Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Цепь спиральная

    Молекулы одной и той же химической структуры могут различаться геометрической формой благодаря возможности поворотов отдельных звеньев вокруг простых связей, соединяющих эти звенья. Образующиеся таким образом различные геометрические формы макромолекулы называются конформациями. Молекула может иметь разные конформации, которые переходят друг в друга при определенных условиях без разрыва химических связей. В этом отличие конформации макромолекулы от ее конфигурации. Простейшая конформация молекулы — это плоский зигзаг. Такая конформация преобладает в молекулах полиэтилена. Более сложными конформациями являются спиральные формы цепей. Спиральной конформацией обладают, например, макромолекулы полипептидов, винильных изотак-тических полимеров — полипропилена, полистирола, полибутена-1. [c.26]


    В случае политрифторхлорэтилена [47] наблюдается аналогия с поливинилхлоридом, так как один из четырех эквивалентных атомов мономера замещен на больший по размеру атом. Однако, поскольку политетрафторэтилен уже кристаллизуется, образуя из-за перегруженности цепи спиральные конформации, следует ожидать, что замещение в мономере одного атома фтора атомом хлора будет сказываться мало, если не считать незначительного изменения наклона спирали. Действительно, у политрифторхлорэтилена экспериментально была найдена спиральная конформация с 14 мономерными звеньями в периоде идентичности, равном 35 А. [c.422]

    В настоящее время проведены более тщательные измерения кругового дихроизма полипептидов и белков в этой области [17]. Отрицательная полоса кругового дихроизма полипептидной цепи спиральной формы разрешается на два пика в соответствии с двумя переходами, о которых говорится в тексте. —ред- [c.242]

    Еще большая равновесная жесткость характерна для спиральных молекул наиболее известного полипептида поли--у-бензил-Е-глутамата Л = 2400 А [68]. В соответствии е этим ДЛП в растворах этого полимера и сегментная оптическая анизотропия молекул весьма значительны ( 1—02 = 22-см ), хотя анизотропия мономерного звена совсем невелика (Да=15-10 2 см ). Последнее обстоятельство, а также то, что анизотропия положительна по знаку, указывает на значительно меньшую жесткость и ориентационную упорядоченность боковых групп по сравнению с основной цепью спиральной молекулы. [c.77]

    Интенсивный синтез ДНК осуществляется в процессе клеточного деления за счет репликации ДНК. Этот процесс начинается с разрыва водородных связей между двумя комплементарными цепями спиральной молекулы ДНК (см. рис. 80). Спирали расходятся, и каждая достраивает свою новую полинуклеотидную цепь за счет свободных нуклеотидов. Образуются две идентичные молекулы ДНК. При этом сохраняется расположение нуклеотидов, характерное для данного вида организма. В этих процессах участвует фермент ДНК-полимераза. [c.226]

    Молекула ДНК состоит из двух полипептидных цепей, спирально закрученных одна относительно другой и образующих, следовательно, двойную спираль (рис. 4). [c.142]

    На рисунке 15 показано, как в ДНК две полинуклеотидные цепи спирально закручены вокруг общей оси. Атомы фосфата находятся снаружи на расстоянии 10А от оси молекулы, диаметр молекулы 20А. Вдоль главной оси отдельной цепочки-спирали на [c.76]

    Конформационные переходы в белках и полипептидах имеют большое биологическое значение. Наиболее полно изученное конформационное изменение — это переход а-спираль — клубок в полипептидах его анализ весьма полезен для понимания конформационного равновесия в других системах. Переход спираль — клубок может быть вызван изменением температуры или состава растворителя. В случае высокомолекулярных полипептидов он происходит в узком диапазоне значений этих параметров, т.е. является кооперативным процессом. Кооперативность можно качественно объяснить стерическими, энергетическими и статистическими ограничениями в а-спиральных и клубкообразных конформациях, которые способствуют росту уже существующих спиралей, а не образованию новых, рассеянных по всей цепи спиральных участков. [c.206]


    Они характеризуются компактной укладкой полипептидных цепей. Примерами служат инсулин, альбумины и глобулины плазмы, многие ферменты. Фибриллярные белки, у которых отношение осей превышает 10, состоят из пучков полипептидных цепей, спирально навитых друг на друга и связанных между собой поперечными ковалентными или водородными связями. Примерами служат кератин, миозин, коллаген и фибрин. [c.43]

    Меру (индекс) синдиотактичности ПВХ оценивают по отношению оптических плотностей (О) полос 635 и 693 см или (реже) полос 693 и 615 смГ . Характеристические полосы 601 и 639 см относятся к колебаниям С—С1-связи в синдиотактических (упорядоченных) участках цепи ПВХ с трат -расположением углеродных атомов основной макромолекулярной цепи полоса 612 см соответствует участку с синдиотактической структурой в неупорядоченных областях полоса 622 — изотактическим област м цепи Спиральная структура изотактических областей дает полосу 685 смГ , а структура синдиотактических областей — 693 см . Полоса 635 соответствует участкам с разрушенной изотактической спиралью. Наличие синдиотактических участков в цепи ПВХ можно определить также по спектрам ЯМР . [c.38]

    Согласно данным различных физико-химических исследований (рентгеноструктурного анализа, дисперсии оптического вращения, изучения УФ-гипохромизма), считают, что РНК в составе рибосом обнаруживает вторичную структуру, аналогичную структуре свободной рРНК в растворе с высокой ионной силой при умеренной солевой концентрации и комнатной температуре Следовательно, РНК в рибосоме содержит ряд двухспиральных областей, образовавшихся за счет комплементарного связывания отдельных участков одной и той же цепи. Спиральные участки, располагаясь в параллельных плоскостях, образуют в целом палочкообразную структуру, в которой спиральные участки перпендикулярны оси палочки. Свободная РНК и РНК внутри рибосом имеют одинаковую степень спиральности, что следует из данных измерения УФ-гипохромизма. [c.462]

    Полученные в начале 50-х годов данные рентген о структурного анализа ДНК уксвывали на то, что молекула ДНК имеет форму спирали, состоящей из двух цепей. Спиральное строение ДНК не вызвало удивления, поскольку, как мы уже убедились, спирализация - частое явление для полимеров, состоящих из регулярно ориентированных субьединиц. Всех порсвил тот факт, что ДНК состоит из двух цепей. В 1 953 г. была предложена модель структуры ДНК, удовлетворяющая рентген о структурным данным и связывающая воедино структуру и функцию ДНК (рис. 3-8 и схема 3-2). [c.124]


Смотреть страницы где упоминается термин Цепь спиральная: [c.471]    [c.353]    [c.191]    [c.288]    [c.124]    [c.326]    [c.471]   
Молекулярная биофизика (1975) -- [ c.179 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте