Современная биохимия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Чем меньше женщина собирается на себя одеть, тем больше времени ей для этого потребуется. Законы Мерфи (еще...)

Современная биохимия

Cтраница 1


Современная биохимия оказывает все возрастающее влияние на целый ряд смежных наук, в частности на медицину. Поэтому в книге уделено внимание механизму действия витаминов, проблеме антител, задачам химиотерапии. В заключительных главах описаны процессы фотосинтеза и изложены современные воззрения на химическую сторону процессов возникновения жизни на Земле.  [1]

В современной биохимии важным вопросом является исследование на молекулярном уровне механизмов различных процессов, обеспечивающих жизненные функции живого организма. Такие процессы, как окисление и восстановление, перенос электронов по цепи фотосинтеза и дыхательной цепи, сопряжение этого процесса с реакциями фосфорилирования и другими, протекают с участием белковых макромолекул как непосредственных носителей и катализаторов электрохимических реакций.  [2]

Основной задачей современной биохимии является выяснение связи между специфическими функциями различных органов и особенностями их обмена в норме и патологии.  [3]

4 Две автоматически снятые хроматограммы триптического гидролиза-та 30 нмолей fl - лактоглобулина А. [4]

По мере развития современной биохимии все более очевидной становится необходимость разработки субмикрочувстви-тельных методов.  [5]

Словом, успехи современной биохимии или биоорганической химии в области ферментативного катализа велики. Каталитический опыт живой природы перестал быть всего лишь далекой заветной мечтой химиков; он стал достаточно ясным как в общих очертаниях, так и во многих деталях. И теперь есть возможность ему подражать, его перенимать, осваивать.  [6]

Одной из первоочередных задач современной биохимии и цитохимии НК является разработка методов оценки структурного состояния хроматина непосредственно в клетке.  [7]

Одной из центральных проблем современной биохимии является синтез белка в живой клетке. Процесс биосинтеза белковой молекулы, в свете современных представлений, протекает в рибосомах и слагается из нескольких этапов.  [8]

В беседе о достижениях современной биохимии, о проблеме биосинтеза белка специальные страницы отведены биологическим полимерам, биосинтезу белка и рибосомам, регуляции обмена веществ, процессам, происходящим внутри живой клетки.  [9]

Одной из основных проблем современной биохимии является выяснение механизма превращения энергии, выделяющейся в результате взаимодействия связей С - Н с кислородом с образованием двуокиси углерода и воды в энергию фосфоангидридной связи АТФ - единой платежной единицы в процессах переноса химической энергии, используемой для большого числа синтетических и метаболических функций. Если энергетическое сопряжение имеет химический механизм ( хотя это еще не очевидно [185]), то оно может происходить либо непосредственно через окисление некоторых легко образующихся низкоэнергетических фосфатных производных до высокоэнергетических форм, которые могут затем переносить фосфат на АДФ, давая АТФ, либо через окисление некоторых других низкоэнергетических молекул до высокоэнергетических форм, которые могут дать макроэргический фосфат через серию реакций переноса. В последнее время стало известно несколько примеров такого актива-ционного процесса, в котором происходит образование высокоэнергетического тиолового эфира при окислении альдегида. Тиоловый эфир может реагировать дальше, давая ацилфосфат и при известных обстоятельствах АТФ. Этот тип активации является ответственным за образование макро-эргических фосфатных связей на субстратном уровне фосфорилирования, в котором метаболит, подвергающийся окислению, превращается в активированный продукт. В настоящее время, однако, еще нет уверенности, что аналогичный процесс происходит при многоступенчатом переносе электронов между субстратом и кислородом, который является ответственным за освобождение большей части энергии в аэробном метаболизме. Интерес к этой проблеме стимулировал поиски реакций, в которых фосфатная группа превращается в энергетически богатую форму посредством окислительного процесса, что может служить моделью реакций с природным коферментом. Хотя в настоящее время еще нет доказательств, что какой-либо процесс такого рода ответствен за окислительное фосфорилирование, эти исследования интересны с химической точки зрения и в качестве источника некоторых потенциально полезных синтетических методов.  [10]

Бух не ров означвло рождение современных биохимии и энзимологии.  [11]

Одна из наиболее быстро развивающихся областей современной биохимии связана с проблемой: Как работает фермент. Различные теории о механизме действия ферментов должны прежде всего-объяснить следующие экспериментальные наблюдения. Эти наблюдения не вызывают сомнения независимо от того, соответствуют ли они выдвигаемым теориям; скорее можно допустить некоторое несовершенство теорий.  [12]

Ангидрокислоты фосфора играют важную роль в современной биохимии.  [13]

Одним из наиболее интересных объектов изучения в современной биохимии являются белки - сложные полимеры, построенные из аминокислот, которые соединены друг с другом анидными связями.  [14]

Одним из важнейших этапов на этом пути является современная биохимия фосфора.  [15]



Страницы:      1    2    3    4