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這來自中央法律。
所有生物的奧秘都儲存在DNA中,少數病毒儲存在RNA中,主要說是DNA。
DNA以鹼基互補配對的方式轉錄成mRNA,mRNA上的三個鹼基是乙個密碼子,對應乙個氨基酸,氨基酸脫水縮合,最終在核醣體中產生蛋白質。
由此可以看出,生物秘密DNA中的所有密碼,最終通過一步一步的轉化,體現在蛋白質中,並通過具有各種功能的蛋白質體現出來。 例如,一些遺傳病最初是在DNA中的基因中發生突變的(血友病是X中的隱性遺傳病),但最終它們通過中心律反映在蛋白質中,疾病以蛋白質的形式反映出來(缺乏凝血因子,一種醣蛋白)。
因此,在所有大分子中,蛋白質是最重要的。
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蛋白質是生命活動的載體。
羽毛、肌肉、毛髮和蜘蛛絲主要由蛋白質組成,稱為結構蛋白。
這些蛋白質是構成生物體結構的重要物質,是生命活動的體現。
細胞中的化學反應離不開酶的催化,大多數酶的化學性質是蛋白質。
這是生命活動的體現。
血紅蛋白具有運輸氧氣的功能,是一種功能性蛋白質,是生命活動的體現。
胰島素在資訊傳遞中發揮作用,調節機體的生命活動,是生命活動的具體體現。
抗體具有免疫功能,可以幫助身體抵禦抗原,抗原是生命活動的具體表現。
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首先,因為它是生物體中除水之外最重要的物質,也就是說,它是生物體的組成物質;
此外,它還是新陳代謝的催化劑,是物質進出細胞的載體,調節生命活動的激素是蛋白質,免疫系統中的抗體可以使身體保持穩定狀態,因此是生命活動的體現和承載者。
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蛋白質是由氨基酸組成的,氨基酸必須是*和非必需的*,必須*不能在體內合成或轉化,必須從食物中吸收,一、在體內少,每天流失,在體內有五大重要作用(結構、免疫、運輸、識別等),所以蛋白質,是非常重要的,尤其是老年人應該補充蛋白質。
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蛋白質是生命的承載者和體現。
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蛋白質是所有生命的化身。
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大分子蛋白質屬於有機物質。 蛋白質是細胞成分中含量最豐富、功能最強的高分子物質,因其分子量高,也被稱為“大分子蛋白”。 在生命活動過程中,它起著各種生命功能的執行者的作用,幾乎沒有任何生命活動能離開蛋白質使其變得優質,所以沒有蛋白質就沒有生命。
食物中的蛋白質是大分子有機物質,它們必須被消化成可以被細胞吸收的小分子,然後才能被人體吸收,而這些小分子必須在人體的細胞中。
不同的蛋白質在體內重新合成以執行不同的功能。 蛋白質猜測是一種有機物質。 有機物有四種型別,分別是糖、蛋白質和核酸。
和脂質。
蛋白質生理功能
蛋白質是一切生命的物質基礎,是人體細胞的重要組成部分,是人體組織更新和修復的主要原料。 人體的每乙個組織:頭髮、**、肌肉、骨骼、內臟、大腦、血液、神經、內分泌等都是由蛋白質組成的,所以飲食造就了人自己。
蛋白質對人類的生長發育非常重要。
如果乙個人的蛋白質攝入、吸收和利用都非常好,那麼它就是有光澤和彈性的。 另一方面,人們通常處於亞健康狀態。
組織損傷,包括創傷,如果不能及時和高質量地修復,會加速肌肉退化。
以上內容參考:百科全書-蛋白質。
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蛋白質是生命活動的主要載體,其功能可歸納如下:
1.催化功能:生物體中的大多數酶是蛋白質,酶是生物代謝的催化劑。 所以蛋白質對生物體有催化作用!
2.結構功能:蛋白質可作為生物體的結構成分。 在高等動物中,膠原蛋白是主要的細胞外結構蛋白,它作為機體的支架參與結締組織和骨骼,佔1 4
3.運輸功能 脊椎動物紅細胞中的血紅蛋白和無脊椎動物中的血藍蛋白在呼吸過程中的氧氣運輸中起作用。 血液中的載脂蛋白運輸脂肪,轉鐵蛋白運輸鐵。
一些脂溶性激素也需要蛋白質進行運輸,例如甲狀腺素,它與甲狀腺素結合球蛋白結合,以便在血液中運輸。
4.儲存功能 一些蛋白質的作用是儲存氨基酸作為生物體的營養物質和胚胎或幼兒生長發育的原料。 這些蛋白質包括雞蛋中的卵清蛋白、牛奶中的酪蛋白和小麥種子中的麥醇溶蛋白。
肝臟中的鐵蛋白將多餘的鐵儲存在血液中,以備缺鐵時使用。
5.運動功能 肉中的肌球蛋白和肌動蛋白是運動系統的重要組成部分,它們的構象變化會引起肌肉收縮並驅動身體運動。 細菌中嘈雜的鞭毛蛋白具有類似的效果,它使鞭毛擺動,從而使細菌在水中游泳。
6.防禦功能 高等動物的免疫反應是身體的一種防禦功能,也主要是通過蛋白質(抗體)來實現的。 凝血和纖維蛋白溶解系統的蛋白質因子、溶菌酶和干擾素也在防禦和保護中發揮作用。
7.調節功能 某些激素、所有激素受體和許多其他調節劑都是蛋白質。 此外,蛋白質還具有資訊傳遞和遺傳調控等其他功能。 但是,以上功能是在高中學到的!
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人體血液中含有紅細胞(血液是紅色的原因),而紅細胞中含有血紅蛋白,血紅蛋白是一種可以攜帶氧氣的大蛋白質。 其他動物也有不同型別的血細胞,如果有細胞,就一定有大分子蛋白質。 (細胞中有微管,微管由大分子蛋白質組成)。
那麼,為什麼血液中會有蛋白質呢? 事實上,消化道中的蛋白質已經被蛋白酶分解。 但血液中的蛋白質不是來自消化道,而是來自我們身體的細胞。
例如,大多數酶是蛋白質,細胞中產生的酶需要通過體液運輸才能到達特殊部位。 因此,各種酶會通過血液傳遞到身體的各個角落,細胞產生的其他分泌的蛋白質、激素(其中一些是蛋白質)也通過這種途徑傳遞。
同時,大分子蛋白還可以起到調節滲透壓的作用。 腹水患者經常將大分子蛋白質注射到血液中,以清除腹部多餘的組織液。
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因為有血紅蛋白,所以它是圓形餡餅型,其主要成分是蛋白質。
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由於蛋白質在我們的人體中起著重要的功能作用,血漿中的大分子蛋白質不是作為營養物質被人體吸收的,而是起到功能作用的。 例如,血液中的血紅蛋白,用於運輸氧氣。 免疫球蛋白起免疫作用。
而我們吸收的營養物質就像你說的氨基酸一樣,最終會被人體合成成血紅蛋白、免疫球蛋白。 太多了)
大分子蛋白還具有維持血管內膠體滲透壓的作用,如果血液中大量流失大分子蛋白,血液就會外滲,引起水腫(簡單地說,有了大分子蛋白,血液就比較粘稠,有鎖水的作用)。
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大分子:相對分子量大於5000,相對分子質量大於10000的化合物一般稱為大分子化合物或高分子化合物,如蛋白質和核酸。 大分子蛋白質的基本組成部分或組成部分是氨基酸 (AA)。
油和脂肪不是聚合物,澱粉和蛋白質是天然聚合物。
與合成聚合物相比,它們是自然界或礦物中通過生化作用或光合作用形成的高分子化合物。 存在於動物、植物或礦物中。 例如,纖維素、澱粉、蛋白質、木質素、天然橡膠、石棉、雲母等。
它通常含有其他高分子物質或礦物雜質。 可通過物理和化學方法進行純化、加工或改性。 廣泛應用於工業、農業、交通、國防和人民生活等領域。
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通常,相對分子量大於10,000的化合物稱為大分子化合物或高分子化合物。
如果堅持區分的話,蛋白質在中學化學中一般被認為是大分子,而中學化學中的高分子物質一般是指聚乙烯什麼的。
大分子物質是純物質,高分子物質是混合物“應該不正確。
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它不一定取決於肽鏈的長度,肽鏈太短,分子量可能不足以滿足高分子的要求。
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這個問題很難深入,一般生物學中對生物體的定義是,它們能夠在死亡前進行熟練的新陳代謝並繁殖出與自己相似的後代。 但我個人並不想就此止步,所以我會給你我自己對生物學這個詞的看法
1)首先,生物學應該是乙個系統,這個系統不是封閉的,而是開放的。生物體無時無刻不在與外界交換物質和資訊。 例如,植物利用二氧化碳來合成自身的營養物質,動物利用光來感知季節的變化。
2)生命系統的特殊性在於它需要不斷地與外界交換物質和資訊,一旦這種交換和交換停止,它的生命過程也會戛然而止。人不吃東西就會餓,不見陽光植物就會死。
3)生物系統的特殊性還在於其生命的變化過程充滿了不可逆性,在某些特殊情況下,物理或化學系統的變化可以向相反的方向發展。比如,水一般會流到較低的地方,但你可以把水抽回更高的地方,但你永遠無法“恢復活力”,你身體的變化也顯示出乙個不可逆轉的過程。
4)生物系統可以在解體之前複製與自身相似的子系統,這是其他系統所不具備的特徵。生物體可以通過繁殖實現“永生”。 所謂貓生貓,狗生狗,大致就是這樣。
一些專家學者將生物體的特徵歸因於自身的特殊結構和特殊物質,但實際上,這只是問題的乙個方面,不可否認的是,生物體確實具有相同的物質和結構基礎,例如細胞、蛋白質、核酸等。 然而,這並不意味著沒有這種統一結構或物質的東西不是生物體(例如,朊病毒,它只有蛋白質而沒有核酸、細胞等)。
5)與其有一些特殊的結構物質和一些“有機物”,不如把有機體看作是乙個具有不同於其他系統特徵的系統。
線粒體於 1850 年被發現,並於 1898 年命名。 線粒體被兩層膜覆蓋,外膜光滑,內膜向內摺疊形成嵴,兩層膜之間有乙個空腔,線粒體**是基質。 基質包含三羧酸迴圈所需的所有酶,內膜具有呼吸鏈酶系統和ATP酶複合物。 >>>More
首先是基因工程。 基因工程又稱基因剪接技術和DNA重組技術,是以分子遺傳學和分子生物學和微生物學的現代方法為手段,根據預先設計的藍圖,在體外構建不同基因的雜交DNA分子(DNA分子),然後將其引入活細胞中,改變生物體原有的遺傳特徵, 獲取新品種,生產新產品。基因工程技術為研究基因結構和功能提供了有力的手段。 >>>More