2906542823

2906542823



METABOLIZM AMINOKWASÓW ROZGAŁĘZIONYCH 157

20.    S h i n n i c k F. L., Harper A. E. (1977) J. Nutr., 107, 887—895.

21.    Miller L. L. (1962) w Amino Acid Pools, red. J. T. Holden, 708—722, Elsevier, Amsterdam.

22.    B u s e M. G., B i g g e r s J. F., F r i d e r i c i K. H., B u s e J. F. (1972) J. Biol. Chem., 247, 8085—8096.

23.    Goldberg A. L., Odessey R. (1972) Am. J. Physiol., 223, 1384—1391.

24.    Paul H. S., Adibi S. A. (1976) J. Nutr., 106, 1079—1088.

25.    Davis E. J., Bremer J. (1973) Eut. J. Biochem., 38, 86—97.

26.    Spey devold 0, Davis E. J. Bremer J. (1976) Eut. J. Biochem., 71, 155—165.

27.    Awapara J., Seale B. (1952) J. Biol. Chem., 194, 497—502.

28.    Ich i h ar a A., Koyama E. (1966), J. Biochem. Tokyo 59, 160—169.

29.    Aki K., Ogawa K., Shirai A., Ichihara A. (1967), J. Biochem. Tokyo 62, 610—617.

30.    W o h 1 u e t e r R. M., Harper A. E. (1970), J. Biol. Chem., 245, 2391—2401.

31.    Shinnick F. L., Harper A. E. (1976), Biochim. Biophys. Acta 437, 477—486.

32. Taylor R. T., Jenkins W. T. (1966), J. Biol. Chem., 241, 4396—4405.

33. Aki K., Ogawa K., Ichihara A. (1968), Biochim. Biophys. Acta 159, 276—284.

34.    Taylor R. T., Jenkins W. T. (1966), J. Biol. Chem., 241, 4391—4395.

35.    Dawson A. G., Hird F. J. R. (1968), Arch. Biochem. Biophys., 127, 622—626.

36.    Odessey R., Khairallach E. A., Goldberg A. L. (1974), J. Biol. Chem 249, 7623—7629.

37.    Garber A. J., Karl I. E., K i p n i s D. M. (1976), J. Biol. Chem., 251, 836—843.

38.    Karl I. E., Garber A. J., K i p n i s D. M. (1976), J. Biol Chem., 251, 844—850.

39.    Goldstein L., Newholme E. A. (1976), Biochem. J. 154, 555—558.

40.    W h i t e h o u s e S., R a n d 1 e P. J. (1973), Biochem. J., 134, 651—653.

41.    Whitehouse S., Cooper R. H., Randle P. J. (1974) Biochem. J., 141, 761—744.

42.    Williams on J. R., Meijer A. J., Oh kawa K. (1974), w Regulation of Hepatic Metabolism, red. Lundąuist F., Tygstrup N., Thaysen J. H., 457—479, Munksgaard, Copemhagen.

43.    Wong D. T., Fuller R. W., Molloy B. B. (1973) Adv. Enzymol. Reguł. 11, 139—159.

44.    Snęli K., Duff D. A. (1977), Biochem. J., 162, 399—403.

45.    Connelly J. L., Danner D. J., Bowden J. A. (1968), J. Biol. Chem., 243, 1198—1203.

46.    Bowden J. A., C o n n e 1 ly J. L. (1968), J. Biol. Chem., 243 , 3526—3531.

47.    Johnson W. A., Connelly J. L. (1972), Biochemistry 11, 1967—1973.

48. Parker P. J., Randle P. J. (1978) Biochem. J., 171, 751—758.

49. Kaziro Y., Ochoa S., Warner R. C., Chen J. Y. (1961), J. Biol. Chem.,

236,    1917—1923.

50.    Hegre C. S., Lane M. D. (1966) Biochim. Biophys. Acta 128, 172—180.

51.    Kaziro Y., Leone E., Ochoa S. (1960) Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 46, 1319—1327.

.52. H a 1 e n z D. R., F e n g J. Y., Hegre C. S., Lane M. D. (1962), J. Biol. Chem.,

237,    2140—2147.

53.    Sc hol te H. R. (1969), Biochim. Biophys. Acta 178, 137—144.

54.    Scholte H. R., Groot P. H. E. (1975), Biochim. Biophys. Acta 409, 283—296.

55.    Wilk M. (1977), praca doktorska.

56.    Kaziro Y., Ochoa S. (1961), J. Biol. Chem., 236, 3131—3136.

57.    Ochoa S., Kaziro Y. (1961), Fed. Proc., 20, 982—988.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
[3] METABOLIZM AMINOKWASÓW ROZGAŁĘZIONYCH 143 Droga degradacji aminokwasów rozgałęzionych
[5] METABOLIZM AMINOKWASÓW ROZGAŁĘZIONYCH 145 Dostępność pirogronianu wpływa na intensywność
17] METABOLIZM AMINOKWASÓW ROZGAŁĘZIONYCH 147 Reakcja druga jest nie specyficzna substratowo, a
[9) METABOLIZM AMINOKWASÓW ROZGAŁĘZIONYCH 149 sów tylko leucyna, walina i izoleucyna, w stężeni
[U]    METABOLIZM AMINOKWASÓW ROZGAŁĘZIONYCH    151 z dziećmi
113] METABOLIZM AMINOKWASÓW ROZGAŁĘZIONYCH 153 W tych warunkach zwiększał się poziom aminokwasó
[16] METABOLIZM AMINOKWASÓW ROZGAŁĘZIONYCH 155 Ryc. 5. Wpływ oleinianu na karboksylację
[3] METABOLIZM AMINOKWASÓW ROZGAŁĘZIONYCH 143 Droga degradacji aminokwasów rozgałęzionych
[5] METABOLIZM AMINOKWASÓW ROZGAŁĘZIONYCH 145 Dostępność pirogronianu wpływa na intensywność
17] METABOLIZM AMINOKWASÓW ROZGAŁĘZIONYCH 147 Reakcja druga jest nie specyficzna substratowo, a
img257 j-y j Metabolizm aminokwasów < ‘ skazuje na upośledzenie funkcji nerek, reatynina nie po
Jest składnikiem niektórych białek, odgrywa istotną rolę w metabolizmie aminokwasów i tłuszczów.
Post. Blochem., 25, 141—158 (1979) MAŁGORZATA WILK *>, ANNA B. WOJTCZAK **>Metabolizm aminokwa
148 M. WILK, A. J3. WOJTCZAK [8] III. Udział aminokwasów o rozgałęzionym łańcuchu węglowym w

więcej podobnych podstron