и ионы могут проходить через канал. [18]
В качестве примера применения этого метода в табл. 1 приведены данные для вымышленного белка, содержащего только пять разных аминокислот. [19]
В 1932 году немецкий биохимик Макс Бергман, ученик Фишера, разработал метод, позволяющий синтезировать пептиды из самых разных аминокислот. [20]
Последние четыре белка, приведенные в табл. 42, - гормоны, но и здесь нет заметного различия в содержании разных аминокислот, кроме тиреоглооулина, в состав которого входят иодированные аминокислоты. В инсулине много цистеина и цистина, но их много и в кератине. [21]
Последние четыре белка, приведенные в табл. 42, - гормоны, но и здесь нет заметного различия в содержании разных аминокислот, кроме тиреоглобулина, в состав которого входят иодированные аминокислоты. В инсулине много цистеина и цистина, но их много и в кератине. [22]
Но конечным продуктом гидролиза полисахаридов в большинстве случаев является какой-нибудь один моносахарид, тогда как при гидролизе белков всегда образуются смеси разных аминокислот. [23]
Но конечным продуктом гидролиза полисахаридов в большинстве случаев является какой-нибудь один моносахарид, тогда, как при гидролизе белков всегда образуются смеси разных аминокислот. [24]
В одном из предварительных экспериментов в растения табака был введен ген фазеолина из фасоли, кодирующий запасной белок, который состоит из самых разных аминокислот. Ген эффективно экспрессировался, а белковый продукт доставлялся в нужный компартмент. Кроме того, специфически изменив in vitro нуклеотидную последовательность генов запасных белков семян, можно было синтезировать белок с нужным аминокислотным составом. Если аминокислотные замены происходят вблизи гипервариабельной области С-концевого участка молекулы, то ее структура не нарушается. Правильная укладка цепи остается и при прорастании семян. [25]
В приведенных выше примерах в состав пептида входят остатки одинаковых аминокислот ( простейшей из них, глицина): в более сложных пептидах содержатся остатки разных аминокислот. [26]
Еще более трудной задачей является синтез белков, так как для осуществления его необходимо соединить в определенной, характерной для каждого белка последовательности множество молекул разных аминокислот и воспроизвести необходимые связи между полипептидными цепями. [27]
В приведенных выше примерах в состав пептида входят остатки одинаковых аминокислот ( простейшей из них, глицина): в более сложных пептидах содержатся остатки разных аминокислот. [28]
В приведенных выше примерах в состав пептида входят остатки одинаковых аминокислот ( простейшей из них - глицина); в более сложных пептидах содержатся остатки разных аминокислот. [29]
Однако в большом числе экспериментов показано, что в пределах одного опыта и даже большой серии опытов, проведенных в одном строго определенном режиме работы, отношения С для разных аминокислот имеют вполне определенную величину. Пользуясь этими соотношениями, можно калибровать прибор, используя лишь одну аминокислоту, например лейцин, с известной степенью чистоты. Обращает на себя внимание очень низкий цветовой показатель для оксипролина. [30]