PŘÍRODNÍ POLYMERY Bílkovinná vlákna III ELASTIN

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Digitální učební materiál
Advertisements

Spektra zatížení Milan Růžička 1 Dynamická pevnost a životnost
Základní vzdělávání - Člověk a příroda - Přírodopis – Biologie člověka
AZ-KVÍZ
PROTEINY - přítomny ve všech buňkách - podíl proteinů až 80%
VY_32_INOVACE_G Otázky na bílkoviny
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_199.
Projekt PŘEDPOVĚĎ POČASÍ. Předpověď počasí na
Organické a anorganické sloučeniny lidského těla
PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU DODATEK 11 PŘÍRODNÍ POLYMERY Vysýchavé oleje oxidace, degradace, tepelné úpravy, FERMEŽE RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.
GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271
Alkeny.
Chemická stavba buněk Září 2009.
Peptidy.
Stavba a funkční třídění pojivové tkáně
Struktura a vlastnosti bílkovin.
Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/ Předmět:Chemie Ročník:9. Téma:Přírodní.
BÍLKOVINY (STRUKTURA)
Opakování sacharidy, tuky, bílkoviny
PaedDr. Ivana Töpferová
Střední zdravotnická škola, Národní svobody Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM:VY_32_INOVACE_KUB_09.
Nutný úvod do histologie
PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 6 DOPLNĚK PŘÍRODNÍ POLYMERY Polyfenoly: třísloviny RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. POLYMER INSTITUTE BRNO spol. s r.o. 17.
Výukový matriál byl zpracován v rámci projektu OPVK 1.5 EU peníze školám registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/ Autor:Mgr. Daniela Hasníková.
valin izoleucin leucin methionin
Chemická stavba bílkovin
BÍLKOVINY I Aminokyseliny
FUNKCE PROTEINŮ.
Střední zdravotnická škola, Národní svobody Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM:VY_32_INOVACE_KUB_08.
GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Eva Vojířová Číslo materiálu 4_2_CH_13 Datum vytvoření Druh učebního materiálu prezentace Ročník 4.ročník.
POJIVA Nejrozšířenější typ tkáně
Chemické složení extracelulární matrix
úlohy proteinů Proteiny (bílkoviny) stavební katalytická
PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU POLYSACHARIDY III1 PŘÍRODNÍ POLYMERY POLYSACHARIDY III KYSELINA HYALURONOVÁ RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. POLYMER INSTITUTE.
Bílkoviny a jejich metabolismus. Charakteristika Makromolekulární látky biopolymery Makromolekulární látky biopolymery Stavební jednotkou jsou  - AMK:
Aminokyseliny a bílkoviny
Bílkoviny a jejich význam ve výživě člověka
Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: červen 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: IX Vzdělávací.
PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU BÍLKOVINNÁ VLÁKNA I DOPLNĚK 1 PŘÍRODNÍ POLYMERY Bílkovinná vlákna I – KOLAGEN Trochu obrázků na doplnění RNDr. Ladislav.
PŘÍRODNÍ POLYMERY Bílkovinná vlákna I - KOLAGEN
Přírodní látky Bílkoviny = Proteiny –přírodní látky složené ze 100 – 2000 molekul aminokyselin (AK) → makromolekuly –obsah – C, H, N, O, S, P –vazby mezi.
PŘÍRODNÍ POLYMERY POLYSACHARIDY III KYSELINA HYALURONOVÁ
Příjemce podpory – škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, p.o. Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/
Pokuste se o definici proteinů svými vlastními slovy: Bílkoviny jsou organické, polymerní, makromolekulární látky, jejichž základními stavebními jednotkami.
PŘÍRODNÍ POLYMERY Dřevný olej, naftenát kobaltu DODATEK II K PŘEDNÁŠCE
(aminokyseliny, peptidy…)
SOŠO a SOUŘ v Moravském Krumlově
Elektronické učební materiály – II. stupeň Chemie 9 Autor: Mgr. Radek Martinák Bílkoviny.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.Alexandra Hoňková. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lydie Klementová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:
Bílkoviny-Proteiny Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Ing. Bc. Jitka Moosová.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Alexandra Hoňková. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál.
BÍLKOVINY. DEFINICE Odborně proteiny, z řeckého PROTEIN=PRVNÍ. Jsou to přírodní makromolekulární látky vznikající z aminokyselin. Obsahují vázané atomy.
1 PROTEINY © Biochemický ústav LF MU (H.P.)
Z LEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VÝUKU TECHNICKÝCH OBORŮ A ŘEMESEL Š VEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ P ROSTĚJOV REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.1.07/1.1.26/
KOŽENÉ ODĚVY- přírodní materiály
Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné
Funkce bílkovin Bílkoviny se vyskytují ve všech živých organizmech, jsou velmi rozmanité, plní mnoho funkcí a mají schopnost vytvářet sloučeniny s dalšími.
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Výukový materiál VY_52_INOVACE_25_ Bílkoviny-vlastnosti
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. POLYMER INSTITUTE BRNO spol. s r.o.
PŘÍRODNÍ POLYMERY Dřevný olej, naftenát kobaltu DODATEK II K PŘEDNÁŠCE
Lékařská chemie Aminokyseliny Peptidy, proteiny Primární, sekundární, terciární a kvartérní struktura proteinů.
Chemická struktura aminokyselin
Bílkoviny (proteiny).
C5720 Biochemie 03- Fibrilární bílkovin Petr Zbořil 9/17/2018.
Lékařská chemie Aminokyseliny.
Bílkoviny.
BÍLKOVINY=PROTEINY.
Bílkoviny = Proteiny Přírodní látky
Transkript prezentace:

