Реферат на тему:
Липи́ды (РѕС‚ греч. О»ОЇПЂОїП‚, lГpos — Р¶РёСЂ) — жирные кислоты, Р° также РёС… производные, как РїРѕ радикалу, так Рё РїРѕ карбоксильной РіСЂСѓРїРїРµ.
Рспользуемое ранее определение липидов, как РіСЂСѓРїРїС‹ органических соединений, хорошо растворимых РІ неполярных органических растворителях (бензол, ацетон, хлороформ) Рё практически нерастворимых РІ РІРѕРґРµ, является неточным. Р’Рѕ-первых, такое определение вместо четкой характеристики класса химических соединений РіРѕРІРѕСЂРёС‚ лишь Рѕ физических свойствах. Р’Рѕ-вторых, РІ настоящее время известно достаточное количество соединений, нерастворимых РІ неполярных растворителях или Р¶Рµ, наоборот, хорошо растворимых РІ РІРѕРґРµ, которые, тем РЅРµ менее, относят Рє липидам. Р’ современной органической С…РёРјРёРё определение термина «липиды» основано РЅР° биосинтетическом родстве данных соединений — Рє липидам относят жирные кислоты Рё РёС… производные [1]. Р’ то Р¶Рµ время РІ Р±РёРѕС…РёРјРёРё Рё РґСЂСѓРіРёС… разделах биологии Рє липидам РїРѕ-прежнему принято относить Рё гидрофобные или амфифильные вещества РґСЂСѓРіРѕР№ химической РїСЂРёСЂРѕРґС‹ [2].
Классификация липидов, как и других соединений биологической природы, — весьма спорный и проблематичный процесс. Предлагаемая ниже классификация, хоть и широко распространена в липидологии, является далеко не единственной. Она основывается, прежде всего, на структурных и биосинтетических особенностях разных групп липидов.
Примеры жирных кислот: миристиновая (насыщенная жирная кислота) и миристолеиновая (мононенасыщенная кислота) имеют 14 атомов углерода.
Общее строение фосфолипидовЗаместители R1 и R² — остатки жирных кислот, X зависит от типа фосфолипида.
Молекулы простых липидов состоят из спирта, жирных кислот, сложных — из спирта, высокомолекулярных жирных кислот, возможны остатки фосфорной кислоты, углеводов, азотистых оснований и др. Строение липидов зависит в первую очередь от пути их биосинтеза. Для подробного ознакомления следует перейти по ссылкам, указанным в схеме классификации.
Многие жиры, в первую очередь триглицериды, используются организмом как источник энергии. При полном окислении 1 г жира выделяется около 9 ккал энергии, примерно вдвое больше, чем при окислении 1 г белков или углеводов. Поэтому жировые отложения используются в качестве запасных источников питательных веществ прежде всего животными, которые вынуждены носить свои запасы на себе. Растения чаще запасают углеводы, однако в семенах многих растений высоко содержание жиров (растительные масла добывают из семян подсолнечника, кукурузы, рапса, льна и других масличных растений).
Жир - хороший теплоизолятор, поэтому у многих теплокровных животных он откладывается в подкожной жировой ткани, уменьшая потери тепла. Особенно толстый подкожный жировой слой характерен для водных млекопитающих (китов, моржей и др.). В то же время у животных, обитающих в условиях жаркого климата (верблюды, тушканчики) жировые запасы откладываются на изолированных участках тела (в горбах у верблюда, в хвосте у жирнохвостых тушканчиков), чтобы он не препятствовал теплоотдаче.
Фосфолипиды составляют РѕСЃРЅРѕРІСѓ биослоя клеточных мембран, холестерин — регуляторы текучести мембран. РЈ архей РІ состав мембран РІС…РѕРґСЏС‚ производные изопреноидных углеводородов. Р’РѕСЃРєРё образуют кутикулу РЅР° поверхности надземных органов (листьев Рё молодых побегов) растений. РС… также РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЏС‚ РјРЅРѕРіРёРµ насекомые (так, пчёлы строят РёР· РЅРёС… соты, Р° червецы Рё щитовки образуют защитные чехлы).
Толстый слой жира защищает внутренние органы многих животных от повреждений при ударах (например, сивучи при массе до тонны могут прыгать на каменистый берег со скал высотой 4-5 м).
Самые разные организмы — РѕС‚ диатомовых водорослей РґРѕ акул — используют резервные запасы Р¶РёСЂР° как средство снижения среднего удельного веса тела Рё, таким образом, увеличения плавучести. Рто позволяет снизить расходы энергии РЅР° удержание РІ толще РІРѕРґС‹.
Суточная потребность взрослого человека в липидах — 70—140 грамм.
wreferat.baza-referat.ru
Липиды: Общие сведения
Липиды — один из важнейших классов сложных молекул, присутствующих в клетках и тканях животных в составе жировой ткани, играющую важную физиологическую роль.
В состав этих малорастворимых в воде соединений, разнообразных по структуре, как правило, входят жирные кислоты или их производные и глицерин. [ Conigrave A.D. et al., 1996, Small D.M., 1986, Murray R.K. et al., 1988 ].
Липиды выполняют самые разнообразные функции. Они входят в состав клеточных мембран, служат предшественниками стероидных гормонов, желчных кислот, простагландинов и фосфоинозитидов. В крови содержатся отдельные компоненты липидов ( насыщенные жирные кислоты, мононенасыщенные жирные кислоты и полиненасыщенные жирные кислоты ), триглицериды, холестерин, эфиры холестерина и фосфолипиды. Все эти вещества не растворимы в воде, поэтому в организме имеется сложная система транспорта липидов. Свободные (неэтерифицированные) жирные кислоты переносятся кровью в виде комплексов с альбумином. Триглицериды, холестерин, эфиры холестерина и фосфолипиды транспортируются в форме водорастворимых липопротеидов.
Р’ организме большая часть липидов представлена ацилглицеролами, РєРѕРіРґР° Рє глицерину присоединен РѕРґРёРЅ, РґРІР° или три остатка Р¶РёСЂРЅРѕР№ кислоты (монокарбоновые алифатические Р–Рљ СЃ неразветвленной цепью, приимущественно C16 Рё C18), РѕРЅРё образуют нейтральные Р¶РёСЂС‹, образованные приимущественно РўР РРђР¦РЛГЛРЦЕРОЛАМР; РѕРЅРё являются главными липидами жировых отложений Рё пищи.
