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..