I koło- aminokwasy, BIOCHEMIA


Podręczniki:

Biochemia Harpera

Biochemia kręgowców- Minakowski

Biochemia zwierząt- malinowska

Biochemia- Styer

Biochemia- Bańkowski

WYKŁAD 1

AMINOKWASY

BILANS AZOTOWY jest miarą zwiększenia lub utraty zasobu białek organizmu

STAN RÓWNOWAGI AZOTOWEJ- ilość azotu białkowego pobranego z pokarmem= ilość azotu wydalonego.

DODATNI- występuje u rosnących lub podczas odnowy organizmu

UJEMNY- gdy straty przewyższają pobieranie. Pojawia się w stanach choroby, starzenia się

lub niewystarczającego spożycia białka.

Rys 17-15

ZNACZENIE CIĄGŁEGO OBROTU METABOLICZNEGO (TURNOVER) W PRZEMIANIE BIAŁEK

- Pozwala na usunięcie białek nieprawidłowych

- Pozwala na usunięcie białek niepotrzebnych

- Zapewnia regulację stężenia wielkości puli białek i dostosowanie do aktualnych potrzeb

- Zapewnia regulację zaopatrzenia tkanek w aminokwasy

TRAWIENIE

Aby substancje białkowe, które są podstawowym źródłem azotu, mogły być przyswojone i przetransportowane muszą najpierw zostać rozłożone.

PODZIAŁ HYDROLAZ:

- Hydrolazy peptydylo- peptydów (pepsyna, trypsyna)

-Hydrolazy peptydylo- aminokwasów (karboksypeptydazy)

-Hydrolazy α-aminoacylo- peptydów (aminopeptydazy)

-Hydrolazy dipeptydów (dipeptydazy)

W ZALEŻNOŚCI OD LOKALIZACJI WYRÓŻNIA SIĘ:

-Proteazy pozakomórkowe (trawienne)

-Proteazy wewnątrzkomórkowe (np. Katepsyny pełnią ważną rolę w dojrzewaniu mięsa po uboju)

Tabela 5.1

Końcowe produkty hydrolizy białek są wchłaniane z jelita cienkiego i żyłą wrotną dostają się do wątroby, gdzie podlegają dalszym przemianom:

TRANSPORT AMINOKWASÓW

Izomery L są transportowane aktywnie przez ścianę jelita. W transporcie uczestniczy fosforan pirydoksalu, potrzebna jest energia oraz odpowiednie przenośniki:

PRZEMIANY AMINOKWASÓW

Transaminacja

Deaminacja

Dekarboksylacja

TRANSAMINACJA

Polega na enzymatycznej wymianie grupy aminowej pomiędzy 2-aminokwasem i 2-oksokwasem bez uwalniania amoniaku do środowiska. Katalizowana przez aminotransferazy przy udziale fosforanu pirydoksalu.

Rys 20.4

DEAMINACJA

Wstępna reakcja katabolizmu aminokwasów- usunięcie grupy α-aminowej- powstają oksokwasy

DEKARBOKSYLACJA

Usunięcie CO2 przy udziale dekarboksylaz aminokwasowych współdziałających z fosforanem pirydoksalu- powstają aminy :

Tabela 5.2

CHEMICZNE MODYFIKACJE RESZT AMINOKWASOWYCH

PRZEMIANY SZCZEGÓŁOWE

Transaminacja

Oksydacyjna dekarboksylacja- pochodne CoA

Odwodorowanie

Hydratacja

-Metionina jest donorem grup metylowych

-Cysteina bierze udział w syntezie glutationu

-Fenyloalanina i tyrozyna przekształcają się do hormonów

-tryptofan przekształca się do kwasu nikotynowego i stanowi substrat w syntezie tryptaminy, serotoniny i melatoniny

Metylowa pochodna- ergotioneina to antyoksydant w nasieniu

Rys 5.20

Rys 5.26

Rys 5.31

LOSY SZKIELETÓW WĘGLOWYCH DO CYKLU KREBSA

Metionina, izoleucyna i walina przekształcają się do bursztynyloCoA

WYKŁAD 2

LOSY AZOTU W USTROJU

ŹRÓDŁA AMONIAKU W USTROJU

AMONIAK JEST TOKSYCZNY

DROGI WYDALANIA AZOTU Z USTROJU

(człowiek, naczelne i pies dalmatyńczyk wydzielają też kwas moczowy, ale jako końcowy produkt rozkładu puryn; pozostałe ssaki wydalają alantoinę

WYKŁAD 3

REGULACJA PRZEMIAN BIAŁEK I AMINOKWASÓW

ROLA NUKLEOTYDÓW

- prekursory DNA i RNA

-związki pośrednie w biosyntezach np. UDP, CTP, ATP- magazyn energii, GTP- aktywacja przenoszenia sygnałów przez błonę

- składniki koenzymów np. NAD, FAD, CoA

-regulatory przemiany materii np. cAMP

ROZPAD HYDROLITYCZNY DNA

- deoksyrybonukleazy I oligodeoksyrybonukleotydy

-deoksyrybonukleazy II oligonukleotydy i 3' nukleotydy

ROZPAD HYDROLITYCZNY RNA

-rybonukleazy oligorybonukleotydy, 2' i 3' nukleotydy cykliczne

Nukleotydazy rozkładają hydrolitycznie nukleotydy do nukleozydów

Fosforylazy nukleozylowe katalizują fosforolitycznie rozszczepienie nukleozydów na wolne zasady i rybozo-1-fosforan (lub deoksyrybozo-1-fosforan)

Fosforybomutaza izomeryzuje rybozo-1-fosforan do rybozo-5-fosforanu- substratu w syntezie PRPP

Fosfodiesterazy - ze śledziony 3' nukleotydy

-z jadu węży 5' nukleotydy

ROZPAD NUKLEOTYDÓW PURYNOWYCH

-deaminacja AMP do IMP

-hydrolityczne rozszczepienie wiązania glikozydowego, usunięcie fosforanu

- utlenienie hipoksantyny do ksantyny

- utlenienie ksantyny do kwasu moczowego

ROZPAD NUKLEOTYDÓW PIRYMIDYNOWYCH

- deaminacja- cytozyna uracyl

- uwodorowanie

- rozszczepienie pierścienia

- dekarboksylacja

- deaminacja β-alanina

-metylocytozyna tymina dihydrotymina

- rozerwanie pierścienia

-deaminacja

- dekarboksylacja

-kwas bursztynowy do cyklu Krebsa

Rys 25.1

SYNTEZA NUKLEOTYDU PURYNOWEGO

-częśc cukrowa pochodzi z PRPP i do tego związku dobudowywane są kolejne elementy pierścienia IMP

-aminacja przy C6 AMP

Utlenianie i aminacja przy C2 GMP

W reakcji „rezerwowej” PRPP zostaje przeniesiony na odpowiednią wolną purynę

Deoksyrybonukleotydy są syntetyzowane przez redukcję rybonukleotydów

KONTROLA- inhibicja poprzez sprzężenie zwrotne

(nadmiar AMP i GMP)

-kontrola syntezy PRPP

SYNTEZA PIERŚCIENIA PIRYMIDYNOWEGO

- karbamoilofosforan + asparaginian pierścień orotanu

Karbamoilofosforan powstaje w cytozolu (do syntezy mocznika w mitochondriach), przy udziale różnych syntetaz karbamoilofosforanowych.

Reakcje różnią się donorem azotu- w syntezie cytozolowej to glutamina a w mitochondrialnej NH4+

SYNTEZA NUKLEOTYDU PIRYMIDYNOWEGO

Orotan przyłącza PRPP OMP

OMP jest dekarboksylowany do UMP

Monofosforany difosforany - kinazy nukleozydo-monofosforanowe o ATP

Di- i trifosforany wymagają kinazy nukleozydodifosforanowej

CTP tworzy się poprzez aminację UTP

dTMP powstaje poprzez metylację dUMP

BIOSYNTEZA BIAŁKA

WĘGLOWODANY

TRAWIENIE

Hydrolityczny rozkład węglowodanów

α-amylaza ślinowa i trzustkowa rozkładają wiązania glikozydowe α 1,4

α-1,6-glukozydazy rozkładają wiązania glikozydowe α 1,6

U przeżuwaczy trawienie wspomagają enzymy wytwarzane przez bakterie

WCHŁANIANIE

Transport wtórnie aktywny

Glukoza i galaktoza wchłaniają się szybko, wbrew gradientowi stężeń, wymagają zużycia energii i jonu sodowego.

Dyfuzja ułatwiona (przez nośnik)

Fruktoza, mannoza, pentozy są wchłaniane zgodnie z gradientem. Transport odbywa się w wyniku tworzenia przejściowego połączenia nośnik-substrat, które ulegając rozpadowi uwalnia substrat do wnętrza komórki .

LOSY WCHŁONIĘTYCH WĘGLOWODANÓW

Transport glukozy przez błonę komórkową:

Fosforylacja glukozy

Metabolizm glukozy - synteza i rozkład glikogenu

- synteza glukozy

- katabolizm glukozy- glikoliza, cykl pentozowy

GLIKOGEN

METABOLIZM GLIKOGENU

ROZPAD GLIKOGENU

WĄTROBA

Glukozo-6-fosforan + H2O glukoza + Pi

ROZPAD GLIKOGENU

Fosforylaza glikogenowa rozszczepia wiązania α 1,4.

Transferaza i α-1,4-glukozydaza przekształcają rozgałęzioną cząsteczkę w łańcuchową

Fosfoglukomutaza przekształca glukozo-1-fosforan w glukozo-6-fosforan i umożliwia dalsze przemiany

Glukozo-6-fosfataza odszczepia fosfor. Glukoza może „uciec” z komórki. Enzym jest w wątrobie, jelitach i nerkach, BRAK go w mięśniach.

Fosforylaza glikogenowa

Glikogen + Pi Glukozo-1-fosforan + Glikogen

Rozszczepieniu ulegają wiązania pomiędzy C1 końcowej reszty a C4 reszty następnej

Fosfoglukomutaza

Glukozo-1-fosforan Glukozo-6-fosforan



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Kolo Błony, biochemia, biochemiapros, pros kolo
koło 1 odp, biochemia koła
II koło- węglowodany, BIOCHEMIA
sprawozdanie z biochemii z aminokwasĂłw, BIOCHEMIA
Budowa aminokwasow, Biochemia
Aminokwasy, BIOCHEMIA
Aminokwasy, Biochemia
Metabolizm aminokwasow, Biochemia, Pomoce;)
AMINOKWASY, Biochemia, Pomoce;)
aminokwasy biochemia
aminokwasy 2, BIOCHEMIA
Konspekt - Aminokwasy, biochemia, biochemiapros, zadania domowe
4 koło różowe, biochemia koła
aminokwasy, biochemia
19 - dna pur pir aminokw, Biochemia - XIX

więcej podobnych podstron