Ацилглицеролы, РІ первую очередь ФОСФОЛРРџРДЫ, являются основными компонентами плазматических Рё РґСЂСѓРіРёС… мембран.
Фосфолипиды участвуют в метаболизме многих липидов.
РЎР¤РНГОЛРРџРДЫ являются важными компонентами мембран Рё вездесущими клеточныим регуляторами (СЃРј. Р›РРџРДЫ РљРђРљ Р‘РОРЕГУЛЯТОРЫ )
Гликофосфолипиды, построенные из сфингозина, остатков сахаров и жирных кислот, составляют 5-10% всех липидов плазматической мембраны.
Фосфоглицеролы, фосфосфинголипиды и гликосфинголипиды представляют собой амфипатические липиды, поэтому они идеально выполняют функции основных компонентов плазматической мембраны. Некоторые фосфолипиды выполняют особые функции. Например, дипальмитоиллецитин является основным элементом сурфактанта (поверхностно-активного вещества) легких, который иногда отсутствует у недоношенных детей, в результате чего у них наблюдается расстройство дыхания.
Фосфолипиды, содержащие инозитол, являются предшественниками вторых посредников при действии гормонов, а алкилфосфолипид — тромбоцит — активирующим фактором ( ФАТ ).
Локализованные на внешней поверхности плазматической мембраны гликосфинголипиды, олигосахаридные цепи которых смотрят наружу, входят в состав гликокаликса клеточной поверхности и, по-видимому, выполняют важные функции, а именно:
1) участвуют в межклеточных взаимодействиях,
2) являются рецепторами бактериальных токсинов, например холерного токсина, и
3) являются соединениями, определяющими группы крови (система АВО).
В настоящее время описано около дюжины болезней, связанных с накоплением гликолипидов (например, болезнь Гоше, болезнь Тея-Сакса), причиной которых является снижение активности локализованных в лизосомах гидролаз, катализирующих расщепление гликолипидов. см. заболевание: липидоз
Разнообразие и уровень липидов в клетках, тканях и органах определяются процессами липидного метаболизма (ЛМ), включающими их транспорт, поглощение, использование клетками, синтез de novo, разрушение и выведение ( рис. 1 ). Процессы липидного метаболизма происходят при участии множества белков с различными функциями, которые, как и кодирующие их гены, также являются компонентами системы липидного метаболизма.
Рнтерес Рє изучению системы ЛМ обусловлен ее важной ролью РІ жизнедеятельности организма, Р° также тем, что нарушения ее функционирования являются РѕРґРЅРѕР№ РёР· причин возникновения заболеваний Сѓ человека [ Murray R.K. et al., 1988, V.Breslow J.L., 1988, Rees A. et al., 1990, Chamberlain J.C. et al., 1990 ].
Синтез и разрушение липидов происходят практически во всех тканях организма. Вместе с тем, ряд тканей выполняют специализированные функции. Так, поглощение экзогенных липидов происходит в стенках тонкого кишечника; запасание — в жировой ткани; выведение продуктов распада липидов — в кишечнике, почках, легких [ Conigrave A.D. et al., 1996, Jungerman K. et al., 1996 ]. Центральное место в ЛМ занимает печень, в которой происходит пересечение путей метаболизма липидов, углеводов и белков. Здесь же синтезируется основная масса белков транспорта липидов, также продукты деградации липидов, выводящиеся из организма [ Haussinger D., 1996 ].
Объем экспериментальных данных по различным особенностям функционирования этой системы в последние годы стремительно возрастает, в том числе — по регуляции транскрипции генов липидного метаболизма.
Для систематизации, обобщения Рё анализа сведений Рѕ регуляции транскрипции генов системы ЛМ создана база данных LM- TRRD (Lipid Metabolism — Transcription Regulatory Regions Database) [ Ananko E.A. et al., 1996 ], являющаяся РѕРґРЅРёРј РёР· разделов базы данных TRRD [ Кель Рђ.Р. СЃ соавт., 1997 ].
Рсточники липидов РІ организме — РёС… потребление СЃ пищей СЃ последующим всасыванием через стенки тонкого кишечника [ Conigrave A.D. et al., 1996 ] ( СЂРёСЃ. 1 ) Рё РєСЂРѕРјРµ того, эндогенные липиды синтезируются РёР· более простых соединений — продуктов метаболизма белков Рё углеводов [ Murray R.K. et al., 1988, Jungerman K. et al., 1996 ]. Благодаря транспортным белкам аполипопротеинам липиды перемещаются РїРѕ лимфо- Рё кровотоку Рё перераспределяются между органами Рё тканями [ V.Breslow J.L., 1988 ] (РЎРј. Липидов транспорт ).
Липиды выполняют самые разнообразные функции. Они входят в состав клеточных мембран, служат предшественниками стероидных гормонов, желчных кислот, простагландинов и фосфоинозитидов. В крови содержатся отдельные компоненты липидов ( насыщенные жирные кислоты, мононенасыщенные жирные кислоты и полиненасыщенные жирные кислоты ), триглицериды, холестерин, эфиры холестерина и фосфолипиды. Все эти вещества не растворимы в воде, поэтому в организме имеется сложная система транспорта липидов. Свободные (неэтерифицированные) жирные кислоты переносятся кровью в виде комплексов с альбумином. Триглицериды, холестерин, эфиры холестерина и фосфолипиды транспортируются в форме водорастворимых липопротеидов .
www.ronl.ru
В
В
В
В
План:
В
Литература
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
1.Важнейшие липиды тканей человека
Липиды составляют около 10-12% массы тела человека. В среднем в теле взрослого человека содержится около 10-12 РєРі липидов, РёР· РЅРёС… 2-3 РєРі приходится РЅР° структурные липиды, а остальное количество – на резервные. Основная масса резервных липидов (около 98%) сосредоточена в жировой ткани и представлена РўРђР“. Рти липиды являются источником потенциальной химической энергии, доступной в периоды голодания.
Содержание липидов в тканях человека существенно различается. В жировой ткани они составляют до 75% сухого веса. В нервной ткани липидов содержится до 50% сухого веса, основные из них фосфолипиды и сфингомиелины (30%), холестерол (10%), ганглиозиды и цереброзиды (7%). В печени общее количество липидов в норме не превышает 10-14%.
Жирные кислоты, характерные для организма человека, содержат чётное число атомов углерода, чаще всего – от 16 до 20. Основной насыщенной жирной кислотой в липидах человека является пальмитиновая (до 30-35%). Ненасыщенные жирные кислоты представлены моноеновыми и полиеновыми. Двойные связи в жирных кислотах в организме человека имеют цис-конфигурацию Жиры и фосфолипиды организма при нормальной температуре тела имеют жидкую консистенцию, так как количество ненасыщенных жирных кислот преобладает над насыщенными. В фосфолипидах мембран ненасыщенных кислот может быть до 80-85%, а в составе подкожного жира – до 60%.
2.Состав и строение резервных и структурных липидов тканей
Жировая ткань является разновидностью рыхлой соединительной ткани, в которой жировые клетки образуют большие скопления. Жировая клетка имеет все свойственные клетке органеллы, но основной ее объем занимает жировая капля. Жировые клетки при этом увеличиваются и могут занимать все пространство между соединительнотканными волокнами, которые входят в состав межклеточного пространства.
Жировая ткань накапливается, главным образом, в брюшной полости животных (сальник, околопочечный жир и др.), под кожей (подкожная клетчатка), между мышцами и в других местах.
Количество накапливающейся в туше жировой ткани зависит от вида, возраста, породы, пола, упитанности животного, анатомического происхождения части туши.
В
Прижизненные функции жировой ткани: защитная, структурная, питательная.Жировая ткань наряду с другими тканями входит в состав мяса и в значительной степени определяет его качество.
3.Основные фосфолипиды и гликолипиды тканей человека: глицерофосфолипиды, сфинголипиды, гликолипиды, гликофосфолипиды
Глицерофосфолипиды
Все глицерофосфолипиды можно рассматривать как производные фосфатидной кислоты:
В пределах одного класса соединения отличаются друг друга составом жирнокислотных остатков. Основной функцией глицерофосфолипидов является структурная -- они входят в качестве важнейших структурных компонентов в состав клеточных мембран или липопротеидов плазмы крови. Некоторые глицерофосфолипиды выполняют специфические для конкретного класса фосфолипидов функции. Так, инозитолфосфатаиды участвуют в работе регуляторных механизмов клетки: при воздействии на клетку ряда гормонов происходит расщепление инозитолфосфатидов, а образующиеся соединения: инозитолтрифосфат и диглицериды, выступают в качестве внутриклеточных мессенджеров, обеспечивающих метаболический ответ клетки на внешний регуляторный сигнал.
Сфинголипиды
Все сфинголипиды можно рассматривать как производные церамида, которыйяН,в свою очередяНь, состоит из двухосновного ненасыщенного аминоспирта сфингозина: и остатка высшей жирной кислоты, связанного с сфингозином амидной связью:
Отдельные классы сфинголипидов отличаются друг от друга характером группировки, присоединенной к церамиду через концевую гидроксильную группу.
а) У сфингомиелинов этой группировкой является остаок фосфорилированного холина
б) У цереброзидов такой группировкой является остаток моносахарида галактозы или глюкозы
в) У ганглиозидов эта группировка представляет собой гетероолигасахарид
Характерной особенностью структуры ганглиозидов является наличие в составе их гетероолигосахаридной группировки одного или нескольких остатков сиаловой кислоты.
Все сфинголипиды выполняют прежде всего структурную функцию, входя в состав клеточных мембран. Углеводные компоненты цереброзидов и в особенности ганглиозидов участвуют в образовании гликокалликса. В этом качестве они играют определенную роль в реализации межклеточных взаимодействий и взаимодействия клеток с компонентами межклеточного вещества. Кроме того, ганглиозиды играют определенную роль в реализации рецепторами клеток своих коммуникативных функций.
Гликолипиды
Гликолипиды широко представлены в тканях, особенно в нервной ткани, в частности в мозге. Главной формой гликолипидов в животных тканях являются гликосфинголипиды. Последние содержат церамид, состоящий из спирта сфингозина и остатка жирной кислоты, и один или несколько остатков сахаров.
Гликофосфолипиды
В организме большая часть липидов представлена ацилглицеролами в виде триацилглицеролов ; они являются главными липидами жировых отложений и пищи. Кроме того, ацилглицеролы, в первую очередь фосфолипиды , являются основными компонентами плазматических и других мембран . Фосфолипиды участвуют в метаболизме многих липидов. Гликофосфолипиды , построенные из сфингозина , остатков сахаров и жирных кислот , составляют 5-10% всех липидов плазматической мембраны .
4.Функции фосфолипидов и гликолипидов
Фосфолипиды служат главными компонентами биологических мембран. РС… общим отличительным признаком является наличие остатка фосфорной кислоты, который образует сложноэфирную СЃРІСЏР·СЊ СЃ гидроксильной РіСЂСѓРїРїРѕР№ sn-РЎ-Р— глицерина. Поэтому фосфолипиды РїРѕ крайней мере РІ нейтральной области СЂРќ несут отрицательный заряд.
Наиболее простая форма фосфолипидов, фосфатидовые кислоты, являются фосфо-моноэфирами диацилглицерина. Фосфатидовые кислоты — важнейшие предшественники в биосинтезе жиров и фосфолипидов (см. рис. 173), Фосфатидовые кислоты могут быть получены из фосфоглицеридов с помощью фосфолипаз.
В
Фосфатидовая кислота (остаток фосфатидил-) служит исходным веществом для синтеза других фосфолипидов. Остаток фосфорной кислоты может образовывать сложноэфирную связь с гидроксильными группами аминоспиртов (холин, этаноламин или серин) или полиспиртов (миоинозит). В качестве примера здесь приведен фосфатидилхолин. При взаимодействии с глицерином двух остатков фосфатидовой кислоты образуется дифосфатидилглицерин (кардиолипин, на схеме не приведен) — фосфолипид внутренних мембран митохондрий. Лизофосфолипиды образуются из фосфатидовой кислоты при ферментативном отщеплении одного из ацильных остатков и присутствуют, например, в пчелином и змеином яде.
Фосфатидилхолин (лецитин) — широко распространенный фосфолипид клеточных мембран. Р’ фосфатидилэтаноламине (кефалине) вместо остатка холина содержится этанол амин, РІ фосфатидилсерине — остаток серина, РІ фосфатидилинозите — остаток циклического многоатомного спирта миоинозита. Его РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРЅРѕРµ — фосфатидилинозит-4,5-дифосфат — важный РІ функциональном отношении компонент биологических мембран. РџСЂРё ферментативном расщеплении (фосфолипазой) РѕРЅ образует РґРІР° вторичных мессенджера (СЃРј. СЃ. 375) — диацилглицерин [ДАГ (DAG)] Рё РёРЅРѕР·РёС‚-1,4,5-трифосфат [РР¤3 (InsP3)].
Наряду с отрицательно заряженной фосфатной группой в некоторых фосфолипидах, например в фосфатидилхолине и фосфатицилэтаноламине. присутствуют положительно заряженные группировки. За счет уравновешивания зарядов эти молекулы в целом нейтральны. Напротив, в фосфатидилсерине один положительный и один отрицательный заряды имеются в остатке серина, а фосфатидилинозит (без дополнительных группировок) в целом заряжен отрицательно за счет фосфатной группы.
Сфинголипиды в большом количестве присутствуют в мембранах клеток нервной ткани и мозге. По строению эти соединения несколько отличаются от обычных фосфолипидов (глицерофосфолипидов). Функции глицерина в них выполняет аминоспирт с длинной алифатической цепью — сфингозин. Производные сфингозина, ацилированного по аминогруппе остатками жирных кислот, называются церамидами. Церамиды являются предшественниками сфинголипидов, в частности сфингомиелина (церамид-1-фосфохолина), важнейшего представителя группы сфинголипидов.
Гпиколипиды содержатся во всех тканях, главным образом в наружном липидном слое плазматических мембран. Гликолипиды построены из сфингозина, остатка жирной кислоты и олигосахарида. Заметим, что в них отсутствует фосфатная группа. К наиболее простым представителям этой группы веществ относятся галактозилцерамид и глюкозилцерамид (так называемые цереброзиды). Соединения с сульфогруппой на углеводных остатках носят название сульфатидов. Ганглиозиды — представители наиболее сложно построенных гликолипидов. Они представляют большое семейство мембранных липидов, выполняющих, по-видимому, рецепторные функции. Характерной особенностью ганглиозидов является наличие остатков N-ацетилнейраминовой кислоты.
5. Сфинголипидозы
Сфинголипидозы - РіСЂСѓРїРїР° наследственных заболеваний, проявляющихся чаще всего РІ детском возрасте. Рти заболевания относятся Рє большой РіСЂСѓРїРїРµ лизосомных болезней, или болезней накопления (Neufeld, Lim, Shapiro, 1975.
Сфинголипидозы - врожденные нарушения метаболизма липидов, главным образом сфинголипидов , входящих в состав клеточных мембран головного мозга и других органов. Нарушения обусловлены отсутствием лизосомных ферментов , катализирующих процессы распада сфинголипидов.
В клиническом плане болезни накопления сфинголипидов характеризуются прогрессирующими умственными и двигательными расстройствами вследствие изменений головного мозга, поражениями костей, паренхиматозных органов (печень, селезенка, почки), кожи и сетчатки глаз.
Основу молекулярной структуры сфинголипидов составляет церамид - продукт соединения через аминогруппу аминоспирта сфингозина и жирной кислоты. Разнообразие сфинголипидов связано с присоединением к церамиду более простых молекулярных групп, главным образом гексоз.
Поскольку сфинголипиды являются важнейшими структурными компонентами клеточных мембран, в частности миелиновых оболочек нервных волокон, нарушение постоянно протекающего в организме их обновления и распада в лизосомах клеток создает патологическую картину поражения большинства жизненно важных органов, включая серое и белое вещества головного мозга. Дефекты деградации сфинголипидов связаны с недостаточностью соответствующих ферментов, специфических для каждого типа сфинголипидов.
6.Рйкозаноиды и их роль в регуляции метаболизма и физиологических функции
Рйкозаноиды – обширная РіСЂСѓРїРїР° физиологически Рё фармакологически активных соединений. Рљ РЅРёРј относятся простаноиды (простагландины, простациклины, тромбоксаны) Рё лейкотриены.
Наиболее активным предшественником эйкозаноидов является входящая в состав фосфолипидов плазматических мембран арахидоновая кислота. Последняя освобождается из фосфолипидного бислоя мембраны при действии фосфолипазы А2. В образовании эйкозаноидов принимают участие также и другие незаменимые жирные кислоты (линолевая и α-лино-леновая), но только после элонгации на два углеродных атома и десату-рации, т.е. после превращения в 20-углеродные тетраеновые кислоты. Поэтому эйкозаноиды можно разделить на 3 группы (в каждую входят простагландины, тромбоксаны и лейкотриены) в зависимости от предшественников: линолеата, арахидоната и линолената.
Главный субстрат для синтеза эйкозаноидов у человека - арахидоновая кислота (20:4, ω-6), так как её содержание в организме человека значительно больше остальных полиеновых кислот-предшественников эйкозаноидов.
В меньшем количестве для синтеза эйкозаноидов используются эйкозапентаеновая (20:5, ω-3) и эйкозатриеновая (20:3, ω-6) жирные кислоты.
Полиеновые кислоты с 20 атомами углерода поступают в организм человека с пищей или образуются из незаменимых (эссенциальных) жирных кислот с 18 атомами углерода, также поступающими с пищей.
Полиеновые жирные кислоты, которые могут служить субстратами для синтеза эйкозаноидов, входят в состав глицерофосфолипидов мембран. Под действием ассоциированной с мембраной фосфолипазы А2 жирная кислота отщепляется от глицерофосфолипида и используется для синтеза эйкозаноидов.
Хотя субстраты для синтеза эйкозаноидов имеют довольно простую структуру (полистовые жирные кислоты), из них образуется большая и разнообразная группа веществ. Наиболее распространены в организме человека простагландины, которые впервые были выделены из предстательной железы, откуда и получили свое название. Позже было показано, что и другие ткани организма синтезируют простагландины и другие эйкозаноиды.
Лейкотриены также образуются из эйкозаноевых кислот, однако в их структуре отсутствуют циклы, как у простагландинов, и они имеют 3 сопряжённые двойные связи, хотя общее число двойных связей в молекуле больше (рис. 8-49). Лейкотриены С4, D4 и Е4 имеют заместители в виде трипептида глутатиона, дипептида глицилцистеина или цистеина, соответственно.
Липоксигеназный путь синтеза, приводящий Рє образованию большого количества разных эйкозаноидов, начинается СЃ присоединения молекулы кислорода Рє РѕРґРЅРѕРјСѓ РёР· атомов углерода Сѓ РґРІРѕР№РЅРѕР№ СЃРІСЏР·Рё, СЃ образованием гидропероксидов - гидропероксидэйкозатетраеноатов (ГПР-РўР•). Далее гидропероксиды превращаются РІ соответствующие гидроксиэйкозатетроеноаты (Р“РРўР•).
myunivercity.ru
Липиды — это жироподобные органические соединения, нерастворимые в воде, но хорошо растворимые в неполярных растворителях (эфире, бензине, бензоле, хлороформе и др.). Липиды принадлежат к простейшим биологическим молекулам.
В химическом отношении большинство липидов представляет собой сложные эфиры высших карбоновых кислот и ряда спиртов. Наиболее известны среди них жиры. Каждая молекула жира образована молекулой трехатомного спирта глицерола и присоединенными к ней эфирными связями трех молекул высших карбоновых кислот. Согласно принятой номенклатуре, жиры называют триацилглщеролами.
Атомы углерода РІ молекулах высших карбоновых кислот РјРѕРіСѓС‚ быть соединены РґСЂСѓРі СЃ РґСЂСѓРіРѕРј как простыми, так Рё двойными СЃРІСЏР·СЏРјРё. РР· предельных (насыщенных) высших карбоновых кислот наиболее часто РІ состав Р¶РёСЂРѕРІ РІС…РѕРґСЏС‚ пальмитиновая, стеариновая, арахиновая; РёР· непредельных (ненасыщенных) — олеиновая Рё линолевая.
Степень ненасыщенности и длина цепей высших карбоновых кислот (т. е. число атомов углерода) определяют физические свойства того или иного жира.
Жиры с короткими и непредельными кислотными цепями имеют низкую температуру плавления. При комнатной температуре это жидкости (масла) либо мазеподобные вещества (жиры). Рнаоборот, жиры с длинными и насыщенными цепями высших карбоновых кислот при комнатной температуре становятся твердыми. Вот почему при гидрировании (насыщении кислотных цепей атомами водорода по двойным связям) жидкое арахисовое масло, например, становится мазеобразным, а подсолнечное масло превращается в твердый маргарин. По сравнению с обитателями южных широт в организме животных, обитающих в холодном климате (например, у рыб арктических морей), обычно содержится больше ненасыщенных триацилглицеролов. По этой причине тело их остается гибким и при низких температурах.
В фосфолипидах одна из крайних цепей высших карбоновых кислот триацилглицерола замещена на группу, содержащую фосфат. Фосфолипиды имеют полярные головки и неполярные хвосты. Группы, образующие полярную головку, гидрофильны, а неполярные хвостовые группы гидрофобны. Двойственная природа этих липидов обусловливает их ключевую роль в организации биологических мембран.
Еще РѕРґРЅСѓ РіСЂСѓРїРїСѓ липидов составляют стероиды (стеролы). Рти вещества построены РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ спирта холестерола. Стеролы плохо растворимы РІ РІРѕРґРµ Рё РЅРµ содержат высших карбоновых кислот. Рљ РЅРёРј относятся желчные кислоты, холестерол, половые гар-РјРѕРЅС‹, витамин D Рё РґСЂ.
К липидам также относятся терпены (ростовые вещества растений — гиббереллины; каротиноиды — фотосинтетичские пигменты; эфирные масла растений, а также воска).
Липиды могут образовывать комплексы с другими биологическими молекулами — белками и сахарами.
Функции липидов следующие:
Структурная. Фосфолипиды вместе с белками образуют биологические мембраны. В состав мембран входят также стеролы.
Рнергетическая. РџСЂРё окислении Р¶РёСЂРѕРІ высвобождается большое количество энергии, которая идет РЅР° образование РђРўР¤. Р’ форме липидов хранится значительная часть энергетических запасов организма, которые расходуются РїСЂРё недостатке питательных веществ. Животные, впадающие РІ спячку, Рё растения накапливают Р¶РёСЂС‹ Рё масла Рё расходуют РёС… РЅР° поддержание процессов жизнедеятельности. Высокое содержание липидов РІ семенах растений обеспечивает развитие зародыша Рё проростка РґРѕ РёС… перехода Рє самостоятельному питанию. Семена РјРЅРѕРіРёС… растений (РєРѕРєРѕСЃРѕРІРѕР№ пальмы, клещевины, подсолнечника, СЃРѕРё, рапса Рё РґСЂ.) служат сырьем для получения растительного масла промышленным СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј.
Защитная и теплоизоляционная. Накапливаясь в подкожной клетчатке и вокруг некоторых органов (почек, кишечника), жировой слой защищает организм животных и его отдельные органы от механических повреждений. Кроме того, благодаря низкой теплопроводности слой подкожного жира помогает сохранить тепло, что позволяет, например, многим животным обитать в условиях холодного климата. У китов, кроме того, он играет еще и другую роль — способствует плавучести.
Смазывающая и водоотталкивающая. Воск покрывает кожу, шерсть, перья, делает их более эластичными и предохраняет от влаги. Восковой налет имеют листья и плоды многих растений.
Регуляторная. Многие гормоны являются производными хо-лестерола, например половые (тестостерон у мужчин и прогестерон у женщин) и кортикостероиды (альдостерон). Производные холестерола, витамин D играют ключевую роль в обмене кальция и фосфора. Желчные кислоты участвуют в процессах пищеварения (эмульгирование жиров) и всасывания высших карбоновых кислот.
Липиды являются также источником образования метаболической РІРѕРґС‹. Окисление 100 Рі Р¶РёСЂР° дает примерно 105 Рі РІРѕРґС‹. Рта РІРѕРґР° очень важна для некоторых обитателей пустынь, РІ частности для верблюдов, способных обходиться без РІРѕРґС‹ РІ течение 10—12 суток: Р¶РёСЂ, запасенный РІ РіРѕСЂР±Рµ, используется именно РІ этих целях. Необходимую для жизнедеятельности РІРѕРґСѓ медведи, СЃСѓСЂРєРё Рё РґСЂСѓРіРёРµ животные, впадающие РІ спячку, получают РІ результате окисления Р¶РёСЂР°.
В миелиновых оболочках аксонов нервных клеток липиды являются изоляторами при проведении нервных импульсов.
Воск используется пчелами в строительстве сот.
Рсточник: Рќ.Рђ. Лемеза Р›.Р’.Камлюк Рќ.Р”. Лисов «Пособие РїРѕ биологии для поступающих РІ ВУЗы»
www.ronl.ru
 Липиды — это жироподобные органические соединения, нерастворимые в воде, но хорошо растворимые в неполярных растворителях (эфире, бензине, бензоле, хлороформе и др.). Липиды принадлежат к простейшим биологическим молекулам.
В химическом отношении большинство липидов представляет собой сложные эфиры высших карбоновых кислот и ряда спиртов. Наиболее известны среди них жиры. Каждая молекула жира образована молекулой трехатомного спирта глицерола и присоединенными к ней эфирными связями трех молекул высших карбоновых кислот. Согласно принятой номенклатуре, жиры называют триацилглщеролами.
Атомы углерода РІ молекулах высших карбоновых кислот РјРѕРіСѓС‚ быть соединены РґСЂСѓРі СЃ РґСЂСѓРіРѕРј как простыми, так Рё двойными СЃРІСЏР·СЏРјРё. РР· предельных (насыщенных) высших карбоновых кислот наиболее часто РІ состав Р¶РёСЂРѕРІ РІС…РѕРґСЏС‚ пальмитиновая, стеариновая, арахиновая; РёР· непредельных (ненасыщенных) — олеиновая Рё линолевая.
Степень ненасыщенности и длина цепей высших карбоновых кислот (т. е. число атомов углерода) определяют физические свойства того или иного жира.
Жиры с короткими и непредельными кислотными цепями имеют низкую температуру плавления. При комнатной температуре это жидкости (масла) либо мазеподобные вещества (жиры). Рнаоборот, жиры с длинными и насыщенными цепями высших карбоновых кислот при комнатной температуре становятся твердыми. Вот почему при гидрировании (насыщении кислотных цепей атомами водорода по двойным связям) жидкое арахисовое масло, например, становится мазеобразным, а подсолнечное масло превращается в твердый маргарин. По сравнению с обитателями южных широт в организме животных, обитающих в холодном климате (например, у рыб арктических морей), обычно содержится больше ненасыщенных триацилглицеролов. По этой причине тело их остается гибким и при низких температурах.
В фосфолипидах одна из крайних цепей высших карбоновых кислот триацилглицерола замещена на группу, содержащую фосфат. Фосфолипиды имеют полярные головки и неполярные хвосты. Группы, образующие полярную головку, гидрофильны, а неполярные хвостовые группы гидрофобны. Двойственная природа этих липидов обусловливает их ключевую роль в организации биологических мембран.
Еще РѕРґРЅСѓ РіСЂСѓРїРїСѓ липидов составляют стероиды (стеролы). Рти вещества построены РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ спирта холестерола. Стеролы плохо растворимы РІ РІРѕРґРµ Рё РЅРµ содержат высших карбоновых кислот. Рљ РЅРёРј относятся желчные кислоты, холестерол, половые гар-РјРѕРЅС‹, витамин D Рё РґСЂ.
К липидам также относятся терпены (ростовые вещества растений — гиббереллины; каротиноиды — фотосинтетичские пигменты; эфирные масла растений, а также воска).
Липиды могут образовывать комплексы с другими биологическими молекулами — белками и сахарами.
Функции липидов следующие:
Структурная. Фосфолипиды вместе с белками образуют биологические мембраны. В состав мембран входят также стеролы.
Рнергетическая. РџСЂРё окислении Р¶РёСЂРѕРІ высвобождается большое количество энергии, которая идет РЅР° образование РђРўР¤. Р’ форме липидов хранится значительная часть энергетических запасов организма, которые расходуются РїСЂРё недостатке питательных веществ. Животные, впадающие РІ спячку, Рё растения накапливают Р¶РёСЂС‹ Рё масла Рё расходуют РёС… РЅР° поддержание процессов жизнедеятельности. Высокое содержание липидов РІ семенах растений обеспечивает развитие зародыша Рё проростка РґРѕ РёС… перехода Рє самостоятельному питанию. Семена РјРЅРѕРіРёС… растений (РєРѕРєРѕСЃРѕРІРѕР№ пальмы, клещевины, подсолнечника, СЃРѕРё, рапса Рё РґСЂ.) служат сырьем для получения растительного масла промышленным СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј.
Защитная и теплоизоляционная. Накапливаясь в подкожной клетчатке и вокруг некоторых органов (почек, кишечника), жировой слой защищает организм животных и его отдельные органы от механических повреждений. Кроме того, благодаря низкой теплопроводности слой подкожного жира помогает сохранить тепло, что позволяет, например, многим животным обитать в условиях холодного климата. У китов, кроме того, он играет еще и другую роль — способствует плавучести.
Смазывающая и водоотталкивающая. Воск покрывает кожу, шерсть, перья, делает их более эластичными и предохраняет от влаги. Восковой налет имеют листья и плоды многих растений.
Регуляторная. Многие гормоны являются производными хо-лестерола, например половые (тестостерон у мужчин и прогестерон у женщин) и кортикостероиды (альдостерон). Производные холестерола, витамин D играют ключевую роль в обмене кальция и фосфора. Желчные кислоты участвуют в процессах пищеварения (эмульгирование жиров) и всасывания высших карбоновых кислот.
Липиды являются также источником образования метаболической РІРѕРґС‹. Окисление 100 Рі Р¶РёСЂР° дает примерно 105 Рі РІРѕРґС‹. Рта РІРѕРґР° очень важна для некоторых обитателей пустынь, РІ частности для верблюдов, способных обходиться без РІРѕРґС‹ РІ течение 10—12 суток: Р¶РёСЂ, запасенный РІ РіРѕСЂР±Рµ, используется именно РІ этих целях. Необходимую для жизнедеятельности РІРѕРґСѓ медведи, СЃСѓСЂРєРё Рё РґСЂСѓРіРёРµ животные, впадающие РІ спячку, получают РІ результате окисления Р¶РёСЂР°.
В миелиновых оболочках аксонов нервных клеток липиды являются изоляторами при проведении нервных импульсов.
Воск используется пчелами в строительстве сот.
Список литературы
Рсточник : Рќ.Рђ. Лемеза Р›.Р’.Камлюк Рќ.Р”. Лисов "РџРѕСЃРѕР±РёРµ РїРѕ биологии для поступающих РІ Р’РЈР—С‹"
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.knowed.ru
Дата добавления: 30.11.2013
www.km.ru
Липиды — это жироподобные органические соединения, нерастворимые в воде, но хорошо растворимые в неполярных растворителях (эфире, бензине, бензоле, хлороформе и др.). Липиды принадлежат к простейшим биологическим молекулам.
В химическом отношении большинство липидов представляет собой сложные эфиры высших карбоновых кислот и ряда спиртов. Наиболее известны среди них жиры. Каждая молекула жира образована молекулой трехатомного спирта глицерола и присоединенными к ней эфирными связями трех молекул высших карбоновых кислот. Согласно принятой номенклатуре, жиры называют триацилглщеролами.
Атомы углерода РІ молекулах высших карбоновых кислот РјРѕРіСѓС‚ быть соединены РґСЂСѓРі СЃ РґСЂСѓРіРѕРј как простыми, так Рё двойными СЃРІСЏР·СЏРјРё. РР· предельных (насыщенных) высших карбоновых кислот наиболее часто РІ состав Р¶РёСЂРѕРІ РІС…РѕРґСЏС‚ пальмитиновая, стеариновая, арахиновая; РёР· непредельных (ненасыщенных) — олеиновая Рё линолевая.
Степень ненасыщенности и длина цепей высших карбоновых кислот (т. е. число атомов углерода) определяют физические свойства того или иного жира.
Жиры с короткими и непредельными кислотными цепями имеют низкую температуру плавления. При комнатной температуре это жидкости (масла) либо мазеподобные вещества (жиры). Рнаоборот, жиры с длинными и насыщенными цепями высших карбоновых кислот при комнатной температуре становятся твердыми. Вот почему при гидрировании (насыщении кислотных цепей атомами водорода по двойным связям) жидкое арахисовое масло, например, становится мазеобразным, а подсолнечное масло превращается в твердый маргарин. По сравнению с обитателями южных широт в организме животных, обитающих в холодном климате (например, у рыб арктических морей), обычно содержится больше ненасыщенных триацилглицеролов. По этой причине тело их остается гибким и при низких температурах.
В фосфолипидах одна из крайних цепей высших карбоновых кислот триацилглицерола замещена на группу, содержащую фосфат. Фосфолипиды имеют полярные головки и неполярные хвосты. Группы, образующие полярную головку, гидрофильны, а неполярные хвостовые группы гидрофобны. Двойственная природа этих липидов обусловливает их ключевую роль в организации биологических мембран.
Еще РѕРґРЅСѓ РіСЂСѓРїРїСѓ липидов составляют стероиды (стеролы). Рти вещества построены РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ спирта холестерола. Стеролы плохо растворимы РІ РІРѕРґРµ Рё РЅРµ содержат высших карбоновых кислот. Рљ РЅРёРј относятся желчные кислоты, холестерол, половые гар-РјРѕРЅС‹, витамин D Рё РґСЂ.
К липидам также относятся терпены (ростовые вещества растений — гиббереллины; каротиноиды — фотосинтетичские пигменты; эфирные масла растений, а также воска).
Липиды могут образовывать комплексы с другими биологическими молекулами — белками и сахарами.
Функции липидов следующие:
Структурная. Фосфолипиды вместе с белками образуют биологические мембраны. В состав мембран входят также стеролы.
Рнергетическая. РџСЂРё окислении Р¶РёСЂРѕРІ высвобождается большое количество энергии, которая идет РЅР° образование РђРўР¤. Р’ форме липидов хранится значительная часть энергетических запасов организма, которые расходуются РїСЂРё недостатке питательных веществ. Животные, впадающие РІ спячку, Рё растения накапливают Р¶РёСЂС‹ Рё масла Рё расходуют РёС… РЅР° поддержание процессов жизнедеятельности. Высокое содержание липидов РІ семенах растений обеспечивает развитие зародыша Рё проростка РґРѕ РёС… перехода Рє самостоятельному питанию. Семена РјРЅРѕРіРёС… растений (РєРѕРєРѕСЃРѕРІРѕР№ пальмы, клещевины, подсолнечника, СЃРѕРё, рапса Рё РґСЂ.) служат сырьем для получения растительного масла промышленным СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј.
Защитная и теплоизоляционная. Накапливаясь в подкожной клетчатке и вокруг некоторых органов (почек, кишечника), жировой слой защищает организм животных и его отдельные органы от механических повреждений. Кроме того, благодаря низкой теплопроводности слой подкожного жира помогает сохранить тепло, что позволяет, например, многим животным обитать в условиях холодного климата. У китов, кроме того, он играет еще и другую роль — способствует плавучести.
Смазывающая и водоотталкивающая. Воск покрывает кожу, шерсть, перья, делает их более эластичными и предохраняет от влаги. Восковой налет имеют листья и плоды многих растений.
Регуляторная. Многие гормоны являются производными хо-лестерола, например половые (тестостерон у мужчин и прогестерон у женщин) и кортикостероиды (альдостерон). Производные холестерола, витамин D играют ключевую роль в обмене кальция и фосфора. Желчные кислоты участвуют в процессах пищеварения (эмульгирование жиров) и всасывания высших карбоновых кислот.
Липиды являются также источником образования метаболической РІРѕРґС‹. Окисление 100 Рі Р¶РёСЂР° дает примерно 105 Рі РІРѕРґС‹. Рта РІРѕРґР° очень важна для некоторых обитателей пустынь, РІ частности для верблюдов, способных обходиться без РІРѕРґС‹ РІ течение 10—12 суток: Р¶РёСЂ, запасенный РІ РіРѕСЂР±Рµ, используется именно РІ этих целях. Необходимую для жизнедеятельности РІРѕРґСѓ медведи, СЃСѓСЂРєРё Рё РґСЂСѓРіРёРµ животные, впадающие РІ спячку, получают РІ результате окисления Р¶РёСЂР°.
В миелиновых оболочках аксонов нервных клеток липиды являются изоляторами при проведении нервных импульсов.
Воск используется пчелами в строительстве сот.
Рсточник: Рќ.Рђ. Лемеза Р›.Р’.Камлюк Рќ.Р”. Лисов «Пособие РїРѕ биологии для поступающих РІ ВУЗы»
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта biology.asvu.ru
www.ronl.ru
Липиды — это жироподобные органические соединения, нерастворимые в воде, но хорошо растворимые в неполярных растворителях (эфире, бензине, бензоле, хлороформе и др.). Липиды принадлежат к простейшим биологическим молекулам.
В химическом отношении большинство липидов представляет собой сложные эфиры высших карбоновых кислот и ряда спиртов. Наиболее известны среди них жиры. Каждая молекула жира образована молекулой трехатомного спирта глицерола и присоединенными к ней эфирными связями трех молекул высших карбоновых кислот. Согласно принятой номенклатуре, жиры называют триацилглщеролами.
Атомы углерода РІ молекулах высших карбоновых кислот РјРѕРіСѓС‚ быть соединены РґСЂСѓРі СЃ РґСЂСѓРіРѕРј как простыми, так Рё двойными СЃРІСЏР·СЏРјРё. РР· предельных (насыщенных) высших карбоновых кислот наиболее часто РІ состав Р¶РёСЂРѕРІ РІС…РѕРґСЏС‚ пальмитиновая, стеариновая, арахиновая; РёР· непредельных (ненасыщенных) — олеиновая Рё линолевая.
Степень ненасыщенности и длина цепей высших карбоновых кислот (т. е. число атомов углерода) определяют физические свойства того или иного жира.
Жиры с короткими и непредельными кислотными цепями имеют низкую температуру плавления. При комнатной температуре это жидкости (масла) либо мазеподобные вещества (жиры). Рнаоборот, жиры с длинными и насыщенными цепями высших карбоновых кислот при комнатной температуре становятся твердыми. Вот почему при гидрировании (насыщении кислотных цепей атомами водорода по двойным связям) жидкое арахисовое масло, например, становится мазеобразным, а подсолнечное масло превращается в твердый маргарин. По сравнению с обитателями южных широт в организме животных, обитающих в холодном климате (например, у рыб арктических морей), обычно содержится больше ненасыщенных триацилглицеролов. По этой причине тело их остается гибким и при низких температурах.
В фосфолипидах одна из крайних цепей высших карбоновых кислот триацилглицерола замещена на группу, содержащую фосфат. Фосфолипиды имеют полярные головки и неполярные хвосты. Группы, образующие полярную головку, гидрофильны, а неполярные хвостовые группы гидрофобны. Двойственная природа этих липидов обусловливает их ключевую роль в организации биологических мембран.
Еще РѕРґРЅСѓ РіСЂСѓРїРїСѓ липидов составляют стероиды (стеролы). Рти вещества построены РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ спирта холестерола. Стеролы плохо растворимы РІ РІРѕРґРµ Рё РЅРµ содержат высших карбоновых кислот. Рљ РЅРёРј относятся желчные кислоты, холестерол, половые гар-РјРѕРЅС‹, витамин D Рё РґСЂ.
К липидам также относятся терпены (ростовые вещества растений — гиббереллины; каротиноиды — фотосинтетичские пигменты; эфирные масла растений, а также воска).
Липиды могут образовывать комплексы с другими биологическими молекулами — белками и сахарами.
Функции липидов следующие:
Структурная. Фосфолипиды вместе с белками образуют биологические мембраны. В состав мембран входят также стеролы.
Рнергетическая. РџСЂРё окислении Р¶РёСЂРѕРІ высвобождается большое количество энергии, которая идет РЅР° образование РђРўР¤. Р’ форме липидов хранится значительная часть энергетических запасов организма, которые расходуются РїСЂРё недостатке питательных веществ. Животные, впадающие РІ спячку, Рё растения накапливают Р¶РёСЂС‹ Рё масла Рё расходуют РёС… РЅР° поддержание процессов жизнедеятельности. Высокое содержание липидов РІ семенах растений обеспечивает развитие зародыша Рё проростка РґРѕ РёС… перехода Рє самостоятельному питанию. Семена РјРЅРѕРіРёС… растений (РєРѕРєРѕСЃРѕРІРѕР№ пальмы, клещевины, подсолнечника, СЃРѕРё, рапса Рё РґСЂ.) служат сырьем для получения растительного масла промышленным СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј.
Защитная и теплоизоляционная. Накапливаясь в подкожной клетчатке и вокруг некоторых органов (почек, кишечника), жировой слой защищает организм животных и его отдельные органы от механических повреждений. Кроме того, благодаря низкой теплопроводности слой подкожного жира помогает сохранить тепло, что позволяет, например, многим животным обитать в условиях холодного климата. У китов, кроме того, он играет еще и другую роль — способствует плавучести.
Смазывающая и водоотталкивающая. Воск покрывает кожу, шерсть, перья, делает их более эластичными и предохраняет от влаги. Восковой налет имеют листья и плоды многих растений.
Регуляторная. Многие гормоны являются производными хо-лестерола, например половые (тестостерон у мужчин и прогестерон у женщин) и кортикостероиды (альдостерон). Производные холестерола, витамин D играют ключевую роль в обмене кальция и фосфора. Желчные кислоты участвуют в процессах пищеварения (эмульгирование жиров) и всасывания высших карбоновых кислот.
Липиды являются также источником образования метаболической РІРѕРґС‹. Окисление 100 Рі Р¶РёСЂР° дает примерно 105 Рі РІРѕРґС‹. Рта РІРѕРґР° очень важна для некоторых обитателей пустынь, РІ частности для верблюдов, способных обходиться без РІРѕРґС‹ РІ течение 10—12 суток: Р¶РёСЂ, запасенный РІ РіРѕСЂР±Рµ, используется именно РІ этих целях. Необходимую для жизнедеятельности РІРѕРґСѓ медведи, СЃСѓСЂРєРё Рё РґСЂСѓРіРёРµ животные, впадающие РІ спячку, получают РІ результате окисления Р¶РёСЂР°.
В миелиновых оболочках аксонов нервных клеток липиды являются изоляторами при проведении нервных импульсов.
Воск используется пчелами в строительстве сот.
Рсточник : Рќ.Рђ. Лемеза Р›.Р’.Камлюк Рќ.Р”. Лисов "РџРѕСЃРѕР±РёРµ РїРѕ биологии для поступающих РІ Р’РЈР—С‹"
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://biology.asvu.ru
www.coolreferat.com