Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2013 в 17:40, реферат
Белки, жиры и углеводы – это химический состав пищи.
Белки - высокомолекулярные органические вещества, состоящие из соединённых в цепочку пептидной связью альфа - аминокислот. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот. Множество их комбинаций дают большое разнообразие свойств молекул белков.
Белки, жиры и углеводы – это химический состав пищи.
Белки - высокомолекулярные органически
Полноценные белки – белки, содержащие весь комлекс незаменимых аминокислот. Они содержаться в молоке, курином яйце, мясе, рыбе, сое. Белки, в составе которых отсутствует хотя бы одна незаменимая аминокислота, называются неполноценными.
В зависимости от состава белки делят на две группы простые (протеины) и сложные (протеиды).
Простые белки состоят только из аминокислот. К ним относят альбумины (содержаться в молоке и яйцах), глобулины (в мясе, яйцах), и глютенины (в пшенице).
Сложные белки состоят из простых белков и небелковой части (углеводов, фосфатидов, красящих веществ). Наиболее распространенными сложными белками являются казеин молока, вотеллин яйца.
Функции белков в клетках живых организмов более разнообразны, чем функции других биополимеров - полисахаридов и ДНК. Белки-ферменты катализируют протекание биохимических реакций и играют важную роль в обмене веществ. Некоторые белки выполняют структурную или механическую функцию, образуя цитоскелет, поддерживающий форму клеток. Также белки играют важную роль в сигнальных системах клеток, при иммунном ответе и в клеточном цикле.
Белки - важная часть питания животных и человека. Белки содержатся в мясе, рыбе, птице, молоке, орехах, бобовых и зерновых; в меньшей степени: (овощи, фрукты, ягоды и грибы), поскольку в их организмах не могут синтезироваться все необходимые аминокислоты и часть из них поступает с белковой пищей. В процессе пищеварения ферменты разрушают потреблённые белки до аминокислот, которые используются при биосинтезе белков организма или подвергаются дальнейшему распаду для получения энергии.
Гликопротеиды, содержащие
в качестве простетической группы ковалентно
связанные углеводные остатки и их подкласс -
протеогликаны, с мукополисахаридными
Металлопротеиды. среди
металлопротеидов есть белки, выполняющие
транспортные функции (например, железосодержащие ферритин и
Нуклеопротеиды, содержащие нековалентно связанные ДНК или РНК, в частности, хроматин, из которого состоят хромосомы, является нуклеопротеидом.
Фосфопротеиды, содержащие в качестве простетической группы ковалентно связанные остатки фосфорной кислоты. В образовании сложноэфирной связи с фосфатом участвуют гидроксильные группы серина или треонина, фосфопротеинами являются, в частности,казеин молока.
Хромопротеиды - собирательное
название сложных белков с окрашенными
простетическими группами различной химической
природы. К ним относится множество белков
с металлосодержащей порфириновой простетической
группой, выполняющие разнообразные функции -
гемопротеины (белки, содержащие в качестве
простетической группы гем - гемоглобин,
Функции белков в организме.
Так же как и другие биологические макромолекулы (полисахариды, липиды) и нуклеиновые кислоты, белки - необходимые компоненты всех живых организмов, они участвуют в большинстве жизненных процессов клетки. Белки осуществляют обмен веществ и энергетические превращения. Белки входят в состав клеточных структур - органелл, секретируются во внеклеточное пространство для обмена сигналами между клетками, гидролиза пищи и образования межклеточного вещества.
Следует отметить, что классификация
белков по их функции достаточно условна,
потому что у эукариот один и
тот же белок может выполнять несколько
функций. Хорошо изученным примером такой
многофункциональности служит лизил-тРНК-синтетаза -
фермент из класса аминоацил-тРНК синтетаз,
который не только присоединяет лизинк тРНК, но и регулирует транскрипцию нескол
Жиры, или триглицериды - природные органические соединения, полные сложные эфиры глицерина и одноосновных жирных кислот; входят в класс липидов. В живых организмах выполняют структурную, энергетическую функции. Наряду с углеводами и белками, жиры - один из главных компонентов питания. Жидкие жиры растительного происхождения обычно называют маслами - так же, как и сливочное масло.
Природные жиры содержат насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты: стеариновая, маргариновая, пальмитиновая; пальмитолеиновая, олеиновая, линолевая, линоленовая, арахидоновая.
Животные жиры
Чаще всего
в животных жирах встречаются
стеариновая и пальмитиновая
кислоты, ненасыщенные жирные кислоты
представлены в основном олеиновой,
линолевой и линоленовой
Пищевые свойства жиров
Жиры являются
одним из основных источников энергии
для млекопитающих.
Сыр, сметана, творог, молоко.
Углево́ды (сахара, сахариды) - органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было впервые предложено К. Шмидтом 1844 году. Появление такого названия связано с тем, что первые из известных науке углеводов описывались брутто-формулой Cx(H2O)y, формально являясь соединениями углерода и воды.
Углеводы - весьма обширный класс органических соединений, среди них встречаются вещества с сильно различающимися свойствами. Это позволяет углеводам выполнять разнообразные функции в живых организмах. Соединения этого класса составляют около 80 % сухой массы растений и 2 - 3 % массы животных.
Простые и сложные. Углеводы являются неотъемлемым компонентом клеток и тканей всех живых организмов представителей растительного и животного мира, составляя (по массе) основную часть органического вещества на Земле. Источником углеводов для всех живых организмов является процесс фотосинтеза, осуществляемый растениями. По способности к гидролизу на мономеры углеводы делятся на две группы: простые (моносахариды) и сложные (дисахариды и полисахариды). Сложные углеводы, в отличие от простых, способны гидролизоваться с образованием моносахаридов, мономеров. Простые углеводы легко растворяются в воде и синтезируются в зелёных растениях. Сложные углеводы являются продуктами поликонденсации простых сахаров (моносахаридов), а в процессе гидролитического расщепления образуют сотни и тысячи молекул моносахаридов.
Моносахариды (от греческого monos — единственный, sacchar — сахар)
В природе в свободном виде наиболее распространена D-глюкоза (виноградный сахар или декстроза, C6H12O6) — шестиатомный сахар (гексоза), структурная единица (мономер) многих полисахаридов (полимеров) — дисахаридов: (мальтозы, сахарозы и лактозы) и полисахаридов (целлюлоза, крахмал). Другие моносахариды, в основном, известны как компоненты ди-, олиго- или полисахаридов и в свободном состоянии встречаются редко. Природные полисахариды служат основными источниками моносахаридов.
Дисахариды (от di — два, sacchar — сахар) — сложные органические
соединения, одна из основных групп углеводов,
при гидролизе каждая молекула распадается
на две молекулы моносахаридов, являются
частным случаем олигосахаридов. По строению
дисахариды представляют собой гликозиды,
в которых две молекулы моносахаридов
Полисахариды — общее название класса
сложных высокомолекулярных углеводов,
Гомополисахариды (гликаны), состоящие из остатков одного
моносахарида, могут быть гексозами или пентозами,
то есть в качестве мономера может быть
использована гексоза или пентоза. В зависимости
от химической природы полисахарида различают
глюканы (из остатков глюкозы), маннаны
(из маннозы), галактаны (из галактозы) и
другие подобные соединения. К группе
гомополисахаридов относятся органические
соединения растительного (крахмал, целлюлоза,
Полисахариды
необходимы для жизнедеятельности
Крахмал (C6H10O5)n — смесь двух гомополисахаридов:
линейного — амилоз и разветвлённого — амилопектина,
Гликоген (C6H10O5)n — полисахарид, построенный
из остатков альфа-D-глюкозы — главный
резервный полисахарид высших животных
и человека, содержится в виде гранул в цитоплазме клеток