Содержание
- 2. Содержание лекции 1.Основные реакции обмена аминокислот -реакции по радикалу -реакции на карбоксильную группу -реакции на аминогруппу
- 3. * Свергун В.Т.
- 4. Пути утилизации Аминокислот: 1.Биосинтез белка 2.Синтез олигопептидов (либеринов, статинов ) 3.Биогенных аминов 4.Мочевины 5.Креатина, креатинфосфата 6.Азотистые
- 5. Кроме индивидуальных путей обмена, известен ряд превращений, общий почти для всех аминокислот. Это реакции: 1.по радикалу
- 6. * Свергун В.Т.
- 7. Аэробное прямое окислительное дезаминирование катализируется оксидазами D-аминокислот (D-оксидазы) в качестве кофермента использующими ФАД, и оксидазами L-аминокислот
- 8. Анаэробное прямое окислительное дезаминирование существует только для глутаминовой кислоты, катализируется только глутаматдегидрогеназой, превращающей глутамат в α-кетоглутарат.
- 9. Первая стадия яв-ся ферментативной с образованием промежуточного продукта- иминокислоты, которая спонтанно, без участия фермента, распадается на
- 10. Непрямое окислительное дезаминирование (трансдезаминирование) Непрямое окислительное дезаминирование включает 2 этапа и активно идет во всех клетках
- 11. ГЛУ+NAD+---?иминоглут кислота + НОН-? ---?α- кетоглутарат+NADH+H+ + NH3 Первая стадия катализируется ГДГ (анаэробный фермент) Вторая стадия
- 12. Продукт трансаминирования глутаминовая кислота: является одной из транспортных форм аминного азота в гепатоциты, способна реагировать со
- 13. Трансаминирование нуждается в витамине В6 Катализируют реакцию ферменты аминотрансферазы, Они являются сложными ферментами, в качестве кофермента
- 14. * Свергун В.Т.
- 15. Это главный путь удаления азота у аминокислот. Выделены трансаминазы, катализирующие переаминирование большинства аминокислот После поступления пищевых
- 16. Исключением являются аминокислоты с разветвленным углеводородным радикалом, для которых в печени нет соответствующих трансаминаз, о чем
- 17. Непрямое окислительное дезаминирование. Почти все природные а/к сначала реагируют с α-КГК в реакции трансаминирования с образованием
- 18. Поскольку обе эти реакции – и трансаминирование, и прямое дезаминирование- обратимы, то создаются условия для синтеза
- 19. Т.о. можно сказать, что путь синтеза заменимых а/к в организме- это непрямое окислительное дезаминирование, которое запущеное
- 20. В мышце дезаминирование аминокислот идет особым образом Так как в скелетных мышцах нет ГДГ и нет
- 21. О2---? малат ЩУК фумарат АК ГЛУ АСП АМФ NH3 α- кетоглу ИМФ Н2О * Свергун В.Т.
- 22. Существует еще один механизм непрямого дезаминирования α- а/к, при котором ГЛУ, АСП, и АМФ выполняют роль
- 23. * Свергун В.Т.
- 24. ГДГ выполняет следующие функции: 1.Осуществляет связь обмена а/к с ЦТК через α-кетоГЛУ 2.Обеспечивает связывание аммиака 3.Обеспечивает
- 25. * Свергун В.Т.
- 26. Трансаминирование-это главный путь удаления азота у аминокислот. Выделены трансаминазы, катализирующие переаминирование большинства аминокислот. После поступления пищевых
- 27. Исключением являются аминокислоты с разветвленным углеводородным радикалом, для которых в печени нет соответствующих трансаминаз, о чем
- 28. Клиническое значение определения активности трансаминаз Для клинических целей наибольшее значение имеют 2 трансаминазы- АсАТ и АлАТ
- 29. В сыворотке крови здоровых людей активность этих трансаминаз в среднем составляет-15-20 Е., по сравнению с десятками
- 30. Наибольшая активность АлАТ приходится на печень, а АсАТ на миокард Поэтому определение активности АсАТ в сыворотке
- 31. Определение активностиАсАТ используется для ранней диагностики ИМ. Причем увеличение активности наблюдается через 24-36 час И снижается
- 32. Токсичность аммиака и пути его обезвреживания 1.Аммиак в тканях протонирован ( NH4+), т.е он связывает Н+,
- 33. 3.Аммиак изменяет соотношение ионов натрия и калия т.к. близок к ним по физико- химическим свойствам: следовательно
- 34. Пути обезвреживания аммиака В плазме крови содержится 25-40 мМ/л аммиака. При накоплении последнего возникает тремор, нечленораздельная
- 35. 1.Восстановительное аминирование α-КГК + NH3+ NADFH2----------? Глутамат ЦТК ГДГ * Свергун В.Т.
- 36. В клетках постоянно образуется аммиак Аммиак непрерывно образуется во всех органах и тканях организма. Наиболее активными
- 37. Связывание аммиака * Свергун В.Т.
- 38. В мышцах основным акцептором лишнего аминного азота является пируват. При катаболизме белков в мышцах происходят реакции
- 39. Целевыми органами для транспорта аммиака являются печень, почки и кишечник. В печени: А)аспарагин и глутамин дезаминируются
- 40. 2.Образование амидов дикарбоновых кислот Т.к. ГЛН и АСН выделяются с мочой, то они являются транспортной формой
- 41. 3. Основная масса ГЛН и АСН захватывается почками, где под действием глутаминазы от них отщепляется аммиак..
- 42. Кроме того при ацидозе происходит потеря Na+ и K+ с мочой. Это приводит к снижению осмотического
- 43. 4.Амидирование свободных карбоксильных групп белков (амидированные формы белков устойчивы к протеазам) * Свергун В.Т.
- 44. Биосинтез мочевины Это основной механизм обезвреживания аммиака. 90% азота организма выводится в виде мочевины (М)., причем
- 45. Орнитиновый цикл синтеза мочевины (ОЦСМ) протекает в гепатоцитах,т.к. них наиболее высокая активность ферментов азотного обмена. Первая
- 46. Это еще один путь детоксикации аммиака- синтез пиримидиновых оснований. Первая и вторая р-ции ЦСМ протекают в
- 47. * Свергун В.Т.
- 49. Мочевина- природный антиоксидант, радиопротектор,который взаимодействует с Fe+2, и останавливает перекисные процессы. Мочевина изменяет структуру воды, как
- 50. Энергетическая стоимость ЦСМ ЦСМ « стоит» 3 молекулы АТФ: 2 АТФ на стадии синтеза карбомоилфосфата и
- 51. 2- когда синтез-ся карбомоилфосфат ( АТФ—АДФ- 1 макроэр. связь) АТФ—АДФ- 1 макроэр. связь И 2 при
- 52. * Свергун В.Т.
- 53. * Свергун В.Т.
- 54. Биологическая роль ЦСМ Механизм детоксикации аммиака Механизм регуляции КОС( т.к. поставляет СО2. ЦСМ поставляет орнитин Имея
- 56. Врожденные дефекты ЦСМ Врожденные дефекты ферментов с 1 по 5. Чем ближе ферментный блок к аммиаку,
- 57. Регуляция ЦСМ Краткосрочная: на уровень 1-го фермента, который направляет азот ГЛУ( а значит и всех а/к)
- 58. * Свергун В.Т.
- 59. Пути вступления аминокислот в ЦТК В процессе детоксикации амиака , образующиеся С -скелеты могут использоваться в
- 60. Но в экстремальных ситуациях (диабет, голод, алкогольная интоксикация) роль аминокислот резко возрастает. На первых этапах главным
- 61. Дальше, после истощения запасов гликогена, происходит переключение метаболизма на утилизацию липидов (10-15 дней), с одновременным включением
- 62. После истощения запасов липидов наступает терминальная стадия- утилизация а/к--?увеличение аммиака в крови----? увеличение интоксикации----? кома-----? смерть
- 63. * Свергун В.Т.
- 64. * Свергун В.Т.
- 65. Реакции декарбоксилирования аминокислот - основа образования биогенных аминов. Продукты декарбоксилирования ароматических аминокислот и ГЛУ выполняют роль
- 66. Активная форма витамина В6 является коферментом декарбоксилаз, катализирующих эти реакции. Реакции декарбоксилирования необратимы * Свергун В.Т.
- 67. * Свергун В.Т.
- 68. * Свергун В.Т.
- 69. * Свергун В.Т.
- 70. Норадреналин - основной нейромедиатор симпатических постганглионарных окончаний. И норадреналин и его метилированное производное, адреналин накапливаются в
- 71. Обмен катехоламинов происходит при участии катехоламин-O-метилтрансферазы, (КOMT) и тираминазы, (MAO). Оба эти фермента широко распространены в
- 72. Нарушения метаболизма дофамина служат причиной болезни Паркинсона. Из триптофана через промежуточный 5-гидрокситриптофан образуется серотонин, соединение с
- 73. Из триптофана через промежуточный 5-гидрокситриптофан образуется серотонин, соединение с широким спектром действием * Свергун В.Т.
- 74. Синтез серотонина, мелатонина * Свергун В.Т.
- 75. Серотонин присутствует в самых высоких концентрациях в тромбоцитах и в желудочно-кишечном тракте. Меньшие количества найдены в
- 76. После высвобождения из серотонинергических нейронов, большая часть высвобождаемого серотонина возвращается активно секретируемыми клетками. Некоторые антидепрессанты ингибируют
- 77. Мелатонин образуется из серотонина в эпифизе и сетчатке, в которых находится N-ацетилтрансфераза. Парехиматозные клетки эпифиза секретирует
- 78. Синтез и секреция мелатонина увеличиваются в течение темнового периода дня и поддерживаются на низком уровне в
- 79. Эти суточные колебания синтеза мелатонина регулируются с участием норадреналина, секретируемого постганглионарными симпатическими нервами, иннервирующими эпифиз. Мелатонин
- 80. * Свергун В.Т.
- 81. Гистамин образуется путем декарбоксилирования гистидина. Гистамин играет важную роль в о многих патологических процессах. Он образуется
- 82. Эту реакцию катализирует декарбоксилаза ароматических L-аминокислот Этот фермент не обладает выраженной субстратной специфичностью и катализирует также
- 83. Декарбоксилаза in vitro и in vivo ингибируется а-метиламинокислотами, применяемыми в клинике в качестве гипотензивных средств. В
- 84. На первом этапе амин окисляется с передачей водородов на ФАД и образованием аммиака и соответствующего альдегида,
- 85. * Свергун В.Т.
- 86. Ингибиторы МАО находят применение при лечении гипертонической болезни, депрессивных состояний и т.д. * Свергун В.Т.
- 87. Подобно другим биогенным аминам, гистамин разрушается путем окислительного дезаминирования при помощи МАО- флавинзависимых ферментов, локализованных преимущественно
- 88. В головном мозге концентрация аминокислот почти в 8 раз выше, чем в плазме крови, и существенно
- 89. В тканях мозга интенсивно протекают метаболические превращения аминокислот, такие, как окислительное дезаминирование, трансаминирование, модификация боковой цепи
- 90. g аминомасляная кислота образуется путем декарбоксилирования L-глутамата. Эта реакция катализируется пиридоксальфосфат-зависимым ферментом L-глутамат-декарбоксилазой. * Свергун В.Т.
- 91. Она локализована главным образом в нейронах центральной нервной системы, преимущественно в сером веществе головного мозга. *
- 92. В особенности важной для нормального функционирования головного мозга является реакция декарбоксилирования, в результате которой образуется γ-аминомасляная
- 93. Биосинтез и деградацию глутамата можно рассматривать, как побочный путь цитратного цикла (ГАМК-шунт), который в отличие от
- 94. * Свергун В.Т.
- 95. ГАМК-шунт характерен для клеток центральной нервной системы, но не играет существенной роли в других тканях. *
- 96. Декарбоксилирование L- глутамата - это основной путь биосинтеза g-аминомасляной кислоты. Возможно также ее образованием из путресцина
- 97. Катаболизм g-аминобутирата начинается с потери аминогруппы и образования янтарного полуальдегида. Последний может быть восстановлен в g-гидроксибутират
- 98. ГАМК оказывает тормозящий эффект на деятельность ЦНС. Ее препараты используют при лечении заболеваний , сопровождающихся возбуждением
- 99. Глутамат, ГАМК, выполняют в нейронах функцию медиаторов, которые хранятся в синапсах и выделяются при поступлении нервного
- 100. Многие моноамины и катехоламины инактивируются аминоксидазой (моноаминоксидазой, "МАО") путем дезаминирования с одновременным окислением в альдегиды. Следовательно,
- 102. Скачать презентацию



































































































Профилактическая и коррекционная работа с детьми «группы риска»
DexSys IT компания г. Ижевска
Конструирование плечевого изделия с рубашечным рукавом
Увеличение и уменьшение числа на 2
Компания ООО РедКаско приглашает на работу
Презентация на тему Склонение имен прилагательных мн ч
«1С:Предприятие 8.0. Элит–строительство»
Методичка Rostec DRON festival. Всероссийское физкультурное спортивное общество Трудовые резервы
Вебинар Строительство деревянных домов
Планирование открытия магазина
Россия в эпоху революций 1917 года и становления Советской власти
АЛЕКСЕЙ ОСТУДИН
Жесты, характерные для ухаживания. Мужские и женские сигналы
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ»
Основы эксплуатации сетей почтовой связи
Премия Траектория Номинация Профориентация в области медицины и здравоохранения
CPA
Dmitriy_Lyubimov
Презентация на тему Почему Луна бывает разной (1 класс)
Презентация на тему Михаил Александрович Врубель
Все подвиги Геракла
Презентация на тему Тарифные льготы как инструмент привлечения иностранных инвестиций
Urok obucheniya gram buk
Дизайн пришкольного участка
Презентация на тему Платон Обоснование идеализма
Серия QS
Rola informatyki i systemów identyfikacji ładunków w spedycji
Мультимедийные интерактивные образовательные инструменты