Mindmap-Galerie Moleküle, aus denen Zellen bestehen
Die zweite Einheit des Biologie-Pflichtkurses hat die Wissenspunkte zusammengefasst und organisiert und deckt alle Kerninhalte ab, was für jeden sehr bequem zu erlernen ist. Geeignet für die Überprüfung und Vorschau von Prüfungen, um die Lerneffizienz zu verbessern. Beeilen Sie sich und sammeln Sie es ein, um gemeinsam zu lernen!
Bearbeitet um 2024-11-30 22:38:36これは、この本を理解して読むのに役立つ、「ジェーン・エア」の登場人物の関係性を分析したマインドマップです。非常に実用的で、収集する価値があります。
これは時間を友達として扱うことについてのマインド マップです。「時間を友達として扱う」は、時間管理と個人の成長に関する実践的なガイドです。著者のリー・シャオライは、豊富なストーリーと鮮やかな例を通じて、先延ばしを克服し、効率を高め、将来の計画を立てる方法に関する実践的なスキルを読者に教えます。この本は、将来に向けて奮闘している若者だけでなく、時間を上手に管理して個人的な成長を遂げたいと願うすべての人にも適しています。
効率的にコミュニケーションをとり、日常業務におけるコミュニケーション上の困難を回避し、会話スキルを向上させるにはどうすればよいでしょうか? 「Crucial Conversations」は、2012 年に Mechanical Industry Press から出版された本です。著者は、(米国) Corey Patterson、Joseph Graney、Ron McMillan、Al Switzler です。この本は、人々の話す、聞く、および行動のスキルについても分析しています。コミュニケーションにおける一般的な盲点を、読者ができるだけ早くこれらのスキルを習得できるように、会話のシチュエーションや短編小説で補います。これがお役に立てば幸いです!
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Moleküle, aus denen Zellen bestehen
Elemente und Verbindungen in Zellen
Elemente, aus denen Zellen bestehen
Viele Elemente
C,H,O,N,P,S,K,Ca,Mg
Spurenelemente
Fe,Mn,Zn,Cu,B,Mo
Die verschiedenen Elemente, aus denen Zellen bestehen, liegen meist in Form von Verbindungen vor
Verbindungen, aus denen Zellen bestehen
organische Substanz
Protein (7 % ~ 10 %)
Lipide (1 % ~ 2 %)
Zucker und Nukleinsäuren (1 % ~ 1,5 %)
Anorganische Materie
Wasser (70 % ~ 90 %)
Anorganisches Salz (1 % ~ 1,5 %)
Nachweis von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen in biologischen Geweben
Kohlenhydrate: Fehlings Reagenz
Flüssigkeit A: 0,1 g/ml NaOH-Lösung
Flüssigkeit B: 0,05 g/ml CuSO₄-Lösung
Wasserbaderwärmung 50℃~65℃ 2min
Gleiche Teile gebrauchsfertig mischen
Bildung eines ziegelroten Niederschlags
Fett: Sudan-III-Farbstoff
Waschen Sie die schwimmende Farbe mit einer 50-prozentigen Alkohollösung ab
Sudan III-Farbstoff ist in Alkohollösung mit einem Volumenanteil von 50 % leicht löslich
Beobachten Sie orangefarbene Fettpartikel bei geringer Vergrößerung
Protein: Biuret-Reagenz
Lösung A: 0,1 g/ml NaOH-Lösung
Flüssigkeit B: 0,01 g/ml CuSO₄-Lösung
Gebrauchsfertig, nacheinander Tropfen hinzufügen
Geben Sie zunächst 1 ml Lösung A hinzu, um eine alkalische Umgebung zu schaffen
Weitere 4 Tropfen Lösung B hinzufügen
Es kommt zu einer violetten Reaktion
anorganische Substanzen in Zellen
Wasser in den Zellen
Freies Wasser: liegt in freiem Zustand vor, kann frei fließen und macht mehr als 95,5 % des gesamten Wassers in Zellen aus.
Leicht fließend und leicht zu verdunsten
Verlust an freiem Wasser beim Trocknen
Wirkung
gutes intrazelluläres Lösungsmittel
Wasser ist ein polares Molekül. Positiv oder negativ geladene Moleküle oder Ionen binden leicht an Wasser.
