Структурные белок - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Опыт - это замечательная штука, которая позволяет нам узнавать ошибку, когда мы опять совершили ее. Законы Мерфи (еще...)

Структурные белок

Cтраница 3


Установлено, что ДНК кодирует синтез некоторых структурных белков самих митохондрий и особых митохондриальных РНК.  [31]

32 Миозин и актин-два нитевидных белка сократительной системы. А. Молекула миозина имеет длинный хвост, состоящий из двух суперспирализованных а-спиральных полипептидных цепей ( тяжелые цепи. Головка молекулы, содержащая четыре легкие цепи, обладает ферментативной активностью. она способна отщеплять от АТР фосфатную группу. Б. Схема строения F-актина, состоящего из двух обвитых одна вокруг другой цепей G-актина. [32]

Скелетные мышцы, равно как и многие немышечные клетки, содержат два бел-ка-миозин и актин, образующие характерные фибриллярные или нитевидные структуры. По своей биологической функции они представляют собой не столько структурные белки, сколько белки, участвующие в зависимых от энергии процессах сокращения.  [33]

34 Перенос электронов через тилакоидную мембрану и внутримембран-ный градиент концентрации Н. [34]

Изучение состава ламелл показывает, что они в основном состоят из липидов и белков. Часть белковых веществ составляет ферментативную систему, а большая часть представляет собой структурные белки, связанные с липидами.  [35]

К цитофагам относят также длинные нитевидные пресноводные Flexibacter и морские Mic roscilla. Многие из этих организмов синтезируют активные гидролитические ферменты, позволяющие им лизировать структурные белки вплоть до кератина. Некоторые скользящие бактерии, например Lysobacter, способны лизировать клетки бактерий, образуя на газоне расползающиеся негативные пятна, подобные тем, которые оставляют за собой амебы.  [36]

Кроме м - РНК, в рибосомах содержится р - РНК, функции которой неизвестны. Возможно, что р - РНК может играть роль матрицы в синтезе структурных белков.  [37]

Кроме м - РНК в рибосомах содержится р - РНК, функции которой неизвестны. Возможно, что р - РНК может играть роль матрицы в синтезе структурных белков. Допускают также, что р - РНК является матрицей для синтеза структурных белков рибосом, но определенных доказательств этому пока нет. Механизм работы рибосомы остается и до сих пор во многих отношениях загадочным, но несомненно, что рибосома движется вдоль м - РНК.  [38]

Реакции, с помощью которых аминокислоты включаются в состав белков, были вкратце рассмотрены в гл. Однако следует иметь в виду, что образование биологически активных катализаторов, гормонов и структурных белков часто еще не завершается тем, что пептидная цепь сходит с рибосомы и свертывается в определенную предпочтительную кон-формацию. Очень часто белки далее гидролизуются в определенных местах и могут подвергаться различным ковалентным модификациям, о чем говорилось в гл.  [39]

Перемещение аксоплазмы в нейронах ( 1 - 5 мм в сут) способствует непрерывному обновлению структурных белков ( напр.  [40]

Белки мембран изучены в меньшей степени, чем липиды. Их условно делят на два типа: белки, обладающие каталитической активностью ( ферментативные), и структурные белки, лишенные каталитической активности.  [41]

В работах [48, 84, 164, 182] было показано, что для большинства биологических тканей ( за исключением таких тканей, как жир, легкие и кости) можно найти приближенные эмпирические соотношения, описывающие взаимосвязь между акустическими свойствами тканей и концентрациями определенных структурных компонентов. В частности, при переходе от жидкостей типа крови к сухожилиям и хрящам в них возрастает содержание структурных белков ( коллагена) и этот рост коррелирует с увеличением затухания и скорости звука.  [42]

Именно эти свойства лежат в основе поразительной способности живых организмов адаптироваться к изменениям условий окружающей среды и поддерживать постоянство своих параметров. Например, как правило, пища человека состоит в основном из углеводов, но при длительном голодании начинают расходоваться структурные белки нашего тела.  [43]

Принцип четвертичной структуры допускает синтез белковых молекул с высоким молекулярным весом на основе относительно небольшого объема генетической информации, достаточного для того, чтобы комплексы, образуемые ассоциацией, были биологически активными. Этот принцип экономии [4] особенно очевиден для крупных, упорядоченных биологических структур, как, например, оболочек вирусных частиц или структурных белков, которые состоят либо из идентичных полипептидных цепей, либо из небольшого числа полипептидных цепей разного типа. Например, белковая оболочка вируса табачной мозаики имеет молекулярный вес 37 - 106 и состоит из 2130 идентичных полипептидных цепей.  [44]

Синтез структурных белков отличается от образования других белков хлоропластов. Это свидетельствует или о том, что в хлоропластах имеется два вида систем синтеза белка, одна из которых сходна с митохондриальной ( образование структурных белков), или о том, что структурные белки образуются вне хлоропластов, а затем диффундируют и встраиваются в них. Этот вопрос сейчас интенсивно исследуется в нескольких лабораториях, что позволяет надеяться на быструю его расшифровку.  [45]



Страницы:      1    2    3    4