Малая зависимость заряда от pH

Основные типы биополимеров. Их физико-химические свойства.

Динамический диапазон сигнала.

Коэффициент полезного действия

 

Внутренние помехи характеризуются по причинам: шум фон микрофон.

Эффекты:

· шум – тепловое движение частиц

· фон – постороннее напряжения на выходе

Микрофонный эффект представляет собой наведённое в цепях, главным образом первого каскада, напряжения, возникающее в результате механических воздействий на элементы схемы в виде звуковых волн, ударов, вибраций.

Для снижения этого вида помех следует использовать, особенно в первом каскаде, печатный монтаж, применять транзисторы или лампы с более жестким креплением электродов и осуществлять защиту от механических воздействий.

 

, где – звуковое давление акустического сигнала.

Оркестр Диктор

Динамический диапазон усилителя представляет собой превышение в децибелах номинального уровня сигнала на выходе усилителя над его минимальным уровнем, ещё различным в присутствии помех, создаваемых самим усилителем.

 

В усилителе верхний предел действующего значения напряжения на выходе определяется заданной нормой нелинейных искажений. Нижний предел зависит от уровня внутренних помех.

 

Студийные микрофоны и магнитофоны способны пропускать сигнал с динамическим диапазоном, превосходящим 60дБ.

 

Нуклеиновые кислоты

Внутри класса свойства очень похожи.

1. постоянное отношение заряд / размер:
Z ~= -N (-2N)

в физиологическом диапазоне pH

([Cp] pKa1=4.5; [Gp] pKa1=2.4, pKa2=9.4;
[Up] pKa1=9.5; [dTp] pKa1=10.0;

[Ap] pKa1=3.8, [dAp] pKa1=4.4)

т.е, при физиологических рН вклад заряженной формы <1%.

 

3. при pH < 4нерастворимы. Осаждаются с помощью ТХУ; НК – веества достаточо гидрофобные; и растворяются засчет большого заряда. Если заряд нейтрализуется, выпадают в осадок.

 

4. денатурация:

(разрушение высших уровней структурированности, обусловленных нековалентными взаимодействиями)

применительно к НК – переход в одноцепочечную форму, разрушение структурированных участков

• нагревание выше 65-70 oC, обратимо, необходимо все время поддерживать температуру

• хаотропные агенты: (NH2)2CO , HCONH2, разрушают стабилизирующие взаимодействия.

• pH > 9.5-10 – изменение стуктуры оснований при изменении заряда

 

Поддерживание двуцепочечных участков:

Н-связи, утсон-криковские связи– ≤20%.

Стекинг взаимодействия вносят основной вклад в стабилизацию дуплексов. Эти взаимодействия возникают уже после формирования д/ц структуры.

 

Квантовые химики доказали это, и издевались над биологами: на самом ли деле t пл дуплексов можно оценить по GC-составу НК? (это необходимо, например, при выборе праймеров для гибридизации). Взяли разнуе олиги с разным GC-составом, но разной последовательностью оснований. Или специально рассчитали и синтезировали модельные дуплексы с разным GC-составом, скажем, 80 и 25%, но при этом первый олиг имел температуру плавления 52°, а второй 60°, вопреки распространенной теории. И «чудесная формула» оказалась ошибочной.

 

Физическая модель ДНК – упругий стержень, некомплементарные фрагменты (mismatch)
локально меняют структуру; РНК (д/ц, регулярная) – почти то же самое, но стержень более гибкий с меньшим радиусом.

 

Белки

Очень разные свойства. Большое разнообразие мономеров, нет универсальных свойств.

1. Физическе свойства разнообразные, например, кератины – практически нерастворимы, а наприме ДНКазы хорошо растовримы.

2. заряд [ –N ; +N ] – сильно варьирует.

заряд сильно зависит от pH ( Z(pI) = 0 ); Изоэлектрическая точка – рН, при котором суммарный заряд молекулы равен 0. определяется а/к составом.

 

3. денатурация:

Применительно к белкам это слово обозначает 2 разных процесса:

· разрушение S-S мостиков засчет восстановления

2-меркаптоэтанол, нагревание :

· нормализация соотношения заряд/размер формы

сильные детергенты вроде SDS (ДСН, CH3(CH2)11SO3Na) :
гидрофобная часть детергента связывается с гидрофобными доменами белка, масса детергента большая. Тогде заряженная часть детергета определяет заряд всей молекулы..