🗊Презентация Нарушения структуры коллагена и их последствия

Категория: Образование
Нажмите для полного просмотра!
Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №1Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №2Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №3Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №4Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №5Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №6Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №7Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №8Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №9Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №10Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №11Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №12Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №13Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №14Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №15Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №16Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №17Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №18Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №19Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №20Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №21Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №22Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №23Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №24Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №25Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №26Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №27Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №28Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №29Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №30Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №31Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №32Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №33Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №34Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №35Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №36Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №37Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №38Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №39

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Нарушения структуры коллагена и их последствия. Доклад-сообщение содержит 39 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1






Нарушения структуры коллагена и их последствия
Описание слайда:
Нарушения структуры коллагена и их последствия

Слайд 2





Это синтез белка на рибосомах. Матрицей является и РНК.
Это синтез белка на рибосомах. Матрицей является и РНК.
Продукт трансляции – полипептидная цепь (первичная структура белка).
ВАЖНО: для придания белку полноценной третичной структуры, обеспечивающей все   характерные свойства, необходим этап СОЗРЕВАНИЯ, протекающий вне рибосом
Описание слайда:
Это синтез белка на рибосомах. Матрицей является и РНК. Это синтез белка на рибосомах. Матрицей является и РНК. Продукт трансляции – полипептидная цепь (первичная структура белка). ВАЖНО: для придания белку полноценной третичной структуры, обеспечивающей все характерные свойства, необходим этап СОЗРЕВАНИЯ, протекающий вне рибосом

Слайд 3





Это и есть созревание белка после трансляции.
Это и есть созревание белка после трансляции.
В ходе ПТМ происходит внедрение в полипептидную цепь минорных аминокислот, образование дисульфидных связей, включение ионов металла (кофакторов), производных витаминов (коферментов) или простетических групп
Описание слайда:
Это и есть созревание белка после трансляции. Это и есть созревание белка после трансляции. В ходе ПТМ происходит внедрение в полипептидную цепь минорных аминокислот, образование дисульфидных связей, включение ионов металла (кофакторов), производных витаминов (коферментов) или простетических групп

Слайд 4





Как правило, в ходе посттрансляционной модификации происходит частичное ОКИСЛЕНИЕ определенных аминокислот
Как правило, в ходе посттрансляционной модификации происходит частичное ОКИСЛЕНИЕ определенных аминокислот
Часто  к белку присоединяются углеводные фрагменты (ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЕ)
Удаляются избыточные аминокислотные последовательности, которые облегчали транспорт белка через эндоплазматическую сеть.
Описание слайда:
Как правило, в ходе посттрансляционной модификации происходит частичное ОКИСЛЕНИЕ определенных аминокислот Как правило, в ходе посттрансляционной модификации происходит частичное ОКИСЛЕНИЕ определенных аминокислот Часто к белку присоединяются углеводные фрагменты (ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЕ) Удаляются избыточные аминокислотные последовательности, которые облегчали транспорт белка через эндоплазматическую сеть.

Слайд 5





1. Наличие в клетке малых и больших субъединиц рибосом
1. Наличие в клетке малых и больших субъединиц рибосом
2. Поступление в цитоплазму иРНК
3. Достаточное количество АТФ
4. Наличие свободных ионов магния
5. Одновременное присутствие всех 20 мажорных аминокислот
Описание слайда:
1. Наличие в клетке малых и больших субъединиц рибосом 1. Наличие в клетке малых и больших субъединиц рибосом 2. Поступление в цитоплазму иРНК 3. Достаточное количество АТФ 4. Наличие свободных ионов магния 5. Одновременное присутствие всех 20 мажорных аминокислот

Слайд 6





Если в клетке отсутствует хотя бы 1 незаменимая аминокислота, трансляция обрывается.
Если в клетке отсутствует хотя бы 1 незаменимая аминокислота, трансляция обрывается.
Поэтому с пищей должны поступать все незаменимые аминокислоты ежедневно
Описание слайда:
Если в клетке отсутствует хотя бы 1 незаменимая аминокислота, трансляция обрывается. Если в клетке отсутствует хотя бы 1 незаменимая аминокислота, трансляция обрывается. Поэтому с пищей должны поступать все незаменимые аминокислоты ежедневно

Слайд 7





1. Инициация синтеза полипептидной цепи
1. Инициация синтеза полипептидной цепи
2. Элонгация полипептидной цепи
3. Терминация синтеза полипептидной цепи
Описание слайда:
1. Инициация синтеза полипептидной цепи 1. Инициация синтеза полипептидной цепи 2. Элонгация полипептидной цепи 3. Терминация синтеза полипептидной цепи

Слайд 8





Малая и большая субъединицы рибосомы в присутствии иона магния с затратой АТФ садятся на молекулу иРНК. 
Малая и большая субъединицы рибосомы в присутствии иона магния с затратой АТФ садятся на молекулу иРНК. 
В рибосоме появляется аминоацильный центр (А), куда приходит первая молекула тРНК с первой аминокислотой.
В большинстве случаев в начале полипептидной цепи синтезируется СИГНАЛЬНЫЙ ПЕПТИД, обеспечивающий вход белковой цепи в ЭПС, комплекс Гольджи или выход за пределы клетки.
Описание слайда:
Малая и большая субъединицы рибосомы в присутствии иона магния с затратой АТФ садятся на молекулу иРНК. Малая и большая субъединицы рибосомы в присутствии иона магния с затратой АТФ садятся на молекулу иРНК. В рибосоме появляется аминоацильный центр (А), куда приходит первая молекула тРНК с первой аминокислотой. В большинстве случаев в начале полипептидной цепи синтезируется СИГНАЛЬНЫЙ ПЕПТИД, обеспечивающий вход белковой цепи в ЭПС, комплекс Гольджи или выход за пределы клетки.

Слайд 9


Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





Происходит удлинение полипептидной цепи на 1 аминокислоту, принесенную в рибосому новой молекулой тРНК
Происходит удлинение полипептидной цепи на 1 аминокислоту, принесенную в рибосому новой молекулой тРНК
За счет активности пептидильного центра (Р) рибосомы  с затратой 2 молекул АТФ формируется пептидная связь.
Этап элонгации происходит столько раз, сколько аминокислот закодировано в иРНК для данного белка
Описание слайда:
Происходит удлинение полипептидной цепи на 1 аминокислоту, принесенную в рибосому новой молекулой тРНК Происходит удлинение полипептидной цепи на 1 аминокислоту, принесенную в рибосому новой молекулой тРНК За счет активности пептидильного центра (Р) рибосомы с затратой 2 молекул АТФ формируется пептидная связь. Этап элонгации происходит столько раз, сколько аминокислот закодировано в иРНК для данного белка

Слайд 11


Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12





В конце иРНК, перед полиаденилатным хвостом, всегда содержится «бессмысленный» кодон, не соответствующий ни одной тРНК.
В конце иРНК, перед полиаденилатным хвостом, всегда содержится «бессмысленный» кодон, не соответствующий ни одной тРНК.
Когда рибосома доходит до этого кодона, она останавливается и распадается на 2 исходные субъединицы, при этом удаляется концевой остаток аденилата из «хвоста»
Описание слайда:
В конце иРНК, перед полиаденилатным хвостом, всегда содержится «бессмысленный» кодон, не соответствующий ни одной тРНК. В конце иРНК, перед полиаденилатным хвостом, всегда содержится «бессмысленный» кодон, не соответствующий ни одной тРНК. Когда рибосома доходит до этого кодона, она останавливается и распадается на 2 исходные субъединицы, при этом удаляется концевой остаток аденилата из «хвоста»

Слайд 13





Многие «классические» антибиотики ингибируют один из этапов трансляции
Многие «классические» антибиотики ингибируют один из этапов трансляции
Поскольку рибосомы человека и бактерий различаются по массе, в основном антибиотики угнетают синтез бактериальных белков
Описание слайда:
Многие «классические» антибиотики ингибируют один из этапов трансляции Многие «классические» антибиотики ингибируют один из этапов трансляции Поскольку рибосомы человека и бактерий различаются по массе, в основном антибиотики угнетают синтез бактериальных белков

Слайд 14


Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16





Коллаген – структурный белок, один из наиболее распространенных белков организма.
Коллаген – структурный белок, один из наиболее распространенных белков организма.
Имеет фибриллярную структуру
Синтезируется фибробластами соединительной ткани
Составляет органическую матрицу соединительной ткани (кроме крови)
Описание слайда:
Коллаген – структурный белок, один из наиболее распространенных белков организма. Коллаген – структурный белок, один из наиболее распространенных белков организма. Имеет фибриллярную структуру Синтезируется фибробластами соединительной ткани Составляет органическую матрицу соединительной ткани (кроме крови)

Слайд 17


Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18





высокое содержание глицина
высокое содержание глицина
отсутствие триптофана
около 21 % аминокислот приходится на 3-гидроксипролин, 4-гидроксипролин и 5-гидроксилизин
состоит из триад аминокислот:в триадах третья аминокислота всегда глицин, вторая — пролин или лизин, первая — любая другая аминокислота, кроме трёх перечисленных
Описание слайда:
высокое содержание глицина высокое содержание глицина отсутствие триптофана около 21 % аминокислот приходится на 3-гидроксипролин, 4-гидроксипролин и 5-гидроксилизин состоит из триад аминокислот:в триадах третья аминокислота всегда глицин, вторая — пролин или лизин, первая — любая другая аминокислота, кроме трёх перечисленных

