当疏水侧链氨基酸折叠到蛋白质的内部时,环境中的水的熵为什么增加

honey822022-10-04 11:39:541条回答

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wwwdddeee2005 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
疏水基团暴露在水中是,水分子会在疏水基团表面形成一个”外壳“,该外壳中的水分子以氢键相连,排布很有规律.折叠后,壳中的水分子被解放出来,因此水整体的自由度增加.
1年前

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DNA双螺旋结构稳定因素,其中有一点是疏水作用:疏水的碱基彼此堆积,避开了水相.这里的『水相』指的是什么?
网上的邻居1年前1
H-uu人 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
人体内都是以水溶液为载体,DNA当然处在人体体液之中,水相一般也是指以水溶液为溶剂的溶液.
磷脂是组成细胞膜的重要成分,这与磷脂分子的头部亲水,尾部疏水的性质有关。某研究小组发现植物种子细胞以小油滴的方式储存油,
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lbhv1年前1
曾经的你1 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
植物种子细胞的小油滴外的磷脂膜内侧是油脂,外侧是细胞内的水分,于是磷脂分子的头部向外(亲水向水),尾部向内(疏水向油),就能很好地包被.
而细胞膜的两侧都是水分,就需要两层磷脂分子,它们的的头部向水,尾部朝向中间,才能形成一个完整的稳定的细胞膜.
加热器疏水装置的作用是什么?它有几种类型?
waiting_hy1年前1
yiyii2 共回答了18个问题 | 采纳率100%
加热器疏水装置的作用是可靠地把加热器的疏水排出,同时又不让蒸汽随同疏水一起流出,并保持加热器内疏水水位一定,以维持加热器蒸汽空间必要的压力.疏水装置有疏水器、多级水封疏水管和自动调节阀等三种型式.
洗涤剂分子同时具有亲水基和疏水基,可以洗去衣物上的油脂.人们也发现洗涤剂具有一定的杀菌作用,请解释
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此人已晕1年前2
曾经热心少年时 共回答了25个问题 | 采纳率88%
洗涤剂分子是两性分子,一般来说,都有一个很长的脂肪烃链和一个酸集团,这个长分子的一端是亲水的,另一端是疏水的,因而,疏水端可以围绕着油脂分子,亲水端就会外露正好溶于水中,也就讲油脂洗掉了.杀菌作用也是这个原理,细菌的细胞壁和细胞膜都是疏水的,容易被洗涤剂包裹,破坏了细菌的生存环境.
为什么亲水基和疏水基可以去污?
风清扬5081年前2
shengdh1 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
既有亲水基团又有疏水基团.洗时,亲水基团与水结合,疏水基团与脂类等结合,经过揉搓,油质等就会被甘油酯带走,从而去污
判断对错(最好能说出理由)1.球状蛋白质的构象一般都是疏水基团朝向分子内部形成疏水核2.生物大分子构象的改变必然涉及到共
判断对错(最好能说出理由)
1.球状蛋白质的构象一般都是疏水基团朝向分子内部形成疏水核
2.生物大分子构象的改变必然涉及到共价键的变化
小妖精奥莉娅1年前1
前世金生_首饰 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
1对
2错
某个球蛋白的等电点为4,表面几乎没有疏水残基,因此反相或疏水层析的纯化效果不
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请设计一个化学试剂,加入后就可以有效利用疏水或反相层析来纯化之,并说明使
用条件。
sky3001年前1
乐东黄牛001 共回答了16个问题 | 采纳率100%
加入脂质,或两性分子,如SDS(可能过于剧烈)或者triton等,使两性分子的亲水极结合蛋白而暴露其疏水极,这样形成的包裹体即可结合反相柱的固相.
7乙基-10羟基喜树碱是亲水的还是疏水的?
yanxiu891年前2
1落叶归根1 共回答了21个问题 | 采纳率81%
7乙基-10羟基喜树碱疏水的,多了一个羟基要比7-乙基喜树碱,喜树碱在水里的溶解度大点,不过相对于别的亲水性物质来说它的溶解度小的很.几乎可以忽略
一个分子同时含有亲水基团与疏水基团是否就是两亲性分子?
一个分子同时含有亲水基团与疏水基团是否就是两亲性分子?
