
- •3.2. Обмен липидов
- •3.2.1. Синтез глицеролфосфата и жирных кислот
- •3.2.2. Синтез ацилглицеринов
- •3.2.3. Синтез фосфолипидов
- •3.2.4. Распад жиров
- •От образовавшегося b-оксиацил-КоА-производного жирной кислоты отщепляется водород. Эту реакцию катализирует фермент 3-оксоацил-КоА-дегидрогеназа (1.1.1.35), содержащий в активном центре кофермент над:
- •3.2.5. Превращение жирных кислот в углеводы
- •3.2.6. Распад фосфолипидов
- •3.2.7. Синтез и превращения других липидов
- •3.3. Обмен азотистых веществ
- •3.3.1. Синтез аминокислот
- •3.3.2. Превращение и распад аминокислот
- •3.3.3. Связывание избыточного аммиака
- •3.3.4. Синтез аминокислот с использованием нитратной формы азота
- •3.3.5. Синтез аминокислот при восстановлении молекулярного азота
- •3.3.6. Нуклеиновые кислоты
3.2.4. Распад жиров
В ходе распада ацилглицеринов осуществляется гидролиз сложно-
СН2ОСОR1
СН2ОН
|
|
СНОСОR2
+ 3Н2О ¾®
СНОН + R1–СООН +
R2–СООН + R3–СООН
|
|
СН2ОСОR3
СН2ОН
триацилглицерин
глицерин жирные
кислоты
В ходе реакции гидролиза фермент последовательно катализирует расщепление первой сложноэфирной связи триацилглицерина, затем второй и далее третьей. Большинство липаз находятся в клетках растений или микроорганизмов в растворимом состоянии и имеют оптимум каталитического действия при рН 8. Для проявления каталитической активности липаз необходимо присутствие в физиологической среде катионов Са2+.
СН2ОН СН2ОН
| |
СНОН + АТФ
¾® СНОН + АДФ
| |
СН2ОН СН2ОⓅ
глицерин
глицерол-3-фосфат
Затем глицерол-3-фосфат окисляется с участием уже известного нам фермента НАД-специфичной глицеролфосфатдегидрогеназы, превращаясь в фосфодиоксиацетон:
СН2ОН
СН2ОН
| |
СНОН + НАД+
¾® С=О + НАД ×
Н + Н+
| |
СН2ОⓅ
СН2ОⓅ
глицерол-3-фосфат
фосфодиоксиацетон
Под действием фермента триозофосфатизомеразы фосфодиоксиацетон изомеризуется в 3-фосфоглицериновый альдегид. Поскольку данный фермент катализирует и обратную реакцию превращения 3-фосфоглицери-нового альдегида в фосфодиоксиацетон, в физиологической среде между указанными метаболитами устанавливается динамическое равновесие. Дальнейшие превращения фосфодиоксиацетона и 3-фосфоглицеринового альдегида могут происходить в двух направлениях: они могут участвовать в синтезе углеводов или включаться в дыхательные реакции.
Если в клетках организма осуществляется превращение жиров в углеводы, например при прорастании семян масличных растений, фосфодиоксиацетон и 3-фосфоглицериновый альдегид под действием фермента альдолазы конденсируются с образованием фруктозо-1,6-дифосфата, который превращается во фруктозо-6-фосфат, способный далее включаться в синтез различных углеводов по уже известным нам механизмам.
Кроме того, 3-фосфоглицериновый альдегид может включаться в реакции дыхания и использоваться как энергетический субстрат. В этом случае он окисляется в анаэробной стадии дыхания до пировиноградной кислоты, которая в результате окислительного декарбоксилирования образует ацетил-КоА, включающийся далее в реакции цикла Кребса.
Другие продукты гидролиза жиров – жирные кислоты – подвергаются окислению у человека и животных преимущественно под действием ферментов, локализованных во внутреннем матриксе митохондрий, а у растений в значительном количестве ещё и в цитоплазме клеток. В соответствии с этим у растений различают два механизма окисления жирных кислот: a-окисление и b-окисление.
Распад жирных кислот по механизму a-окисления осуществляется в цитоплазме растительных клеток и происходит в две стадии. На первой стадии жирная кислота подвергается действию фермента пероксидазы жирных кислот (1.11.1.3), который с участием пероксида водорода катализирует окислительное декарбоксилирование жирной кислоты с образованием альдегида:
O
//
R–CH2–CH2–COOH + H₂O₂ + ½ O2 ¾® R–CH2–C–H + CO2 + 2H2O
жирная кислота альдегид
жирной кислоты
На второй стадии a-окисления альдегид жирной кислоты окисляется
до кислоты под действием фермента дегидрогеназы альдегидов жирных кислот (1.2.1.3), включающего в качестве кофермента нуклеотидную группировку НАД:
О О
// //
R–CH2–C–Н + Н2О + НАД+ ¾® R–CH2–C–ОН + НАД × Н + Н+
В результате a-окисления кислород присоединяется к a-углеродному атому жирной кислоты, а от карбоксильной группы отщепляется СО2 и углеродная цепь жирной кислоты становится на один углеродный атом короче. При многократном повторении a-окисления происходит деградация жирной кислоты с образованием СО2 и Н2О. Но в ходе окисления альдегидов жирных кислот на каждую молекулу выделившегося в предшествующей реакции СО2 синтезируется одна молекула восстановленного динуклеотида НАД (НАД × Н). Таким образом, при a-окислении жирных кислот часть их свободной энергии используется для синтеза динуклеотидов НАД × Н, которые могут далее участвовать в восстановительных реакциях, лежащих в основе синтеза различных биохимических продуктов растительной клетки.
Распад жирных кислот по механизму b-окисления происходит во внутреннем матриксе митохондрий. Большая часть жирных кислот находится не в свободном виде, а превращается в КоА-производные под действием фермента ацил-КоА-синтетазы (6.2.1.3). В ходе такого превращения осуществляется сопряжённый синтез ацил-КоА за счёт гидролиза АТФ:
О
//
R–CH2–CH2–C–OH + HS–КоА + АТФ ¾® R–CH2–CH2–C~S–КоА + АМФ + Н4Р2О7
||
О
жирная кислота ацил-КоА
Одни ацил-КоА-синтетазы катализируют активирование жирных кислот с длиной цепью углеродных атомов, а другие – с более короткой цепью (4–12 углеродных атомов).
В переносе КоА-производных жирных кислот через мембраны митохондрий участвуют молекулы карнитина, содержащего биполярную группировку. Во внутренней мембране митохондрий имеется ацилтрансфераза, катализирующая перенос ацильных остатков от КоА на карнитин по следующей схеме:
СН2–N+(СН3)3 СН2–N+(СН3)3
| /
R–C~S–КоА + НО–СН ¾® R–С–О–СН + НS–КоА
|| | || \
O СН2–СОО‾ O СН2–СОО‾
ацил-КоА карнитин сложный эфир карнитина
и жирной кислоты
В соединении с карнитином жирная кислота проникает через мембраны митохондрий во внутренний митохондриальный матрикс, где снова осуществляется замещение остатка карнитина на кофермент А. Определённая часть жирных кислот (до 30%) может проходить через мембраны митохондрий в свободном виде, и их соединение с коферментом А происходит уже в митохондриальном матриксе.
В митохондриальном матриксе активированные жирные кислоты, соединённые с коферментом А, подвергаются действию фермента ацил-КоА-дегидрогеназы (1.3.99.3), содержащего в качестве простетической группы ФАД. В ходе реакции окисления от остатка жирной кислоты отщепляются электроны и протоны с образованием a,b-ненасыщенного производного жирной кислоты, присоединённого к коферменту А:
R–СН2–СН2–С~S–КоА + ФАД ¾® R–СН=СН–С~S–КоА + ФАД × Н2
|| ||
О О
ацил-КоА ненасыщенное
ацил-КоА-производное
В митохондриальном матриксе имеются ацил-КоА-дегидрогеназы, способные окислять радикалы жирных кислот с длинной и короткой углеродной цепью. Перевод восстановленной формы ацил-КоА-дегидрогеназы в окисленную, способную снова взаимодействовать с новой молекулой ацил-КоА, осуществляется с участием электронпереносящего флавопротеида, который переносит электроны на один из переносчиков системы окислительного фосфорилирования во внутренней мембране митохондрий.
На следующем этапе b-окисления к ненасыщенному ацил-КоА-про-изводному жирной кислоты присоединяется молекула воды под действием фермента еноил-КоА-гидратазы (4.2.1.17) и происходит образование b-ок-сипроизводного жирной кислоты, соединённого с коферментом А:
R–СН=СН–С~S–КоА + Н2О ¾® R–СН–СН2–С~S–КоА
║ │ ║
О ОН О
ненасыщенное КоА- b-оксиацил-КоА-производное
производное жирной жирной кислоты
кислоты