Სარჩევი:

რატომ არის ფერმენტის სტრუქტურა ასე მნიშვნელოვანი მისი ფუნქციონირებისთვის ცოცხალ არსებებში?
რატომ არის ფერმენტის სტრუქტურა ასე მნიშვნელოვანი მისი ფუნქციონირებისთვის ცოცხალ არსებებში?

ვიდეო: რატომ არის ფერმენტის სტრუქტურა ასე მნიშვნელოვანი მისი ფუნქციონირებისთვის ცოცხალ არსებებში?

ვიდეო: რატომ არის ფერმენტის სტრუქტურა ასე მნიშვნელოვანი მისი ფუნქციონირებისთვის ცოცხალ არსებებში?
ვიდეო: 세포와 미생물 53강. 미생물과 공생하는 삶. 주사 약제와 면역력. Healthy life and immunity in symbiosis with microorganisms. 2024, აპრილი
Anonim

- ფერმენტები დააჩქაროს ქიმიური რეაქციები რომ ხდება უჯრედებში. ეს ფუნქცია პირდაპირ კავშირშია მათი სტრუქტურა , თითოეულთან ფერმენტული არსება სპეციალურად ჩამოყალიბებული ერთი კონკრეტული რეაქციის კატალიზებისთვის. დაკარგვა სტრუქტურა იწვევს დაკარგვას ფუნქცია . - ტემპერატურა, pH და მარეგულირებელი მოლეკულები შეიძლება გავლენა იქონიოს აქტივობაზე ფერმენტები.

ამის გათვალისწინებით, როგორ არის დაკავშირებული ფერმენტის სტრუქტურა მის ფუნქციასთან?

ყველაზე ფერმენტები არის ცილები და შესაბამისად მათი ფუნქცია მათთვის დამახასიათებელია სტრუქტურა . The ფერმენტი აკავშირებს შესაბამის სუბსტრატს მხოლოდ სწორი განლაგებითა და ორიენტირებით მოლეკულების დასაკავშირებლად. შედეგად მიღებული ფერმენტი - სუბსტრატის კომპლექსი იძლევა რეაქციის წარმოქმნის საშუალებას.

შეიძლება ასევე იკითხოს, რატომ არის ფერმენტის ფორმა მნიშვნელოვანი მისი ფუნქციონირებისთვის? The ფორმა of an ფერმენტი ძალიან მნიშვნელოვანი რადგან ის პირდაპირ გავლენას ახდენს რეაქციის კატალიზებაზე. ან ფერმენტის ფორმა განისაზღვრება ამინომჟავების თანმიმდევრობით მისი სტრუქტურა და ბმები, რომლებიც იქმნება ამ მოლეკულების ატომებს შორის.

შესაბამისად, რა როლი აქვს ფერმენტს ცოცხალ ორგანიზმებში?

ფერმენტები არის ბიოლოგიური მოლეკულები (ჩვეულებრივ ცილები), რომლებიც მნიშვნელოვნად აჩქარებენ უჯრედებში მიმდინარე პრაქტიკულად ყველა ქიმიური რეაქციის სიჩქარეს. ისინი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და ემსახურებიან მრავალფეროვან მნიშვნელოვანს ფუნქციები ორგანიზმში, როგორიცაა საჭმლის მონელებასა და მეტაბოლიზმში დახმარება.

როგორ მუშაობენ ფერმენტები ეტაპობრივად?

ფერმენტის მოქმედების ოთხი ნაბიჯი

  1. ფერმენტი და სუბსტრატი ერთ უბანშია. ზოგიერთ სიტუაციაში არის ერთზე მეტი სუბსტრატის მოლეკულა, რომელსაც ფერმენტი შეიცვლება.
  2. ფერმენტი იჭერს სუბსტრატს სპეციალურ ზონაში, რომელსაც ეწოდება აქტიური ადგილი.
  3. ხდება პროცესი, რომელსაც ეწოდება კატალიზი.
  4. ფერმენტი ათავისუფლებს პროდუქტს.

გირჩევთ: