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三级结构,数据库的三级结构分别被定义为

来源:整理 时间:2023-10-09 03:59:31 编辑:智能门户 手机版

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1,数据库的三级结构分别被定义为

外模式,模式,内模式。

数据库的三级结构分别被定义为

2,dna的三级结构是以什么形式连而成

是以DNA超螺旋的形式相连的。 双螺旋DNA进一步扭曲盘绕则形成其三级结构,超螺旋是DNA三级结构的主要形式。自从1965年Vinograd等人发现多瘤病毒的环形DNA的超螺旋以来,现已知道绝大多数原核生物都是共价封闭环(covalently closed circle,CCC)分子,这种双螺旋环状分子再度螺旋化成为超螺旋结构。如下图所示:

dna的三级结构是以什么形式连而成

3,蛋白质各级结构的维系力

一级结构:肽键(主要)二硫键(次要) 二级结构:氢键三级结构:疏水作用、离子键、氢键、范得华力 四级结构:疏水作用(主要)离子键、氢键
一级结构是共价键、氢键是稳定蛋白质二级结构的主要作用力、稳定蛋白质三级结构的作用力包括,氢键,范德华力,疏水作用和盐键(离子键)。
一级结构是共价键、氢键是稳定蛋白质二级结构的主要作用力、稳定蛋白质三级结构的作用力包括,氢键,范德华力,疏水作用和盐键(离子键)。

蛋白质各级结构的维系力

4,三级结构中的结构域

结构域是生物大分子中具有特异结构和独立功能的区域,特别指蛋白质中这样的区域。在球形蛋白中,结构域具有自己特定的三级结构,其功能部依赖于蛋白质分子中的其余部分,但是同一种蛋白质中不同结构域间常可通过不具二级结构的短序列连接起来。蛋白质分子中不同的结构域常由基因的不同外显子所编码。在蛋白质三级结构内的独立折叠单元。结构域通常都是几个超二级结构单元的组合至蛋白质多肽链在二级结构的基础上进一步卷曲折叠成几个相对独立的近似球形的组装体。结构域(Structural Domain)是介于二级和三级结构之间的另一种结构层次。所谓结构域是指蛋白质亚基结构中明显分开的紧密球状结构区域,又称为辖区。多肽链首先是在某些区域相邻的氨基酸残基形成有规则的二级结构,然后,又由相邻的二级结构片段集装在一起形成超二级结构,在此基础上多肽链折叠成近似于球状的三级结构。对于较大的蛋白质分子或亚基,多肽链往往由两个或多个在空间上可明显区分的、相对独立的区域性结构缔合而成三级结构,这种相对独立的区域性结构就称为结构域。对于较小的蛋白质分子或亚基来说,结构域和它的三级结构往往是一个意思,也就是说这些蛋白质或亚基是单结构域。结构域自身是紧密装配的,但结构域与结构域之间关系松懈。结构域与结构域之间常常有一段长短不等的肽链相连,形成所谓铰链区。不同蛋白质分子中结构域的数目不同,同一蛋白质分子中的几个结构域彼此相似或很不相同。常见结构域的氨基酸残基数在100~400个之间,最小的结构域只有40~50个氨基酸残基,大的结构域可超过400个氨基酸残基。

5,DNA 蛋白质之类的一级二级三级结构是什么概念

1,为什么有立体结构:任何一个分子中的单键都有转动的可能性.如果分子中有多个可旋转的单键,则这些单键同时旋转的结果是使分子中诸多原子和功能团之间的相对距离处于不断变化中.只有在分子内存在着某些特定的相互作用时,才能稳定,呈现某种稳定的立体结构.同时任何一种伸展的长连分子基本上都处于较高能态,只有降低了分子的内能,分子才能处于更稳定的状态.故大量氨基酸残基通过相互作用折叠成某种稳定的状态.2,为什么会有不同级的结构:由于蛋白质的立体结构形成不是一下子完成的,而是分阶段的,(注意)且在已知的立体结构蛋白质中也"看到"了不同类型规则的有序结构,因此在此基础上提出了"蛋白质的结构是立体的多层次的"学说.3,如何划分:一级结构,构成蛋白质的单元氨基酸残基的排列顺序,(包括二硫键连接的其他肽链). 二级结构,蛋白质肽链骨架中局部肽段的稳定构象,(分四种,a螺旋,b折叠,转角,无规卷曲) 三级结构,蛋白质的肽链中所有肽键和氨基酸残基(包括侧链)间的相对位置(这些相对位置可以用肽键的两面角和一些原子基团间的距离定量的加以描述. 四级结构,由蛋白质亚基结构形成(具有特殊生物功能),一般多于一条肽链.4,意义:说实在的并不每个级都有那么多现实的意义,大多数四级结构相似的蛋白质一级结构相似,即,有什么样的一级结构决定什么样的四级结构.二、三、四级为高级结构,特定的高级结构决定特殊的生物功能.这么意义就太广了。
构成DNA分子的基本单位是脱氧核苷酸,许许多多脱氧核苷酸通过一定的化学键连接起来形成脱氧核苷酸链,每个DNA分子是由两条脱氧核苷酸链组成。DNA分子结构的特点是:①DNA分子的基本骨架是磷酸和脱氧核糖交替排列的两条主链;②两条主链是平行但反向,盘旋成的规则的双螺旋结构,一般是右手螺旋,排列于DNA分子的外侧;③两条链之间是通过碱基配对连接在一起,碱基与碱基间是通过氢键配对在一起的 蛋白质的结构:(氨基酸-多肽-肽链-蛋白质)一级结构:构成蛋白质的单元氨基酸通过肽键连接形成的线性序列,为多肽链。 二级结构:多肽链的某些部分氨基酸残基周期性的空间排列。 三级结构:在二级结构基础上进一步折叠成紧密的三维形式。 四级结构:由蛋白质亚基结构形成的多于一条多肽链的蛋白质分子的空间排列。