Nehmen Sie an biochemischen Reaktionen in Zellen teil
Transport von Nährstoffen und Stoffwechsel
Bietet eine flüssige Umgebung für das Zellleben und erhält die Zellform
Gebundenes Wasser: In Kombination mit anderen Substanzen in Zellen (Proteine, Polysaccharide usw.) macht es etwa 4,5 % des gesamten Wassers in Zellen aus und wird zu einem Grundbestandteil von Organismen
Nicht leicht zu fließen und nicht leicht zu verlieren
Verlust von gebundenem Wasser beim Trocknen
Rolle: ein wichtiger Bestandteil der Zellstruktur
Unter bestimmten Bedingungen können sich freies Wasser und gebundenes Wasser ineinander umwandeln.
Kühlung: freies Wasser → gebundenes Wasser (Erwärmung und umgekehrt)
Freies Wasser → gebundenes Wasser (Lebensaktivitäten verlangsamen sich, Stoffwechsel verlangsamt sich)
Gebundenes Wasser → freies Wasser (starke Lebensaktivitäten und beschleunigter Stoffwechsel)
Freies Wasser/gebundenes Wasser ↑ Starker Zellstoffwechsel und schwache Stressresistenz
Freies Wasser/gebundenes Wasser↓Langsamer Zellstoffwechsel und starke Stressresistenz
Hat eine hohe spezifische Wärmekapazität
Wenn sich das Sauerstoffende eines Wassermoleküls in der Nähe des Wasserstoffendes eines anderen Wassermoleküls befindet, bildet die elektrostatische Anziehung zwischen ihnen eine schwache Anziehungskraft – eine Wasserstoffbindung.
Die Temperatur des Wassers lässt sich relativ schwer ändern
Sehr wichtig für die Aufrechterhaltung der Stabilität von Lebenssystemen
Kann den flüssigen Zustand bei normaler Temperatur beibehalten und ist flüssig
Wasserstoffbrückenbindungen sind schwach, brechen leicht und können nur für sehr kurze Zeit bestehen. Wasserstoffbrückenbindungen werden ständig aufgebrochen und neu gebildet.
anorganische Salze in Zellen
Die meisten anorganischen Salze in Zellen liegen in ionischer Form vor
Wirkung
Wichtiger Bestandteil komplexer intrazellulärer Verbindungen
Aufrechterhaltung normaler Lebensaktivitäten von Zellen und Organismen
Halten Sie das Säure-Basen-Gleichgewicht der Zelle aufrecht
Halten Sie das osmotische Druckgleichgewicht innerhalb und außerhalb der Zellen aufrecht
Zucker und Lipide in Zellen
Zucker in Zellen
Besteht im Allgemeinen aus drei Elementen, C H O
Kohlenhydrate werden mit CH₂O abgekürzt
Zucker ist ein wichtiger Energiestoff
Monosaccharide (alle reduzierenden Zucker)
Zucker mit fünf Kohlenstoffatomen (kann nicht zur Energiegewinnung oxidiert werden)
Ribose
Zellen enthalten RNA-Komponenten
Desoxyribose
Zellen enthalten DNA-Komponenten
sechs Kohlenstoffzucker
Glucose
in Zellen gefunden
Hauptenergiestoff „Farbstoff des Lebens“
Zuerst von Zellen verwendet
von den Zellen gespeichert, wenn ein Überschuss vorhanden ist
Glykogen synthetisieren
In Fett umwandeln (kann in großen Mengen umgewandelt werden)
Fruktose
in Pflanzenzellen
Energieversorgung
Galaktose
in tierischen Zellen
Energieversorgung
Disaccharid
Maltose (reduzierender Zucker)
zwei Moleküle Glucose
Reich an gekeimten Weizenkörnern
Saccharose (nicht reduzierender Zucker)
Ein Molekül Glucose Ein Molekül Fructose
Zuckerrohrrüben
Laktose (reduzierender Zucker)
Ein Molekül Glucose Ein Molekül Galactose
menschliche und tierische Milch
Polysaccharide (alle nicht reduzierenden Zucker)
Stärke
Die Grundeinheit ist Glukose
Energiespeicherstoffe in Pflanzen
Nahrungspflanzen: Samen von Mais, Weizen, Reis, Kartoffeln, Yamswurzeln, Süßkartoffeln und anderen Pflanzen, abnormale Stängel oder Wurzeln sowie die Früchte einiger Pflanzen
Glykogen
Die Grundeinheit ist Glukose
Energiespeicherstoff tierischer Zellen
Hepatisches Glykogen (in der Leber)
Blutzucker (Glukose) ergänzen
Muskelglykogen (in den Muskeln)
Versorgt nur die Muskeln mit Energie
Zellulose
Die Grundeinheit ist Glukose
Hauptbestandteil der Zellwand
schwer verdaulich
Fördern Sie die Magen-Darm-Motilität, verringern Sie das Risiko von Darmkrebs, tragen Sie zur Erhaltung der kardiovaskulären und zerebrovaskulären Gesundheit bei und beugen Sie Diabetes vor ...
