4. Строение и биологическая роль ДНК.
5. Аминокислота валин кодируется кодоном ГУЦ. Напишите последо-вательность нуклеотидов в антикодоновой петле ее тРНК.
Вариант 5
1. Какое пиримидиновое азотистое основание входит в состав любой нуклеиновой кислоты (ДНК и РНК)?
2. Напишите формулу дезоксирибозилтимидина.
3. Напишите формулу нуклеотида, используемого в клетке для активи-рования холина и других азотсодержащих соединений.
4. Строение и биологическая роль мРНК.
5. Аминокислота аланин кодируется кодоном ГЦА. Напишите после-довательность нуклеотидов в антикодоновой петле ее тРНК.
Вариант 6
1. Приведите примеры мажорных пуриновых оснований. Напишите их формулы.
2. Напишите формулу цитидина.
3. Напишите формулу нуклеотида, являющегося самой распростра-ненной формой запасания энергии в клетке.
4. Строение и биологическая роль рРНК и рибосом.
5. Аминокислота аспартат кодируется кодоном ГАУ. Напишите после-довательность нуклеотидов в антикодоновой петле ее тРНК.
Вариант 7
1. Приведите примеры мажорных пиримидиновых оснований. Напи-шите их формулы.
2. Напишите формулу дезоксирибозиладенозина.
3. Напишите формулу нуклеотида, участвующего в гормональной регуляции транспорта ионов через мембрану (цГМФ).
4. Строение и биологическая роль тРНК.
5. Аминокислота серин кодируется кодоном АГЦ. Напишите после-довательность нуклеотидов в антикодоновой петле ее тРНК.
ТЕМА 4. ГОРМОНЫ
Перечень тем рефератов:
Вариант 1
1. Что называется гормонами, гормоноподобными соединениями? Приведите примеры. Свойства гормонов.
2. Гормоны гипофиза. Метаболизм, механизм действия.
Вариант 2
1. Классификация гормонов.
2. Гипоталамус, его роль в регуляции обмена веществ и физиологических функций.
Вариант 3
1. Механизм действия гормонов.
2. Строение, синтез и биологическая роль вазопрессина и окситоцина.
Вариант 4
1. Что называется гормонами, гормоноподобными соединениями? Приведите примеры. Свойства гормонов.
2. Паратгормоны: строение, биологическая роль, нарушения.
Вариант 5
1. Классификация гормонов.
2. Гормоны щитовидной железы: строение, биосинтез, механизм действия, нарушение функции.
Вариант 6
1. Механизм действия гормонов.
2. Инсулин: биосинтез, строение, механизм действия, нарушения .
Вариант 7
1. Что называется гормонами, гормоноподобными соединениями? Приведите примеры. Свойства гормонов.
2. Контринсулярные гормоны: строение, биосинтез, механизм действия и биологическая роль.
Вариант 8
1. Классификация гормонов.
2. Гормоны мозгового слоя надпочечников: химическое строение, биосинтез, механизм действия и биологическая роль.
Вариант 9
1. Механизм действия гормонов.
2. Химическое строение, биосинтез и биологическая роль кортикостероидов. Нарушения.
Вариант 10
1. Классификация гормонов.
2. Половые гормоны: строение, метаболизм, механизм действия.
Вариант 11
1. Что называется гормонами, гормоноподобными соединениями? Приведите примеры. Свойства гормонов.
2. Эйкозаноиды (простагландина, лейкотриены и тромбоксаны).
Вариант 12
1. Механизм действия гормонов.
2. Регуляция водно-солевого обмена.
Вариант 13
1. Классификация гормонов.
2. Регуляция фосфорно-кальциевого обмена.
Вариант 14
1. Что называется гормонами, гормоноподобными соединениями? Приведите примеры. Свойства гормонов.
2. Регуляция основных энергоносителей в абсортивный и постабсортивный период.
Вариант 15
1. Механизм действия гормонов.
2. Регуляция углеводного обмена. Нарушения и причины их возникновения.
ТЕМА 5. ВИТАМИНЫ
5.1. Строение и биологическая роль жирорастворимых витаминов
Витамин А
(ретинол, антиксерофтальмический)
История. Открыт в 1916 г. Н. Друмондом. К этой группе относятся 3 витамина: А1, его стериоизомер и А2.
Состав:
1) кольцо b-ионона,
2) 2 остатка изопрена,
3) СН2ОН-группа.
Строение:
витамин А1 (ретинол)
Метаболизм:
· Поступает в организм в свободном виде (с продуктами животного происхождения) и в виде провитаминов – кароти-ноидов. Известно около 80 каротиноидов (с продуктами растительного происхождения), из них для питания животных и человека имеют значение только a-, b- и g-каротины и криптоксантин (в кукурузе).
· Каротины поступают в организм в комплексе с белками и поэтому хуже усваиваются, чем сам витамин.
· В крови витамин транспортируется в связанном со специфи-ческими ретинол-связывающими белками.
· Депонируется в печени.
· В тканях всасывается с помощью липооксигеназ, эта же система ферментов обеспечивает превращение каротинов в витамин.
Биологическая роль:
Признаки а- и гиповитаминозов:
Источники:
Суточная доза: 1-1,5 мг.
Назначение:
Препарат вводится per os в капсулах.
Витамин D
(кальциферол, антирахитический)
История. Еще в XVII веке стало известно о детском заболевании - рахите, которое излечивалось некоторыми продуктами (рыбьим жиром). В 1924 г. было доказано, что под действием УФ активизируется синтез антирахитических факторов стероидной структуры. Впервые в 1932 г. А. Виндаус из дрожжей выделил эргокальциферол (витамин D2), через 4 года – из рыбьего жира был выделен холекальциферол (витамин D3).
Строение: Известно более 10 стероидов, обладающих витаминной активностью, но более активен D3 (в 20-30 раз, чем D2)
эргокальциферол (витамин D2) холекальциферол (D3)
Метаболизм:
Биологическая роль:
Признаки а- и гиповитаминозов:
При гипервитаминозе происходит отложение кальция в органах, где он обычно не депонируется.
Источники:
Суточная доза: 20-25 мкг для детей и в 2-3 меньше для взрослых.
Назначение: per os или парентерально для профилактики рахита, спазмофилии, гипокальциемии, остеомаляции, остеодистрофии и остеопороза.
! В дозах, превышающих 15-20 мкг/день (для взрослых), оказывает токсическое действие на почки и ССС.
Витамин Е
(токоферол, антистерильный)
Состав. 8 соединений обладают биологической активностью витамина Е. Наиболее распространены a-, b- и g-токоферолы. В состав a-токоферола входят:
1) хромановое ядро,
2) остаток фитола.
Строение:
Метаболизм:
· Всасыванию в ЖКТ предшествует растворение в липидах и эмульгирование при помощи желчных кислот.
· Транспорт в крови в составе хиломикронов (ХМ).