Mit jelent a komplementaritás kifejezés a biológiában. A komplementaritás szó jelentése

KIEGÉSZÍTŐSÉG a kémiában, két (különböző vagy azonos) molekula szerkezetének térbeli megfeleltetése, Kromnak köszönhetően lehetséges a köztük lévő hidrogénkötések kialakulása és az intermólok megvalósítása. interakciók. Tág értelemben az ellentétes elektrosztatikusság kölcsönös megfeleltetése is. a molekulák töltései és a konjugált p-ionok energiái. Utóbbi esetben párhuzamos folyású körzeteket veszünk figyelembe, amelyek úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy az energiafelszabadulást kísérő szakasz a szakaszhoz kapcsolódik, amelynek megvalósításához egy raj energiafelhasználást igényel. max. gyakori, különösen a biokémiában és a bioorg. kémia, a szerkezeti K fogalma. Ennek a K.-típusnak köszönhetően a vágás a "kulcszár" elv szerint történik, antigén-antitest, enzim-szubsztrát komplexek, fehérjék kvaterner szerkezete, másodlagos és harmadlagos nukleinsavak szerkezete alakul ki. Ez utóbbi esetben K. különösen világosan nyilvánul meg. A K. adenint timinné, a guanint pedig a citozinná (szűk értelemben a „K.” kifejezést néha kifejezetten erre az esetre használják) J. Watson és F. Crick fedezte fel 1953-ban, és ezek képezték az alapját az ún. DNS kettős hélix. Ez a fajta K. a proton-donor és proton-akceptor csoportok közötti hidrogénkötések miatt valósul meg nitrogéntartalmú bázisokban (lásd ábra). Nál nél

Hidrogénkötések (pontokkal jelölve) a DNS-ben és az RNS-ben található komplementer bázisok között; R jelentése foszforilált pentózmaradék. ez a forma specifikus. komplementer bázispárok, amelyek csaknem azonos méretűek. Ezért a kettős hélix nagyon egységes, szabályos szerkezetű, kevéssé függ az adott bázisszekvenciától - nagyon fontos a replikáció (a DNS vagy RNS önreprodukciója), a transzkripció (az RNS szintézise DNS-templáton) mechanizmusainak egyetemessége szempontjából. ) és transzláció (fehérjék szintézise az RNS-mátrixon). Ezek mindegyikében ún. mátrixfolyamatok K. meghatározó szerepet játszik. Például a transzláció során a K. fontos a mátrix RNS három bázisa között (az úgynevezett kodon, lásd alább). Genetikai kód) és a transzfer RNS bázisainak hármasa (amelyet az aminosav transzlációja során szállítanak). To. meghatározza a másodlagos szerkezetet is nukleinikus to - t. A K. bázisoknak köszönhetően az egyszálú RNS-ek magukra tekergődve viszonylag rövid kétszálú régiókat („hajtűket” és „hurkokat”) alkotnak, amelyeket egyszálú szakaszok kötnek össze. A DNS különálló bázispárjaiban a to. feltörhet a szerkezetükben fellépő eltérések miatt, a to-rozs létrejöhet spontán módon vagy a bomlás hatására. tényezők (kémiai és fizikai). E változások következtében a m. mutációk. K. sok más mögött áll. jelenségek biol. a mólón való „felismeréssel” kapcsolatos sajátosság. szint, - enzimatikus katalízis, önszerveződő biol. struktúrák, nagy pontosságú genetikai transzfer. információk stb. Lit.: D. Metzler, Biochemistry, ford. angol nyelvből, 2. kötet, M.. 1980, p. 42 45; Stent G., Kalindar R., Molecular genetics, transz. angolból M., 1981, p. 172 74. V. I. Ivanov.

Kémiai enciklopédia. - M.: Szovjet Enciklopédia. Szerk. I. L. Knunyants. 1988 .

Szinonimák:
  • KIEGÉSZÍTÉS
  • KOMPOZITOK

Nézze meg, mi a "COMPLEMENTARY" más szótárakban:

    komplementaritás- levelezés, komplementaritás, kölcsönös levelezés Orosz szinonimák szótára. főnévi komplementaritás, szinonimák száma: 3 komplementaritás (2) … Szinonima szótár

    KIEGÉSZÍTŐ- biokémiában két makromolekula kémiai szerkezetében a kölcsönös megfeleltetés, amely biztosítja kölcsönhatásukat, két DNS-szál párosítása, enzim kapcsolata szubsztráttal, antigén antitesttel. A kiegészítő szerkezetek kulcsként illeszkednek egymáshoz... Nagy enciklopédikus szótár

    KIEGÉSZÍTŐ- a kölcsönható molekulák vagy részeik felületeinek térbeli komplementaritása (kölcsönös megfeleltetése), ami általában másodlagos (van der Waals, hidrogén, ionos) kötések kialakulásához vezet közöttük. Egyediség és...... Biológiai enciklopédikus szótár

    komplementaritás- jelenség, a rum 2 molekulájánál további (tükör) szakaszok vannak szerkezetben és töltésekben. A K. hatására 2 molekula közelítheti meg egymást ilyen távolságban, kromnál az elektrosztatikus és van der ... ... Mikrobiológiai szótár

    komplementaritás- - a biomolekulák és biostruktúrák rendkívül szelektív kötődésének jelensége a specifikus és univerzális kölcsönhatások, valamint a nagy sztereokémiai affinitás következtében ... Biokémiai kifejezések tömör szótára

    komplementaritás- * komplementaritás * a nukleotidok komplementaritása, hogy a nukleinsavláncok kölcsönhatása során páros komplexeket képezzenek; a bázisok komplementaritásának szabályai szerint az ilyen komplexek képződése során kettős ... ... Genetika. enciklopédikus szótár

    komplementaritás- A "komplimentaritás" kérés ide kerül átirányításra. Ehhez a témához külön cikkre van szükség. Komplementaritás: Komplementaritás a kémiában, molekuláris biológiában és genetikában, a biopolimer molekulák vagy fragmentumaik kölcsönös megfeleltetése, ... ... Wikipédia

    komplementaritás- (biokémiai), kölcsönös megfeleltetés két makromolekula kémiai szerkezetében, kölcsönhatásuk biztosítása, két DNS szál párosítása, enzim kapcsolata szubsztráttal, antigén antitesttel. A komplementer szerkezetek úgy illeszkednek egymáshoz, mint ... ... enciklopédikus szótár

    komplementaritás- (lat. komplementum addícióból) molekulák vagy részeik térbeli komplementaritása, ami hidrogénkötések kialakulásához vezet. A komplementaritás különleges szerepet játszik a DNS nukleinsav molekulákban, ahol két polinukleotid lánc ... ... A modern természettudomány kezdetei

    komplementaritás- (lat. completus full-ból) levelezés, valami mással való fordítás, valami új objektum, aminek új tulajdonságai vannak (például egyes áramkörökhöz bizonyos módon két tranzisztorra van szükség komplementer párparaméterekkel): ... ... Lem világa - szótár és útmutató

    komplementaritás- (komplementaritás, komplementaritás) immanens fogalom, amely egyetlen társadalmi-kulturális tér (civilizáció) határain belül nyer értelmet. „Az ellentétek nem zárják ki, hanem kiegészítik egymást” (Niels Bohr). A komplementaritás speciális eset... Geoökonómiai szótár-kézikönyv

Könyvek

  • Az értelem keletkezése a hinduizmus filozófiájában, David Benyaminovich Zilberman. Ebben a munkában a kutatás fő iránya egy új filozófiai módszer kidolgozása, amelyet a szerző modális módszertannak, a kulturális…

A komplementaritás (komplementaritás) alatt a biopolimer molekulák olyan megfelelését értjük, amely biztosítja közöttük a hidrogénkötés létrejöttét. A DNS-ben ezt a megfelelést páros kötések (adenin-timin és guanin-citozin) kialakulása biztosítja. Ez szükséges minden emberi genetikai információ tárolásához és transzlációjához, ugyanakkor olyan alapvető folyamatokhoz, mint a replikáció, transzkripció a fehérjeszintézis során, és ennek a savnak a megújulása a lánc károsodása miatt.

A komplementaritás leírása

A dezoxiribonukleinsav (RNS) kettős láncának kialakulása akkor lehetséges, ha egy purinbázist (adenint, guanint) kapcsol össze az egyik pirimidinbázis (timin, citozin). Ez a kapcsolat a komplementaritás szabályaként ismert.
Ez a szabály azt jelenti, hogy két lánc ugyanazt a genetikai információt hordozza, bár kémiailag különböznek egymástól. Kiderült, hogy a dezoxiribonukleinsav egyik lánca beállít egy másikat.
A nukleotidok komplementaritása biztosítja a nukleinsav vegyület legfontosabb funkcióját - a fehérjeszintézis meghatározását. A fehérje összetételére vonatkozó összes információt ez a négy bázis - adenin, timin, guanin és citozin - kódolja. Nukleotid szekvencia képződik, amely összetéveszthetetlenül továbbadódik egyik generációról a másikra. Ennek az elvnek megfelelően egy azonos molekula képződése történik - replikáció. A nukleotidok viszont minden információ hordozói, mivel minden lánc egyfajta mátrixként szolgál egy új beszerzéséhez.

Az RNS felfedezésének története

Ezt az elvet Erwin Chargaff fedezte fel 1950-ben. De jóval előtte, 1868-ban felfedezték az RNS-t, és hat évvel a komplementaritás elvének felfedezése előtt bebizonyosodott, hogy ez a bizonyos sav a genetikai információ hordozója.
Chargaff kimutatta, hogy a nukleotidok komplementaritása miatt a DNS- és RNS-molekulák szerkezete kémiailag és geometriailag megfelel egymásnak. Ez óriási áttörést jelentett az öröklődés, a dezoxiribonukleinsav dekódolásának vizsgálatában.

Működési elve

Ennek a jelenségnek az alapjai a Chargaff-szabállyal írhatók le, amely kimondja:
A purinbázisok (adenin és guanin) mennyisége megegyezik a pirimidinbázisok (timin és citozin) tartalmával;
Az adenin mennyisége megegyezik a timin tartalmával;
A guanin tartalma megegyezik a citozinéval.
Kicsit később A. Belozersky megállapította, hogy a purin és pirimidin bázisok mennyiségi aránya állandó minden egyes szervezettípus esetében. Más szóval ez az arány a szervezetre jellemző faj.

Mi a komplementaritás elve

A komplementaritás elengedhetetlen a fehérjék képződésében. Enélkül a leánysavmolekula szintézise lehetetlen, ami azonos lenne az anyával. Enélkül nem lehetett elképzelni a sejtosztódást, mert az anyasejt osztódása során minden új sejt egy DNS-másolatot kap, ami mindig ugyanaz.
A komplementaritás biztosítja a genetikai információ nemzedékről nemzedékre történő átvitelét. Ez lehetővé teszi a mutációk kialakulásának mechanizmusának, valamint a megelőzés módjainak megértését is.
A komplementaritás vizsgálata okot adott annak állítására, hogy a dezoxiribonukleinsav replikációja a sejtosztódás, a fehérjeszintézis legfontosabb eseménye.
A komplementaritás alkalmazása a genetikában és az orvostudományban
Ezt a jelenséget ma már igen széles körben alkalmazzák a DNS-technológiák gyakorlati orvoslásban való bevezetésére. Lehetővé tette az örökletes betegségek kialakulásának mechanizmusának részletesebb tanulmányozását, patogenezisük alapjainak elemzését. Íme az orvostudomány és a genetika néhány olyan területe, ahol ezt az elvet sikeresen alkalmazták:
A molekuláris gyógyászat modern módszereinek köszönhetően vakcinákat hoztak létre a hepatitis bizonyos formáinak leküzdésére, humán inzulint hoztak létre;
Lehetővé vált a normális véralvadás helyreállítása hemofíliában szenvedő betegeknél;
Lehetőség van teljes értékű gének, azok töredékeinek bejuttatására az emberi szervezetbe, és így bizonyos anyagcserezavarok korrigálására;
Lehetővé vált az immunhiány bizonyos formáinak kezelése gyermekeknél;
Hatékony módszereket fejlesztenek ki a fenilketonuriában, cisztás fibrózisban, hiperkoleszterinémiában és más súlyos örökletes betegségekben szenvedő betegek kezelésére;
Az emberi gének vizsgálata folyamatban van.

A kutatás fejlődésének kilátásai

Az orvostudomány és a genetika fejlődésének jelenlegi szakaszában a komplementaritást számos tanulmányban széles körben alkalmazzák. Így lehetővé teszi az élő szervezetek működésének olyan alapvető elveinek megállapítását, bevezetését az orvosi gyakorlatba, mint az önszabályozás, a funkcionális rendszerek kapcsolata, a funkciók megszervezése stb. A komplementaritás lehetővé teszi olyan kezelési módszerek alkalmazását, amelyek mintegy a test „belül” irányulnának, kihasználva annak kompenzációs képességeit.
A nukleotidok tanulmányozása nagyszerű lehetőségeket kínál a géntechnológia legújabb vívmányainak a fő kezelési módszerekbe való bevezetésére a súlyos örökletes betegségek leküzdése és a betegek teljes életének biztosítása érdekében.

Érdekes tények a komplementaritásról

A kutatás során a következő érdekességek derültek ki:
Az emberi genomban több mint hárommilliárd „betű” – nukleotid – található;
Csak egy százalékuk kódol fehérjéket;
Összességében egy személynek több mint húszezer génje van;
Az emberi genom minden(!) sejtben tárolódik;
A teljes genom körülbelül négyötöde RNS-be "íródik át" - ribonukleinsav;
A DNS-nek hatalmas számú kiegészítő szakasza van, amelyek szabályozzák a kódolás és a fehérjeszintézis teljes komplex folyamatát.
A genomunk tanulmányozásának komplementaritási lehetőségeit azonban még nem tárták fel teljesen, így a genetikával kapcsolatos új felfedezések vannak.

Mi az a „komplementaritás”? Mi ennek a szónak a helyes írásmódja. Fogalom és értelmezés.

komplementaritás a kémiában két (különböző vagy azonos) molekula szerkezetének térbeli megfeleltetése, Kromnak köszönhetően lehetséges a köztük lévő hidrogénkötések kialakulása és az intermólok megvalósítása. interakciók. Tág értelemben az ellentétes elektrosztatikusság kölcsönös megfeleltetése is. a molekulák töltései és a konjugált p-ionok energiái. Utóbbi esetben párhuzamos folyású körzeteket veszünk figyelembe, amelyek úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy az energiafelszabadulást kísérő szakasz a szakaszhoz kapcsolódik, amelynek megvalósításához egy raj energiafelhasználást igényel. max. gyakori, különösen a biokémiában és a bioorg. kémia, a szerkezeti K fogalma. Ennek a K.-típusnak köszönhetően a vágás a "kulcszár" elv szerint történik, antigén-antitest, enzim-szubsztrát komplexek, fehérjék kvaterner szerkezete, másodlagos és harmadlagos nukleinsavak szerkezete alakul ki. Ez utóbbi esetben K. különösen világosan nyilvánul meg. A K. adenint timinné, a guanint pedig a citozinná (szűk értelemben a „K.” kifejezést néha kifejezetten erre az esetre használják) J. Watson és F. Crick fedezte fel 1953-ban, és ezek képezték az alapját az ún. DNS kettős hélix. Ez a fajta K. a proton-donor és proton-akceptor csoportok közötti hidrogénkötések miatt valósul meg nitrogéntartalmú bázisokban (lásd ábra). Hidrogénkötéseknél (pontokkal jelölve) a DNS-ben és az RNS-ben található komplementer bázisok között; R jelentése foszforilált pentózmaradék. ez a forma specifikus. komplementer bázispárok, amelyek csaknem azonos méretűek. Ezért a kettős hélix nagyon egységes, szabályos szerkezetű, kevéssé függ az adott bázisszekvenciától - nagyon fontos a replikáció (a DNS vagy RNS önreprodukciója), a transzkripció (az RNS szintézise DNS-templáton) mechanizmusainak egyetemessége szempontjából. ) és transzláció (fehérjék szintézise az RNS-mátrixon). Ezek mindegyikében ún. mátrixfolyamatok K. meghatározó szerepet játszik. Például a transzláció során a K. fontos szerepet tölt be a mátrix RNS bázishármasa (az úgynevezett kodon, lásd a genetikai kódot) és a transzfer RNS bázishármasa között (ami az aminosavak transzlációja során keletkezik). To. meghatározza a másodlagos szerkezetet is nukleinikus to - t. A K. bázisoknak köszönhetően az egyszálú RNS-ek magukra tekergődve viszonylag rövid kétszálú régiókat („hajtűket” és „hurkokat”) alkotnak, amelyeket egyszálú szakaszok kötnek össze. A DNS különálló bázispárjaiban a to. feltörhet a szerkezetükben fellépő eltérések miatt, a to-rozs létrejöhet spontán módon vagy a bomlás hatására. tényezők (kémiai és fizikai). E változások következtében a m. mutációk. K. sok más mögött áll. jelenségek biol. a mólón való „felismeréssel” kapcsolatos sajátosság. szint, - enzimatikus katalízis, önszerveződő biol. struktúrák, nagy pontosságú genetikai transzfer. információk stb. Lit.: D. Metzler, Biochemistry, ford. angol nyelvből, 2. kötet, M.. 1980, p. 42 45; Stent G., Kalindar R., Molecular genetics, transz. angolból M., 1981, p. 172 74. V. I. Ivanov.

komplementaritás- a molekuláris biológiában a kölcsönös levelezés, a kiegészítő ... Nagy Szovjet Enciklopédia

komplementaritás- és. 1. Kölcsönös megfeleltetés, egymást kiegészítő szerkezetek kapcsolódása, kémiai tulajdonságaik által meghatározott ...

A kémiában, a molekuláris biológiában és a genetikában a biopolimer molekulák vagy fragmentumaik kölcsönös megfeleltetése, amely biztosítja a kötések kialakulását a molekulák térben komplementer (komplementer) fragmentumai vagy szerkezeti fragmentumai között a szupramolekuláris kölcsönhatások következtében.

  • A filozófiában kiegészítő eltérõ vagy akár ellentétes elméleteket, fogalmakat, modelleket és nézõpontokat nevezzen meg, amelyek a valóság eltérõ nézeteit tükrözik.
  • komplementaritás a genetikában a nem allél gének kölcsönhatási formája, amelyben több domináns gén egyidejű hatása új tulajdonságot ad.
  • Kiegészítő áruk(kiegészítők) több áru (kettő vagy több), amelyek kiegészítik egymást, és egyidejűleg fogyasztják. Példák az ilyen árukra: autók és benzin; számítógép, monitor, billentyűzet és egér; párna és takaró.
  • komplementaritás az elektronikában - a paraméterek pontos kapcsolata különböző körülmények között. Példa: komplementer tranzisztorpár, komplementer MOS logika.

  • Wikimédia Alapítvány. 2010 .

    Szinonimák:
    • Daev, Vjacseszlav Jevgenyevics
    • Gonzaga

    Nézze meg, mi a „komplementaritás” más szótárakban:

      komplementaritás- levelezés, komplementaritás, kölcsönös levelezés Orosz szinonimák szótára. főnévi komplementaritás, szinonimák száma: 3 komplementaritás (2) … Szinonima szótár

      KIEGÉSZÍTŐ- biokémiában két makromolekula kémiai szerkezetében a kölcsönös megfeleltetés, amely biztosítja kölcsönhatásukat, két DNS-szál párosítása, enzim kapcsolata szubsztráttal, antigén antitesttel. A kiegészítő szerkezetek kulcsként illeszkednek egymáshoz... Nagy enciklopédikus szótár

      KIEGÉSZÍTŐ- a kölcsönható molekulák vagy részeik felületeinek térbeli komplementaritása (kölcsönös megfeleltetése), ami általában másodlagos (van der Waals, hidrogén, ionos) kötések kialakulásához vezet közöttük. Egyediség és...... Biológiai enciklopédikus szótár

      komplementaritás- jelenség, a rum 2 molekulájánál további (tükör) szakaszok vannak szerkezetben és töltésekben. A K. hatására 2 molekula közelítheti meg egymást ilyen távolságban, kromnál az elektrosztatikus és van der ... ... Mikrobiológiai szótár

      komplementaritás- - a biomolekulák és biostruktúrák rendkívül szelektív kötődésének jelensége a specifikus és univerzális kölcsönhatások, valamint a nagy sztereokémiai affinitás következtében ... Biokémiai kifejezések tömör szótára

      komplementaritás- * komplementaritás * a nukleotidok komplementaritása, hogy a nukleinsavláncok kölcsönhatása során páros komplexeket képezzenek; a bázisok komplementaritásának szabályai szerint az ilyen komplexek képződése során kettős ... ... Genetika. enciklopédikus szótár

      komplementaritás- (biokémiai), kölcsönös megfeleltetés két makromolekula kémiai szerkezetében, kölcsönhatásuk biztosítása, két DNS szál párosítása, enzim kapcsolata szubsztráttal, antigén antitesttel. A komplementer szerkezetek úgy illeszkednek egymáshoz, mint ... ... enciklopédikus szótár

      komplementaritás- (lat. komplementum addícióból) molekulák vagy részeik térbeli komplementaritása, ami hidrogénkötések kialakulásához vezet. A komplementaritás különleges szerepet játszik a DNS nukleinsav molekulákban, ahol két polinukleotid lánc ... ... A modern természettudomány kezdetei

      komplementaritás- (lat. completus full-ból) levelezés, valami mással való fordítás, valami új objektum, aminek új tulajdonságai vannak (például egyes áramkörökhöz bizonyos módon két tranzisztorra van szükség komplementer párparaméterekkel): ... ... Lem világa - szótár és útmutató

      komplementaritás- (komplementaritás, komplementaritás) immanens fogalom, amely egyetlen társadalmi-kulturális tér (civilizáció) határain belül nyer értelmet. „Az ellentétek nem zárják ki, hanem kiegészítik egymást” (Niels Bohr). A komplementaritás speciális eset... Geoökonómiai szótár-kézikönyv

    Könyvek

    • Vásároljon 634 rubelért
    • Az értelem keletkezése a hinduizmus filozófiájában, David Benyaminovich Zilberman. Ebben a munkában a kutatás fő iránya egy új filozófiai módszer kidolgozása, amelyet a szerző modális módszertannak, a kulturális…