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In welchen biologischen Molekülen findet man Wasserstoffbrücken?
In welchen biologischen Molekülen findet man Wasserstoffbrücken?

Video: In welchen biologischen Molekülen findet man Wasserstoffbrücken?

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Video: Was sind Wasserstoffbrückenbindungen? - REMAKE 2024, November
Anonim

Beispiele für Wasserstoffbrückenbindungen

  • Wasserstoffbrückenbindungen treten am bekanntesten zwischen Wassermolekülen auf.
  • Menschlich DNA ist ein interessantes Beispiel für eine Wasserstoffbrücke.
  • Flusssäure und Ameisensäure haben eine spezielle Art von Wasserstoffbrückenbindung, die als symmetrische Wasserstoffbrückenbindung bezeichnet wird.

Wo finden sich Wasserstoffbrückenbindungen in biologischen Molekülen?

Das einfachste Beispiel für a Wasserstoffverbindung kann sein gefunden im Wasser Moleküle . Ein Wasser Molekül besteht aus einem Sauerstoffatom, das an zwei gebunden ist Wasserstoff Atome. EIN Wasserstoffverbindung kann zwischen zwei gebildet werden Moleküle aus Wasser.

Welche Moleküle können außerdem Wasserstoffbrückenbindungen bilden? Wasserstoffbrückenbindungen werden nur von den drei stark elektronegativen Elementen – Fluor, Sauerstoff und Stickstoff -. Wasserstoffbrückenbindungen sind also nur in solchen Verbindungen möglich, in denen das Wasserstoffatom direkt an Fluor gebunden ist, Sauerstoff oder Stickstoff -.

In welchen organischen Molekülen finden wir dementsprechend Wasserstoffbrückenbindungen?

Diese Art von Bindung kann in anorganischen Molekülen wie Wasser und in organischen Molekülen wie DNA und. vorkommen Proteine . Die Wasserstoffbrücke ist für viele der anormalen physikalischen und chemischen Eigenschaften von N-, O- und F-Verbindungen verantwortlich.

Warum sind Wasserstoffbrücken wichtig?

Wasserstoffbrückenbindung ist wichtig in vielen chemischen Prozessen. Wasserstoffbrückenbindung ist verantwortlich für die einzigartigen Lösungsmittelfähigkeiten von Wasser. Wasserstoffbrücken halten komplementäre DNA-Stränge zusammen und sind für die Bestimmung der dreidimensionalen Struktur gefalteter Proteine einschließlich Enzymen und Antikörpern verantwortlich.

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