Слайд 19





β-складчатый лист (подобие «гармошки»)
β-складчатый лист (подобие «гармошки»)
3 такие нити закручиваются в 3α-спираль 
Эта структура называется ТРОПОКОЛЛАГЕН – структурная единица коллагеновой фибриллы
Молекулярная масса тропоколлагена около 300 кДа, длина 300 нм, толщина 1,5 нм.
Описание слайда:
β-складчатый лист (подобие «гармошки») β-складчатый лист (подобие «гармошки») 3 такие нити закручиваются в 3α-спираль Эта структура называется ТРОПОКОЛЛАГЕН – структурная единица коллагеновой фибриллы Молекулярная масса тропоколлагена около 300 кДа, длина 300 нм, толщина 1,5 нм.

Слайд 20


Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21





Это незрелый коллаген
Это незрелый коллаген
Легко вымывается водой
Формирует фибриллу коллагена в присутствии ионов кальция
Описание слайда:
Это незрелый коллаген Это незрелый коллаген Легко вымывается водой Формирует фибриллу коллагена в присутствии ионов кальция

Слайд 22





1. Отщепление сигнальных пептидов от первичной последовательности
1. Отщепление сигнальных пептидов от первичной последовательности
2. Гидроксилирование остатков пролина и лизина в присутствии меди, железа и аскорбиновой кислоты
3. Гликозилирование полипептидных цепей (присоединение остатков углеводов к гидрокисльным группам радикалов аминокислот)
Описание слайда:
1. Отщепление сигнальных пептидов от первичной последовательности 1. Отщепление сигнальных пептидов от первичной последовательности 2. Гидроксилирование остатков пролина и лизина в присутствии меди, железа и аскорбиновой кислоты 3. Гликозилирование полипептидных цепей (присоединение остатков углеводов к гидрокисльным группам радикалов аминокислот)

Слайд 23


Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24





После гликозилирования тропоколлаген становится высокоантигенным белком, уникальным для каждого человека
После гликозилирования тропоколлаген становится высокоантигенным белком, уникальным для каждого человека
Одна из причин отторжения органов после пересадки – индивидуальность гликозидных остатков в коллагенах разных людей.
Описание слайда:
После гликозилирования тропоколлаген становится высокоантигенным белком, уникальным для каждого человека После гликозилирования тропоколлаген становится высокоантигенным белком, уникальным для каждого человека Одна из причин отторжения органов после пересадки – индивидуальность гликозидных остатков в коллагенах разных людей.

Слайд 25





Коллагеновая фибрилла — это полукристаллическая структурная единица коллагена 
Коллагеновая фибрилла — это полукристаллическая структурная единица коллагена 
Состоит из молекул тропоколлагена, прикрепленных друг к другу смещенными на определенное расстояние концами.
Описание слайда:
Коллагеновая фибрилла — это полукристаллическая структурная единица коллагена Коллагеновая фибрилла — это полукристаллическая структурная единица коллагена Состоит из молекул тропоколлагена, прикрепленных друг к другу смещенными на определенное расстояние концами.

Слайд 26





В фибриллах молекулы тропоколлагена смещены относительно друг друга примерно на 67нм (единица, которая обозначается буквой «D» и меняется в зависимости от состояния гидратации вещества)
В фибриллах молекулы тропоколлагена смещены относительно друг друга примерно на 67нм (единица, которая обозначается буквой «D» и меняется в зависимости от состояния гидратации вещества)
Описание слайда:
В фибриллах молекулы тропоколлагена смещены относительно друг друга примерно на 67нм (единица, которая обозначается буквой «D» и меняется в зависимости от состояния гидратации вещества) В фибриллах молекулы тропоколлагена смещены относительно друг друга примерно на 67нм (единица, которая обозначается буквой «D» и меняется в зависимости от состояния гидратации вещества)

Слайд 27





Для правильной укладки молекул тропоколлагена нужны ионы кальция
Для правильной укладки молекул тропоколлагена нужны ионы кальция
При дефиците кальция тропоколлаген укладывается хаотично, происходит искажение костной матрицы (аномалии развития костей, хрящей, зубных зачатков)
Описание слайда:
Для правильной укладки молекул тропоколлагена нужны ионы кальция Для правильной укладки молекул тропоколлагена нужны ионы кальция При дефиците кальция тропоколлаген укладывается хаотично, происходит искажение костной матрицы (аномалии развития костей, хрящей, зубных зачатков)

