อะไรคือหน่วยการสร้างของโปรตีน?

คำถาม

เต่ากินอะไร ถือเป็นสารอาหารที่จำเป็นอย่างแท้จริง, ได้รับความสนใจจากนักปราชญ์มากมาย, ในแง่นั้นเราได้ตัดสินใจที่จะให้ความกระจ่างกับคำถามมากขึ้น ” โปรตีนเป็นส่วนประกอบในการสร้างอะไร“.

โปรตีนเป็นส่วนประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิต และโมเลกุลเหล่านี้ประกอบขึ้นด้วยสายโซ่ยาวที่ก่อตัวเป็นรูปทรงต่างๆ. โปรตีนเป็นหน่วยการสร้างของสิ่งมีชีวิตและโมเลกุลเหล่านี้ประกอบด้วยสายโซ่ยาวที่ก่อตัวเป็นรูปร่างต่างๆ, โปรตีนเป็นหน่วยการสร้างของสิ่งมีชีวิตและโมเลกุลเหล่านี้ประกอบด้วยสายโซ่ยาวที่ก่อตัวเป็นรูปร่างต่างๆ, โปรตีนเป็นหน่วยการสร้างของสิ่งมีชีวิตและโมเลกุลเหล่านี้ประกอบด้วยสายโซ่ยาวที่ก่อตัวเป็นรูปร่างต่างๆ.

โปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างมวลกล้ามเนื้อ. มักพบในผลิตภัณฑ์จากสัตว์, ซึ่งทำจากคาร์บอน, ไฮโดรเจน, ไนโตรเจน, ออกซิเจนหรือกำมะถันรวมกันเรียกว่า 'กรดอะมิโน’ เหล่านี้เป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีน.

 

การสร้างบล็อคของโปรตีน

บล็อกการสร้างโปรตีน

เต่ากินอะไร เป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนซึ่งเกิดจากการหลอมรวมของโมเลกุลขนาดเล็กอื่นๆ.

ส่วนประกอบหลักของโปรตีนคือกรดอะมิโน, ซึ่งเป็นโมเลกุลอินทรีย์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยอัลฟ่า (ศูนย์กลาง) อะตอมของคาร์บอนที่เกาะติดกับหมู่อะมิโน, กลุ่มคาร์บอกซิล, อะตอมไฮโดรเจนและส่วนประกอบแปรผันที่เรียกว่าโซ่ข้าง.

ในโปรตีน, กรดอะมิโนหลายตัวเชื่อมกันด้วยพันธะเปปไทด์เพื่อสร้างสายยาว. พันธะเปปไทด์เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาทางชีวเคมีซึ่งโมเลกุลของน้ำจะถูกสกัดเมื่อเชื่อมต่อกลุ่มอะมิโนของกรดอะมิโนกับกลุ่มคาร์บอกซิลของกรดอะมิโนที่อยู่ติดกัน.

ลำดับเชิงเส้นของกรดอะมิโนภายในโปรตีนถือเป็นโครงสร้างหลักของโปรตีน. โปรตีนถูกสร้างขึ้นจากกลุ่มของกรดอะมิโนเพียงยี่สิบตัว, แต่ละอันมีห่วงโซ่ด้านข้างที่เป็นเอกลักษณ์. สายข้างของกรดอะมิโนมีองค์ประกอบทางเคมีต่างกัน. กลุ่มกรดอะมิโนที่ใหญ่ที่สุดมีสายด้านข้างที่ไม่มีขั้ว.

กรดอะมิโนอื่นๆ บางชนิดมีสายด้านข้างที่มีประจุบวกหรือประจุลบ,ในขณะที่บางตัวมีโซ่ด้านข้างแต่ไม่มีประจุ.

เคมีของสายด้านข้างของกรดอะมิโนจำเป็นสำหรับโครงสร้างโปรตีน, เนื่องจากโซ่ด้านข้างเหล่านี้สามารถเชื่อมติดกันเพื่อรักษารูปร่างที่แน่นอนหรือความยาวของโปรตีนตามโครงสร้าง. เนื่องจากปฏิกิริยาลูกโซ่ด้านข้าง, ลำดับและตำแหน่งของกรดอะมิโนในโปรตีนเฉพาะจะถูกชี้นำ,ที่ซึ่งการดัดและพับเกิดขึ้นในโปรตีนนั้น.

รูปร่างสุดท้ายนำมาใช้โดย โปรตีนสังเคราะห์ใหม่ มักจะเป็นหนึ่งในแง่บวกและเป็นประโยชน์มากที่สุด. ด้วยการพับของโปรตีน, พวกเขาทดสอบรูปแบบต่างๆก่อนที่จะถึงรูปแบบสุดท้าย,อันเป็นเอกลักษณ์และกะทัดรัด.

โปรตีนที่พับแล้วจะเสถียรโดยพันธะที่ไม่ใช่โควาเลนต์ระหว่างกรดอะมิโนหลายพันตัว. นอกจากนี้, แรงทางเคมีระหว่างโปรตีนกับสภาพแวดล้อมใกล้เคียงมีส่วนทำให้เกิดรูปร่างและความเสถียรของโปรตีน.

ตัวอย่างเช่น, โปรตีนที่ละลายในไซโตพลาสซึมมี hydrophilic (ชอบน้ำ) กลุ่มเคมีบนพื้นผิวของพวกมัน, ในขณะที่ไม่ชอบน้ำ (กันน้ำ) องค์ประกอบมักจะถูกประกบอยู่ภายใน. ในทางตรงกันข้าม, โปรตีนที่แทรกเข้าไปในเยื่อหุ้มเซลล์จะแสดงกลุ่มเคมีที่ไม่ชอบน้ำบนผิวของมัน, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่ผิวของโปรตีนสัมผัสกับไขมันเมมเบรน.

 

หน้าที่ของโปรตีน

 

การจัดเก็บและดึงข้อมูล, การจัดเก็บและดึงข้อมูล. โปรตีนประกอบด้วยสายโซ่ยาวของกรดอะมิโนที่พับเป็นโครงสร้างสามมิติเฉพาะ, โปรตีนประกอบด้วยสายโซ่ยาวของกรดอะมิโนที่พับเป็นโครงสร้างสามมิติเฉพาะ. โปรตีนประกอบด้วยสายโซ่ยาวของกรดอะมิโนที่พับเป็นโครงสร้างสามมิติเฉพาะ.

โปรตีนประกอบด้วยสายโซ่ยาวของกรดอะมิโนที่พับเป็นโครงสร้างสามมิติเฉพาะ 20 โปรตีนประกอบด้วยสายโซ่ยาวของกรดอะมิโนที่พับเป็นโครงสร้างสามมิติเฉพาะ, โปรตีนประกอบด้วยสายโซ่ยาวของกรดอะมิโนที่พับเป็นโครงสร้างสามมิติเฉพาะ. โดยทั่วไป, โปรตีนประกอบด้วยสายโซ่ยาวของกรดอะมิโนที่พับเป็นโครงสร้างสามมิติเฉพาะ 10 โปรตีนประกอบด้วยสายโซ่ยาวของกรดอะมิโนที่พับเป็นโครงสร้างสามมิติเฉพาะ.

โปรตีนประกอบด้วยสายโซ่ยาวของกรดอะมิโนที่พับเป็นโครงสร้างสามมิติเฉพาะ 20 โปรตีนประกอบด้วยสายโซ่ยาวของกรดอะมิโนที่พับเป็นโครงสร้างสามมิติเฉพาะ.

โปรตีนประกอบด้วยสายโซ่ยาวของกรดอะมิโนที่พับเป็นโครงสร้างสามมิติเฉพาะ.

หน้าที่สำคัญของโปรตีนคือ;

  1. เพื่อการเติบโตและการบำรุงรักษา: โปรตีนจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและบำรุงรักษาเนื้อเยื่อ. ของคุณ ความต้องการโปรตีนของร่างกายขึ้นอยู่กับสุขภาพและระดับกิจกรรมของคุณ.
  2. ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมี: เอ็นไซม์เป็นโปรตีนที่ช่วยให้ปฏิกิริยาเคมีที่สำคัญเกิดขึ้นภายในร่างกายของคุณ.
  3. เป็นผู้ส่งสาร: ห่วงโซ่ ของกรดอะมิโนที่มีความยาวต่างๆ กันก่อตัวเป็นโปรตีนและเปปไทด์ที่ประกอบเป็นฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกายของคุณและส่งข้อมูลระหว่างเซลล์ของคุณ, เนื้อเยื่อและอวัยวะ.
  4. การจัดโครงสร้าง: คลาสของโปรตีนที่เรียกว่าโปรตีนไฟบรินให้โครงสร้าง, ความแข็งแกร่ง, และยืดหยุ่นได้ทุกส่วนของร่างกาย.
  5. รักษา pH ที่เหมาะสม: โปรตีน ทำหน้าที่เป็นระบบบัฟเฟอร์เพื่อช่วยให้ร่างกายของคุณรักษาค่า pH ของเลือดและของเหลวในร่างกายอย่างเหมาะสม.
  6. สมดุลของเหลว: โปรตีนในเลือดช่วยรักษาสมดุลของของเหลวระหว่างเลือดกับเนื้อเยื่อรอบข้าง.
  7. เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน: โปรตีนสร้างแอนติบอดีเพื่อปกป้องร่างกายของคุณจากผู้บุกรุกจากต่างประเทศ,เช่น แบคทีเรียก่อโรคและไวรัส.
  8. การขนส่งและการเก็บรักษาสารอาหาร: บาง โปรตีน ขนส่งสารอาหารทั่วร่างกาย, ในขณะที่คนอื่นเก็บไว้.
  9. จัดเตรียม พลังงาน: โปรตีนสามารถเป็นแหล่งพลังงานที่มีคุณค่า, แต่เฉพาะกรณีถือศีลอด, การออกกำลังกายที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือปริมาณแคลอรี่ไม่เพียงพอ.

โปรตีนเป็นส่วนประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิต และเอ็นไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ช่วยย่อยสลาย?

โปรตีนเป็นส่วนประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิต และเอ็นไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ช่วยย่อยสลาย, ปลา, โปรตีนเป็นส่วนประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิต และเอ็นไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ช่วยย่อยสลาย, โปรตีนเป็นส่วนประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิต และเอ็นไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ช่วยย่อยสลาย. แต่ปัญหาของอาหารเหล่านี้คือ คนที่ไม่สามารถกินอาหารเหล่านี้ได้เนื่องจากเหตุผลทางศาสนาหรือเรื่องอาหาร.

แต่ปัญหาของอาหารเหล่านี้คือ คนที่ไม่สามารถกินอาหารเหล่านี้ได้เนื่องจากเหตุผลทางศาสนาหรือเรื่องอาหาร. แต่ปัญหาของอาหารเหล่านี้คือ คนที่ไม่สามารถกินอาหารเหล่านี้ได้เนื่องจากเหตุผลทางศาสนาหรือเรื่องอาหาร.

แต่ปัญหาของอาหารเหล่านี้คือ คนที่ไม่สามารถกินอาหารเหล่านี้ได้เนื่องจากเหตุผลทางศาสนาหรือเรื่องอาหาร.

แต่ปัญหาของอาหารเหล่านี้คือ คนที่ไม่สามารถกินอาหารเหล่านี้ได้เนื่องจากเหตุผลทางศาสนาหรือเรื่องอาหาร. แต่ปัญหาของอาหารเหล่านี้คือ คนที่ไม่สามารถกินอาหารเหล่านี้ได้เนื่องจากเหตุผลทางศาสนาหรือเรื่องอาหาร, การออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับ Gluteus Minimus คืออะไร, แต่ปัญหาของอาหารเหล่านี้คือ คนที่ไม่สามารถกินอาหารเหล่านี้ได้เนื่องจากเหตุผลทางศาสนาหรือเรื่องอาหาร, แต่ปัญหาของอาหารเหล่านี้คือ คนที่ไม่สามารถกินอาหารเหล่านี้ได้เนื่องจากเหตุผลทางศาสนาหรือเรื่องอาหาร. แต่ปัญหาของอาหารเหล่านี้คือ คนที่ไม่สามารถกินอาหารเหล่านี้ได้เนื่องจากเหตุผลทางศาสนาหรือเรื่องอาหาร.

กระบวนการย่อยอาหารโมเลกุลเป็นกรดอะมิโนเริ่มต้นหลังจากอาหารออกจากปากของเราและสิ้นสุดเมื่อสารอาหารทั้งหมดถูกดูดซึมโดยเซลล์ของร่างกายของเรา. กระบวนการย่อยอาหารโมเลกุลเป็นกรดอะมิโนเริ่มต้นหลังจากอาหารออกจากปากของเราและสิ้นสุดเมื่อสารอาหารทั้งหมดถูกดูดซึมโดยเซลล์ของร่างกายของเรา. กระบวนการย่อยอาหารโมเลกุลเป็นกรดอะมิโนเริ่มต้นหลังจากอาหารออกจากปากของเราและสิ้นสุดเมื่อสารอาหารทั้งหมดถูกดูดซึมโดยเซลล์ของร่างกายของเรา.

กระบวนการย่อยอาหารโมเลกุลเป็นกรดอะมิโนเริ่มต้นหลังจากอาหารออกจากปากของเราและสิ้นสุดเมื่อสารอาหารทั้งหมดถูกดูดซึมโดยเซลล์ของร่างกายของเรา.

 


แหล่งที่มา: https://www.livescience.com/53044-protein.html

https://www.nature.com/scitable/topicpage/protein-structure

https://www.healthline.com/nutrition/functions-of-protein

ทิ้งคำตอบไว้