Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Hemoglobina este o proteina

Translated from English by Alexander Ovsov with permission

Ca si alte proteine, are un primar, structura secundara, tertiara, chiar si cuaternar. Vom merge prin acele structuri ale hemoglobinei. Cu toate acestea, hemoglobina este un pic mai complicata decat pur si simplu, aceste structuri. Molecula de hemoglobina contine de fapt o alta molecula in cadrul acesteia, numit soundicon.gif (538 bytes) heme. Molecula de heme in sine este destul de complicata, si vor fi explicate mai departe in jos pe aceasta pagina.

Voi intra in detalii aici, la fel de mult ca cartea ta nu. Cu toate acestea, cartea ta intra in faptul ca mai multe detalii prin aruncarea in imagini si cuvinte aici si acolo fara o mare de a vizualiza explicatia. Deci, descrierea mea de hemoglobina va parea mult mai detaliate. Este numai este atat de detaliat, cu toate acestea, pentru a explica ceea ce e in cartea ta. Eu nu va pune de tone de intrebari detaliate. Vreau doar sa intelegeti aceasta molecula destul de complicate.

Sa incepem cu partea simplu-vechi-de proteine??de hemoglobina:

Hemoglobinei proteina este alcatuita (in primul rand) din 4 polipeptide. Amintiti-va ca proteinele sunt construite prin luarea de amino-acizi si insiruirea lor impreuna in lanturi lungi numite polipeptide. Fiecare dintre cele 4 polipeptide este necesar sa se faca o molecula de hemoglobina complet. De obicei, atunci cand o proteina este alcatuita din mai multe polipeptide, fiecare polipeptida este numit pur si simplu o subunitate de proteine. Cu toate acestea, in cazul de hemoglobina, subunitatile sunt fiecare globinei numite. Cu alte cuvinte, un globinei este acelasi lucru ca un individ polipeptidice ale hemoglobinei. Ideea din spatele nomenclatura este ca, atunci cand se adauga 4 globins si 4 grupe heme impreuna, veti obtine un hemoglobinei. Voi reveni asupra acestui lucru. Haideti sa continuam cu partea de proteine.

Cele 4 globins sunt de doua tipuri. 2 dintre ele cu secvente de aminoacizi identice (structura primara) sunt numite alfa-globins (a-globins), in timp ce alte 2 au, de asemenea, identice secvente de aminoacizi si sunt numite beta-globins (b-globins). Fiecare molecula de hemoglobina contine 2 a-globins si 2 b-globins. Nu e ca a si b-globins ca sunt diferite, ele sunt destul de similare... de aceea ele sunt atat globins inca numit. E doar faptul ca ele sunt teensiest pic diferite. Ideea celor doua globins diferite poate parea destul de minuscul pentru tine. Dar, chiar si diferente mici in structura primara de polipeptide poate provoca diferente dramatice in functia de proteine. Acest lucru este cel mai bine exemplificat de invatare un pic despre siclemie. Exista o descriere a acestei boli in partea de jos a acestei pagini.

Fiecare dintre globins este pliat intr-o structura secundara si tertiara. Apoi, toate cele patru sunt puse impreuna in structura moleculei hemoglobinei cuaternar. Aceasta imagine 4globins.gif (6097 bytes) prezinta fiecare dintre cele 4 globins intr-o culoare diferita. Fiecare globinei este reprezentata printr-o linie - linie care reflecta modul in care lantul polipeptidic individ este pliata. In unele locuri, veti vedea ca linia arata ca totul este cret-cued - care este atunci cand structura secundara este in forma sa elicoidal. Retineti ca intreaga linie de culoare este indoit asupra ei insasi sa-si incheie intr-un pic de o forma minge - care este structura tertiara a molecule.To globinei vedea acest pic mai, du-te la aceasta pagina web NIH. La aceasta pagina, selectati "coloana vertebrala-JAVA" din lista drop-down indicat de iesire solicitat. Apoi faceti clic pe "trimite cererea." Veti putea apoi sa faceti clic pe o imagine care arata un pic ca aceasta aici, si rotiti-l in 3D. Cred ca veti gasi interesant pentru a vedea.

Iata cateva opinii multe dintre cele patru globins de hemoglobina:

Fiecare globinei este o culoare diferita la stanga. O panglica este utilizat in aceste desene, mai degraba decat o linie. La dreapta, peste tot este de culoare roz, structura secundara a globinei este o spirala. Destul de elicoidale, huh?

HGribbon.gif (22233 bytes)HGhelix.gif (20245 bytes)

HGspacefill.jpg (13794 bytes)

Aceasta imagine este un "spatiu-umplere" model de hemoglobina. Fiecare atom are un spatiu mai mult decat pot fi indicate cu o linie sau o panglica. Am vrut doar sa vezi asta, astfel incat nu ai imagine molecula de hemoglobina ca plin de gauri! Este intr-adevar este destul de compact.

Heme grup

Fiecare globinei este asociat cu un grup de heme in centrul sau. Stiu, tocmai v-am aratat cum ambalate o molecula de hemoglobina este. Dar, chiar in mijlocul fiecarei globinei este un pic de spatiu in care grupul hem se va potrivi. HGwheme.gif (46389 bytes) Aruncati o privire la aceasta imagine de hemoglobina, in cazul in care panglica este afisat ca un set de linii subtiri gri, astfel incat globina apare un pic transparent. Nu-mi amintesc unde am gasit aceasta imagine deci nu pot face referire la ea aici. Eu stiu ca mi sa parut OK sa-l foloseasca in scopuri educationale. Eu va trebui sa-l caute pentru a afla de referinta corespunzatoare.

In mijlocul fiecarei puteti vedea o parte-vedere a grupului heme. Este lucrurile in mijlocul fiecarui globinei afisate cu modelul spatiu-umplere, astfel incat atomii apar gri, rosu, galben si.

Ce este un grup heme? Este de o molecula organica, aranjate intr-un cerc, cu un atom de fier in mijloc. Molecula organica, atunci cand indreptat (nu intr-un cerc) se numeste soundicon.gif (538 bytes) biliverdin. Cu toate acestea, intr-un cerc, acesta detine un atom de fier (Fe), in centrul sau. O imagine de frumos in acest sens este in cartea ta in figura 14.5.

Atom de fier (in colaborare cu restul moleculei heme) este partea din molecula de hemoglobina care da intreaga molecula de oxigen-atragerea de proprietati. Atunci cand se leaga de oxigen pentru molecula de hemoglobina, asocierea sa cu atom de fier produce o schimbare de culoare a moleculei intregului. Ar trebui sa fie capabili sa inteleaga acest lucru, daca te gandesti la metale feroase si alte, in general - ceea ce se intampla cu fier in cazul in care este lasat pe dinafara pentru o vreme? Se schimba culorile. Toate metalele tarnish cu expunere la aer. Asta pentru ca oxigenul din aer "oxideaza" metale. Ei bine, atunci cand se combina cu hemoglobina oxigen, molecula intregul se transforma un pic redder.

hemoglobinei = 4 + 4 globins heme grupuri

oxyhemoglobin - hemoglobinei care transporta oxigenul este, este luminoase de culoare rosie

deoxyhemoglobin - hemoglobinei care transporta oxigenul nu este, acesta este violacee-albastrui-rosu

Ce se intampla cu hemoglobina atunci cand o celula moare rosii din sange?

Fierul este unul din acele lucruri de care avem nevoie in corpurile noastre in cantitati mici. Ne fier in alimentele noastre (in special carne, deoarece este atat de muschi foarte vascularizat), si cu siguranta, nu putem ingera fier dreapta! Din moment ce avem nevoie de fier, dar nu este intotdeauna usor pentru a obtine din nou, corpurile noastre necesitatea de a pastra de fier cat mai mult posibil.

Prin urmare, atunci cand noastre de celule rosii din sange mor, avem nevoie pentru a extrage inapoi hemoglobinei pe care acestea le contin. Iata ce se intampla. Cuvintele rosu sunt cele care se refera la ceea ce se intampla la atom de fier

glont RBC dupa moarte, scurgeri de hemoglobina din (de obicei, in sange)
glont hemoglobinei dezasambleaza afara RBC in 4 globins plus 4 grupe heme
glont globins pot fi defalcate si re-utilizate pentru acizi amino sale
glont grupurile de heme desfasoara si atom de fier scurgeri de stele: aceasta produce o molecula biliverdin plus un atom de fier pentru fiecare grup heme
glont fier repede se leaga de o proteina numita transferinei plasmatice, care poarta de fier, prin sange, fie pentru a maduvei osoase pentru producerea hemoglobinei mai multe sau la ficat de depozitare (se numeste nu transferinei, deoarece transferurile de fier, ci pentru ca reprezinta ferrin pentru latina nume pentru fier, de aceea de fier este reprezentat de "Fe")
glont o mare parte din biliverdin (o molecula verzui, Verdi-standuri pentru verde) se transforma intr-bilirubina, care este o molecula orangish
glont biliverdin si sfarsitul bilirubinei a fi eliberat de vezicii biliare, in sistemul digestiv, in secretia vezicii biliare, care se numeste "bila", si pot fi defalcate pentru utilizare si excretie in sistemul digestiv

Nu ne-am uitat la modul in care organismele noastre reciclare materiale organice inainte de... asa ca de ce suntem o fac acum? In primul rand, datorita importantei de atom de fier fiind reciclate. Dar, de asemenea, pentru ca daca te gandesti la cat de multe celule rosii din sange sunt, in orice o singura persoana, dupa cum v-am arata in tabelul de mai jos, veti seama ce o cantitate uriasa de material totala a corpului ei alcatuiesc... nu putem distruge doar tot ceea ce, trebuie sa o recicleze.

Cat de multe globule rosii din sange exista intr-o singura persoana?

Fiecare persoana are aproximativ 5 litri de sange (vezi pagina 521), care este de 5000 MLS de sange!
Exista aproximativ 5 milioane de eritrocite intr-un milimetru cub (a se vedea pagina 524)

Cum ajungem de la milimetri cubi in litri?

Utilizati centimetri cubi (cc lui)! Aceasta unitate ar putea fi familiar pentru tine,
deoarece este de masurare care utilizeaza seringi.

1 centimetru cub = 1000 milimetri cubi
Prin urmare, 1 cc de sange contine 5 milioane x 1000 RBC, sau 5 miliarde RBC
1 cc este acelasi lucru ca de 1 ml (un mililitru)
Exista 1000 ml la 1 litru
Din moment ce fiecare persoana are 5 litri de sange, exista 5 miliarde x 5000 hematii intr-un singur trup uman. Aceasta este de 25 de trilioane de celule rosii din sange intr-un singur trup.

Siclemie

In siclemie, celulele rosii din sange au un ciudat aspect, forma accidentat si nu poate transporta oxigen foarte bine. Motivul pentru aceasta este intreaga, deoarece una dintre aminoacizi in globins este modificata. Doar un singur amino-acizi.

O schimbare in secventa de aminoacizi este o schimbare in "structura primara" a unei proteine. Acest lucru influenteaza modul in care structurile secundar si tertiar formular. Substitutie un aminoacid cauzele globins de ori intr-un mod neregulat, si fortele grupul heme sa fie mai putin eficiente la care transporta oxigen. Uimitor, nu-i asa?

O persoana poate avea fie aceasta boala sau sa fie un operator de transport pentru el. Genetic, acest lucru nu este un caz de formele simple dominant si recesiv a bolii. Oamenii care sunt "purtatori" exprima de fapt anemic-tip de molecula de hemoglobina, in jumatate din celulele lor rosii din sange; transportatorii nu au de obicei dificultati in obtinerea de mult oxigen suficient.

O precizare putin: hemoglobina poate transporta, de asemenea, de CO 2! Aproximativ 20% din totalul CO 2 din sange se desfasoara in acest fel. CO 2 nu se leaga de grupul heme... se leaga de partea globinei a hemoglobinei. In acest mod, o molecula de hemoglobina poate transporta atat oxigen si gaze cu dioxid de carbon, in acelasi timp!

De aici, merge pana la un nivel pentru a continua studiul tau RBC prin analizarea tipuri de sange, sau sa paraseasca si studiul celulelor albe din sange.


Useful Info
Published (Last edited): 21-09-2011 , source: http://faculty.stcc.edu/AandP/AP/AP2pages/Units18to20/blood/hemoglob.htm