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생물의 유기 화합물은 서로 어떻게 다릅니 까?

생물의 유기 화합물은 엄청나게 다양하며 그 차이는 몇 가지 주요 요인에서 비롯됩니다.

1. 백본 :

* 탄소 사슬 길이 및 구조 : 유기 화합물은 탄소 백본 주위에 제작되었습니다. 이 사슬의 길이는 메탄 (CH4)과 같은 단순한 분자에서 단백질 및 탄수화물에서 발견되는 길고 복잡한 사슬에 이르기까지 크게 다를 수 있습니다. 탄소 사슬의 구조는 또한 선형, 분지 또는 순환 일 수 있습니다.

* 기능 그룹 : 이들은 탄소 골격에 부착 된 특정 원자 그룹입니다. 그들은 화합물의 화학적 특성과 반응성을 결정합니다. 일반적인 기능 그룹은 다음과 같습니다.

* 하이드 록실 (OH) : 알코올과 설탕에서 발견되는 수소 결합을 담당합니다.

* 카르 복실 (COOH) : 산에서 발견되는 산도로 발견됩니다.

* 아미노 (NH2) : 아미노산과 단백질에서 발견되며, 기초성을 담당합니다.

* 인산염 (po4) : 뉴클레오티드 및 ATP에서 발견되는 에너지 전달에 중요합니다.

2. 단량체 및 중합체 :

* 단량체 : 유기 분자의 단순하고 빌딩 블록. 예로는 당, 아미노산 및 뉴클레오티드가 있습니다.

* 폴리머 : 많은 단량체를 결합하여 형성된 큰 분자. 예는 탄수화물, 단백질 및 핵산을 포함한다.

3. 분자 배열 :

* 이성질체 : 동일한 화학적 공식이지만 원자의 다른 배열을 갖는 분자. 배열의 이러한 차이는 뚜렷한 특성으로 이어집니다.

* 입체 이성질체 : 원자의 공간 배열이 다른 특정 유형의 이성질체. 예를 들어, 거울상 이성질체는 서로의 거울 이미지이며,이 미묘한 차이는 생물학적 활성에 크게 영향을 줄 수 있습니다.

4. 상호 작용 :

* 분자간 힘 : 수소 결합 및 반 데르 발스 힘과 같은이 힘은 유기 분자의 구조와 특성에 영향을 미칩니다. 그들은 분자가 서로와 물과 어떻게 상호 작용하는지 결정합니다.

예 :

* 설탕 : 다른 설탕은 다른 수의 탄소 원자와 하이드 록실 그룹의 배열을 가지며, 단맛과 기능의 변화를 초래합니다.

* 단백질 : 단백질에서 아미노산의 서열은 그의 3 차원 구조를 결정하여 그 기능을 결정한다.

* 핵산 : DNA 및 RNA에서 뉴클레오티드의 순서는 유전자 코드를 결정한다.

요약 :

생물 사물의 유기 화합물의 다양성은 다음의 조합에 기인합니다.

* 다른 탄소 백본과 기능 그룹

* 단량체 및 중합체 구조

* 분자 배열 및 상호 작용

* 이러한 변형은 생명을 지원하는 광범위한 구조와 기능으로 이어집니다.

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