如题.
bingwuying1年前1
pjki 共回答了13个问题 | 采纳率100%
是的.完全正确.
为什么磷脂分子头部亲水,尾部疏水
寒林儿1年前1
梦想峰 共回答了16个问题 | 采纳率75%
头部因含有磷酸和碱基,极性强,是亲水性的;尾部的碳氢链为非极性的,具疏水性.
生物膜的脂质分子是靠什么键聚集在一起形成磷脂双分子层的 A氢键 B二硫键 C疏水键 D离子键
生物膜的脂质分子是靠什么键聚集在一起形成磷脂双分子层的 A氢键 B二硫键 C疏水键 D离子键
选C,麻烦解释一下各个选项,
candyhowl1年前1
暖暖冬阳 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
选C,磷脂分子的头是亲水基,尾部是疏水键,所以尾部向里;氢键是DNA双螺旋结构中碱基配对连接的;二硫键是蛋白质分子中的;离子键是无机盐类的.
多级水封疏水管有哪些优点?
jimoxianzi1年前1
ezyang 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
机组在运行中可调整机组负荷进行反冲洗或停止半边凝汽器进行清扫.停机后(或停止半边)进行机械清洗或用热风干燥、高压水冲洗.机组运行中进行经常性的胶球清洗.
细胞膜磷脂双分子层问题.上课听老师说磷脂的亲水基团在电镜下是亮的,而疏水基团是暗的,那一个完整的细胞膜是亲水基团-疏水基
细胞膜磷脂双分子层问题.
上课听老师说磷脂的亲水基团在电镜下是亮的,而疏水基团是暗的,那一个完整的细胞膜是亲水基团-疏水基团-亲水基团,不是亮-暗-亮的么?为什么说是暗-亮-暗的?
zhurexin1年前1
900973 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
细胞膜的三层夹心结构:蛋白质 - 磷脂双分子层 - 蛋白质
蛋白质电子密度高,阻挡了电子的穿透,所以两侧是暗带;
磷脂双分子层,电子密度较低,电子透过较多,所以是明带.
所以,细胞膜在电镜下,呈现“暗 - 亮 - 暗”的结构图像.
为什么亲水基团能与水分子形成氢键,而疏水基团不能
kangxie1年前1
Fly惑 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
与电负性大、半径小的原子X(氟、氧、氮等)以共价键结合,若与电负性大的原子Y(与X相同的也可以)接近,在X与Y之间以氢为媒介,生成X-H…Y形式的键,称为氢键.(X与Y可以是同一种类原子,如水分子之间的氢键)
氢键的本质:强极性键(A-H)上的氢核 与电负性很大的、含孤电子对并带有部分负电荷的原子B之间的静电引力.
亲水基团大多是极性很强的集团 电负性也大 容易形成氢键
水水集团都是非极性的基团 所以不容易与水形成氢键
亲水性,疏水性亲水性与疏水性跟磷脂之间的关系是什么,为什么外侧的是亲水性,内侧疏水性.疏水性能不能让水通过,亲水性是不是
亲水性,疏水性
亲水性与疏水性跟磷脂之间的关系是什么,为什么外侧的是亲水性,内侧疏水性.疏水性能不能让水通过,亲水性是不是排水?
电表倒走1年前1
moseszhang 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
磷脂有一个极性的头和两条非极性的尾巴构成,由于相似相溶的关系,极性的头可以溶于极性的水中,这样磷脂在水溶液中其极性的头部要溶于水就不得不排列在外侧以便于与水接触;自然而然的由于非极性尾巴的疏水作用,它们就位于分子的内部,只有这样磷脂分子在水溶液中才能稳定存在.
其他的物质也可以以此理由解释
@-螺旋为什么在疏水环境中更容易形成
huangyu780221年前1
┽回声┾ 共回答了20个问题 | 采纳率100%
因为a螺旋需要形成链内氢键以维持其结构,若在亲水环境中则不利于链内氢键的形成,而与水分子形成氢键
聚乙醇酸(PGA )是亲水化合物还是疏水化合物啊
cml9143261年前2
wxwei-1982 共回答了13个问题 | 采纳率69.2%
聚乙醇酸(PGA )分子中含有大量的羟基,能与水分子形成氢键,而具有水溶性,所以是是亲水化合物.
大侠:疏水亲水,极性非极性这两对概念有什么联系,极性分子就是亲水的吗,那为啥PVDF是极性的,但是憎水
大侠:疏水亲水,极性非极性这两对概念有什么联系,极性分子就是亲水的吗,那为啥PVDF是极性的,但是憎水
接着讲:那为什么PVDF是极性的,但是是憎水的,并且又为啥它能溶于二甲基乙酰胺这个强极性溶剂中。还有脂溶性分子比如脂肪烃链能不能溶于强极性有机溶剂中,比如二甲基乙酰胺;有什么基团既是不溶于二甲基乙酰胺的,但又是溶于水的呢
还有,分子的亲水、疏水性是由什么决定的?
sgc3731年前2
秦泰1 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
那是因为PVDF分子内部形成的氢键太强了,水中的氧电负性不足以使其氢键分离.极性不一定亲水,只表明其电性分布的不均匀.能溶于二甲基乙酰胺估计是因为它的电负性更强或者重新形成了新的氢键吧.
依据R基团的极性将氨基酸的分类R基无极性(疏水的)有哪些?有极性,但R基无电荷的有哪些?R基有负电荷的(酸性的)有哪些?
依据R基团的极性将氨基酸的分类
R基无极性(疏水的)有哪些?
有极性,但R基无电荷的有哪些?
R基有负电荷的(酸性的)有哪些?
R基有正电荷的(碱性的)有哪些?
爱笑的小桃夭夭1年前1
遥恩 共回答了17个问题 | 采纳率100%
根据侧链R的极性不同分为非极性和极性氨基酸
氨基酸的R基团不带电荷或极性极微弱的属于非极性中性氨基酸,如:甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸、色氨酸、脯氨酸.它们的R基团具有疏水性.
氨基酸的R基团带电荷或有极性的属于极性氨基酸,它们又可分为:
(1)极性中性氨基酸:R基团有极性,但不解离,或仅极弱地解离,它们的R基团有亲水性.如:丝氨酸、苏氨酸、半胱氨酸、酪氨酸、谷氨酰胺、天门冬酰胺.
(2)酸性氨基酸:R基团有极性,且解离,在中性溶液中显酸性,亲水性强.如天门冬氨酸、谷氨酸.
(3)碱性氨基酸:R基团有极性,且解离,在中性溶液中显碱性,亲水性强.如组氨酸、赖氨酸、精氨酸.
这20种氨基酸都有各自的遗传密码,它们是生物合成蛋白质的构件,无种属差异.在体内,一些特殊蛋白质分子中还含有其它氨基酸,如甲状腺球蛋白中碘代酪氨酸,胶原蛋白中的羟脯氨酸及羟赖氨酸,某些蛋白质分子中的胱氨酸等,它们都是在蛋白质生物合成之后(或合成过程中),相应的氨基酸残基被修饰形成的.还有的是在物质代谢过程中产生,如鸟氨酸(由精氨酸转变来的等,这些氨基酸在生物体内都没有相应的遗传密码.
生物化学:判断(急)题号:15 题型:是非题 本题分数:5内容:水溶液中,只有极少数氨基酸的疏水侧链埋藏在蛋白质分子的内
生物化学:判断(急)
题号:15 题型:是非题 本题分数:5
内容:
水溶液中,只有极少数氨基酸的疏水侧链埋藏在蛋白质分子的内部。( )6、人体内若缺乏维生素B6和维生素PP,均会引起氨基酸代谢障碍。
选项:
1、 错
2、 对
题号:16 题型:是非题 本题分数:5
内容:
呼吸链中的递氢体本质上都是递电子体。
选项:
1、 错
2、 对
题号:17 题型:是非题 本题分数:5
内容:
ATP在高能化合物中占有特殊的地位,它起着共同的中间体的作用。
选项:
1、 错
2、 对
题号:18 题型:是非题 本题分数:5
内容:
人体内若缺乏维生素B6和维生素PP,均会引起氨基酸代谢障碍。
选项:
1、 错
2、 对
题号:19 题型:是非题 本题分数:5
内容:
嘌呤的合成代谢中,嘌呤的各个原子是在PRPP的C1上逐渐加上去的。
选项:
1、 错
2、 对
题号:20 题型:是非题 本题分数:5
内容:
二硫键既可被氧化剂也可还原剂所断裂。
选项:
1、 错
2、 对
qingshano01年前1
痴人臆语 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
答案:按顺序:15:错,16:对;17:对;18:错;19:对;20:错。
有一球状蛋白质,在pH7的水溶液中能折叠成一定的空间结构.通常非极性氨基酸侧链位于分子内部形成疏水核,极性氨基酸侧链位于
有一球状蛋白质,在pH7的水溶液中能折叠成一定的空间结构.通常非极性氨基酸侧链位于分子内部形成疏水核,极性氨基酸侧链位于分子外部形成亲水面.问(1)Val、Pro、Phe、Asp、Lys、Ile和His中哪些氨基酸侧链位于分子内部?哪些氨基酸侧链位于分子外部?(2)为什么球状蛋白质分子内部和外部都可发现Gly和A1a?(3)虽然Ser、Thr、Asn和Gln是极性的,为什么它们位于球状蛋白质的分子内部?(4)在球状蛋白质分子的内部还是外部能找到Cys(半胱氨酸),为什么?
isa_d1年前1
andyxhui 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
(1)因为Val、Pro、Phe和Ile是非极性氨基酸,所以它们的侧链位于分子内部.Asp、Lys和His是极性氨基酸,所以它们的侧链位于分子外部.
(2)因为Gly的侧链是—H, Ala的侧链是—CH3,它们的侧链都比较小,疏水性不强,所以它们既能在球状蛋白质的分子内部,也能在外部.
(3)因为Ser、Thr、Asn和Gln在pH7.0时有不带电荷的极性侧链,它们能参与内部氢键的形成,氢键中和了它们的极性,所以它们位于球状蛋白质分子的内部.
(4)在球状蛋白质分子的内部找到Cys,因为两个Cys常形成二硫键,这样就中和了Cys的极性.
多级水封疏水管有哪些优点?
杨隽1年前1
逼出来 共回答了12个问题 | 采纳率83.3%
主要优点有三个: 没有机械传动. 没有电气元件,不需调节、不耗电. 结构简单、维修方便.
具有亲水疏水基团的表面活性剂一定会降低水的表面张力吗?
伊人051年前1
jo___24 共回答了18个问题 | 采纳率100%
肯定,这正是表面活性剂的功能,不过降低表面张力的能力各有不同,所以具体将这些表面活性剂细分为:分散剂/乳化剂/洗涤剂等等.
向水的(hydrotropic)与疏水的(hydrophobic)及亲水的(hydrophilic)之间的区别是什么?
向水的(hydrotropic)与疏水的(hydrophobic)及亲水的(hydrophilic)之间的区别是什么?
我认为回答补充部分没有说清楚amphiphilic与hydrotropic的区别,另外我也见过 hydrotropic的有机物。
tindy5281年前1
微甜苹果 共回答了20个问题 | 采纳率95%
hydrophobic,疏水性的,是这种分子于水不溶,偏向非极性分子,可以溶于有机溶剂,所以也常被成为亲脂的.
hydrophilic是亲水性的,跟疏水性的刚好相反
hydrotropic介于这两者之间,理论上说,这种分子同时拥有亲水和疏水的部分,只是疏水性的部分比较小.
简单上说就是这样.
回答补充部分:
amphiphilic,它的定义是同时含有亲水hydrophilic和亲油lipophilic 的部分,就是有polar和apolar,典型的例子是肥皂,清洁剂.
hydrotropic是同时含有hydrophilic和hydrophobic的部分,只是hydrophobic的部分比较小.
重点在这儿!hydrophobic是不亲水,lipophilic是亲油,并不是完全一样的东西,在油层跟水层之前还可以有其他的物质.
amphiphilic的分子有两部分,一部分亲油一部分亲水,就是部分是极性的一部分非极性.这种分子,两种性质显示的是差不多的,所以显两性.
磷脂Phospholipid,是在生物学里很典型的例子,它的特性决定了磷脂双分子层的形成.生物膜的 磷脂双分子层的 结构知道吧?面向细胞内 跟细胞外的结构是亲水的,双分子层内部是亲油的.
然而hydrotropic是同时含有hydrophilic和hydrophobic的物质,只是疏水性的部分比较小.这种分子 可能只显示亲水的部分,但是疏水部分可能会有影响.
在一个复杂的蛋白质或是大分子里面,很难说所有的结构都是亲水的或是不亲水的,hydrotropic的分子就是显示 亲水的部分 大过 疏水的部分.
磷脂双分子层中为什么磷酸能亲水呢?而另一头疏水呢?T.T
痴木阿易1年前3
amd_intel 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
1.磷酸基是亲水性的基团,常见的亲水性基团还有磺酸基,羧基,羟基等.
因为这些基团会增加物质的溶解度.比如:当给苯环引入一个磺酸基形成苯磺酸,则使得苯不溶于水的性质变为溶于水的苯磺酸.所以说磺酸基是亲水基,同理磷酸基也是亲水基.
2.相反,所有的烃基都是疏水基团,也就是亲脂(油)基团,而且随着烃的含碳数越大(烃链越长)疏水性越强,亲脂性越强,在水中溶解度越小.
例如乙酸溶于水,这书因为乙酸中虽然含有疏水基甲基,但是甲基含碳量少且由于分子含有亲水基羧基,所以疏水基的比例不大,所以整个乙酸分子溶于水.但是硬脂酸(十八酸)则不溶于水,这是因为十八酸除了亲水的羧基外,含有十七个碳原子的很长的链的烷烃基团,导致疏水基的空间比例远远大于亲水基,所以整个硬脂酸分子不溶于水.
磷脂的另一头就是含有长链烷烃的疏水性基团.
蛋白质的疏水集团和亲水集团是什么?
yxlatyxl1年前2
james274 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
分子的疏水集团与亲水集团是由分子的极性决定的,与分子正电中心与负电中心是否重合有关
极性分子易溶于水,就称为亲水,非极性分子不易溶于水,称为疏水
一般C链长的分子带苯环的都是疏水的,比如包括链烷烃基、环烷烃基、芳香烃、脂类等等 ,带有-OH -COOH 一般亲水
初三的话应该不会太深,到有机化学时会细讲的
请问轴封加热器有疏水测点吗?还有他的汽源是各缸末端轴封汽和门杆漏气,这些汽的温度压力大概多少呢?
请问轴封加热器有疏水测点吗?还有他的汽源是各缸末端轴封汽和门杆漏气,这些汽的温度压力大概多少呢?
我在做热力计算的,至于轴封加热器这块应该怎么算呢?结果应能知道轴封疏水的焓和,因为是要用热力学第二定律方法算的
zwazlf1年前1
wxy466 共回答了16个问题 | 采纳率100%
不同功率级别的机组,热力系统形式及其参数有比较大的不同;不同的汽轮机制造厂设计的热力系统,热力系统形式及其参数也有所不同.要针对具体的热力系统才谈得上具体的温度、压力参数.
一般的热力系统中,轴封加热器疏水不布置测点.
2.属于蛋白质结构中的主键是( )A.氢键 B.盐键 C.肽键 D.疏水键
宁之静1年前2
草原小子 共回答了19个问题 | 采纳率100%
C肽键,蛋白质中氨基酸与氨基酸之间通过脱水缩合形成肽键,蛋白质中也有氢键,但是不是主键.
磷脂双分子层头部亲水尾部疏水,那么当水自由扩散进细胞的时候要经过尾部,那么细胞膜里面会怎么运作?
gghggj1年前1
Devil5 共回答了18个问题 | 采纳率72.2%
水进入细胞膜,一般认为有两种途径,虽然高中书上说是自由扩散的,其实不是那么单纯~
水跨过细胞膜通过水通道.就是在磷脂双分子层上,上下贯穿着一个通道蛋白,可以让水自由通过,不需要耗能,速度很快.
自由扩散,就是自由穿过磷脂双分子层.磷脂双分子层在流动的过程中,是会出现一些裂缝什么的,在水高低势能的驱动下,小小的水分子就可以穿过去.(不仅仅是说,某些离子在内外电势差的驱动下,也能穿过膜,不过高中不予考虑这个问题)这个过程比较慢.
选择 球蛋白分子种哪一组氨基酸之间可以形成疏水键 答案是Asp-Glu 为什么?
平林秋月1年前1
younijiuhao 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
疏水键是多肽链上的某些氨基酸的疏水基团或疏水侧链(非极性侧链)由于避开水而造成相互接近、粘附聚集在一起而形成的.所以能形成疏水键的氨基酸应为非极性(疏水)的,答案应该是Phe-Trp
请问疏水分子筛有哪些?ZSM-5是疏水分子筛吗?
glacierheart1年前1
shengge82 共回答了20个问题 | 采纳率85%
要看你的疏水定义什么,你需求的疏水环境是怎么样的
ZSM-5硅铝比越高时,通常疏水性较好,评价这种疏水性的方式为:对水蒸汽的吸附量小,对有机气体的吸附量高;如果是用接触角测试,肯定是亲水的.
通常分子筛疏水的方式:1、减少极性,如除Al.2、较少硅羟基.3、硅烷化
球蛋白和膜蛋白的三维结构都是带亲水侧链的氨基酸残基在外,带疏水侧链的氨基酸残基藏于分子内部,
bhlt211年前2
Chinese558 共回答了29个问题 | 采纳率86.2%
膜蛋白的三维结构都是带亲水侧链的氨基酸残基在外,肯定不对!
膜蛋白的三维结构不都是带亲水侧链的氨基酸残基在外,因为膜相本身是疏水的,不是亲水的,所以位于膜相中的蛋白质表面多数氨基酸残基是具有疏水氨基酸的测链的!
球蛋白的三维结构都是带亲水侧链的氨基酸残基在外,一般可以算对.这里没有考虑亚基的相互接触表面和 蛋白质分子表面上的活性部位的空穴的内表面的情况.
细胞膜跨膜结构中的亲水螺旋和疏水螺旋的作用
细胞膜跨膜结构中的亲水螺旋和疏水螺旋的作用
这些作用和他们的亲水性质或疏水性质有什么关系呢?
littlepigduoduo1年前1
破的BF 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
亲水螺旋含有较多的极性氨基酸,所以表现亲水性质,在细胞膜外或者细胞膜内,有具体的生物学功能.
疏水螺旋则含有较多的非极性氨基酸,表现疏水性,与细胞膜内部的脂肪酸尾部紧密结合,起固定跨膜蛋白的作用.
英语翻译疏水阀门频繁动作的治理Treatment to the Frequent Movement(action) of
英语翻译
疏水阀门频繁动作的治理
Treatment to the Frequent Movement(action) of the Steam Trap Valve
我不知道movement还是action哪个更合适?
用operation 是不是更合适呢?
saint19801年前2
简直美毖了 共回答了31个问题 | 采纳率87.1%
action 比较强调自身的动作;
movement的意思比较宽泛,更偏向于整理位置的移动,挪动,或者指疏水阀的零部件的运动,不适合用在疏水阀上;
operation重点偏向于操作,来自外部的.
所以用action好一点
许多氨基酸有疏水的侧链对不对
zwjgj1年前2
呵萊 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
如果仅仅说疏水的侧链的话,一般是指R基.也并非所有氨基酸R基都疏水,看一下统计:
甘氨酸 亲水性
丙氨酸 疏水性
缬氨酸 疏水性
亮氨酸 疏水性
异亮氨酸 疏水性
苯丙氨酸 疏水性
色氨酸 疏水性
酪氨酸 疏水性
天冬氨酸 酸性
天冬酰胺 亲水性
谷氨酸 酸性
赖氨酸 碱性
谷氨酰胺 亲水性
甲硫氨酸 疏水性
丝氨酸 亲水性
苏氨酸 亲水性
半胱氨酸 亲水性
脯氨酸 疏水性
组氨酸 碱性
精氨酸 碱性
可以看到,一般疏水的R基是长的烃连或者含有苯环的.
疏水的氨基酸残基一般都被包埋在了蛋白的内部,很多都是活性中心呢:)
生活中有哪些亲水和疏水物质
vipyou1年前1
煤油和汽油 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
亲水物质:酒精 甘油 淀粉 纤维素 蛋白质 .
疏水物质:食用油 汽油 柴油 润滑油 .
蛋白质中硫水作用力主要由何驱动?疏水作用力与温度有何相关性,
徐kk有1年前2
sunny907 共回答了14个问题 | 采纳率64.3%
蛋白质的疏水作用是靠肽链的非极性疏水残基来实现的,温度升高时,分子之间的撞击增加,次级键被破坏,使得肽链散开,疏水基团暴露在水中,疏水作用增加,使得蛋白质溶解度减小
亲水基,疏水基与自由水的多少何关拜托各位大神
尉迟红中1年前2
雨中行人你好吗 共回答了25个问题 | 采纳率84%
亲水基越多.自由水越少.这是生物里的一个问题吧.看一个物质结构组成的基团的
热水锅炉的安全阀需要疏水管不
Vivian_he1年前1
thl1234567 共回答了21个问题 | 采纳率81%
以2意大r利OR安全阀在热力n系统的选型为5例:其中4V=被加热水1的容积,单位为6L 安全阀的口f径= (V.7)在开p方3,单位是毫米(mm)例如:锅炉容积为10000L,则对应的安全阀的口e径=(3000.3) = 200,再开t方7就是接近16mm,取最接近的就是DN77的安全阀.这个x里面打不h了z根号,只好用文5字表述,不p好意思.
c荮hⅡib觥θzsㄋtàㄝlhⅡy」
具有疏水侧链的氨基酸残基很少埋藏在分子内部,以便保护蛋白质受水的作用对吗
tvrvefcvefc1年前1
abc5176 共回答了26个问题 | 采纳率84.6%
不对,疏水侧链的氨基酸倾向于包裹在蛋白质内部.有极性的氨基酸会在蛋白质表面,这样易于形成水化层,易于蛋白溶解.
1、氧化磷酸化2、DNA变性3、疏水相互作用4、蛋白质等电点5、蛋白质变性6、核酶7、生物氧化8、糖酵解9、糖原异生作用
1、氧化磷酸化
2、DNA变性
3、疏水相互作用
4、蛋白质等电点
5、蛋白质变性
6、核酶
7、生物氧化
8、糖酵解
9、糖原异生作用
10、焦磷酸硫胺素
这是哪本教材上的答案?
toshimi1年前1
古乐儿 共回答了25个问题 | 采纳率84%
1 在真核细胞的线粒体或细菌中,物质在体内氧化时释放的能量供给ADP与无机磷合成ATP的偶联反应.
2 DNA变性是指核酸双螺旋碱基对的氢键断裂,双链变成单链,从而使核酸的天然构象和性质发生改变.
3 通过疏水物的疏水基与水相互排斥作用而发生的非极性分子在水相环境中具有避开水而相互聚集的倾向
4 由于蛋白质表面离子化侧链的存在,蛋白质带净电荷.对于每个蛋白都存在一个pH使它的表面净电荷为零即等电点.英文缩写 pI
5 蛋白质在某些物理和化学因素作用下其特定的空间构象被改变,从而导致其理化性质的改变和生物活性的丧失,这种现象称为蛋白质变性.
6 具有催化功能的RNA分子,是生物催化剂.核酶又称核酸类酶、酶RNA、 核酶类酶RNA.
7 在生物体内,从代谢物脱下的氢及电子,通过一系列酶促反应与氧化合成水,并释放能量的过程.也指物质在生物体内的一系列氧化过程.主要为机体提供可利用的能量.
8 在氧气不足条件下,葡萄糖或糖原分解为乳酸的过程,此过程中伴有少量ATP的生成.
9 由非糖物质转变为葡萄糖和糖原的过程,称为糖原异生作用.在正常情况下,主要在肝脏内进行.
10 焦磷酸硫胺素(thiamine pyrophosphate)简称TPP,酶的辅因子,是维生素B1的辅酶形式,参与转醛基反应.作为丙酮酸脱氢酶和α酮戊二酸脱氢酶的辅因子,在α酮酸脱羧反应中起作用.
亲水基团和疏水基团如何判断上述两者的作用谁较明显?是看相对分子量还是什么?
心与星雨1年前2
debianzxvf 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
通过判断两者在整个分子中所占比例.哪个较大哪个的作用就较大.
按疏水性质可把20种普通氨基酸分成几类?
大富翁阿土伯1年前1
︶ㄣ評荇綫﹎﹖ 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
可分为疏水性氨基酸和亲水性氨基酸两类
但Gly由于R基为-H,划分时既可以算作疏水性氨基酸又可以划到亲水性氨基酸里
亲水性氨基酸两类又分为带电荷和不带电荷两类
带电荷氨基酸又可分为带正电和带负电两类
水分子怎么进出其它细胞呢细胞膜内部不是疏水的吗
老朱19731年前2
糊糊的草鞋 共回答了12个问题 | 采纳率100%
水分子远小于磷脂分子,可以通过磷脂双分子层.且水分子可以通过水蛋白通道来更快速地协助扩散.
氨基酸的R基中亲水和疏水基团都有哪些?
檀香店主1年前1
天亮好黑 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
亲水集团有 -COOH,-NH2
疏水基团就多了,除了这两个基团,基本都是疏水,包括链烷烃基,环烷烃基,和芳香烃基.
磷脂是一种由甘油、脂肪酸和磷酸组成的分子,由磷酸组成的“头”部是亲水的,由脂肪酸组成的“尾”部是疏水的.把一些磷脂分子置
磷脂是一种由甘油、脂肪酸和磷酸组成的分子,由磷酸组成的“头”部是亲水的,由脂肪酸组成的“尾”部是疏水的.把一些磷脂分子置于水中时
(A)在水——空气界面上铺成单分子层
(B)在水——空气界面上铺成双分子层
(C)完全溶解于水中
(D)形成沉淀
xiaoyangm1年前3
ljh075 共回答了18个问题 | 采纳率100%
B 和细胞膜上的磷脂分子结构一样
细胞膜的为什么没有崩溃呢?细胞膜的胞内和胞外都是亲水基,而膜中间是疏水基.那么膜不是受到两个相反方向的力的作用吗?那为什
细胞膜的为什么没有崩溃呢?
细胞膜的胞内和胞外都是亲水基,而膜中间是疏水基.那么膜不是受到两个相反方向的力的作用吗?那为什么,细胞膜没有被拉散呢?
Maviswei1年前5
52yth8 共回答了18个问题 | 采纳率77.8%
你这样理解不是很正确哦.是这样的,细胞膜由磷脂双分子层和其上的蛋白质等构成,磷脂分子是有一个亲水的头部和两条输水的尾巴.亲水基团是指具有溶于水或容易与水亲和的特性的原子团,疏水集团是指具有不溶于水而易溶于有机溶剂或容易与有机溶剂亲和的特性的原子团.这样的话两层磷脂分子都是输水的头部朝外,这样易于溶于生物体内细胞之间的水环境;而输水的尾巴被夹在中间,可以穿插一些蛋白质作为细胞膜上的载体、抗原识别位点等,为不易溶于水的蛋白质等有机物提供发挥生理作用的疏水环境,但是这并不是说亲水基团就受到水的作用力被拉断,也并不是说疏水集团被有机溶剂的作用力拉断,他们只是各自易溶于对应的液体中而已,比起和水或有机溶剂溶解或者亲和时的作用力,亲水基和疏水基之间的作用力(共价键)要强得多,所以不会像你想象的那样被拉散.除此之外,还应该考虑,构成细胞膜中磷脂分子和蛋白质分子构成的是一个整体,这个完整的细胞膜是具有流动性等特性,这些都利于其结构的稳定性;从动力学的角度,外围的两侧都是亲水的,而中间是疏水的,这样的结构在生物体细胞之间的水环境中能维持能量最低亦即最稳定的状态,这也有利于维持细胞膜的稳定;细胞膜的这种结构是生物长期适应和进化的结果,非常精密、合适、巧妙,是能适应环境并且维持稳定的最佳结构,很稳定,不是你想象的那样会被拉散的.
球蛋白的表面分布疏水分子,空穴分布极性分子
凯旋明1年前1
amengbb 共回答了20个问题 | 采纳率80%
错,亲水基团在表面.
球蛋白分子约80~90%的疏水侧链被埋藏,分子表面是亲水侧链,因此球蛋白是水溶性的
用精氨酸做结构修饰的话精氨酸属于亲水基团还是疏水的?
xzm03921年前1
原来我叫这名字 共回答了17个问题 | 采纳率76.5%
精氨酸有羧基和氨基,水中可以形成离子,为亲水基团.疏水基一般为较长的烃链.

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