PŘÍRODNÍ POLYMERY Bílkovinná vlákna III ELASTIN RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. POLYMER INSTITUTE BRNO spol. s r.o. 5. 11. 2014 PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 11 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA III

PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 11 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA III Ing. J. Dvořáková: PŘÍRODNÍ POLYMERY, VŠCHT Praha, Katedra polymerů, skripta 1990 A. Blažej, V. Szilvová: Prírodné a syntetické polymery, SVŠT Bratislava, skripta 1985 A. Blažej a kol.: Štruktúra a vlastnosti vláknitých bielkovín, 5. 11. 2014 PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 11 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA III

Kde se vyskytuje ELASTIN v těle? Velké množství elastinu se vyskytuje v cévách poblíž srdce, dále ve vazech, v kůži a v šlachách. Elastin je nerozpustný skleroprotein, jehož jméno je odvozeno od jeho elastických vlastností Skleroprotein je označení pro jakýkoliv protein přibližně vláknitého tvaru. Jsou nerozpustné ve vodním prostředí a patří k nim například keratin či fibroin a Elastin 5. 11. 2014 PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 11 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA III

Čím se liší ELASTIN od KOLAGENU KOLAGEN je krystalický a helix, vytvářející celou hierarchii struktur od primární > sekundární > terciární > kvartérní ELASTIN je AMORFNÍ SESÍŤOVANÝ skleroprotein, nevytváří helixy (ani a ani b) ani b listy (sheets) 5. 11. 2014 PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 11 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA III

ELASTIN – primární struktura 1 Složení elastinu je bohaté zejména na aminokyseliny glycin, alanin, prolin, valin a leucin. Obsahuje také poměrně mnoho bazických lysinových zbytků a elastin má proto izoelektrický bod 10. Lysin (Lys, K) 5. 11. 2014 PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 11 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA III

ELASTIN – primární struktura 2 5. 11. 2014 PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 11 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA III

ELASTIN – primární struktura 3 Dvě sekvence LAAALAAL nebo LAALAAAL jsou potřeba pro vytvoření vazby mezi molekulami elastinu Molekulu ELASTINU tvoří cca. 400 aminokyselin Sekvence schopné vytvářet vazby mezi molekulami elastinu jsou odděleny cca. 150 aminokyselinami POZOR! Tady není použito správné jednopísmenné značení lyzinu! SPRÁVNÉ ZNAČENÍ: Lyzin K, a ne L! L je značení pro LEUCIN 5. 11. 2014 PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 11 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA III

Biogenní aminokyseliny Glycin (Gly, G) Alanin (Ala, A) Valin (Val, V) Prolin (Pro, P) Leucin (Leu, L) 5. 11. 2014 PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 11 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA III

Co vytváří síťování v ELASTINU Tropolelastin si zachovává částečně globulární strukturu Po sesíťování má elastin již hlavně fibrilární strukturu 5. 11. 2014 PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 11 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA III