Chitin (Chitin)
Die Grundeinheit ist N-Acetylglucosamin
Exoskelett von Krustentier-Insekten
Kann sich effektiv mit Schwermetallionen in Lösung verbinden und zur Abwasserbehandlung verwendet werden
Kann zur Herstellung von Lebensmittelverpackungspapier und Lebensmittelzusatzstoffen verwendet werden
Kann zur Herstellung künstlicher Haut verwendet werden
Kompositionselemente: CH O N
Lipide in Zellen
Die Hauptbestandteile sind C H O und einige enthalten auch N P
Im Vergleich zu Zuckern ist der H-Gehalt höher und der O-Gehalt viel niedriger als bei Zuckern.
Normalerweise unlöslich in Wasser, aber löslich in fettlöslichen organischen Lösungsmitteln (z. B. Aceton, Chloroform, Ether)
Fett
Ein Molekül Glycerin, drei Moleküle Fettsäure → Triacylglycerin (Triglycerid)
Wirkung
Guter Energiespeicherstoff in Zellen
Ein guter Wärmeisolator spielt die Rolle des Wärmeschutzes
Wirkt puffernd und dekomprimierend und kann innere Organe schützen
Fett wird im Allgemeinen nur dann zur Energiegewinnung abgebaut, wenn die Kohlenhydrate nicht ausreichen und nicht in großen Mengen in Kohlenhydrate umgewandelt werden können.
Phospholipide
Eine Hydroxylgruppe von Glycerin ist mit Phosphorsäure und ihren Derivaten (C H O N P) verbunden.
Hauptsächlich im Gehirn, in Eizellen, in der Leber und in Sojabohnensamen von Menschen und Tieren verbreitet
Es ist ein wichtiger Bestandteil von Zellmembranen und verschiedenen Organellenmembranen.
Sterol
Cholesterin
Kann in Vitamin D umgewandelt werden
Ein wichtiger Bestandteil tierischer Zellmembranen
Beteiligt sich am Transport von Lipiden im Blut im menschlichen Körper
Sexualhormone
Fördern Sie die Entwicklung menschlicher und tierischer Fortpflanzungsorgane und die Bildung von Keimzellen
sekundäre Geschlechtsmerkmale stimulieren und aufrechterhalten
Vitamin D
Fördert wirksam die Aufnahme von Kalzium und Phosphor im Darmtrakt von Mensch und Tier
Protein ist der Hauptträger der Lebensaktivitäten
Proteinfunktion
Strukturproteine: wichtige Proteine, die die Struktur von Zellen und Organismen bilden
Katalyse: Chemische Reaktionen in Zellen sind untrennbar mit Enzymen verbunden, und einige Enzyme sind RNA.
Transportfunktion: z.B. Hämoglobin-Trägerprotein
Regulatorische Rolle (Informationsübertragung): Einige Proteine spielen die Rolle der Informationsübertragung und können die Lebensaktivitäten des Körpers regulieren, wie beispielsweise Insulin und Wachstumshormon.
Immunität: z. B. Antikörper sind Proteine, die dem Körper helfen können, Viren, Bakterien und anderen Antigenen zu widerstehen.
Die Grundbausteine des Proteins – Aminosäuren
Allgemeine Strukturformel: (C₂H₄O₂N–R)
Der Unterschied zwischen Aminosäuren ist der Unterschied in der R-Gruppe
Seitenkettengruppen bestimmen die Art sowie die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Aminosäuren
Kompositionselemente: C H O N, einige enthalten auch S
Es gibt 21 Arten von Aminosäuren, aus denen menschliche Proteine bestehen.
Essentielle Aminosäuren (8)
Lysin
Tryptophan
Phenylalanin
Methionin
Threonin
Isoleucin
Leucin
Valin
Nicht-essentielle Aminosäuren (13)
Proteinstruktur
Aminosäuren kondensieren durch Dehydrierung und bilden Peptidketten
Dehydratisierungskondensation: Die Carboxylgruppe eines Aminosäuremoleküls wird mit der Aminogruppe eines anderen Aminosäuremoleküls verbunden und gleichzeitig ein Molekül Wasser entfernt.
