Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Опыт 1. Цветная реакция на глицин с ионами меди.Содержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте Реактивы: 1%-ный раствор глицина, 1%-ный раствор сульфата меди(II), 1%-ный раствор щелочи. Ход работы. В пробирку помещают 2 капли раствора соли меди, 10-15 капель глицина (аминоуксусной кислоты), добавляют 4-5 капель щелочи. Отмечают цвет образовавшегося соединения.
2. Реакция глицина с формалином: В пробирку помещают 5 капель раствора глицина (ω = 1%) и добавляют одну каплю индикатора метил-рот. Наблюдают появление желтого окрашивания. Судят о реакции среды в растворе. К содержимому пробирки добавляют 5 капель формалина. Наблюдают изменение окраски индикатора. Делают вывод (наличие какой функциональной группы подтверждает эта реакция). Приводят уравнение реакции.
3. Ксантопротеиновая реакция: В чистые пробирки помещают по 0,5 мл растворов яичного белка, альбумина, желатины и казеина. В каждую пробирку добавляют по 0,5 мл раствора концентрированной азотной кислоты. Нагревают. После охлаждения пробирок добавляют по 0,5 мл раствора гидроксида натрия, проводят наблюдения.
4. Реакция Фоля на серусодержащие аминокислоты:
Домашнее задание. 1. Приведите формулы четырех протеиногенных аминокислот.
________________________ _____________________
__________________________ ______________________
2. Приведите формулы двух непротеиногенных аминокислот.
__________________________ ______________________
3. Приведите формулы трех заменимых аминокислот:
________________________ _____________________
______________________
4. Приведите формулы трех незаменимых аминокислот:
________________________ _____________________
______________________
5..Приведите примеры уравнений реакций, подтверждающих свойства аминокислот как амфолитов:
6.Напишите формы существования аминокислот в зависимости от рН водного раствора.
________________________ _____________________
молекулярная катионная
__________________________ ______________________
анионная биполярная (цвиттер-ион)
7. Приведите примеры аминокислот с гидрофобными боковыми цепями.
____________________________________________________________
________________________________________________________________
8. Напишите уравнения реакций: а) на тирозин (реакция Миллона), б) на аргинин (реакция Сакагучи). А)
Б)
25 Тема: Строение и свойства белков. Занятие № 4 Дата: _________ Блок информации (по указанию преподавателя): Лабораторная работа. Качественная реакция на пептидную связь. Количественное определение белка. Цель работы: изучить свойства белков, обусловленные их строением. Сущность работы: провести опыты, подтверждающие наличие пептидной связи, определить содержание белка в исследуемом растворе. Реактивы: растворов яичного белка, 1%-ный раствор сульфата меди(II), 10%-ный раствор щелочи. 1. Биуретовая реакция на пептидную связь:
2. Количественное определение белка в растворе: В основе метода лежит биуретовая реакция! Для построения калибровочного графика из раствора белка с точно известной массовой долей (ω = 1,00%) готовят четыре раствора методом последовательного разведения. В пять пробирок помещают по 1,00 мл растворов белка: в четыре пробирки – растворы для построения калибровочного графика, в пятую пробирку – исследуемый раствор. Содержимое пробирок перемешивают стеклянными палочками и оставляют на 20 минут при комнатной температуре. Измеряют оптическую плотность раствора на спектрофотометре ПЭ – 5300 В. Стандартный раствор готовят смешиванием 1,00 мл дистиллированной воды, 1,00 мл раствора гидроксида натрия и 0,10 мл раствора сульфата меди(II). Длина волны светофильтра – 540 нм. Записывают результаты измерений. !!! (эту часть работы делать не надо, в таблице представлены данные для построения калибровочного графика). В чистую пробирку помещают 2мл исследуемого раствора, добавляют по 2,00 мл раствора гидроксида натрия и 0,20 мл раствора сульфата меди(II). Содержимое пробирок перемешивают стеклянной палочкой и оставляют на 15 минут при комнатной температуре. Измеряют оптическую плотность раствора на спектрофотометре ПЭ – 5300 В. Длина волны светофильтра – 540 нм. Строят калибровочный график D = f (ω, %) (на миллиметровой бумаге) по готовым данным из таблицы и определяют массовую долю белка в исследуемом растворе. Делают вывод о содержание белка в исследуемом растворе.
Калибровочный график D = f (ω, %):
28 Домашнее задание.
1. Приведите фрагменты простых и сложных белков:
__________________________ ____________________________
простой сложный
2. Приведите примеры глобулярных и фибриллярных белков:
_________________________________________________________________________
глобулярные
_______________________________________________________
фибриллярные
3. Какие факторы влияют на денатурацию белка? Какие явления называют необратимой денатурацией?
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Приведите две резонансные формы пептидной связи в белках: ____________________ _______________________ Кето-форма енольная форма
5. За счет чего стабилизируются вторичная и третичная структуры белка?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Напишите цепь гептапептида, состоящего из последовательности аминокислот: серин, валин, тирозин, глутаминовая кислота, валин, аланин, гистидин. Укажите N- и С- концевые остатки. Назовите данный гептапептид.
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
«Полинуклеотиды». Семинар. Занятие №5. Целевые задачи: иметь представление: - о биологических функциях полинуклеотидов и их роли в организме; - о физико-химических свойствах полинуклеотидов, обусловленных особенностями их строения. Знать: 5. Химический состав и строение ДНК и РНК.Уровни их структурной организации (первичная и вторичная структуры). 6. Строение нуклеотидов и нуклеозидов. 7. Свойства полинуклеотидов: кислотно-основные, хелатирующую способность, способность к денатурации, жидкокристаллическое состояние нуклеиновых кислот. Блок информации (по указанию преподавателя):
. . Домашнее задание.
1. Приведите фрагменты полинуклеотидной цепи:
__________________________ ____________________________
РНК ДНК
2. Приведите примеры:
________________________ _______________________
Рибонуклеозида (назовите его) дезоксирибонуклеозида (назовите)
3. Напищите формулу аденозинтрифосфата, укажите сложноэфирные и гликозидные связи:
/
__________________________________________________________________
4. Покажите схематично образование водородных связей
в комплементарной паре: цитозин-гуанин.
______________________________________________________-
Рекомендуется сделать домашнее задание на занятии.
Занятие № 7
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; просмотров: 1350; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.110 (0.011 с.) |