蛋白质和核酸-高中化学课件-高考化学课件-有机化学课件.ppt
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- 蛋白质 核酸 高中化学 课件 高考 化学课件 有机化学
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1、蛋白质和核酸蛋白质和核酸说一说日常生活中含有蛋白质的食物有哪些说一说日常生活中含有蛋白质的食物有哪些?在在豆豆类、类、花花生、生、小小麦麦和和谷谷类类中中蛋白质更是现代生命科学研究的重点和关键。蛋白质更是现代生命科学研究的重点和关键。蛋白质更是现代生命科学研究的重点和关键。蛋白质更是现代生命科学研究的重点和关键。世世界界第第一一只只克克隆隆羊:羊:多多利利大家知道我国第一头克隆羊叫什么名字吗?大家知道我国第一头克隆羊叫什么名字吗?知道她是怎么诞生的吗?知道她是怎么诞生的吗?我我叫叫阳阳阳阳大家知道我国第一头克隆羊叫什么名字吗?大家知道我国第一头克隆羊叫什么名字吗?知道她是怎么诞生的吗?知道她是
2、怎么诞生的吗?我我叫叫阳阳阳阳我是阳阳我是阳阳的妈妈的妈妈大家知道我国第一头克隆羊叫什么名字吗?大家知道我国第一头克隆羊叫什么名字吗?知道她是怎么诞生的吗?知道她是怎么诞生的吗?我我叫叫阳阳阳阳我是阳阳我是阳阳的妈妈的妈妈我是由妈妈的耳朵我是由妈妈的耳朵细胞培育出来的细胞培育出来的大家知道我国第一头克隆羊叫什么名字吗?大家知道我国第一头克隆羊叫什么名字吗?知道她是怎么诞生的吗?知道她是怎么诞生的吗?我我叫叫阳阳阳阳我是阳阳我是阳阳的妈妈的妈妈我是由妈妈的耳朵我是由妈妈的耳朵细胞培育出来的细胞培育出来的基因工程以基因工程以DNA控制和控制和蛋白质蛋白质合成技术为核心合成技术为核心大家知道我国第一
3、头克隆羊叫什么名字吗?大家知道我国第一头克隆羊叫什么名字吗?知道她是怎么诞生的吗?知道她是怎么诞生的吗?蛋白质是形成生命和进行生命活动不蛋白质是形成生命和进行生命活动不可缺少的基础物质。可缺少的基础物质。蛋白质是形成生命和进行生命活动不蛋白质是形成生命和进行生命活动不可缺少的基础物质。可缺少的基础物质。没有蛋白质就没有生命。没有蛋白质就没有生命。蛋蛋白白质质属属于于天天然然高高分分子子化化合合物物我国现代取得的成就我国现代取得的成就科学视野科学视野1965年年我国科技我国科技工作者工作者成功合成了具成功合成了具有生物活性的有生物活性的结结晶牛胰岛素晶牛胰岛素。这是科。这是科学史上的一大成就,学
4、史上的一大成就,可以说是科学史上又可以说是科学史上又一一“丰碑丰碑”。在认识在认识生命现象揭开生命奥生命现象揭开生命奥秘的伟大历程中,做秘的伟大历程中,做出了重要贡献。出了重要贡献。1.氨基酸氨基酸一、氨基酸的结构与性质一、氨基酸的结构与性质1.氨基酸氨基酸 羧酸羧酸分子里分子里烃基烃基上的氢原子被上的氢原子被氨基氨基取取代后的生成物叫氨基酸。代后的生成物叫氨基酸。一、氨基酸的结构与性质一、氨基酸的结构与性质1.氨基酸氨基酸 羧酸羧酸分子里分子里烃基烃基上的氢原子被上的氢原子被氨基氨基取取代后的生成物叫氨基酸。代后的生成物叫氨基酸。RCHCOOHNH2一、氨基酸的结构与性质一、氨基酸的结构与性
5、质1.氨基酸氨基酸 羧酸羧酸分子里分子里烃基烃基上的氢原子被上的氢原子被氨基氨基取取代后的生成物叫氨基酸。代后的生成物叫氨基酸。RCHCOOHNH2羧基羧基一、氨基酸的结构与性质一、氨基酸的结构与性质1.氨基酸氨基酸 羧酸羧酸分子里分子里烃基烃基上的氢原子被上的氢原子被氨基氨基取取代后的生成物叫氨基酸。代后的生成物叫氨基酸。RCHCOOHNH2羧基羧基氨基氨基一、氨基酸的结构与性质一、氨基酸的结构与性质1.氨基酸氨基酸 羧酸羧酸分子里分子里烃基烃基上的氢原子被上的氢原子被氨基氨基取取代后的生成物叫氨基酸。代后的生成物叫氨基酸。RCHCOOHNH2羧基羧基氨基氨基一、氨基酸的结构与性质一、氨基酸
6、的结构与性质1.氨基酸氨基酸 羧酸羧酸分子里分子里烃基烃基上的氢原子被上的氢原子被氨基氨基取取代后的生成物叫氨基酸。代后的生成物叫氨基酸。RCHCOOHNH2羧基羧基氨基氨基相互影响的特性相互影响的特性一、氨基酸的结构与性质一、氨基酸的结构与性质2.-氨基酸氨基酸的物理性质的物理性质无色晶体,熔点较高,能溶于强酸或强无色晶体,熔点较高,能溶于强酸或强碱溶液中,一般能溶于水,难溶于乙醇、乙碱溶液中,一般能溶于水,难溶于乙醇、乙醚。醚。H2NCH2COOH3.几种常见的氨基酸几种常见的氨基酸甘氨酸甘氨酸苯丙氨酸苯丙氨酸谷氨酸谷氨酸丙氨酸丙氨酸(氨基乙酸氨基乙酸)(-氨基丙酸氨基丙酸)(氨基氨基 苯
7、丙酸苯丙酸)(2-氨基氨基-1,5 戊二酸戊二酸)CH3CHCOOH NH2 组成蛋白质的氨基酸有必需和非必需组成蛋白质的氨基酸有必需和非必需之分。之分。必需氨基酸必需氨基酸是人体生长发育和维持是人体生长发育和维持氮元素稳定所必需的,人体不能合成,只氮元素稳定所必需的,人体不能合成,只能从食物中补给,共有能从食物中补给,共有8种;种;非必需氨基非必需氨基酸酸可以在人体中利用氮元素合成,不需要可以在人体中利用氮元素合成,不需要由食物提供,有由食物提供,有12种。种。4.氨基酸的分类氨基酸的分类RCHCOOHNH25.氨基酸的化学性质氨基酸的化学性质RCHCOOHNH2酸性酸性5.氨基酸的化学性质
8、氨基酸的化学性质RCHCOOHNH2酸性酸性碱性碱性5.氨基酸的化学性质氨基酸的化学性质化学性质化学性质(1):两性:两性与酸反应与酸反应与碱反应与碱反应RCHCOOHNH2酸性酸性碱性碱性5.氨基酸的化学性质氨基酸的化学性质甘氨酸与稀盐酸的反应方程式:甘氨酸与稀盐酸的反应方程式:甘氨酸与氢氧化钠溶液的反应方程式:甘氨酸与氢氧化钠溶液的反应方程式:甘氨酸与稀盐酸的反应方程式:甘氨酸与稀盐酸的反应方程式:甘氨酸与氢氧化钠溶液的反应方程式:甘氨酸与氢氧化钠溶液的反应方程式:+甘氨酸与稀盐酸的反应方程式:甘氨酸与稀盐酸的反应方程式:甘氨酸与氢氧化钠溶液的反应方程式:甘氨酸与氢氧化钠溶液的反应方程式:
9、+HCl甘氨酸与稀盐酸的反应方程式:甘氨酸与稀盐酸的反应方程式:甘氨酸与氢氧化钠溶液的反应方程式:甘氨酸与氢氧化钠溶液的反应方程式:+HCl甘氨酸与稀盐酸的反应方程式:甘氨酸与稀盐酸的反应方程式:甘氨酸与氢氧化钠溶液的反应方程式:甘氨酸与氢氧化钠溶液的反应方程式:+HCl甘氨酸与稀盐酸的反应方程式:甘氨酸与稀盐酸的反应方程式:甘氨酸与氢氧化钠溶液的反应方程式:甘氨酸与氢氧化钠溶液的反应方程式:+HCl甘氨酸与稀盐酸的反应方程式:甘氨酸与稀盐酸的反应方程式:甘氨酸与氢氧化钠溶液的反应方程式:甘氨酸与氢氧化钠溶液的反应方程式:+HCl+甘氨酸与稀盐酸的反应方程式:甘氨酸与稀盐酸的反应方程式:甘氨酸
10、与氢氧化钠溶液的反应方程式:甘氨酸与氢氧化钠溶液的反应方程式:+HCl+NaOH甘氨酸与稀盐酸的反应方程式:甘氨酸与稀盐酸的反应方程式:甘氨酸与氢氧化钠溶液的反应方程式:甘氨酸与氢氧化钠溶液的反应方程式:+HCl+NaOH甘氨酸与稀盐酸的反应方程式:甘氨酸与稀盐酸的反应方程式:甘氨酸与氢氧化钠溶液的反应方程式:甘氨酸与氢氧化钠溶液的反应方程式:+HCl+NaOH甘氨酸与稀盐酸的反应方程式:甘氨酸与稀盐酸的反应方程式:甘氨酸与氢氧化钠溶液的反应方程式:甘氨酸与氢氧化钠溶液的反应方程式:+HCl+NaOH+H2O甘氨酸与稀盐酸的反应方程式:甘氨酸与稀盐酸的反应方程式:甘氨酸与氢氧化钠溶液的反应方程
11、式:甘氨酸与氢氧化钠溶液的反应方程式:化学性质化学性质(2):成肽反应成肽反应化学性质化学性质(2):成肽反应成肽反应(取代反应取代反应)化学性质化学性质(2):成肽反应成肽反应(取代反应取代反应)化学性质化学性质(2):成肽反应成肽反应(取代反应取代反应)+化学性质化学性质(2):成肽反应成肽反应(取代反应取代反应)+化学性质化学性质(2):成肽反应成肽反应(取代反应取代反应)+化学性质化学性质(2):成肽反应成肽反应(取代反应取代反应)+化学性质化学性质(2):成肽反应成肽反应(取代反应取代反应)+化学性质化学性质(2):成肽反应成肽反应(取代反应取代反应)+H2O+化学性质化学性质(2)
12、:成肽反应成肽反应(取代反应取代反应)+H2O+化学性质化学性质(2):成肽反应成肽反应(取代反应取代反应)+H2O+肽键肽键化学性质化学性质(2):成肽反应成肽反应(取代反应取代反应)+H2O+肽键肽键成肽反应:成肽反应:氨基酸分子之间脱水缩合形氨基酸分子之间脱水缩合形成肽键的化合物的反应。成肽键的化合物的反应。多种氨基酸分子按不同的排列顺序以肽键多种氨基酸分子按不同的排列顺序以肽键相互结合,可以形成千百万种具有不同的理化相互结合,可以形成千百万种具有不同的理化性质和生理活性的多肽链。相对分子量在性质和生理活性的多肽链。相对分子量在10 000以上的,并具有一定空间结构的多肽,称以上的,并具
13、有一定空间结构的多肽,称为蛋白质。为蛋白质。多种氨基酸分子按不同的排列顺序以肽键多种氨基酸分子按不同的排列顺序以肽键相互结合,可以形成千百万种具有不同的理化相互结合,可以形成千百万种具有不同的理化性质和生理活性的多肽链。相对分子量在性质和生理活性的多肽链。相对分子量在10 000以上的,并具有一定空间结构的多肽,称以上的,并具有一定空间结构的多肽,称为蛋白质。为蛋白质。属于缩属于缩聚反应聚反应 多种氨基酸分子按不同的排列顺序以肽键多种氨基酸分子按不同的排列顺序以肽键相互结合,可以形成千百万种具有不同的理化相互结合,可以形成千百万种具有不同的理化性质和生理活性的多肽链。相对分子量在性质和生理活性
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