Die chemische Bindung, die zwei Aminosäuremoleküle verbindet, wird Peptidbindung genannt
Verbindungen, die durch Kondensation mehrerer Aminosäuren entstehen und mehrere Peptidbindungen enthalten, werden Polypeptide genannt
Da zwischen verschiedenen Aminosäuren der Peptidkette Wasserstoffbrückenbindungen gebildet werden können, kann sich die Peptidkette verdrehen und falten, um ein Proteinmolekül mit einer bestimmten räumlichen Struktur zu bilden.
Proteinvielfalt
Aminosäurespiegel
Verschiedene Arten von Aminosäuren
Unterschiedliche Mengen an Aminosäuren
Aminosäuren sind in unterschiedlicher Reihenfolge angeordnet
Peptidkettenebene
Die Art und Weise, wie sich Polypeptidketten verdrehen und falten, und die räumlichen Strukturen, die sie bilden, sind sehr unterschiedlich.
Transsexuelle
Irreversibel
Übersäuerung, Überalkali, hohe Temperaturen und Alkohol führen zu einer Denaturierung des Proteins.
Die räumliche Struktur wird zerstört, die physikalischen und chemischen Eigenschaften werden verändert und die biologische Aktivität geht verloren.
Dabei kommt es zu keiner Störung der Peptidkette, die Primärstruktur bleibt erhalten
Aussalzen und Hydrolyse
Aussalzen
Körperliche Veränderungen sind wiederherstellbar
Beeinflusst die Proteineigenschaften nicht
Hydrolyse
Spaltung der Peptidbindung
Proteine können in kurze Peptide oder Aminosäuren zerlegt werden
Nukleinsäuren sind Träger genetischer Informationen
Arten von Nukleinsäuren und ihre Verteilung
Desoxyribonukleinsäure (DNA)
Hauptsächlich in den Kernen eukaryotischer Zellen und den Nukleoiden prokaryotischer Zellen verteilt
Auch Mitochondrien und Chloroplasten enthalten geringe Mengen
Ribonukleinsäure (RNA)
Hauptsächlich im Zytoplasma verteilt
Geringe Menge im Zellkern
Nukleinsäuren sind lange Ketten kondensierter Nukleotide
Grundeinheit - Nukleotid
Nukleotid: ein Molekül Zucker mit fünf Kohlenstoffatomen, ein Molekül Phosphat, ein Molekül stickstoffhaltige Base
DNA: Desoxyribonukleotid
Zucker mit fünf Kohlenstoffatomen: Desoxyribose
Stickstoffhaltige Basis
T: Thymin (spezifisch)
A: Adenin
G: Guanin
C: Cytosin
RNA: Ribonukleotid
Zucker mit fünf Kohlenstoffatomen: Ribose
Stickstoffhaltige Basis
U: Uracil (spezifisch)
A: Adenin
G: Guanin
C: Cytosin
DNA ist eine lange Kette miteinander verbundener Desoxyribonukleotide
Besteht aus zwei Desoxyribonukleotidketten
Merkmal
Diversität
Die Anzahl der Desoxynukleotide ist groß und die Reihenfolge vielfältig
Spezifität
Die Sequenz der DNA-Desoxynukleotide ist bei jedem Menschen einzigartig
Stabilität
Interne Basen ergänzen sich
regelmäßige Doppelhelixstruktur
Kohlenstoff ist das Kernelement des Lebens. Ohne Kohlenstoff gäbe es kein Leben.
RNA ist eine lange Kette miteinander verbundener Ribonukleotide
Besteht aus einer Kette von Ribonukleotiden
Funktion
ist die Substanz, die genetische Informationen innerhalb der Zellen transportiert
Es spielt eine äußerst wichtige Rolle bei der genetischen Variation von Organismen und der Proteinbiosynthese.
Biologische Makromoleküle nutzen Kohlenstoffketten als Gerüste
biologische Makromoleküle
Polysaccharid
Protein
Nukleinsäure
Monomer
Die Grundeinheit biologischer Makromoleküle
Jedes Monomer hat als Rückgrat eine Kohlenstoffkette, die aus mehreren benachbarten Kohlenstoffatomen besteht.
Multimer
Biologische Makromoleküle sind Polymere, die aus vielen miteinander verbundenen Monomeren bestehen