
- •3.6. Применение альдегидов и кетонов
- •Реакции ацилирования
- •Ацилирование посредством кислоты
- •17. Уксусноэтиловый эфир
- •18. Бензойноэтиловый эфир
- •19. Диэтиловый эфир щавелевой кислоты
- •Ацилирование посредством ангидрида кислоты
- •20. Ацетанилид
- •Ацилирование посредством хлорангидрида кислоты
- •21. Глицеринтрибензоат
- •65. Реакции гидролиза ангидридов, сложных эфиров, амидов.
- •66. Применение и биомедицинское значение карбоновых кислот и их производные.
- •68. Стереоизомерия моносахаридов. Эпимеры. Цикло-оксо-таутомерия на примере глюкозы и фруктозы. Альфа и бета аномеры.
- •69. Образование о-гликозидов. Гликолиз гликозидов.
- •Вопрос 96.
- •Вопрос 95.
- •Вопрос 94.
- •Вопрос 93.
- •Вопрос 92.(ребят очень мало нашла)
- •Вопрос 91.
- •Вопрос 90.
Вопрос 96.
Строение НАД+ и НАДФ+.Участие в ОВР.
Пиридиннуклеотнды - это динуклеотиды, производные пиридина никотин амида и пурина аденина, они входят в число важнейших компонентов фракции кислоторастворимых нуклеотидов, извлекаемых из тканей высших растений. Их основная роль в обмене веществ клетки — участие в окислительно-восстановительных реакциях.
Синтез этих нуклеотидных производных начинается с реакции конденсации никотината с 5 '-фосфорибозилпирофосфатом, далее следует вторая реакция конденсации продукта первой, никотинатрибонуклеотида, с АТФ. Образующийся таким образом дезамидо-НАД+ аминируется с образованием НАД+, который фосфорилируется по 2'-ОН-группе остатка АМФ при участии НАД+-киназы с образованием НАДФ+. Соотношение окисленных и восстановленных пиридин нуклеотидов в клетке меняется в зависимости от условий окружающей среды, например, при освещении увеличивается уровень НАДФН. Восстановление НАД+ или НАДФ+ связано с восстановлением атома С-4 в пиридиновом кольце. При окислении субстрата один атом водорода переносится от субстрата непосредственно на НАД+, а второй оказывается в растворителе, однако оба потерянных субстратом электрона переносятся непосредственно на никотинамидное кольцо:
НАД + Субстрат-Н2 ↔ НАДН + Субстрат (окисленный) + H+.
Восстановление пиридинового кольца НАД+ приводит к появлению способности сильно поглощать свет при 340 нм, и это свойство НАДН или НАДФН используют, чтобы следить за их появлением юга исчезновением в окислительно-восстановительных реакциях. Как правило, НАДФН используется почти исключительно для восстановительных процессов биосинтеза, в то время как НАДН служит прежде всего для образования АТФ в клетке.
Строение ФАД и ФМН, участи в ОВР.
ФАД(Полностью
весь
рисунок)
ФМН
FAD - зависимая дегидрогеназа также выполняет функцию первичной дегидрогеназы. Коферментом является FAD, который является акцептором водорода от субстрата. NADH - дегидрогеназа катализирует окисление NADH и восстановление убихинона (CoQ). Переносчиком водорода является кофермент – FMN. В процессе реакции водород сначала присоединяется к FMN, соединенному с ферментом, а затем передается на убихинон. Флавиновые коферменты (FAD и FMN) прочно связаны с ферментом как простетические группы, поэтому ферменты, в состав которых они входят, называются флавопротеины. Флавинмононуклеотид (FMN), или рибофлавин фосфат, неразрывно связан с белковой частью фермента. Строго говоря, FMN не является нуклеотидом, так как флавиновая часть связана с рибитолом, а не с рибозой.
Вопрос 95.
Реакции фосфорилирования с участием атф в организме.
Фосфорилирование АДФ возможно двумя способами: субстратное фосфорилирование и окислительное фосфорилирование. Основная масса АТФ образуется на мембранах митохондрий в ходе окислительного фосфорилирования H-зависимой АТФ-синтазой. Субстратное фосфорилирование АТФ не требует участия мембранных ферментов, оно происходит в процессе гликолиза или путём переноса фосфатной группы с других макроэргических соединений. Реакции фосфорилирования АДФ и последующего использования АТФ в качестве источника энергии образуют циклический процесс, составляющий суть энергетического обмена. В организме АТФ является одним из самых часто обновляемых веществ, так у человека продолжительность жизни одной молекулы АТФ менее 1 мин. В течение суток одна молекула АТФ проходит в среднем 2000—3000 циклов ресинтеза (человеческий организм синтезирует около 40 кг АТФ в день), то есть запаса АТФ в организме практически не создаётся, и для нормальной жизнедеятельности необходимо постоянно синтезировать новые молекулы АТФ.
(Уравнения не нашла)