Биология 10 класс учебник Пасечник, Каменский ответы – страница 97

  • Тип: ГДЗ, Решебник.
  • Авторы: Пасечник В. В., Каменский А. А., Рубцов А. М.
  • Часть: без частей.
  • Год: 2026.
  • Серия: Школа России (ФГОС).
  • Издательство: Просвещение.

Динуклеотиды и их роль в обмене веществ.

    Помимо мононуклеотидов, важную роль в обмене веществ играют динуклеотиды, в первую очередь НАД+ (никоти-намидадениндинуклеотид), НАДФ+ (никотинамидадениндинуклеотидфосфат), ФАД (флавинадениндинуклеотид) и некоторые другие. В их состав входят производные витаминов РР (амид никотиновой кислоты) и В2 (рибофлавин). Если АТФ является в клетке универсальным источником энергии, то НАД+, НАДФ+ и ФАД — универсальные акцепторы, а их восстановленные формы НАДН, НАДФН и ФАДН2 — универсальные доноры атомов водорода (восстановительных эквивалентов) в большинстве окислительно-восстановительных реакций. НАД+ легко присоединяет два электрона и один протон (т. е. восстанавливается) в тех реакциях, в которых от субстрата при окислении под действием ферментов дегидрогеназ отрываются два атома водорода (второй протон при этом уходит в раствор):

   субстрат-Н2 + НАД+ → субстрат + НАДН + Н+

   В аналогичных реакциях ФАД может присоединять два атома водорода — они связываются с атомами азота, что сопровождается перераспределением двойных связей в сопряжённых кольцах рибофлавина:

   субстрат-Н2 + ФАД → субстрат + ФАДН2

   В обратных реакциях ферменты, окисляя НАДН, НАДФН или ФАДН2, восстанавливают субстраты, присоединяя к ним два атома водорода.
   Итак, окисление различных субстратов в процессе энергетического обмена приводит к накоплению восстановительных эквивалентов в виде НАДН или ФАДН2 (реакции цикла Кребса, окисление жирных кислот и т. д.). Они могут использоваться в различных реакциях биосинтеза, но главным образом окисляются в дыхательной цепи митохондрий. Высвобождающаяся при этом энергия запасается в виде АТФ. У человека и животных НАДФН образуется в основном при окислительном расщеплении углеводов, а у растений — при фотосинтезе. В последнем случае он используется в основном для синтетических процессов (синтез глюкозы в хлоропластах, синтез жирных кислот), хотя может также окисляться в дыхательной цепи митохондрий для получения энергии.

Витамины против рака.

   Веществ, при помощи которых можно уничтожить клетку, очень много. Но как уничтожить именно раковые клетки, не затронув при этом здоровые ткани организма? Учёные обнаружили, что раковые клетки потребляют один из витаминов — фолиевую кислоту в гораздо больших количествах, чем обычные клетки. Поэтому очень токсичное лекарство особым способом присоединили к участку фолиевой кислоты. Раковая клетка поглощает эту конструкцию, а уже внутри её лекарство отсоединяется от носителя, активируется и уничтожает саму клетку.

Конец страницы
Переход на другие страницы Содержание
Информация на этой странице была полезной?
0/5 (0 голосов)
Нашли ошибку на сайте? Помогите нам ее исправить!

С подпиской рекламы не будет

Подключите премиум подписку со скидкой в 40% за 149 ₽

Понравились решения?
Напишите свой комментарий.

Вам может быть интересно