Относительная молекулярная масса гемоглобина
Как вычислить относительную молекулярную массу гемоглобина
Задачи по теме «Белки»
Необходимые пояснения:
- средняя молекулярная масса одного аминокислотного остатка принимается за 120
- вычисление молекулярной массы белков:
а
в — процентное содержание компонента
Задача №1 . Гемоглобин крови человека содержит 0, 34% железа. Вычислите минимальную молекулярную массу гемоглобина.
Решение:
Мmin = 56 : 0,34% · 100% = 16471
Задача №2. Альбумин сыворотки крови человека имеет молекулярную массу 68400. Определите количество аминокислотных остатков в молекуле этого белка.
Решение:
68400 : 120 = 570 (аминокислот в молекуле альбумина)
Задача №3. Белок содержит 0,5% глицина. Чему равна минимальная молекулярная масса этого белка, если М глицина = 75,1? Сколько аминокислотных остатков в этом белке?
Решение:
- Мmin = 75,1 : 0,5% · 100% = 15020
- 15020 : 120 = 125 (аминокислот в этом белке)
Задачи по теме «Нуклеиновые кислоты»
Необходимые пояснения:
- относительная молекулярная масса одного нуклеотида принимается за 345
- расстояние между нуклеотидами в цепи молекулы ДНК (=длина одного нуклеотида)- 0, 34 нм
- Правила Чаргаффа:
- ∑(А) = ∑(Т)
- ∑(Г) = ∑(Ц)
- ∑(А+Г) = ∑(Т+Ц)
Задача №4. На фрагменте одной нити ДНК нуклеотиды расположены в последовательности:
Определите процентное содержание всех нуклеотидов в этом гене и его длину.
Решение:
- достраиваем вторую нить (по принципу комплементарности)
- ∑(А +Т+Ц+Г)= 24,
из них ∑(А) = 8 = ∑(Т)
отсюда: х = 16,6%
- молекула ДНК двуцепочечная, поэтому длина гена равна длине одной цепи:
12 · 0,34 = 4,08 нм
Задача№5. В молекуле ДНК на долю цитидиловых нуклеотидов приходится 18%. Определите процентное содержание других нуклеотидов в этой ДНК.
Решение:
- Ц – 18% => Г – 18%
- На долю А+Т приходится 100% — (18% +18%)=64%, т.е. по 32%
Ответ: Г и Ц – по 18%,
Задача №6. В молекуле ДНК обнаружено 880 гуаниловых
нуклеотидов, которые составляют 22% от общего числа нуклеотидов в этой ДНК.
Определите: а) сколько других нуклеотидов в этой ДНК? б) какова длина этого фрагмента?
Решение:
На долю других нуклеотидов приходится 100% — (22%+22%)= 56%, т.е. по 28%
Для вычисления количества этих нуклеотидов
составляем пропорцию 22% — 880
2) для определения длины ДНК нужно узнать, сколько всего нуклеотидов содержится в 1 цепи:
(880 + 880 + 1120 + 1120) : 2 = 2000
2000 · 0,34 = 680 (нм)
Задача№7. Дана молекула ДНК с относительной молекулярной массой 69000, из них 8625 приходится на долю адениловых нуклеотидов. Найдите количество всех нуклеотидов в этой ДНК. Определите длину этого фрагмента.
Решение:
- 69000 : 345 = 200 (нуклеотидов в ДНК)
8625 : 345 = 25 (адениловых нуклеотидов в этой ДНК)
∑(Г+Ц) = 200 – (25+25)= 150, т.е. их по 75.
2) 200 нуклеотидов в двух цепях => в одной – 100.
Задачи по теме «Код ДНК»
Задача №8. Что тяжелее: белок или его ген?
Решение:
тогда масса этого белка – 120х,
количество нуклеотидов в гене, кодирующем этот
источник
Алгоритм решения задач по молекулярной биологии
АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗНАНИЯ ПРИ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ
Одним из важных задач школьного курса «Биология» является формирование у учащихся общеучебных и специальных умений. Умение решать задачи — один из объективных критериев оценки глубины усвоения материала.
Практическое применение полученных знаний при решении задач способствует развитию логического мышления, творческой, аналитическом подходе к решению поставленного вопроса или проблемы в целом, что особенно важно для будущих работников современных отраслей производства, сельского хозяйства, медицины.
Представленный материал предназначен для учителей биологии, старшеклассников, абитуриентов.
В биологии используются основные и производные единицы международной системы единиц : длины, массы, энергии, работы, теплоты и т.д..
Единицы длины — метр (м).1 м = 10 дм = 100 см = мк = нм, 1 нм = м.
Единицы массы — килограмма (кг).1 кг = г (г); 1 г = нг (нанограммов);
1 Дальтон — единица молекулярной массы, равной массе атома водорода.
Единица энергии, работы и количества теплоты — джоуль (Дж).
1 Дж = эрг = 0,2388 кал; 1 кал = 4,1868 Дж.
В процессе решения любой задачи выделяют определенные этапы.
Анализ задачи. Внимательно прочитайте содержание задачи, осмыслите ее и определите:
к какому разделу или теме относится задача,
найдите, что дано и что необходимо найти.
1. Сокращенная запись условия.
С помощью условных обозначений коротко запищит, что дано и что нужно найти (как на уроках химии или физики).
Подумайте, какие из постоянных известных вам величин можно использовать при решении задачи, запишите их.
2. Оформление записи задачи.
Место, что осталось после короткого записи условия задачи, условно разделите на две части. В левой части запишите данные, которые вы будете использовать, в правой — решение. Действий в задаче может быть несколько. Записывайте их так: 1) . ; 2) . ; 3) . и т.д.
На каждом этапе кратко сформулируйте вопрос.
Тщательно проверяйте результаты расчетов.
Проверьте всю ли информацию из условия задачи использовали.
При необходимости выберите другой способ решения.
Проверьте правильность решения в целом, сформулируйте и запишите окончательный ответ.
Примеры решения задач на молекулярные основы НАСЛЕДСТВЕННОСТИ
При решении таких задач необходимо помнить, что:
• длина одного нуклеотида, или расстояние между двумя соседними вдоль оси ДНК, составляет 0,34 нм;
• средняя молекулярная масса одного нуклеотида 345 условных единиц;
• средняя молекулярная масса одной аминокислоты равна 100 условных единиц;
• молекула белка в среднем состоит из 200 аминокислот;
• каждую аминокислоту в белковой молекуле кодирует триплет нуклеотидов и-РНК (во время трансляции);
• для определения длины гена (l) учитывают количество нуклеотидов, которая содержится в одной цепи ДНК;
• для определения молекулярной массы гена (Mr) учитывают количество нуклеотидов, содержится в двух цепях ДНК;
• трансляция осуществляется согласно генетическим кодом;
• для всех ДНК выполняется правило Чаргаффа: А = Т; Г = Ц;
• А + Г = Т + Ц (содержание пуриновых азотистых оснований — аденина и гуанина — равна содержания пиримидиновых азотистых оснований — тимина и цитозина);
• сумма всех нуклеотидов в молекуле ДНК или РНК (А + Т + Г + Ц или А + В + Г + Ц) составляет 100%.
На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в последовательности, показанной ниже.
1. Нарисуйте схему структуры двухцепочечной молекулы ДНК.
2. Какова длина в нанометрах этого фрагмента?
3. Какова масса двухцепной фрагмента?
1. Руководствуясь свойством ДНК, способностью к самовоспроизведению (репликации), в основе которого лежит комплиментарность, запишем схему двухцепочечной ДНК:
А Г Т -А Ц Г -Г Ц А -Т Г Ц -А Г Ц-
Т Ц А — Т Г Ц — Ц Г Т — А Ц Д — Т Ц Г —
2. Длина одного нуклеотида, или расстояние между двумя соседними вдоль оси ДНК, составляет 0,34 нм. Длина двухцепочечной фрагмента равна длине одной цепи.