Vratná deformace ELASTINU Před DEFORMACÍ si zachovává ELASTIN částečně globulární strukturu ELASTIN je elastický pouze v HYDRATOVANÉM STAVU, nikoli suchý. Voda působí jako lubrikant. Po DEFORMACI má elastin již hlavně fibrilární strukturu 5. 11. 2014 PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 11 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA III

V čem spočívá elasticita ELASTINU Menší molekuly tzv. TROPOELASTINU jsou za ENZYMATICKÉ KATALÝZY sesíťovány molekulami desmosinu a isodesmosinu Síťování jde přes LYSIN v molekule ELASTINU, který vytváří tyto síťující sloučeniny 5. 11. 2014 PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 11 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA III

PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 11 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA III Síťování přes LYSIN v molekule ELASTINU, který vytváří síťující sloučeniny Lyzin ZDE MÁ SPRÁVNÉ ZNAČENÍ: K 5. 11. 2014 PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 11 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA III

Co vytváří VLASTNÍ ELASTICKÉ VLÁKNO Fibrillin is a glycoprotein, which is essential for the formation of elastic fibers found in connective tissue. Fibrillin is a major component of the microfibrils that form a sheath surrounding the amorphous elastin. Fibrillin + Elastin 5. 11. 2014 PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 11 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA III

ELASTINU v lidské pokožce 5. 11. 2014 PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 11 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA III

ELASTINU v lidské pokožce Stárnoucí či stará pokožka už nestačí znovu vytvářet elastická vlákna elastinu, která jsou enzymem ELASTÁZOU štěpena. Pokožka ztrácí pružnost na vytvářejí se napřed vrásky a pak …………. 5. 11. 2014 PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 11 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA III

PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 11 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA III KOACERVACE KOACERVACE je REVERZIBILNÍ PROCES, kdy se změní sekundární struktura polymerního řetězce Tyto změněné struktury pak mohou vytvářet agregací reverzibilní terciární struktury Změněné struktury se nazývají KOACERVÁT 5. 11. 2014 PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 11 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA III

KOACERVACE TROPOELASTINU Změna SEKUNDÁRNÍ STRUKTURY TYTO OBRÁZKY JSOU ILUSTRACÍ POJMU KOACERVACE A KOACERVÁT NEVZTAHUJÍ SE PŘÍMO K ELASTINU Tropoelastin aggregates at physiological temperature due to interactions between hydrophobic domains. This process is reversible and thermodynamically controlled. Změna TERCIÁRNÍ STRUKTURY 5. 11. 2014 PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 11 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA III

Tropolelastin > ELASTIN > a ELASTIN ELASTIN je chemicky relativně velmi odolný. Je třeba např. krátkodobě působit 80 % H2SO4 nebo 4-N NaOH. Po částečné hydrolýze vzniká ve vodě rozpustný tzv. a ELASTIN (MW » 60000 - 80000) . a ELASTIN pak může asociovat části řetězce > KOACERVACE ELASTIN vzniká z ELASTINu po zvláště intenzivním štěpení vedle a ELASTINu. Není u něj KOACERVACE, protože asi jsou molekuly moc krátké (MW » 5000) a není na nich dost sekvencí schopných asociace ELASTIN NEJEVÍ KOACERVACI 5. 11. 2014 PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 11 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA III

PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 11 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA III ELASTINU v KŮŽI & USNI Obecně je TECHNICKÝ VÝZNAM elastinu málo významným TVOŘÍ V KŮŽI MENŠÍ ČÁST NEŽ KOLAGEN, nachází se v lícní části kůže a v podkožním vazivu Odolává většině kroků v přeměně kůže na useň, kromě enzymatického MOŘENÍ MŮŽE PŘISPÍVAT K ELASTICITĚ USNĚ, ale názory na toto nejsou jednotné, jsou i názory, že má být při činění odstraněn Analytické sledování obsahu ELASTINU po činění je založeno na analýze aminokyselin po hydrolýze usně, protože v ELASTINU je 18 % hmot. valinu (nejvíce ze všech bílkovin) 5. 11. 2014 PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 11 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA III

Význam ELASTINU ve VÝŽIVĚ Následkem chemické a enzymatické odolnosti je význam malý, je to těžko stravitelná bílkovina Pro krmné účely se musí částečně naštěpit chemicky nebo enzymy 5. 11. 2014 PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 11 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA III