Utilisateur
atom / atomgrupp som ersätter en väteatom i en kolvätekedja
genom destillation i ett raffinaderi
vid krackning av råolja i ett raffinaderi
additionsreaktioner (2 föreningar -> 1)
kolkedjor utan aromatisk ring (alkan/en/yn)
organiska ämnen med ringstruktur, ofta bensenring
modell som visar sambandet mellan olika ämnesklasser
alkaner med 1/fler halogenatomer som substituenter
antal kolatomer bundna till kolatomen som hydroxylgruppen binder till
en svag syra med aromatisk ring + OH
elektroner/laddning är inte fast på en plats utan kan spridas över flera atomer = stabilare molekyl
resonans -> stabil jon -> surare egenskaper
primär -> aldehyd -> karboxylsyra
sekundär -> keton
tertiär oxideras inte
organisk förening med karbonylgrupp i mitten
ämnen med karbonylgrupp C=O
aldehyder, ketoner, karboxylsyror, estrar
1 kolvätegrupp & 1 väteatom bundna till 1 karbonylgrupp i änden av kedjan C=O
karbonylgrupp + hydroxylgrupp
karboxylsyror med minst 4 kolatomer
syreatom mellan 2 kolkedjor
bildas genom kondensationsreaktion mellan 2 alkoholmolekyler
2 molekyler -> större molekyl + liten molekyl som avges
baser med 1 kväveatom bunden till 1 (primär) eller fler kolkedjor
fritt elektronpar
1/fler väteatomer byts i ammoniak mot kolvätegrupper
2 proton(vätejon) överförs från en partikel till en annan
separationsmetod med hjälp av lösningsmedel - ämnens löslighet är olika
olika prioritet - karboxylgrupp är nr1
samma summa- och strukturformel , olika rymdstrukturer
cis-trans-isomeri - cis = samma sida, trans = tvärs över
spegelbildsisomeri
enantiomerer
racemisk blandning
mellanprodukt i toppen av energikurvan
kan bilda vätebindningar pga polära grupper
har polära grupper som bildar dipol-dipol bindningar
hur elektroner är fördelade i en molekyl
partikel där en kolatom har + laddning
1 tertiär
2 sekundär
3 primär
mycket reaktivt ämne med en oparad elektron
vid addition till alken binder väte till det kol med mest väte pga karbokatjon som intermediär
nukleofil substitution - Sn1/Sn2
reaktionshastigheten beror på koncentrationen av båda reaktanterna
reaktionshastigheten beror på koncentrationen av den karbokatbildande reaktanten
2 atomer/atomgrupper tas bort från molekyl så dubbelbindning bildas
hydrolys av ester i basisk miljö
upprepade additionsreaktioner
upprepade kondensationsreaktioner
polyaddition och polykondensation
enkla med 5-6 kolatomer i öppen & ringsluten form
glukos, fruktos, ribos
monosackarid + monosackarid = disackarid
sackaros, maltos, laktos
glukos + hydroxylgrupp nedåt
stärkelse
glukos + hudroxylgrupp uppåt
cellulosa
opolära hydrofoba molekyler klumpar ihop sig i vatten för att undvika det
estrar mellan glycerol & tre fettsyror
m omättade fettsyror - lägre
m mättade fettsyror - högre
estrar av glycerol, 2 fettsyror och fosfatgrupp , bygger upp membraner i celler
hydrofob och hydrofil del
aminogrupp & karboxylgrupp har alla
r-gruppen ger de specifika egenskaperna
valfri kolkedja som används när den funktionella gruppen är i fokus
+ vid lågt pH
- vid högt pH
pga funktionella grupperna protolyseras
isoelektrisk punkt
aminogruppen sitter på kolet brevid karboxylgruppen
- bygger upp proteiner
primär-, sekundär-, tertiärstruktur och kvartärstruktur
ordningsföljd av aminosyror
veckningar av kedjan
a-helix - spiral
B-struktur - veckad /\/\/\ stabil
dessa är vätebindningar mellan aminosyrarester
proteinets 3D form
polypeptidkedjor (subenheter) binds ihop till ett fungerade protein
förändringar i sekundär- tertiärstrukturer
byggstenar i DNA & RNA
fosfatgrupp + socker (deoxiribos - D, ribos - R) + kvävebas
polymerer av nukleotider
deoxiribosmolekyl (socker), fosfatgrupp & en av kvävebaserna adenin (A), cytosin C, guanin G, tymin T
baspar A-T & C-G
ribosmolekyl (socker), fosfatgrupp adenin (A), cytosin C, guanin G, uracil C
totala genetiska informationen i en cell, storlek mäts i baspar
3 miljarder baspar
mRNA - bär med information från DNA till ribosomen
rRNA - bygger upp ribosomer och hjälper med tillverkar protein
tRNA - transporterar aminosyror till ribosomen
struktur i cellen - sätter ihop aminosyror och bygger protein
DNA kopieras
DNA -> RNA
RNA -> protein
förändring i arvsmassan
antal hydroxylgrupper
ämne förändras genom reaktion m syre &/ ämne förlorar väte
bindning som kopplar ihop aminossyror till peptider eller peoteiner
protein som katalyserar reaktioner
ämne enzym binder till och omvandlar
där substrat bind i enzymet
tillfälligt komplex när substrat bind i enzymet
blockerar ett enzyms aktiva centrum
cellens energivaluta
utvinner genom cellandning där glukos bryts ner och energi lagras i ATP
ATP används som energikälla genom att spjälkas till ADP och fosfat
ämne tar upp elektroner
transporterar elektroner och väte i cellandningen
bärarmolekyler som reduceras rill NADH OCH FADH genom att ta upp och transportera elektroner och väte och använda de i elektrontransportkedjan för agg peoducera ATP
1. glukos bryts ner rill pyruvat
2. samtidigt bildas 2 ATP & 2 NADH
3. sker utan syre - anaerobt
fosfatgrupp sätts på ett ämne
slutprodukt i glykolys - kan brytas ner vidare
med syra
utan syre
nedbrytning av pyruvat utan syre
pyruvat -> acetyl-CoA som går in i cykeln -> bryts ner t koldioxid & wnergi lagras i form av NADH FADH OCH LITE ATP
del av cellandning där elekteoner från MADH OCH FADH transporteras genom en kedja i mitokondriens membran vilket skapar en protonpump som driver bildningen av ATP
fett -> glycerol & fettsyror
fettsyror -> bryts ner via B-oxidation -> aceltyl -CoA -> in i citronsyracykeln
glycerol -> till glykolysen
