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