Biologie 1-2

Biologie Kapitel 1 Grundlagen Kapitel 2 Grundlagen

Biologie Kapitel 1 Grundlagen Kapitel 2 Grundlagen


M. K.
Diese Lernkarten behandeln grundlegende biologische Konzepte auf Universitätsniveau, mit Fokus auf Proteine, Nucleinsäuren, Fettsäuren und Polymere. Sie erklären Strukturen wie die Primärstruktur von Proteinen, die Funktion von Enzymen und die Bedeutung von Wasserstoffbrücken. Studierende lernen die Vielfalt der Proteinfunktionen, die Unterschiede zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren sowie die Eigenschaften von Lipiden und Kohlenhydraten. Die Karteikarten sind besonders nützlich für Biologiestudierende, die ein tiefes Verständnis der molekularen Biologie und Biochemie erlangen möchten.
Flashcards
22
Students
11
Language
German
Category
Biology
Level
University
Created / Updated
25.12.2014 / 17.01.2019

Flashcards

Die Studierenden sind in der Lage die prinzipielle Funktionsweise von Enzymen zu erklären

  • Enzyme sind katalytisch wirksame Proteine, die chemische Reaktionen beschleunigen
  • Enzyme werden während der chemischen Reaktion selbst nicht verbraucht

Die Studierenden sind in der Lage die vier Ebenen der Proteinstruktur zu benennen.

  • Primärstruktur
    • Sequenz der Aminosäuren
  • Sekundärstruktur
    • Besteht aus Wicklung und Faltung der Polypeptidkette
  • Tertiärstruktur
    • Die Tertiärstruktur ist durch Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Seitenketten bestimmt
  • Quartärstruktur
    • Beschreibt die Zusammenlagerund mehrerer gefalteter Polypeptidketten

Die Studierenden sind in der Lage die Bedeutug der Proteinfaltung zu erklären

Ein Protein ist nur dann wirksam, wenn es in seiner Natürichen Form vorliegt. Das heisst, wenn es spezifisch gefaltet ist.

  • Zusätzlich zur Primärstruktur können physikalische und chemische Umgebungsfaktoren die proteinstruktur beeinflussen.
  • Änderungen im pH-wert, die Salzkozentration, der Temperatur sowie andere Parameter sind wichtig.
  • Der verlust der nativen Form des Proteins wird Denaturierung genannt
  • Ein denaturiertes Protein ist biologisch inaktiv!

DIe Studierenden können die Bedeutung der Chaperone erkären

  • Die Primärstruktur bietet keine verlässliche Möglichkeit den Faltungsvorgang in eine Proteinzelle vorherzusagen.
  • Die meinsten Proteine durchlaufen mehrere Zwischenzustände auf dem Weg zu einer stabilen Form
  • Chaperone sind helferproteine die andere Proteine beim Faltungsprozess unterstützen

Die Studierenden sind in der Lage die Funktion der Nucleinsäure zu erkären

  • Es gibt zwei arten Nucleinsäure:
    • Desoxyribonucleinsäure (DNA)
    • Ribonucleinsäure (RNA)
  • Die DNA enthält die Anweisung für ihre eigene Verfielfälltigung
  • DNA steuert ausserdem die Synthese der RNA und damit die Proteinbiosynthese
  • Die Proteinbiosynthese erfolgt durh kleine, komplexe Strukturen , den Ribosomen

die Studierenden sind in der Lage die Struktur von Nucleinsäuren aufzuzeichnen

  • Nucleinsäure werden wegen ihrer Polymerstruktur als Polynucleotide bezeichnet
  • Ein Polynucleotid besteht aus Monomeren (Nucleotiden)
  • Jeder Nucleotid seinerseits ist zusammengesetzt aus
    • Einem stickstoffhaltigen Molekülteil, der Nucleinbase
    • Einem fünfgliedrigen Zuckerrest
    • Einem Phosphatsäurerest