Qu’entend-on par complémentarité ? Dictionnaire de traduction explicatif Qu'est-ce que la complémentarité, qu'est-ce que cela signifie et comment l'épeler correctement

COMPLÉMENTAIRE en chimie, correspondance spatiale des structures de deux molécules (différentes ou identiques), grâce à laquelle il est possible de former des liaisons hydrogène entre elles et de réaliser des molécules intermoléculaires. interactions. Au sens large, également la correspondance mutuelle d'électrostatiques opposées. charges sur les molécules et énergies des réactions conjuguées. Dans ce dernier cas, on considère des processus parallèles, connectés les uns aux autres de telle sorte que l'étape accompagnée de libération d'énergie soit associée à une étape qui nécessite une consommation d'énergie pour mettre en œuvre la coupe. maximum. répandu, notamment en biochimie et bioorg. chimie, la notion de K structural. Grâce à ce type de K., qui s'effectue selon le principe du « key-lock », se forment des complexes antigène - anticorps, enzyme - substrat, structure quaternaire des protéines, structure secondaire et tertiaire acide nucléique. Dans ce dernier cas, K. se manifeste particulièrement clairement. K. adénine en thymine et guanine en cytosine (au sens étroit, le terme « K. » est parfois utilisé précisément dans ce cas) a été découvert par J. Watson et F. Crick en 1953 et a constitué la base de leur modèle de Double hélice d'ADN. Ce type d'azote est réalisé grâce à la formation de liaisons hydrogène entre les groupes donneurs de protons et accepteurs de protons dans les bases azotées (voir figure). À

Liaisons hydrogène (indiquées par des points) entre les bases complémentaires trouvées dans l'ADN et l'ARN ; R est un résidu pentose phosphorylé. cela en forme des spécifiques. paires de bases complémentaires de taille presque identique. La double hélice présente donc une structure régulière très homogène, peu dépendante de la séquence spécifique de bases - propriété très importante pour assurer l'universalité des mécanismes de réplication (auto-reproduction d'ADN ou d'ARN), de transcription (synthèse d'ARN sur une matrice d'ADN) et traduction (synthèse de protéines sur matrice d'ARN). Dans chacun de ces soi-disant. les processus matriciels K. jouent un rôle décisif. Par exemple, lors de la diffusion important a un codon entre les trois bases de l'ARN messager (le soi-disant codon, voir Code génétique ) et trois bases d'ARN de transfert (fournissent des acides aminés pendant la traduction). K. détermine également la structure secondaire des acides nucléiques. L'ARN simple brin, grâce à l'affinité des bases, s'enroule sur lui-même et forme des régions double brin relativement courtes (« épingles à cheveux » et « boucles ») reliées par des régions simple brin. K. dans les paires de bases d'ADN individuelles peut être perturbé en raison de l'apparition de déviations dans leur structure, qui peuvent survenir spontanément ou sous l'action de divers facteurs. facteurs (chimiques et physiques). La conséquence de ces changements peut être. mutations. K. est la base du pluriel. phénomènes biologiques spécificité associée à la « reconnaissance » sur la jetée. niveau, -catalyse enzymatique, auto-assemblage biol. structures, haute précision de la transmission génétique. informations, etc. Lit. : Metzler D., Biochemistry, trans. de l'anglais, tome 2, M.. 1980, p. 42 45 ; Stent G., Kalindar R., Génétique moléculaire, trans. de l'anglais M., 1981, p. 172 74. V. I. Ivanov.

Encyclopédie chimique. - M. : Encyclopédie soviétique. Éd. I.L. Knunyants. 1988 .

Synonymes:
  • COMPLÉMENT
  • MATÉRIAUX COMPOSITES

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Livres

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complémentarité

Dictionnaire des termes médicaux

Nouveau dictionnaire explicatif de la langue russe, T. F. Efremova.

complémentarité

et. Correspondance mutuelle, connexion de structures complémentaires déterminées par leur propriétés chimiques(en biologie moléculaire).

Dictionnaire encyclopédique, 1998

complémentarité

en biochimie - la correspondance mutuelle dans la structure chimique de deux macromolécules, assurant leur interaction - l'appariement de deux brins d'ADN, la connexion d'une enzyme avec un substrat, d'un antigène avec un anticorps. Des structures complémentaires s’emboîtent comme la clé d’une serrure.

Complémentarité

en biologie moléculaire, correspondance mutuelle qui assure la connexion de structures complémentaires (macromolécules, molécules, radicaux) et est déterminée par leurs propriétés chimiques. K. est possible « si les surfaces des molécules ont des structures complémentaires, de sorte qu'un groupe saillant (ou charge positive) sur une surface correspond à une cavité (ou charge négative) un autre. En d’autres termes, les molécules qui interagissent doivent s’emboîter comme la clé d’une serrure » (J. Watson). K. les chaînes d'acides nucléiques sont basées sur l'interaction des bases azotées incluses dans leur composition. Ainsi, ce n'est que lorsque l'adénine (A) est située dans une chaîne contre la thymine (T) (ou l'uracile ≈ U) dans une autre, et la guanine (G) ≈ contre la cytosine (C), que des liaisons hydrogène apparaissent entre les bases de ces chaînes. K. est apparemment le mécanisme chimique unique et universel pour le stockage matriciel et la transmission de l'information génétique. (Voir aussi Protéines, Acide désoxyribonucléique, Réplication, Transcription.) Un autre exemple de K. est l'interaction d'une enzyme avec le substrat correspondant. En immunologie, on parle d'antigène K. et de ses anticorps correspondants. Dans la littérature biologique, le terme « K. » parfois utilisé dans un sens proche de la notion de complémentation.

Lit. : Watson J., Biologie moléculaire du gène, trans. de l'anglais, M., 1967.

V.N. Soifer.

Wikipédia

Complémentarité (biologie)

Complémentarité(en chimie, biologie moléculaire et génétique) - correspondance mutuelle de molécules de biopolymères ou de leurs fragments, assurant la formation de liaisons entre des fragments de molécules spatialement complémentaires ou leurs fragments structurels dus à des interactions supramoléculaires.

L'interaction de fragments complémentaires ou de biopolymères ne s'accompagne pas de la formation d'une liaison chimique covalente entre les fragments complémentaires, cependant, en raison de la correspondance spatiale mutuelle des fragments complémentaires, elle conduit à la formation de nombreuses liaisons relativement faibles avec une valeur suffisamment élevée. énergie totale, qui conduit à la formation de complexes moléculaires stables.

Cependant, il convient de noter que le mécanisme d'activité catalytique des enzymes est déterminé par la complémentarité de l'enzyme et l'état de transition ou le produit intermédiaire de la réaction catalysée - et dans ce cas, la formation réversible d'une liaison chimique peut se produire.

Complémentarité

Complémentarité :

  • Complémentarité en chimie, biologie moléculaire et génétique - la correspondance mutuelle de molécules de biopolymères ou de leurs fragments, assurant la formation de liaisons entre des fragments de molécules spatialement complémentaires ou leurs fragments structurels dus à des interactions supramoléculaires.
  • En philosophie complémentaire appeler des théories, des concepts, des modèles et des points de vue différents, voire opposés, qui reflètent des points de vue différents sur la réalité.
  • Complémentarité en génétique - une forme d'interaction de gènes non alléliques, dans laquelle l'action simultanée de plusieurs gènes dominants donne un nouveau trait.
  • Bien complémentaires- Ce sont plusieurs biens qui se complètent et sont consommés simultanément. Des exemples de ces biens comprennent : les voitures et l'essence ; ordinateur, moniteur, clavier et souris ; oreiller et couverture.
  • Complémentarité en électronique - correspondance exacte des paramètres entre séries complémentaires d'appareils électroniques divers types conductivité (par exemple PNP à NPN). Exemple : paire complémentaire de transistors ; logique MOS complémentaire.

Complémentarité (philosophie)

En philosophie complémentaire appeler des théories, des concepts, des modèles et des points de vue différents, voire opposés, qui reflètent différentes visions de la réalité et qui, ensemble, créent une image plus complète que chacun individuellement. Par exemple, les visions mécanistes et holistiques, l’art et la science peuvent être considérés comme complémentaires.

Complémentarité (génétique)

Complémentarité- le processus d'interaction de deux ou plusieurs gènes non alléliques complémentaires, dans lequel l'apparition d'un trait dans un organisme est déterminée par la présence obligatoire de ces gènes dans un certain état. Le terme « complémentarité » vient de – addition, action supplémentaire.

Par exemple, le développement de l'audition normale est déterminé par deux gènes : A (responsable du développement normal de la cochlée) et B, une personne naîtra sourde : AaBb, AAVb et AaBB - audition normale, aaBb, aaBB, Aavv, AAbb - pathologie.

Exemples d'utilisation du mot complémentarité dans la littérature.

Grâce au principe complémentarité, qui est à la base de la construction de la double hélice d'ADN, la molécule d'ADN est capable de doubler.

Dictionnaire de traduction explicatif

Complémentarité

l’interdépendance de deux fonctionnelles au niveau paradigmatique.

Dictionnaire d'Efremova

Complémentarité

et.
Correspondance mutuelle, connexion de structures complémentaires déterminées par leur
propriétés chimiques (en biologie moléculaire).

Dictionnaire encyclopédique

Complémentarité

en biochimie - la correspondance mutuelle dans la structure chimique de deux macromolécules, assurant leur interaction - l'appariement de deux brins d'ADN, la connexion d'une enzyme avec un substrat, d'un antigène avec un anticorps. Des structures complémentaires s’emboîtent comme la clé d’une serrure.

Les débuts des sciences naturelles modernes. Thésaurus

Complémentarité

(depuis lat. complémentum - addition) - complémentarité spatiale des molécules ou de leurs parties, conduisant à la formation de liaisons hydrogène. La complémentarité joue un rôle particulier dans les molécules d'acide nucléique - l'ADN, d'où résultent deux chaînes polynucléotidiques interaction complémentaire des paires de bases purine et pyrimidine (A - T, G - C) forment une molécule double brin. Des structures complémentaires s’emboîtent comme la clé d’une serrure. Complémentaire - complémentaire.

Le Monde de Lem - Dictionnaire et Guide

Complémentarité

(depuis lat. completus - correspondance complète, composant avec autre chose un nouvel objet qui a de nouvelles propriétés (par exemple, certains circuits nécessitent deux transistors avec certains paramètres adaptés d'une certaine manière - une « paire complémentaire ») :

* "Ensuite, Einstein a essayé de sauver le déterminisme et de le défendre, mais n'a pas gagné - le COMPLÉMENTAIRE absolument non évident, né à l'école de Copenhague, est apparu, puis les particules "élémentaires" ont progressivement cessé d'être élémentaires, et maintenant le concept que différentes particules peut être une infinité, selon les conditions énergétiques de l'environnement, n'est plus une hérésie. " - Le Secret de la Chambre Chinoise. Modèle d'Évolution *

Beaucoup de gens ont entendu le concept de complémentarité. C'est généralement quelque chose de vague et pas tout à fait clair, surtout pour ceux qui ont quitté l'école depuis longtemps et dont le travail n'est pas lié à la biologie ou à la chimie. En fait, l’essence du concept de complémentarité est assez simple, et savoir de quoi il s’agit est utile à toute personne instruite.

informations générales

Le terme a différentes significations selon les domaines de la biologie. En génétique, la complémentarité est la propriété de plusieurs gènes non alléliques, souvent dominants, de se compléter pour manifester un certain nouveau trait. Un exemple de complémentarité en génétique est l'interaction de deux gènes dominants responsables de l'audition normale (appelons-les gènes A et B). Ce n’est que si ces deux gènes sont présents qu’une personne a une audition normale. Si l’un d’entre eux est homozygote pour un génotype récessif, la personne sera complètement sourde.

Mais dès l’école, une autre définition du concept est mieux connue. Beaucoup de gens se souviennent que la complémentarité est liée à la structure de l’ADN. Pour donner une définition complète, il convient de mieux étudier la structure des macromolécules pour lesquelles ce terme a été introduit.

Complémentarité dans les macromolécules

Comme on le sait, dans le noyau de toute cellule d'un organisme vivant se trouve une molécule d'ADN compactée (étroitement repliée), qui stocke toutes les informations génétiques sur la poursuite du développement corps. La molécule d'ADN forme des chromosomes, dont une personne en possède normalement 46. L'ADN est une molécule polymère complexe constituée de monomères - nucléotides. Chaque nucléotide est représenté par un résidu d'acide phosphorique, le sucre ribose ou désoxyribose, et l'une des quatre bases azotées : l'adénine (A), la thymine (T), la guanine (G) et la cytosine (C).

Comme vous le savez, la molécule d'ADN est double brin. Les liaisons entre chaînes ne peuvent se former qu’entre bases azotées complémentaires. La règle de complémentarité pour les bases azotées est la suivante :

A-T (l'adénine est complémentaire de la thymine).

G-C (la guanine est complémentaire de la cytosine).

Sur la base de ces règles, nous pouvons conclure que la complémentarité est le principe de faire correspondre une base azotée dans la structure de l'ADN ou de l'ARN à une autre, avec laquelle ces bases forment une liaison hydrogène.

La première étape vers l’identification de la complémentarité des bases azotées a été franchie bien avant Watson et Crick, qui ont obtenu prix Nobel pour déchiffrer la structure de l'ADN, le biologiste américain Edwin Chargaff. À la suite de ses recherches, il a découvert que la quantité d’adénine dans la chaîne d’ADN coïncide avec la quantité de thymine, et la quantité de guanine avec la quantité de cytosine. Il a également établi que le nombre total de pyramidines (T+C) est égal au nombre de purines (A+G). La règle de complémentarité elle-même a été découverte par Watson et Crick en déchiffrant la structure de l'ADN.

La molécule d’ARN possède également son propre principe de complémentarité. Cette macromolécule est généralement simple brin, mais il existe des exceptions selon le type d'ARN et ses fonctions.

Les molécules d'ARN contiennent de l'adénine, de la guanine, de la cytosine et de l'uracile. Le principe de complémentarité pour les ARN double brin ressemble à ceci :

Comme pour l’ADN, ce n’est que si les bases azotées complémentaires sont opposées qu’un double brin se forme.

La nature de la complémentarité

Les bases azotées sont généralement divisées en purines et pyrimidines. Les purines, comme déjà mentionné, comprennent l'adénine et la guanine, et les pyrimidines comprennent la cytosine, l'uracile et la thymine. Les trois derniers sont des dérivés de la pyrimidine, l'adénine et la guanine sont respectivement des dérivés de la purine. Les purines forment des liaisons hydrogène uniquement avec les pyrimidines. Les liens qui en résultent ne sont pas rigides ; ils sont facilement détruits et restaurés. L'énergie nécessaire à la rupture dépend du nombre de liaisons hydrogène : l'adénine et la thymine en forment deux, la cytosine et la guanine en forment trois, leur destruction nécessite donc plus d'énergie.

Signification

La complémentarité est une propriété qui joue un rôle important dans la réplication de l’ADN et la synthèse de l’ARN. C'est grâce à lui qu'existe le mécanisme de transmission habituel informations héréditaires. Le principe de complémentarité joue un rôle clé dans le processus de synthèse de l’ARN et de la matrice ADN.

Complémentarité dans d'autres domaines de la biologie

Et la catalyse enzymatique utilise aussi le terme de complémentarité. Ce concept en enzymologie est utilisé pour décrire la spécificité d'une enzyme par rapport à une certaine substance de départ (substrat). Les enzymes, de par leur spécificité, ne peuvent se lier qu'à certains substrats et agir uniquement sur certaines liaisons chimiques de leurs molécules. Comment moins de substances peut catalyser une enzyme, plus sa spécificité est grande. En catalyse enzymatique, la complémentarité est la formation d'une liaison spécifique entre le site actif d'une enzyme et une molécule substrat. Autrement dit, et dans la transformation substances chimiques Dans les organismes vivants, la complémentarité joue un rôle important.

Conclusion

Sur la base des exemples décrits, nous pouvons conclure que la complémentarité est la complémentarité mutuelle de certaines substances de nature organique, à la suite de laquelle une liaison chimique se forme (dans la structure de l'ADN et de l'ARN), une réaction est catalysée (en catalyse enzymatique ), ou une combinaison de gènes non alléliques, résultant en un nouveau trait (en génétique). Le plus souvent, le terme s'applique à la structure de l'ADN et de l'ARN et fait référence à la formation de liaisons hydrogène entre les bases azotées.