
- •Обмен липидов
- •Обмен жирных кислот
- •Окисление жирных кислот с четным числом атомов углерода
- •Расчет энергетической ценности жирных кислот на примере пальмитиновой
- •Значение окисления жирных кислот
- •Окисление жирных кислот с нечетным числом атомов углерода
- •Синтез кетоновых тел
- •Биосинтез жирных кислот
- •Синтез ненасыщенных жирных кислот
- •Регуляция окисления и синтеза жирных кислот в печени
- •Обмен триацилглицеролов
- •Переваривание жиров в желудочно-кишечном тракте
- •Ожирение
- •Биосинтез фосфолипидов
- •Обмен и функции стероидов
- •Биосинтез холестерола
- •Образование мевалоновой кислоты
- •Биосинтез желчных кислот
- •Энтерогепатическая циркуляция и экскреция желчных кислот и холестерина
- •Обмен и функции липопротеинов (лп)
- •Гиперлипопротеинемии
- •Атеросклероз
Использование
кетоновых тел
В
связи с отсутствием в печени
3-кетоацил-КоА-трансферазы сама печень
не способна использовать ацетоацетат
в качестве источника энергии, снабжая
им другие органы. Таким образом,
ацетоацетат можно рассматривать как
водорастворимую транспортную форму
ацетильных остатков.
Синтез
жирных кислот имеет ряд особенностей:
В
отличие от окисления синтез локализован
в цитозоле.
Непосредственным
предшественником семи (из восьми)
двууглеродных фрагментов молекулы
пальмитиновой кислоты является
малонил-КоА, образующийся из ацетил-КоА.
Ацетил-КоА
непосредственно в реакциях синтеза
используется как затравка.
Для
восстановления промежуточных процессов
синтеза жирных кислот используется
НАДФН·Н+.
Все
стадии синтеза жирной кислоты из
малонил-КоА представляют собой
циклический процесс, который протекает
на поверхности синтазы жирных кислот
или пальмитатсинтазы, так как основной
жирной кислотой в липидах человека
является пальмитиновая кислота.
Образование
малонил-КоА из ацетил-КоА происходит
в цитозоле. Ацетил-КоА, в свою очередь,
образуется из цитрата, который поступает
из митохондрий и в цитоплазме расщепляется
с помощью фермента АТФ-цитратлиазы:
Цитрат
+ АТФ + КоА → ацетил-КоА + оксалоацетат
+ АДФ + Н3РО4
Образовавшийся
ацетил-КоА подвергается карбоксилированию
с помощью фермента ацетил-КоА-карбоксилазы
(см. ниже):
Ацетил-КоА-карбоксилаза
- регуляторный фермент. Катализируемая
этим ферментом реакция является
лимитирующим этапом, определяющим
скорость всего процесса биосинтеза
жирных кислот. Ацетил-КоА-карбоксилаза
активируется цитратом и ингибируется
длинноцепочечными ацил-КоА.Биосинтез жирных кислот
Последующие реакции протекают на поверхности пальмитатсинтазы. Пальмитатсинтаза млекопитающих является полифункциональным ферментом, состоящим из 2 идентичных полипептидных цепей, каждая из которых имеет 7 активных
7
центров
и ацилпереносящий белок, который
переносит растущую жирнокислотную
цепь из одного активного центра в
другой. Каждый из белков имеет 2 центра
связывания, содержащих SH-группы.
Поэтому кратко этот комплекс обозначают:
Центральное
место в каждом из белков занимает
ацилпереносящий белок (АПБ), который
содержит фосфорилированную пантотеновую
кислоту (фосфопантетеин). Фосфопантетеин
имеет на конце -SH
группу. На первом этапе ацетильный
остаток переносится на SH-группу
цистеина, а малонильный остаток
переносится на SH-гpyппy
4'-фосфопантетеина пальмитатсинтазы
(ацилтрансферазная активность) (реакции
1 и 2).
Далее,
в реакции 3 ацетильный остаток переносится
на место карбоксильной группы малонильного
остатка; карбоксильная группа при этом
отщепляется в виде СО2.
Затем последовательно происходит
восстановление 3-карбонильной группы
(реакция 4), отщепление воды с образованием
двойной связи между α- (2) и β- (3) углеродными
атомами (реакция 5), восстановление
двойной связи (реакция 6). В результате
получается остаток четырехуглеродной
кислоты, соединенной с ферментом через
пантотеновую кислоту (бутирил-Е). Далее
новая молекула малонил-КоА взаимодействует
с SH-группой
фосфопантетеина, при этом насыщенный
ацильный остаток перемещается на
свободную SH-группу
цистеина.
Перенос
ацетила с ацетил-КоА на синтазу.
перенос
малонила с малонил-КоА на синтазу.
стадия
конденсации ацетила с малонилом и
декарбоксилирования образовавшегося
продукта.
реакция
первого восстановления
реакция
дегидратации
реакция
второго восстановления
После
этого бутирильная группа переносится
с одной HS-группы
на другую, а на освободившееся место
поступает новый малонильный остаток.
Цикл синтеза повторяется. После 7 таких
циклов образуется конечный продукт -
пальмитиновая кислота. Процесс
наращивания цепи на этом заканчивается
и далее под действием гидролитического
фермента молекула пальмитиновой кислоты
отщепляется от молекулы синтазы.