6,维持蛋白质一级二级三级四级结构的作用力分别是什么

1、蛋白质的一级结构蛋白质的一级结构(primary structure)就是蛋白质多肽链中氨基酸残基的排列顺序(sequence),也是蛋白质最基本的结构。它是由基因上遗传密码的排列顺序所决定的。各种氨基酸按遗传密码的顺序,通过肽键连接起来,成为多肽链,故肽键是蛋白质结构中的主键。2、蛋白质的二级结构指多肽链主链基团的局部空间排列,并不涉及氨基酸残基侧链的构象。蛋白质二级结构的形式包括α-螺旋、β-折叠、β-转角和无规则卷曲等。α-螺旋和β-折叠为二级结构最常见的形式。α-螺旋为右手螺旋,每3.6个氨基酸残基螺旋上升一圈,每个氨基酸残基的高度为0.15nm,螺距为0.54nm;β-折叠又称β-片层,由两条以上肽链或一条肽链内的若干肽段平行排列折叠成的锯齿状结构,肽链可顺式或反式平行。β-转角通常由4个氨基酸残基组成,第1个与第4个残基间可形成氢键。维持蛋白质二级结构各种形式的化学键是氢键。3、蛋白质的三级结构 指蛋白质分子在二级结构基础上进一步盘曲折叠所形成的空间结构,包括多肽链中所有基团的空间排布。蛋白质三级结构的形成和稳定主要靠次级键(副键),包括疏水作用力、离子键、氢键和范德华力等。蛋白质的三级结构由一级结构决定。一般来讲,只有一条多肽链构成的蛋白质具备了三级结构才能有生物活性。4、蛋白质的四级结构 两条或两条以上具有独立三级结构的多肽链通过非共价键缔合在一起所形成的空间结构,称为蛋白质的四级结构。四级结构中每条具有独立三级结构的多肽链称为亚基。所以四级结构也就是亚基间的空间排布和相互作用关系。维持四级结构的作用力主要是疏水作用力、离子键、氢键和范德华力等次级键。 凡两个或两个以上亚基构成的蛋白质称为寡聚蛋白,寡聚蛋白必须具有四级结构才有生物活性。扩展资料蛋白质的组成:蛋白质其组成基础是氨基酸。肽,是蛋白质水解的中间产物,同样肽键还是连接蛋白质中氨基酸之间物质,肽与蛋白质有千丝万屡的联系。要了解肽,就要深入了解蛋白质。通常,从氨基酸的数目来看,把少于10个氨基酸分子形成的肽称为寡肽。其中,由两个氨基酸分子形成的肽称为二肽,相应的也就还有三肽、四肽、五肽等。10~50个氨基酸形成的肽一般称为多肽,但实际上寡肽与多肽之间并无明确的氨基酸数目的区分。以含有51个氨基酸残基的胰岛素作为标准,由51个及以上数目氨基酸残基构成的多肽即成为蛋白质;但其实多肽与蛋白之间也无明确划分标准。参考资料来源:百度百科-蛋白质结构
1、蛋白质的一级结构蛋白质的一级结构(primary structure)就是蛋白质多肽链中氨基酸残基的排列顺序(sequence),也是蛋白质最基本的结构。它是由基因上遗传密码的排列顺序所决定的。各种氨基酸按遗传密码的顺序,通过肽键连接起来,成为多肽链,故肽键是蛋白质结构中的主键。2、蛋白质的二级结构指多肽链主链基团的局部空间排列,并不涉及氨基酸残基侧链的构象。蛋白质二级结构的形式包括α-螺旋、β-折叠、β-转角和无规则卷曲等。α-螺旋和β-折叠为二级结构最常见的形式。α-螺旋为右手螺旋,每3.6个氨基酸残基螺旋上升一圈,每个氨基酸残基的高度为0.15nm,螺距为0.54nm;β-折叠又称β-片层,由两条以上肽链或一条肽链内的若干肽段平行排列折叠成的锯齿状结构,肽链可顺式或反式平行。β-转角通常由4个氨基酸残基组成,第1个与第4个残基间可形成氢键。维持蛋白质二级结构各种形式的化学键是氢键。3、蛋白质的三级结构 指蛋白质分子在二级结构基础上进一步盘曲折叠所形成的空间结构,包括多肽链中所有基团的空间排布。蛋白质三级结构的形成和稳定主要靠次级键(副键),包括疏水作用力、离子键、氢键和范德华力等。蛋白质的三级结构由一级结构决定。一般来讲,只有一条多肽链构成的蛋白质具备了三级结构才能有生物活性。4、蛋白质的四级结构 两条或两条以上具有独立三级结构的多肽链通过非共价键缔合在一起所形成的空间结构,称为蛋白质的四级结构。四级结构中每条具有独立三级结构的多肽链称为亚基。所以四级结构也就是亚基间的空间排布和相互作用关系。维持四级结构的作用力主要是疏水作用力、离子键、氢键和范德华力等次级键。 凡两个或两个以上亚基构成的蛋白质称为寡聚蛋白,寡聚蛋白必须具有四级结构才有生物活性。
有弱作用力,包括疏水作用,范德华作用力,氢键和荷电基团相互作用,还有就是共价键作用,就是肽键和二硫键及部分金属键。一级结构主要是肽键连接的氨基酸序列,二级结构除了肽键还有以氢键为主的弱作用力,他的螺旋由氢键维持,三级结构则主要靠疏水作用力维持,还可能有二硫键的,如胰岛素(尚有争议,有人认为是四级结构),四级结构也主要由疏水作用力将亚基聚合在一起,以上所有结构中的作用力,肽键自然是必须的,但弱作用力也都涉及到,只是有主次之分。至于上面提到的金属键则肯能出现在三级结构中,因为残基数量较少,蛋白质不能稳定存在,可有部分金属离子来作为配体使他稳定,如ferredoxin
有弱作用力,包括疏水作用,范德华作用力,氢键和荷电基团相互作用,还有就是共价键作用,就是肽键和二硫键及部分金属键。一级结构主要是肽键连接的氨基酸序列,二级结构除了肽键还有以氢键为主的弱作用力,他的螺旋由氢键维持,三级结构则主要靠疏水作用力维持,还可能有二硫键的,如胰岛素(尚有争议,有人认为是四级结构),四级结构也主要由疏水作用力将亚基聚合在一起,以上所有结构中的作用力,肽键自然是必须的,但弱作用力也都涉及到,只是有主次之分。至于上面提到的金属键则肯能出现在三级结构中,因为残基数量较少,蛋白质不能稳定存在,可有部分金属离子来作为配体使他稳定,如ferredoxin
应该有氢键与范德华力。
一级二级都是氨基酸组成多肽然后形成肽链 故是分子间力,由于是C、H、O、N为主,故为共价键为主,分子间力。三级四级是肽链盘曲折叠形成空间结构,且H、O、N元素也能形成氢键,故有范德华力。
文章TAG:三级三级结构结构数据三级结构

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