Слайд 28


Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30





Внутри тропоколлагенов существует ковалентная связь между цепями
Внутри тропоколлагенов существует ковалентная связь между цепями
Эти связи формируются между остатками оксилизина и оксипролина в цепях. В присутствии витамина С, железа и меди.
Подобные же связи формируются между отдельными молекулами тропоколагена при формировании фибрилл
Описание слайда:
Внутри тропоколлагенов существует ковалентная связь между цепями Внутри тропоколлагенов существует ковалентная связь между цепями Эти связи формируются между остатками оксилизина и оксипролина в цепях. В присутствии витамина С, железа и меди. Подобные же связи формируются между отдельными молекулами тропоколагена при формировании фибрилл

Слайд 31





Врожденные аномалии (дефицит гидроксилаз пролина и лизина) – синдром Эллерса-Данлоса
Врожденные аномалии (дефицит гидроксилаз пролина и лизина) – синдром Эллерса-Данлоса
Приобретенные аномалии – дефицит железа (железодефицитная анемия) и аскорбиновой кислоты (цынга) – нарушается гидроксилирование пролина, нарушается образование сшивок между фибриллами и молекулами тропоколлагена
Описание слайда:
Врожденные аномалии (дефицит гидроксилаз пролина и лизина) – синдром Эллерса-Данлоса Врожденные аномалии (дефицит гидроксилаз пролина и лизина) – синдром Эллерса-Данлоса Приобретенные аномалии – дефицит железа (железодефицитная анемия) и аскорбиновой кислоты (цынга) – нарушается гидроксилирование пролина, нарушается образование сшивок между фибриллами и молекулами тропоколлагена

Слайд 32





Ослабление связок зуба
Ослабление связок зуба
Расшатывание и самопроизвольное выпадение зубов
Деструкция десневой ткани
Разрушение тканей височно-нижнечелюстного сустава (рецидивирующие вывихи, артрозы)
Описание слайда:
Ослабление связок зуба Ослабление связок зуба Расшатывание и самопроизвольное выпадение зубов Деструкция десневой ткани Разрушение тканей височно-нижнечелюстного сустава (рецидивирующие вывихи, артрозы)

Слайд 33


Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34





I тип	Повсеместно в мягких и твердых тканях, в коже, костях	
I тип	Повсеместно в мягких и твердых тканях, в коже, костях	
Синдром Эллерса-Данлоса, несовершенный остеогенез, высокая частота ревматизма, синдром Марфана, дисплазии зубочелюстной системы
Описание слайда:
I тип Повсеместно в мягких и твердых тканях, в коже, костях I тип Повсеместно в мягких и твердых тканях, в коже, костях Синдром Эллерса-Данлоса, несовершенный остеогенез, высокая частота ревматизма, синдром Марфана, дисплазии зубочелюстной системы

Слайд 35


Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36





II тип 	Хрящи, стекловидное тело, межпозвоночные диски	
II тип 	Хрящи, стекловидное тело, межпозвоночные диски	
Ранний остеохондроз, ахондрогенез, высокая степень миопии (близорукости)
Описание слайда:
II тип Хрящи, стекловидное тело, межпозвоночные диски II тип Хрящи, стекловидное тело, межпозвоночные диски Ранний остеохондроз, ахондрогенез, высокая степень миопии (близорукости)

Слайд 37





III	тип	Мягкие ткани и полые органы	Синдром Элерса-Данлоса, фиброзно- мышечная дисплазия, аневризма аорты, варикозная болезнь
III	тип	Мягкие ткани и полые органы	Синдром Элерса-Данлоса, фиброзно- мышечная дисплазия, аневризма аорты, варикозная болезнь
Описание слайда:
III тип Мягкие ткани и полые органы Синдром Элерса-Данлоса, фиброзно- мышечная дисплазия, аневризма аорты, варикозная болезнь III тип Мягкие ткани и полые органы Синдром Элерса-Данлоса, фиброзно- мышечная дисплазия, аневризма аорты, варикозная болезнь

Слайд 38





IV	тип 	Базальные мембраны в легких, почках и др. органах
IV	тип 	Базальные мембраны в легких, почках и др. органах
	Синдром Альпорта, синдром Гудпасчера (нарушение транспорта через базальные мембраны с развитием болезней почек и легких)
Описание слайда:
IV тип Базальные мембраны в легких, почках и др. органах IV тип Базальные мембраны в легких, почках и др. органах Синдром Альпорта, синдром Гудпасчера (нарушение транспорта через базальные мембраны с развитием болезней почек и легких)

Слайд 39


Нарушения структуры коллагена и их последствия, слайд №39
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию