- •Биологическая химия (часть 2)
- •060101 – Лечебное дело
- •СОдержАние
- •I. Теоретическая часть
- •1. Обмен липидов
- •1.1. Классификация липидов
- •2. Гликолипиды (в основном гликосфинголипиды).
- •Липолиз триглицеридов в жировой ткани
- •1.3. Окисление жирных кислот
- •1. Активация жк.
- •2. Транспорт жк внутрь митохондрий.
- •3. Внутримитохондриальное окисление жирных кислот.
- •Окисление жк с нечетным числом углеродных атомов
- •Окисление ненасыщенных жирных кислот
- •Нарушения окисления жирных кислот
- •Обмен ацетил-КоА
- •1.4. Липогенез
- •Регуляция синтеза и распада жирных кислот
- •1.5. Метаболизм фосфолипидов
- •1.6. Незаменимые жирные кислоты. Эйкозаноиды
- •1.7. Обмен холестерина
- •Распространение и функции холестерина
- •Биосинтез холестерина
- •Обмен эфиров холестерина
- •Синтез желчных кислот
- •1.8. Регуляция липидного обмена
- •1.9. Нарушения липидного обмена
- •Контрольные вопросы
- •2. Обмен белков
- •2.1. Пути распада белков
- •2. Переваривание белков.
- •Реакции по карбоксильной группе
- •2. Образование аминоациладенилатов.
- •2.3. Обезвреживание аммиака в организме
- •Пути связывания аммиака
- •Фумарат пируват аспартат
- •2.4. Нарушения азотистого обмена
- •2.5. Специфические пути обмена некоторых аминокислот
- •2. Обмен серосодержащих аминокислот.
- •3. Обмен аминокислот с разветвленной цепью.
- •Лей, Иле, Вал α-кетокислоты ацил-КоА-производные
- •4. Обмен дикарбоновых аминокислот
- •5. Обмен диаминомонокарбоновых кислот.
- •6. Обмен фенилаланина и тирозина.
- •7. Обмен триптофана.
- •2.6. Обмен сложных белков. Обмен хромопротеинов
- •Распад гемоглобина в тканях (образование желчных пигментов)
- •Биосинтез гемоглобина
- •2.7. Обмен нуклеопротеинов
- •Аденин гипоксантин; гуанин ксантин
- •Синтез пиримидиновых нуклеотидов у, ц, т
- •Биосинтез пуриновых оснований а, г
- •Синтез дезоксирибонуклеотидов
- •Контрольные вопросы
- •3. Матричные биосинтезы
- •3.1. Биосинтез нуклеиновых кислот
- •3.1.1. Биосинтез днк (репликация)
- •Синтез днк на матрице рнк
- •3.1.2. Биосинтез рнк
- •Синтез рнк на матрице рнк
- •3.2. Биосинтез белка
- •Свойства генетического кода
- •Подготовительная стадия синтеза белка
- •3.2.1. Трансляция
- •1. Инициация трансляции.
- •2. Элонгация трансляции.
- •3. Терминация трансляции.
- •3.2.2. Постсинтетическая модификация белка
- •Транспорт синтезированных белков через мембраны
- •3.2.3. Регуляция синтеза белка
- •3.3. Генная инженерия
- •3. Конструирование рекомбинантной днк:
- •4. Клонирование (размножение) рекомбинантной днк:
- •1. Трансдукция.
- •Генотерапия - лечение заболеваний с помощью генов. Существует два типа генотерапии.
- •Контрольные вопросы
- •4. Гормоны, номенклатура, классификация
- •Основные гормоны человека
- •Контрольные вопросы
- •5. Взаимосвязь процессов обмена веществ в организме
- •Связь между обменом белков и углеводов
- •Связь между обменом белков и липидов
- •Связь между обменом углеводов и липидов
- •Уровни регуляции гомеостаза
- •Изменения обмена веществ при голодании
- •Контрольные вопросы
- •6. Минеральный и водно-солевой обмен
- •6.1. Вода в организме человека
- •6.2. Солевой обмен
- •7. Биохимия почек. Роль почек в регуляции водно-солевого обмена
- •7.1. Экскреторная функция почек
- •7.2. Гомеостатическая функция почек
- •7.3. Метаболическая функция почек
- •7.4. Регуляция водно-солевого обмена и мочеобразования
- •Контрольные вопросы
- •8. Биохимия нервной ткани
- •8.1. Особенности метаболизма нервной ткани
- •8.2. Механизм проведения нервного импульса
- •Контрольные вопросы
- •9. Биохимия мышечной ткани
- •9.1. Химический состав мышечной ткани
- •Химический состав сердечной мышцы и гладкой мускулатуры
- •Источники энергии для мышечной работы
- •9.2. Механизм мышечного сокращения и его регуляция
- •9.3. Биохимические изменения в мышцах при патологии
- •Контрольные вопросы
- •10. Биохимия межклеточного матрикса
- •10.1. Строение межклеточного матрикса
- •1. Коллагены.
- •3. Неколлагеновые структурные гликопротеины.
- •10.2. Особенности метаболизма межклеточного матрикса Катаболизм белков межклеточного матрикса
- •Репарация повреждений межклеточного матрикса в норме
- •Биохимические изменения соединительной ткани при старении
- •Поражения соединительной ткани
- •11. Биохимия крови
- •11.1. Дыхательная функция крови. Буферная система крови
- •11.2. Система свертывания крови. Изменения при патологии
- •Контрольные вопросы
- •12. Биохимия печени
- •12.1. Основные функции печени
- •Роль печени в метаболизме углеводов
- •Роль печени в липидном обмене
- •Роль печени в обмене белков и аминокислот
- •12.2. Желчеобразование. Пигментный обмен. Виды желтух
- •Распад гемоглобина:
- •12.3. Детоксицирующая функция печени
- •Контрольные вопросы
- •13. Регуляция обмена кальция и фосфора
- •14. Биохимия костной ткани
- •Контрольные вопросы
- •II. Лабораторный практикум Работа 1. Обмен липидов
- •Контрольные вопросы
- •Работа 2. Фосфолипиды. Холестерин
- •4.1. Реакция Шиффа.
- •4.2. Реакция Сальковского.
- •4.3. Реакция Либермана – Бурхарда.
- •Контрольные вопросы
- •Работа 3. Переваривание белков. Определение кислот желудочного содержимого
- •Контрольные вопросы
- •Работа 4. Конечные продукты азотистого обмена
- •Контрольные вопросы
- •Работа 5. Гормоны
- •4. Качественные реакции на 11-дегидро-17-оксикортикостерон (кортизон).
- •4.1. Реакция с сернокислым фенилгидразином.
- •4.2. Реакция с реактивом Фелинга.
- •Контрольные вопросы
- •Работа 6. Минеральный и водно-солевой обмен
- •1.1. Определение рН слюны.
- •1.2. Определение фосфатов в слюне.
- •2.1. Качественное определение хлоридов в моче.
- •2.2. Открытие ионов кальция в моче.
- •2.3. Открытие фосфатов в моче.
- •Контрольные вопросы
- •Работа 7. Биохимия мочи
- •1. Определение рН мочи универсальной индикаторной бумагой.
- •2. Определение неорганических составных частей мочи.
- •2.1. Открытие хлоридов в моче.
- •2.2. Открытие фосфатов в моче.
- •2.3. Открытие кальция и магния в моче.
- •2.4. Открытие аммонийных солей в моче.
- •3. Органические составные части мочи.
- •3.1. Качественное обнаружение и количественное определение белка в моче.
- •3.1.1. Проба кипячением в слабокислой среде.
- •3.1.2. Проба кипячением в кислой среде в присутствии насыщенного раствора поваренной соли.
- •3.1.3. Проба Геллера.
- •3.1.4. Проба с сульфосалициловой кислотой.
- •3.1.5. Количественное определение белка в моче по методу разведения (метод Брандберг – Робертс - Стольникова).
- •3.2. Полуколичественный метод определения глюкозы и кетоновых тел в моче с помощью тест-полосок.
- •3.3. Обнаружение кровяных пигментов в моче кипячением со щелочью (проба Геллера).
- •Контрольные вопросы
- •Работа 8. Биохимия крови
- •1. Буферные свойства сыворотки крови
- •2. Количественное определение общего белка сыворотки крови по биуретовой реакции
- •3. Определение кальция в сыворотке крови по методу де Ваарда.
- •Контрольные вопросы
- •Работа 9. Обнаружение желчных пигментов в моче
- •Контрольные вопросы:
- •Работа 10. Биохимия костной и соединительной ткани
- •1. Получение вытяжки из костной ткани и зуба.
- •Контрольные вопросы
- •Литература
Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте химический состав мозга.
2. В чем состоят особенности метаболизма в нервной ткани?
3. Перечислите функции глутамата в нервной ткани.
4. Какова роль медиаторов в передаче нервного импульса?
5. В чем состоят отличия в функционировании адренэргических и холинэргических синапсов?
6. Приведите примеры соединений, влияющих на синаптическую передачу нервных импульсов.
7. Какие биохимические изменения могут наблюдаться в нервной ткани при психических заболеваниях?
9. Биохимия мышечной ткани
Мышцы составляют 40-50 % массы тела человека.
Различают три типа мышц:
- поперечнополосатые скелетные мышцы (сокращаются произвольно);
- поперечнополосатая сердечная мышца (сокращается непроизвольно);
- гладкие мышцы (сосуды, кишечник, матка) (сокращаются непроизвольно).
Поперечнополосатая мышца состоит из многочисленных удлиненных волокон.
Мышечное волокно - многоядерная клетка, покрытая эластичной оболочной - сарколеммой. В мышечное волокно входят двигательные нервы, передающие ему нервный импульс, вызывающий сокращение. По длине волокна в полужидкой саркоплазме расположены нитевидные образования - миофибриллы. Саркомер - повторяющийся элемент миофибриллы, ограниченный Z-линией (рис. 9). В середине саркомера находится А-диск, темный в фазово-контрастном микроскопе, в центре которого расположена М-линия, видная при электронной микроскопии. Н-зона занимает среднюю часть А-диска. I-диски светлые в фазово-контрастном микроскопе, и каждый из них делится на равные половины Z-линией. В А-дисках находятся толстые миозиновые и тонкие актиновые нити. Тонкие нити начинаются у Z-линии, проходят через I-диск и прерываются в области Н-зоны. Электронная микроскопия показала, что толстые нити уложены в форме шестиугольника и проходят через весь А-диск. Между толстыми нитями расположены тонкие. При сокращении мышцы I-диски практически исчезают, а область перекрывания между тонкими и толстыми нитями увеличивается.
-
Рис. 9. Строение мышечного волокна
Саркоплазматический ретикулум - внутриклеточная мембранная система взаимосвязанных уплощенных пузырьков и канальцев, которая окружает саркомеры миофибрилл. На внутренней его мембране расположены белки, способные связывать ионы кальция.
9.1. Химический состав мышечной ткани
В составе мышечной ткани 72-80% воды, 20-28 % - сухой остаток (белки, углеводы, липиды, небелковые азотсодержащие вещества и др.).
Мышечные белки - саркоплазматические (35% мышечного белка), миофибриллярные (45%) и белки стромы (20%).
Белки саркоплазмы растворимы в солевых растворах с малой ионной силой. Это смесь белковых веществ со свойствами глобулинов; протеины с ферментативной активность (ферменты гликолиза); миоглобин; белки-ферменты тканевого дыхания, окислительного фосфорилирования, азотистого и липидного обмена; парвальбумины, связывающие ионы кальция.
Миофибриллярные белки растворимы в солевых растворах с большой ионной силой и тесно связаны с сократительной функцией мышц. Это миозин, актин, актомиозин, регуляторные белки (тропомиозин, тропонин, - и -актинин).
Миозин составляет 50% сухой массы миофибрилл и представляет собой вытянутую молекулу, расщепленную на две субъединицы: две тяжелые полипептидные цепи (Mr = 210000) и несколько легких (Mr = 20000).
Тяжелые цепи миозина - длинная -спираль - «хвост» молекулы. Конец тяжелой цепи вместе с легкими составляет «головку» молекулы (глобула), которая соединяется с актином. Легкие цепи «головки» миозиновой молекулы участвуют в проявлении АТФ-азной активности миозина. Миозин ингибируется ионами Mg2+ и не ингибируется высокой концентрацией АТФ. Толстые нити саркомера - соединение множества определенно ориентированных в пространстве молекул миозина.
Актин (20% сухой массы миофибрилл) представлен двумя формами: глобулярный (G-актин) и фибриллярный (F-актин). G-актин - полипептидная цепочка (глобула). Полимер G-актина - F-актин, молекула которого напоминает две нити бус, закрученных одна вокруг другой.
Актомиозин - соединение миозина с F-актином - обладает АТФ-азной активностью. Актомиозиновая АТФ-аза активируется катионами магния, а ингибируется высокой концентрацией АТФ.
Тропомиозин - состоит из двух α-спиралей и имеет форму палочки (4-7% белков миофибрилл).
Тропонин (Тн) - глобулярный белок (2% белков миофибрилл), имеет ингибирующую АТФ-азную активность субъединицу (Тн-I), кальцийсвязывающую (Тн-С) и тропомиозинсвязывающую (Тн-Т) субъединицы.
Комплекс тропонина с тропомиозином называется нативным тропомиозином. Он прикрепляется к актину и обеспечивает чувствительность актомиозина к ионам кальция.
Белки стромы - коллаген и эластин.
Небелковые азотсодержащие вещества: нуклеотиды - в основном адениловые (АТФ, АДФ, АМФ). Креатин и креатинфосфат участвуют в процессах мышечного сокращения. Креатин синтезируется в печени, с током крови переносится в мышечную ткань и там фосфорилируется. Образуется креатинфосфат. Карнозин и ансерин - имидазолсодержащие дипептиды, специфичные для скелетной мускулатуры позвоночных. Увеличивают амплитуду мышечного сокращения при утомлении. Аминокислоты - глутаминовая кислота и глутамин.
Фосфоглицериды - фосфатидилхолин, фосфатидилсерин, фосфатидилэтаноламин и др. входят в состав клеточных мембран мышечной ткани, являются субстратами тканевого дыхания.
Продукты азотистого обмена - мочевина, мочевая кислота, аденин, гуанин, ксантин, гипоксантин - встречаются в мышцах в малых количествах.
Безазотистые вещества.
Основной представитель - гликоген. В мышечной ткани при метаболизме глюкозы и аминокислот образуются молочная и пировиноградная кислоты. Присутствуют также триглицериды и холестерин.
Неорганические вещества: катионы калия (внутри мышечных волокон), натрия (межклеточное вещество), магния, кальция и железа. Присутствуют микроэлементы (кобальт, алюминий, никель, цинк и др.).
