Молекула гемоглобина состоит из четырёх аминокислотных цепочек, переплетённых между собой.
Большая часть кислорода, содержащаяся в этом воздухе, переходит в кровь кита и разносится по всему организму, насыщая все свободные
молекулы гемоглобина и миоглобина.
Каждая такая клетка – это 280 миллионов
молекул гемоглобина, а каждая молекула способна связывать и транспортировать 8 атомов кислорода.
Произвести биологическую молекулу типа гемоглобина (красного кровяного пигмента) путём простого “просеивания” – это было бы равносильно тому, чтобы взять все аминокислотные “строительные блоки” для гемоглобина, встряхнуть их и надеяться, что
молекула гемоглобина соберётся сама собой.
Я всегда удивляюсь тому, как железо стало центральным фрагментом
молекулы гемоглобина – нашего «эликсира жизни»!
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: обездвиживать — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Одна
молекула гемоглобина может нести до четырёх молекул кислорода.
Каждая красная клетка крови получает определённое количество
молекул гемоглобина – в зависимости от эффективности работы кроветворных механизмов.
Модель
молекулы гемоглобина напоминает густой куст боярышника.
В лёгких
молекулы гемоглобина в тромбоцитах освобождаются от углекислого газа и связываются с молекулами кислорода.
К некоторым
молекулам гемоглобина постоянно присоединяются молекулы глюкозы.
В каждом эритроците тысячи
молекул гемоглобина, которые составляют около 96 % его сухой массы и 35 %, если учитывать воду.
Во-вторых, углекислый газ способствует улучшению захвата
молекулами гемоглобина атомов кислорода, что приводит к очень странному явлению на первый взгляд: чем больше углекислого газа, тем лучше усваивается кислород тканями организма.
Железо в
молекуле гемоглобина определяет каталитическую активность фермента при связывании кислорода.
Каждое звено
молекулы гемоглобина вращается вокруг своей оси и сбрасывает в водную среду внутри красной кровяной клетки захваченную им в дальних частях организма углекислоту, а на её место принимает четыре захваченные красной клеткой молекулы кислорода.
Но этот животворный процесс дыхания клеток возможен только при наличии в
молекулах гемоглобина достаточного количества атомов железа, того самого, который окрашивает кровь в красный цвет.
Ведь без железа нельзя построить
молекулу гемоглобина, так же как без кирпичей нельзя построить кирпичную стену.
При талассемии из-за поломки в генах нарушается не форма эритроцита, а форма
молекул гемоглобина внутри него.
Наличие метгемоглобина в крови может быть связано с приёмом кислородосодержащих лекарственных веществ или с каким-либо наследственным нарушением состава
молекулы гемоглобина.
Изнутри она так плотно набита
молекулами гемоглобина, что не остаётся места даже для обыкновенного клеточного ядра.
Таким образом, содержание гликолизированного гемоглобина характеризует средний уровень содержания глюкозы в крови на протяжении относительно длительного промежутка времени – периода жизни
молекулы гемоглобина (около 3–4 месяцев).
Проходя через малый круг, каждая
молекула гемоглобина присоединяет четыре молекулы кислорода – по количеству гемов в одном глобине.
Однако эта связь стабильна, когда
молекула гемоглобина связана с 4-мя молекулами кислорода или когда гемоглобин вообще не связан с молекулами кислорода.
Глобин – тетраметр, состоящий из двух пар полипептидных цепей, различие аминокислотного состава которых определяет гетерогенность
молекулы гемоглобина человека.
Гликированный (гликозилированный) гемоглобин – это белковое соединение
молекулы гемоглобина (железосодержащий белок, который связывается с кислородом и обеспечивает клеточное дыхание) и молекулы глюкозы.
Так как сродство
молекулы гемоглобина к угарному газу в 200 раз выше, чем к кислороду, эритроциту ничего не остаётся, кроме как «вступить» в тесную, практически нерушимую связь с угарным газом.
Он щёлкнул пальцами ещё раз, и изображение увеличилось, показывая
молекулы гемоглобина, которые излучали слабое свечение.
Каждая
молекула гемоглобина состоит из четырёх содержащих железо звеньев, соединённых друг с другом, как показано на рисунке 8.
Каждая
молекула гемоглобина может связывать 4 молекулы кислорода.
Оказалось, что каждая
молекула гемоглобина состоит из четырёх длинных молекул аминокислот.
Хорошо обеспеченная железом красная кровяная клетка содержит около 280 миллионов
молекул гемоглобина.
Этот процесс возможен только благодаря наличию в
молекуле гемоглобина атома железа.
Одна
молекула гемоглобина может связываться с 4-мя молекулами кислорода, а 1 грамм гемоглобина может связать до 1,39 миллилитров кислорода.
Или другой пример: железо входит в состав
молекул гемоглобина, йод – гормонов.
Молекула гемоглобина состоит из маленькой небелковой части, которая называется гемом и содержит железо, а также белка – глобина.
Отсутствие ядра в эритроците предоставляет место для большего количества
молекул гемоглобина.