L = 15 х 0,34 = 5,1 (нм) (15 — количество нуклеотидов в одной цепи).
3. Средняя молекулярная масса одного нуклеотида 345 условных единиц, молекулярная масса фрагмента ДНК:
Мr = 345 х 15 = 5175 (а.о.м) (30 — количество нуклеотидов в двух цепях).
Ответ. Вторая цепь фрагмента ДНК имеет следующую структуру: ТЦА — ТГЦ — ЦГТ — АЦГ — ТЦГ; длина фрагмента ДНК — 5,1 нм; молекулярная масса фрагмента ДНК — 5175 а.е.м.
Фрагмент первой цепи ДНК имеет такую нуклеотидную последовательность: ТАЦАГАТГГАГТЦГЦ. Определите последовательность мономеров белка, закодированного фрагментом второй цепи ДНК.
ДНК: — ТАЦ — АГА — ТГГ — АГТ — ЦГЦ-
иРНК: — УАЦ — АГА — УГГ — АГУ — ЦГЦ-
Белок: — тир — арг — трип — ср — арг-
Ответ. Последовательность мономеров белка: тирозин — аргинин — триптофан — серин — аргинин.
Фрагмент цепи А белка нормального гемоглобина состоит из 7 аминокислот, расположенных в следующей последовательности:
вал — лей — лей — трет — о — ГЛН — лез.
1. Какое строение фрагмента иРНК, что является матрицей для синтеза этого фрагмента молекулы гемоглобина?
2. Какое строение фрагмента ДНК, кодирующего данную иРНК?
Белок: вал — лей — лей — трет — о — глу — лез
иРНК: ГУУ — УУА — УУА — АЦУ — ЦЦУ — ЦАА — ААА
ДНК: ЦАА — ААТ — ААТ — ТГА — ГГА — ДНС — ТТТ
ГТТ ТТА ТТА АЦТ ЦЦТ ЦАА ААА
Биохимический анализ показал, что иРНК имеет 30% аденина, 18% гуанина и 20% урацила. Определите долю (в%) каждого нуклеотида в соответствующем фрагменте двухцепочечной ДНК?
Определяем процент цитозинових нуклеотидов в данной иРНК:
Определяем процент адениновых и тиминових нуклеотидов (отдельно) во фрагменте ДНК:
Определяем процент гуанинових и цитозиновог нуклеотидов (отдельно) во фрагменте ДНК:
Ответ. Доля каждого нуклеотида в соответствующем фрагменте двухцепочечной ДНК составляет 25%.
Белок состоит из 124 аминолислот. Сравните относительные молекулярные массы белка и гена, который его кодирует.
Состав белка — 124 аминокислоты;
1). Определяем относительную молекулярную массу белка:
2). Определяем количество нуклеотидов в составе гена, кодирующего данный белок: 124 х 3 х 2 = 744 (нуклеотиды).
3). Определяем относительную молекулярную массу гена:
4). Определяем, во сколько раз ген тяжелее белок:
Ответ. Относительная молекулярная масса гена в 20,7 раза больше, чем кодированного белка.
Гормон роста человека (соматотропин) — белок, содержащий 191 аминокислоту. Сколько кодируя нуклеотидов и триплетов входит в состав гена соматотропина?
Одну аминокислоту кодирует триплет нуклеотидов, следовательно, в состав гена соматотропного входит 191 триплет.
191 х 3 = 573 (нуклеотиды) — одна цепь;
573 х 2 = 1146 (нуклеотидов) — обе цепи.
Ответ . В состав гена соматотропного входит 191 триплет, содержащий 1146 нуклеотидов (обе цепи гена).
У больного синдром Фанкони (нарушение образования костной ткани) с мочой выделяются аминокислоты, которым соответствуют следующие триплеты иРНК: АУА, ГУЦ, АУГ, УЦА, УУГ, УАУ, ГУУ, АУУ. Определите, какие аминокислоты выделяются с мочой у больных синдромом Фанкони (см. Таблица «Генетический код»).
Аминокислоты: илей, вал, мет, сер, лей, тир, вал, илей.
Ответ. У больных синдромом Фанкони выделяются с мочой такие аминокислоты: изолейцин, валин, метионин, серин, лейцин, тирозин.
Экзон-интронная ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕНОМА
Большинство структурных генов эукариот (участки ДНК) внутренне неоднородно. Они состоят из экзонных (информативных) и интронных (без информационной) фрагментов.
При транскрипции в ядре сначала синтезируется про-иРНК (незрелая), которая имеет в себе как экзоны, так и интроны. Далее с помощью комплекса ферментов без информационной участки вырезаются и разрушаются, а информативные соединяются в новый полинуклеотидний цепь — зрелую иРНК. Механизм созревания иРНК в ядре называется сплайсингом.
Фрагмент цепи молекулы ДНК содержит 1100 нуклеотидов, из них 100, 120, и 130 нуклеотидов образуют интронная участка. Определите, сколько аминокислот кодирует этот фрагмент ДНК:
N (интронных нуклеотидов) — 100, 120, 130.
1). 100 + 120 + 130 = 350 (количество нуклеотидов, образующих интронная участка);
2). 1100 — 350 = 750 (количество нуклеотидов, образующих экзонных участка);
3). 750: 3 = 250 (аминокислотных остатков).
Ответ. Этот фрагмент ДНК кодирует 250 аминокислот.
Структурный ген (фрагмент молекулы ДНК) содержит 384 цитозинових нуклеотидов, составляет 20% от их общего количества. В экзонных участках этого гена закодировано белок, состоящий из 120 аминокислотных остатков.
1. Какой нуклеотидный состав гена?
2. Какая относительная молекулярная масса интронных участков гена?
3. Насколько зрелая иРНК короче про-иРНК?
N (аминокислот в белке) — 120;
1. Нуклеотидный состав гена -?
2. Мr (интронных участков гена) -?
3. Насколько зрелая иРНК короче про-иРНК -?
1. Определяем общее количество нуклеотидов в фрагменте ДНК. Поскольку на цитозин нуклеотиды приходится 20% от их количества, то общее количество нуклеотидов составляет:
По принципу комплиментарности:
Г = Ц = 384 нуклеотиды = 20%. Отсюда: А = Т = 30%.
Х нуклеотидов — 30%; х = 576 9нуклеотидив);
2. Находим количество нуклеотидов в экзонных участках гена:
120 3 х 2 = 720 (нуклеотидов).
Находим количество нуклеотидов в интронных участках гена:
1920 — 720 = 1200 (нуклеотидов).
Находим относительную молекулярную массу интронных участков гена:
Mr (интро. Участков гена) = 1200 х 345 = 414000.
3. Длина молекулы про-иРНК равна длине структурного гена:
l (о-иРНК) = (384 + 576) х 0,34 = 326,4 (нм).
Зрелая иРНК состоит только из информативной части. Ее длина составляет:
l (зрелой РНК) = 120 х 3 х 0,34 = 122,4 (нм).
Разница в длине о-иРНК и зрелой иРНК составляет:
Ответ. 1. Ген содержит по 576 адениновых и тиминових нуклеотидов, и по 384 гуанинових и цитозинових нуклеотиды. 2. Относительная молекулярная масса интронных участков гена — 414 000. 3. Разница в длине между про- иРНК и зрелой иРНК — 204 нм.
1. Барна Иван Общая биология. Сборник задач. — Киев: Издательство «Ранок», 2009 — 736 с.
2. Биология: Справочник для абитуриентов и школьников общеобразовательных учебных заведений: Учебно-методическое пособие. — 2-е издание. — К .: Литере ЛТД, 2009. — 656 с.
3. Овчинников С.А. Сборник задач и упражнений по общей биологии: Учебное пособие. — Донецк: Третье тысячелетие, 2002. — 128 с.
4. Биология. Словарь-справочник .: Учеб. Пособие / /Авт.-сост .: В.П. Попович, Т.А. Сало, Л.В. Деревинская. — М .: Страна грез, 2006. — 112 с.
источник
Оглавление темы “Функции клеток крови. Эритроциты. Нейтрофилы. Базофилы.”: Гемоглобин. Типы ( виды ) гемоглобина. Синтез гемоглобина. Функция гемоглобина. Строение гемоглобина.Гемоглобин — это гемопротеин, с молекулярной массой около 60 тыс., окрашивающий эритроцит в красный цвет после связывания молекулы O2 с ионом железа (Fe++). У мужчин в 1 л крови содержится 157 (140—175) г гемоглобина, у женщин — 138 (123—153) г. Молекула гемоглобина состоит из четырех субъединиц гема, связанных с белковой частью молекулы — глобином, сформированной из полипептидных цепей. Синтез гема протекает в митохондриях эритробластов. Синтез цепей глобина осуществляется на полирибосомах и контролируется генами 11-й и 16-й хромосом. Схема синтеза гемоглобина у человека представлена на рис. 7.2. Гемоглобин, содержащий две а- и две В-цепи, называется А-тип (от adult — взрослый). 1 г гемоглобина А-типа связывает 1,34 мл O2. В первые три месяца жизни плода человека в крови содержатся эмбриональные гемоглобины типа Gower I (4 эпсилон цепи) и Gower II (2а и 25 цепи). Затем формируется гемоглобин F (от faetus — плод). Его глобин представлен двумя цепями а и двумя В. Гемоглобин F обладает на 20—30 % большим сродством к O2, чем гемоглобин А, что способствует лучшему снабжению плода кислородом. При рождении ребенка до 50—80 % гемоглобина у него представлены гемоглобином F и 15—40 % — типом А, а к 3 годам уровень гемоглобина F снижается до 2 %. Соединение гемоглобина с молекулой 02 называется оксигемоглобином. Сродство гемоглобина к кислороду и диссоциация оксигемоглобина (отсоединения молекул кислорода от оксигемоглобина) зависят от напряжения кислорода (Р02), углекислого газа (РС02) в крови, рН крови, ее температуры и концентрации 2,3-ДФГ в эритроцитах. Так, сродство повышают увеличение Р02 или снижение РС02 в крови, нарушение образования 2,3-ДФГ в эритроцитах. Напротив, повышение концентрации 2,3-ДФГ, снижение Р02 крови, сдвиг рН в кислую сторону, повышение РС02 и температуры крови — уменьшают сродство гемоглобина к кислороду, тем самым облегчая ее отдачу тканям. 2,3-ДФГ связывается с р-цепями гемоглобина, облегчая отсоединение 02 от молекулы гемоглобина. Увеличение концентрации 2,3-ДФГ наблюдается у людей, тренированных к длительной физической работе, адаптированных к длительному пребыванию в горах. Оксигемоглобин, отдавший кислород, называется восстановленным, или дезоксигемоглобином. В состоянии физиологического покоя у человека гемоглобин в артериальной крови на 97 % насыщен кислородом, в венозной — на 70 %. Чем выраженней потребление кислорода тканями, тем ниже насыщение венозной крови кислородом. Например, при интенсивной физической работе потребление кислорода мышечной тканью увеличивается в несколько десятков раз и насыщение кислородом оттекающей от мышц венозной крови снижается до 15 %. Содержание гемоглобина в отдельном эритроците составляет 27,5—33,2 пикограмма. Снижение этой величины свидетельствует о гипохромном (т. е. пониженном), увеличение — о гиперхромном (т. е. повышенном) содержании гемоглобина в эритроцитах. Этот показатель имеет диагностическое значение. Например, гиперхромия эритроцитов характерна для В|2-дефицитной анемии, гипохромия — для железодефицитной анемии. – Также рекомендуем “Старение эритроцитов. Разрушение эритроцитов. Длительность жизни эритроцита. Эхиноцит. Эхиноциты.” |