1,蛋白质的成分是什么

蛋白质的组成成分是氨基酸,氨基酸的通式是一个C原子上有一个氨基(-NH2),一个羧基(-COOH),一个H原子和一个R基,R基可以是任意的官

蛋白质的成分是什么

2,蛋白质由什么组成

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蛋白质由什么组成

3,头发是由什么蛋白质组成的

头发的主要组成一根头发是由数万根蛋白质(纤维)组成,而蛋白质状出弹簧。乍听头发是蛋白质,不免迷惑,汉堡也是蛋白质,难不成头发里也有汉堡?再听蛋白质头如弹簧,岂非一根头发里有数万根弹簧?一点也不错,头发结构正如图一所示,确由数万根状如弹簧之蛋白质组成,表面覆有鳞片状组织,亦为蛋白质。头发会长长,眉毛为什麼长不长?人的头发、胡须、眉毛、眼睫毛等,都叫毛发。毛发是从人体上的皮下毛囊中长出来的。毛囊底部的细胞能分裂、繁殖,毛发会不断更换,不断生长。但是,由於头发和眉毛等的生长部位不一样,它们的生长期也不相同。头发的生长期大约2~6年,眉毛的生长期才5个月左右。生长期一到,它们就不再长了,直到毛发脱落。过些时候,再从皮下毛囊中长出新的毛发来。由於眉毛的生长期比头发短得多,所以,总使人感到它长不长。
头发的主要组成一根头发是由数万根蛋白质(纤维)组成,而蛋白质状出弹簧。乍听头发是蛋白质,不免迷惑,汉堡也是蛋白质,难不成头发里也有汉堡?再听蛋白质头如弹簧,岂非一根头发里有数万根弹簧?一点也不错,头发结构正如图一所示,确由数万根状如弹簧之蛋白质组成,表面覆有鳞片状组织,亦为蛋白质。头发会长长,眉毛为什麼长不长?人的头发、胡须、眉毛、眼睫毛等,都叫毛发。毛发是从人体上的皮下毛囊中长出来的。毛囊底部的细胞能分裂、繁殖,毛发会不断更换,不断生长。但是,由於头发和眉毛等的生长部位不一样,它们的生长期也不相同。头发的生长期大约2~6年,眉毛的生长期才5个月左右。生长期一到,它们就不再长了,直到毛发脱落。过些时候,再从皮下毛囊中长出新的毛发来。由於眉毛的生长期比头发短得多,所以,总使人感到它长不长。

头发是由什么蛋白质组成的

4,蛋白质和其他物质都是由原子构成的为什么蛋白质会有生物活性

首先说,蛋白质的生物活性是指其作为酶、激素、抗原、抗体等所具有的生物学功能。如一种蛋白质(酶)能催化一种生化反应,就是这种蛋白质的生物活性。蛋白质不同于其他物质,具有生物活性的机理是:蛋白质分子具有复杂的四级空间结构。一级结构为氨基酸排列顺序;二级结构是多肽链本身通过氢键沿一定方向盘绕折叠而形成的构象;三级结构是多肽链在二级结构的基础上进一步盘曲折叠形成更复杂的空间结构;四级结构是蛋白质的亚基聚合成大分子蛋白质的方式(许多功能性蛋白质含有两条或两条以上的肽链,每一条多肽链都有其完整的三级结构,称为亚基)。蛋白质的生物活性与其特定的空间构象密切相关。蛋白质肽链经过各种特定卷取折叠,会特异性地突出某一部分氨基酸序列,通常为某一功能基团,如酶的活性中心。每一功能基团独有的微观特征是与不同底物特异性结合的必要条件。生物体内生化反应底物种类繁多,如果蛋白质不具有特异性,就无法做到和底物的特异性结合,也就无法实现其生物活性功能。蛋白质繁多复杂的空间构型使蛋白质多种多样,为蛋白质生物活性的多样性和生物功能的特异性提供了物质基础。(原创首发)
首先说,蛋白质的生物活性是指其作为酶、激素、抗原、抗体等所具有的生物学功能。如一种蛋白质(酶)能催化一种生化反应,就是这种蛋白质的生物活性。蛋白质不同于其他物质,具有生物活性的机理是:蛋白质分子具有复杂的四级空间结构。一级结构为氨基酸排列顺序;二级结构是多肽链本身通过氢键沿一定方向盘绕折叠而形成的构象;三级结构是多肽链在二级结构的基础上进一步盘曲折叠形成更复杂的空间结构;四级结构是蛋白质的亚基聚合成大分子蛋白质的方式(许多功能性蛋白质含有两条或两条以上的肽链,每一条多肽链都有其完整的三级结构,称为亚基)。蛋白质的生物活性与其特定的空间构象密切相关。蛋白质肽链经过各种特定卷取折叠,会特异性地突出某一部分氨基酸序列,通常为某一功能基团,如酶的活性中心。每一功能基团独有的微观特征是与不同底物特异性结合的必要条件。生物体内生化反应底物种类繁多,如果蛋白质不具有特异性,就无法做到和底物的特异性结合,也就无法实现其生物活性功能。蛋白质繁多复杂的空间构型使蛋白质多种多样,为蛋白质生物活性的多样性和生物功能的特异性提供了物质基础。(原创首发)

5,蛋白质是由哪些元素组成的其基本结构单元是什么

蛋白质是由C(碳)、H(氢)、O(氧)、N(氮)组成,一般蛋白质可能还会含有P(磷)、S(硫)、Fe(铁)、Zn(锌)、Cu(铜)、B(硼)、Mn(锰)、I(碘)、Mo(钼)等 这些元素在蛋白质中的组成百分比约为:碳50% 氢7% 氧23% 氮16% 硫0~3% 其他微量组成,蛋白质的最小单位是氨基酸,也可以说蛋白质是由氨基酸构成的,氨基酸先构成多肽链,多肽链再组成蛋白质。
C,H,O,N(必含)S,P(可能含有)
蛋白质是有C,H,O,N元素组成,基本结构单元是氨基酸

6,蛋白质主要是什么组成的

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7,蛋白质是构成

蛋白质是由氨基酸以“脱水缩合”的方式组成的多肽链经过盘曲折叠形成的具有一定空间结构的物质。蛋白质中一定含有碳、氢、氧、氮元素。蛋白质是由α—氨基酸按一定顺序结合形成一条多肽链,再由一条或一条以上的多肽链按照其特定方式结合而成的高分子化合物。蛋白质就是构成人体组织器官的支架和主要物质,在人体生命活动中,起着重要作用,可以说没有蛋白质就没有生命活动的存在。每天的饮食中蛋白质主要存在于瘦肉、蛋类、豆类及鱼类中。
蛋白质是一种复杂的有机化合物。氨基酸是组成蛋白质的基本单位,蛋白质是由氨基酸以“脱水缩合”的方式组成的多肽链经过盘曲折叠形成的具有一定空间结构的物质。蛋白质中一定含有碳、氢、氧、氮元素。蛋白质是由α—氨基酸按一定顺序结合形成一条多肽链,再由一条或一条以上的多肽链按照其特定方式结合而成的高分子化合物。蛋白质就是构成人体组织器官的支架和主要物质,在人体生命活动中,起着重要作用,可以说没有蛋白质就没有生命活动的存在。每天的饮食中蛋白质主要存在于瘦肉、蛋类、豆类及鱼类中。

8,人体内蛋白质的降解途径是那些

人体内蛋白质处于不断降解和合成的动态平衡。不同的蛋白质在体内的寿命差异很大。真核细胞的蛋白质的降解有两条途径:一是不依赖ATP的过程,在溶酶体内进行主要降解细胞来源的蛋白质,膜蛋白和长寿命的细胞内蛋白质。二是依赖ATP和泛素的过程,在胞液中进行,主要降解异常蛋白 和短寿命的蛋白质。外源性与内源性的氨基酸共同构成“氨基酸代谢库”参与体内代谢。
蛋白质主要是有氨基酸组成的,蛋白质水解成氨基酸.摄入的蛋白质在胃酸和蛋白酶的作用下消化成蛋白肽,然后在小肠中继续消化吸收.水解成氨基酸后,一部分直接可被人体吸收直接合成人体所需的蛋白质.不能为人体所利用的被酶分解尿素而排出,或者是脱氨基作用,型成各种形态而排出。
回答阁下疑问: 一、对于a选项,这是一个语文上的理解问题,阁下的理解不能说没道理,但是实际上a选项的主语是“蛋白质的多样性”,不是氨基酸,所以“空间结构不同”是用来修饰“蛋白质的多样性”的,并非蛋白质; 二、对于b选项,很明显,u只出现在rna中,不出现在基因中; 三、对于c选项,人体内的酶的确都是蛋白质,虽然说酶有可能是rna,但是这个情况不出现在高等生物(如人)上,只出现在一些单细胞生物(如某些细菌)中。此时特定的rna作为引物酶指导某些dna的合成; 四、对于d选项,蛋白酶的作用是将催化蛋白质水解成多肽链,并非蛋白质。而多肽链将在肽酶的催化下进一胆功册嘉夭黄差萎倡联步水解成氨基酸(如胰蛋白酶和胰肽酶)。

9,蛋白质由啥组成

生物上说 蛋白质是PRO 化学成分是CHOPS 还有其他 是人的5大物质之一 还是笨蛋 +白痴 +神经质 不过我个人来说 骂人的话不要说 不过知道了 免的别人说自己 自己还像木头一样
组成蛋白质的基本单位是氨基酸,氨基酸通过脱水缩合形成肽链。蛋白质由一条或多条多肽链组成的生物大分子,每一条多肽链有二十~数百个氨基酸残基不等;各种氨基酸残基按一定的顺序排列。产生蛋白质的细胞器是核糖体。 蛋白质(protein)是生命的物质基础,没有蛋白质就没有生命。因此,它是与生命及与各种形式的生命活动紧密联系在一起的物质。机体中的每一个细胞和所有重要组成部分都有蛋白质参与。蛋白质占人体重量的16.3%,即一个60kg重的成年人其体内约有蛋白质9.8kg。人体内蛋白质的种类很多,性质、功能各异,但都是由20多种氨基酸按不同比例组合而成的,并在体内不断进行代谢与更新。被食入的蛋白质在体内经过消化分解成氨基酸,吸收后在体内主要用于重新按一定比例组合成人体蛋白质,同时新的蛋白质又在不断代谢与分解,时刻处于动态平衡中。因此,食物蛋白质的质和量、各种氨基酸的比例,关系到人体蛋白质合成的量,尤其是青少年的生长发育、孕产妇的优生优育、老年人的健康长寿,都与膳食中蛋白质的量有着密切的关系。
蛋白质是由多肽组成,而多肽是由氨基酸组成
蛋白质是由氨基酸组成的.氨基酸共有22种
简单点说蛋白质分子是由氨基酸组成的。

10,蛋白质的组成元素具体有哪些

蛋白质是组成人体一切细胞、组织的重要成分。机体所有重要的组成部分都需要有蛋白质的参与。一般说,蛋白质约占人体全部质量的18%,最重要的还是其与生命现象有关。蛋白质是由氨基酸以“脱水缩合”的方式组成的多肽链经过盘曲折叠形成的具有一定空间结构的物质。蛋白质中一定含有碳、氢、氧、氮元素。蛋白质是由α—氨基酸按一定顺序结合形成一条多肽链,再由一条或一条以上的多肽链按照其特定方式结合而成的高分子化合物。蛋白质就是构成人体组织器官的支架和主要物质,在人体生命活动中,起着重要作用,可以说没有蛋白质就没有生命活动的存在。组成成分:蛋白质是由C(碳)、H(氢)、O(氧)、N(氮)组成,一般蛋白质可能还会含有P(磷)、S(硫)、Fe(铁)、Zn(锌)、Cu(铜)、B(硼)、Mn(锰)、I(碘)、Mo(钼)等。这些元素在蛋白质中的组成百分比约为:碳50% 氢7% 氧23% 氮16% 硫0~3% 其他微量。
蛋白质概蛋白质是由C(碳)、H(氢)、O(氧)、N(氮)组成,一般蛋白质可能还会含有P(磷)、S(硫)、Fe(铁)、Zn(锌)、Cu(铜)、B(硼)、Mn(锰)、I(碘)、Mo(钼)等。这些元素在蛋白质中的组成百分比约为:碳50% 氢7% 氧23% 氮16% 硫0~3% 其他微量念:蛋白质是组成人体一切细胞、组织的重要成分。机体所有重要的组成部分都需要有蛋白质的参与。一般说,蛋白质约占人体全部质量的18%,最重要的还是其与生命现象有关。蛋白质是组成人体一切细胞、组织的重要成分。机体所有重要的组成部分都需要有蛋白质的参与。一般说,蛋白质约占人体全部质量的18%,最重要的还是其与生命现象有关。蛋白质(protein)是生命的物质基础,是有机大分子,是构成细胞的基本有机物,是生命活动的主要承担者。没有蛋白质就没有生命。氨基酸是蛋白质的基本组成单位。它是与生命及与各种形式的生命活动紧密联系在一起的物质。蛋白质的作用:1,构成生物体,如结构蛋白,2,运输作用,如血红蛋白3,催化作用,如酶,4,调节作用,如胰岛素5,免疫作用,如抗体,6,运动作用,如肌纤维中的肌球蛋白和肌动蛋白7,控制作用,如阻遏蛋白
单纯蛋白质的元素组成为碳50~55%、氢6%~7%、氧19%~24%、氮13%~19%,除此之外还有硫0~4%.有的蛋白质含有磷、碘。少数含铁、铜、锌、锰、钴、钼等金属元素。 各种蛋白质的含氮量很接近,平均为16%.由于体内组织的主要含氮物是蛋白质,因此只要测定生物样品中的氮含量,就可以按下式推算出蛋白质大致含量每克样品中含氮克数×6.25×100=100克样品中蛋白质含量(克%)
C、 H、 O 、N、 S 、P等元素 组成
C、H、O、N、P、S、

11,蛋白质结构组成分别是怎样

蛋白质结构:是指蛋白质分子的空间结构。作为一类重要的生物大分子,蛋白质主要由碳、氢、氧、氮等化学元素组成。所有蛋白质都是由20种不同氨基酸连接形成的多聚体,在形成蛋白质后,这些氨基酸又被称为残基。蛋白质和多肽之间的界限并不是很清晰,有人基于发挥功能性作用的结构域所需的残基数认为,若残基数少于40,就称之为多肽或肽。要发挥生物学功能,蛋白质需要正确折叠为一个特定构型,主要是通过大量的非共价相互作用(如氢键,离子键,范德华力和疏水作用)来实现;此外,在一些蛋白质(特别是分泌性蛋白质)折叠中,二硫键也起到关键作用。为了从分子水平上了解蛋白质的作用机制,常常需要测定蛋白质的三维结构。由研究蛋白质结构而发展起来了结构生物学,采用了包括X射线晶体学、核磁共振等技术来解析蛋白质结构。一定数量的残基对于发挥某一生物化学功能是必要的;40-50个残基通常是一个功能性结构域大小的下限。蛋白质大小的范围可以从这样一个下限一直到数千个残基。目前估计的蛋白质的平均长度在不同的物种中有所区别,一般约为200-380个残基,而真核生物的蛋白质平均长度比原核生物长约55%。更大的蛋白质聚合体可以通过许多蛋白质亚基形成;如由数千个肌动蛋白分子聚合形成蛋白纤维。蛋白质组成:蛋白质是一种化学结构非常复杂的化合物,它主要由碳、氢、氧、氮四种元素构成的,有的蛋白质还含有硫、磷、铁、碘和铜等其它元素。这些元素首先按照一定的结构构成氨基酸,许多氨基酸再以一定的方式组合成蛋白质,所以,氨基酸是构成蛋白质的基本单位。人体内的蛋白质是由20多种氨基酸组合而成的,各种氨基酸对机体都是必不可少的,其中有些所需的氨基酸在体内不能合成,必须由食物中的蛋白质提供,被称为“必需氨基酸”,主要有异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、色氨酸、缬氨酸等8种,婴儿所必需的氨基酸除以上外,尚有组氨酸和精氨酸。其余的一些氨基酸也是体内需要的,但能够在体内合成,不一定通过食物供给,称为“非必需氨基酸”,其合成可由其它氨基酸转变而成,如体内酪氨酸(非必需氨基酸)可由苯丙氨酸(必需氨基酸)转变而成;胱氨酸(非必需氨基酸)可由蛋氨酸(必需氨基酸)转变而来。
蛋白质是具有特定构象的大分子,为研究方便,将蛋白质结构分为四个结构水平,包括一级结构、二级结构、三级结构和四级结构。一般将二级结构、三级结构和四级结构称为三维构象或高级结构。 一级结构指蛋白质多肽链中氨基酸的排列顺序。肽键是蛋白质中氨基酸之间的主要连接方式,即由一个氨基酸的α-氨基和另一个氨基酸的α-之间脱去一分子水相互连接。肽键具有部分双键的性质,所以整个肽单位是一个刚性的平面结构。在多肽链的含有游离氨基的一端称为肽链的氨基端或n端,而另一端含有一个游离羧基的一端称为肽链的羧基端或c端。 蛋白质的二级结构是指多肽链骨架盘绕折叠所形成的有规律性的结构。最基本的二级结构类型有α-螺旋结构和β-折叠结构,此外还有β-转角和自由回转。右手α-螺旋结构是在纤维蛋白和球蛋白中发现的最常见的二级结构,每圈螺旋含有3.6个氨基酸残基,螺距为0.54nm,螺旋中的每个肽键均参与氢键的形成以维持螺旋的稳定。β-折叠结构也是一种常见的二级结构,在此结构中,多肽链以较伸展的曲折形式存在,肽链(或肽段)的排列可以有平行和反平行两种方式。氨基酸之间的轴心距为0.35nm,相邻肽链之间借助氢键彼此连成片层结构。 结构域是介于二级结构和三级结构之间的一种结构层次,是指蛋白质亚基结构中明显分开的紧密球状结构区域。 超二级结构是指蛋白质分子 中的多肽链在三维折叠中形成有规则的三级结构聚集体。 蛋白质的三级结构是整个多肽链的三维构象,它是在二级结构的基础上,多肽链进一步折叠卷曲形成复杂的球状分子结构。具有三级结构的蛋白质一般都是球蛋白,这类蛋白质的多肽链在三维空间中沿多个方向进行盘绕折叠,形成十分紧密的近似球形的结构,分子内部的空间只能容纳少数水分子,几乎所有的极性r基都分布在分子外表面,形成亲水的分子外壳,而非极性的基团则被埋在分子内部,不与水接触。蛋白质分子中侧链r基团的相互作用对稳定球状蛋白质的三级结构起着重要作用。 蛋白质的四级结构指数条具有独立的三级结构的多肽链通过非共价键相互连接而成的聚合体结构。在具有四级结构的蛋白质中,每一条具有三级结构的皑链称为亚基或亚单位,缺少一个亚基或亚基单独存在都不具有活性。四级结构涉及亚基在整个分子中的空间排布以及亚基之间的相互关系。

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