Biopolymeerit. Biopolymeerit ovat kasveissa ja eläimissä esiintyviä polymeerejä.

Samankaltaiset tiedostot
Biomolekyylit ja biomeerit

Solun perusrakenne I Solun perusrakenne. BI2 I Solun perusrakenne 3. Solujen kemiallinen rakenne

BIOMOLEKYYLEJÄ. fruktoosi

Perinnöllisyystieteen perusteita III Perinnöllisyystieteen perusteita

Esim. ihminen koostuu 3,72 x solusta

Nimi sosiaaliturvatunnus. Vastaa lyhyesti, selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne huomioidaan

Erilaisia soluja. Siittiösolu on ihmisen pienimpiä soluja. Tohvelieläin koostuu vain yhdestä solusta. Veren punasoluja

Biomolekyylit 2. Nukleotidit, aminohapot ja proteiinit

DNA, RNA ja proteiinirakenteen ennustaminen

DNA:n informaation kulku, koostumus

Biomolekyylit kemian opetuksessa sekä lukion kemian, biologian ja terveystiedon oppikirjoissa

6 GEENIT OHJAAVAT SOLUN TOIMINTAA nukleiinihapot DNA ja RNA Geenin rakenne Geneettinen informaatio Proteiinisynteesi

Peptidi ---- F K V R H A ---- A. Siirtäjä-RNA:n (trna:n) (3 ) AAG UUC CAC GCA GUG CGU (5 ) antikodonit

Keraamit ja komposiitit

VASTAUS 1: Yhdistä oikein

2. Täydennä seuraavat reaktioyhtälöt ja nimeä reaktiotuotteet

Sukunimi Etunimet Tehtävä 3 Pisteet / 20

Perinnöllisyystieteen perusteita III Perinnöllisyystieteen perusteita. BI2 III Perinnöllisyystieteen perusteita 9. Solut lisääntyvät jakautumalla

Solun kemiallinen peruskoostumus eläinsolu. Solun kemia. Solun kemiallinen peruskoostumus bakteerisolu. Vesi 1

KEMIA lyhennettyjä ratkaisuja. 1. a) Vesiliukoisia: B, C, D, F, G

4.1 Materiaalit ja aineiden ominaisuudet

EPIONEN Kemia EPIONEN Kemia 2015

2. Elämän kemiallinen koostumus, rakenne ja toiminta

Kurssin esittely. Kurssin esittely on monisteella KE4 Metallit ja materiaalit

måndag 10 februari 14 Jaana Ohtonen Kielikoulu/Språkskolan Haparanda

ORGAANINEN KEMIA. = kemian osa-alue, joka tutkii hiilen yhdisteitä KPL 1. HIILI JA RAAKAÖLJY

Orgaanisissa yhdisteissä on hiiltä

Vastaa lyhyesti selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne huomioidaan

VALINTAKOE 2014 Terveyden biotieteiden koulutusohjelmat/ty ja ISY

Ihmiskeho. Ruoansulatus. Jaana Ohtonen Kielikoulu/Språkskolan Haparanda. söndag 16 februari 14

A - soveltaminen B - ymmärtäminen C - tietäminen 1 - ehdottomasti osattava 2 - osattava hyvin 3 - erityisosaaminen

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ

13. Biomolekyylit. 1. Hiilihydraatit

Perinnöllisyyden perusteita

Vanilliini (karbonyyliyhdiste) Etikkahappo (karboksyyliyhdiste)

PROTEIINIEN RAKENTAMINEN

Nimi sosiaaliturvatunnus. Vastaa lyhyesti, selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne huomioidaan

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko

Kemia s10 Ratkaisut. b) Kloorin hapetusluvun muutos: +VII I, Hapen hapetusluvun muutos: II 0. c) n(liclo 4 ) = =

Sokerit lääketieteessä

Metsäpatologian laboratorio tuhotutkimuksen apuna. Metsätaimitarhapäivät Anne Uimari

Selluloosan rakenne ja ominaisuudet

Rakennesuunnittelu. Materiaali. Kudotut rakenteet. Komposiitit ALM. Functionally graded. Vaahdot

Materiaaliryhmien taksonomia

*2,3,4,5 *1,2,3,4,5. Helsingin yliopisto. hakukohde. Sukunimi. Tampereen yliopisto. Etunimet. Valintakoe Tehtävä 1 Pisteet / 30. Tehtävä 1.

Proteiinien opiskelua molekyyligastronomian kontekstissa kohti korkeamman tason ajattelutaitoja ja mahdollisimman kuohkeita marenkeja

Mahamysteeri. Mitkä ruoka-aineet sisältävät näitä aineita?

Molekyyli- ja solubiologia ELEC-2210 Proteiinit

Euromit2014-konferenssin tausta-aineistoa Tuottaja Tampereen yliopiston viestintä

Nimi: Orgaaninen kemia. orgaanista.wordpress.com. 9. luokan kurssi

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

Solu - perusteet. Enni Kaltiainen

UPM ForMi - selluloosa biokomposiitit ja käytännön sovellukset. Stefan Fors, UPM

- eliöistä peräisin olevien, osittain hajonneiden hiilipitoisten aineiden seos 1p - lista max 4p, á 0.5 p/kohta - kieli ja selkeys 1p

Johdatus biofysiikkaan

Johdatus biofysiikkaan Introduction to biophysics

Orgaanisten yhdisteiden rakenne ja ominaisuudet

Orgaaninen tarkoittaa eloperäistä ja alunperin kaikki elollisesta luonnosta peräisin olevat yhdisteet luokiteltiin orgaanisiksi yhdisteiksi.

DNA (deoksiribonukleiinihappo)

Kondensaatio ja hydrolyysi

Francis Crick ja James D. Watson

YMPYROI OIKEAT VAIHTOEHDOT

DNA (deoksiribonukleiinihappo)

Ongelma(t): Miten merkkijonoja voidaan hakea tehokkaasti? Millaisia hakuongelmia liittyy bioinformatiikkaan?

Amylaasi ja tärkkelyksen hydrolyysi Pauliina Lankinen, Antti Savin ja Sari Timonen

Bioteknologian tutkinto-ohjelma Valintakoe Tehtävä 3 Pisteet / 30

Mitä elämä on? Astrobiologian luento Kirsi

Kuinka entsyymit toimivat?

Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016

Avainsanat: perimä dna rna 5`-ja 3`-päät replikaatio polymeraasientsyymi eksoni introni promoottori tehostajajakso silmukointi mutaatio

Puhtaat aineet ja seokset

Proteiinilääkkeet luento

Solun toiminta. II Solun toiminta. BI2 II Solun toiminta 7. Fotosynteesi tuottaa ravintoa eliökunnalle

2.1 Solun rakenne - Lisämateriaalit

Broilerivehnän viljelypäivä Essi Tuomola

ELÄMÄN MÄÄRITTELEMINEN. LUENTO 1 Kyösti Ryynänen Seutuviikko 2014, Jämsä MITÄ ELÄMÄ ON? EI-ELÄVÄ LUONTO ELÄVÄ LUONTO PAUL DAVIES 26.3.

KOULUTUSOHJELMA Sukunimi: Etunimet: Nimikirjoitus: BIOLOGIA (45 p) Valintakoe klo

PROTEIINIEN MUOKKAUS JA KULJETUS

DNA sukututkimuksen tukena

Fysiikan, kemian ja matematiikan kilpailu lukiolaisille

Tuma - nucleus. Tumahuokonen nuclear pore samanlaisia kasveilla ja eläimillä. Tuman rakenne. Solubiologian luennot 2003, kasvitiede

31 RYHMÄ LANNOITTEET

NIMI: Luokka: c) Atomin varaukseton hiukkanen on nimeltään i) protoni ii) neutroni iii) elektroni

Isomerian lajit. Rakenne- eli konstituutioisomeria. Avaruus- eli stereoisomeria. Ketjuisomeria Funktioisomeria Paikkaisomeria

Nimi sosiaaliturvatunnus

MUOVIA MAIDOSTA. AVAINSANAT: Arkikemia Proteiinit Denaturoituminen Polymeerit Happamuus

Luennon 5 oppimistavoitteet. Soluseinän biosynteesi. Puu Puun rakenne ja kemia. Solun organelleja. Elävä kasvisolu

Etunimi: Henkilötunnus:

KE1 - Kemiaa kaikkialla on pakollinen kurssi, joka on päästävä läpi lukion läpäisemiseksi

Nukleiinihapot! Juha Klefström, Biolääketieteen laitos/biokemia ja genomibiologian tutkimusohjelma Helsingin yliopisto.

Kertausta 1.kurssista. KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä. Hiilen isotoopit

Henkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe. Sukunimi Etunimet Tehtävä 1 Pisteet / 20

LIGNIINI yleisesti käytettyjä termejä

Kuoren rakenne ja kemia

1p - Yksi puuttuu tai väärin, -1/3 p b) Ioniyhdisteitä: B, C, F

SIDOKSET. Palautetaan mieleen millaisia sidoksia kemia tuntee ja miten ne luokitellaan: Heikot sidokset ovat rakenneosasten välisiä sidoksia.

TUTKIMUKSELLINEN LÄHESTYMISTAPA POLYMEERIEN OPETUKSEEN

Kemian opiskelun avuksi

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8.

Nuoren urheilijan ravitsemus. Kari Korpilahti sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri

Transkriptio:

Biopolymeerit Biopolymeerit ovat kasveissa ja eläimissä esiintyviä polymeerejä. Tärkeimpiä biopolymeerejä ovat hiilihydraatit, proteiinit ja nukleiinihapot. 1

Hiilihydraatit Hiilihydraatit jaetaan mono ja polysakkarideihin. Monosakkaridit eli yksinkertaiset sokerit ovat aldehydejä ja ketoneja, joissa on lukuisia hydroksyyliryhmiä. eli D glukoosi Vesiliuoksissa glukoosi esiintyy syklisessä muodossa. 2

Polysakkaridit ovat monosakkarideista muodostuneita polymeerejä. Glykosidisidos liittää polysakkaridien monosakkaridiyksiköt toisiinsa. glykosidisidos glykosidisidos Tärkkelys on glukoosmonomeereistä muodostunut biopolymeeri, joka koostuu amyloosista (20 %) ja amylopektiinistä (80 %). Kuvassa näkyy pätkä amyloosin polymeeriketjua. Amylopektiinin ketju on haarautuneempi. 3

Hiilihydraattien tärkeimmät tehtävät: energianlähteitä (esim. glukoosi), energiavarastoja (esim. tärkkelys, glykogeeni), rakenneaineita (esim. selluloosa, kitiini). Lisäksi hiilihydraatit voivat toimia elimistössä tietyissä erityistehtävissä (esim. hepariini estää veren hyytymisen). 4

Proteiinit Proteiinit eli polypeptidit ovat aminohapoista muodostuneita polymeerejä. Peptidisidos eli amidisidos liittää proteiinien aminohappomonomeerit toisiinsa. peptidisidos glysiini alaniini glysyylialaniini, eräs dipeptidi 5

Proteiinien rakenteen neljä tasoa (kuva) Primaarirakenne tarkoittaa aminohappojen järjestystä proteiinissa. Sekundaarirakenne tarkoittaa proteiiniketjujen kiertymistä tai laskostumista. Tertiaarirakenne tarkoittaa avaruudellista muotoa, jonka sekundaarirakenne ottaa. Kvaternaarirakenne on proteiineilla, jotka koostuvat useammasta polypeptidiketjusta. Se kuvaa polypeptidiketjujen asettumista toisiinsa nähden. 6

Eräitä proteiineja tehtävineen keratiini on hiusten ja kynsien rakenneaine, kollageeni on elimistön tukikudosten rakenneaine, hemoglobiini kuljettaa happea soluihin, hormonit kuljettavat viestejä elimistössä. 7

Nukleiinihapot Kuva DNA kierteestä. DNA: Ihmisen perimän geneettinen tieto on tallentunut solun tumassa sijaitsevaan DNA molekyyliin. RNA osallistuu geneettisen tiedon siirtämiseen ja muuntamiseen proteiinien primaarirakenteeksi. Nukleotidi: DNA ja RNA ovat nukleotideista koostuvia polymeerejä. Nukleotidi koostuu sokerimolekyylistä, fosfaattiosasta ja typpeä sisältävästä orgaanisesta emäksestä. 8

DNA:n rakenne A G emäs T C sokeri fosfaatti T A yksi nukleotidi C G 9

Emäspariutuminen vetysidoksilla sytosiini tymiini adeniini guaniini Katkoviivat kuvaavat vetysidoksia emäksien välillä. 10

Kokeellinen työ: Gadolinin ohjeiden mukaan Biomuovia tärkkelyksestä tai Mahamysteeri. 11

Materiaalikemiaa Materiaalien luokittelu koostumuksen mukaan Tästä aiheesta on kirjassa vain niukasti. materiaalit metalliset materiaalit polymeerit keraamit komposiitit 12

Metalliset materiaalit: metallit ja metalliseokset. Polymeerit: esim. muovit, silikonit ja kumit. Myös lasi voidaan luokitella polymeeriksi, sillä siinä on tyypillisesti kvartsin (SiO 2 ) muodostamia pitkiä ketjuja. Keraamit ovat epäorgaanisia yhdisteitä, jotka sisältävät tyypillisesti piitä, happea, hiiltä, tai alumiinia. Keraami voi olla ioni tai molekyyliyhdiste. Keraamit kestävät hyvin korkeaa kuumuutta, kulutusta ja korroosiota. Toisaalta ne ovat hauraita ja voivat olla kalliita tuottaa. Esimerkkejä klassisista keraamituotteista: saviastiat ja muut savituotteet, tiilet, laatat. Esimerkkejä korkean teknologian keraamituotteista: tekonivelet, leikkuutyökalut (Al 2 O 3 ), hioma aineet (SiC, BN), avaruusaluksen korkeaa kuumuutta kestävä pintamateriaali. 13

Komposiitit ovat materiaaleja, joita saadaan sekoittamalla kahta tai useampaa erilaista ainetta. Komposiittiin pyritään saamaan osiensa hyvät ominaisuudet mutta ei huonoja. Esimerkkejä: lasikuitu (lasia sekoitettuna muoviin), kovametalli (kobolttiin sekoitettu metallikarbidia), teräsbetoni (terästangot keraamissa). Luonnossakin on komposiitteja: puu (selluloosaa hemiselluloosan ja ligniinin ympäröimänä), luu (kalsiumkiteitä kollageeniproteiinissa). 14

Tehtävä: Katso ympärillesi. Luokittele näkemiäsi materiaaleja metallisiin, polymeereihin, keraameihin ja komposiitteihin. Mistä luokituksista olet varma? Mistä olet epävarma? 15