- •Белки и их биологическая роль
 - •Характеристика простых белков
 - •Методы разделения (фракционирования) белков
 - •Характеристика сложных белков
 - •Хромопротеины
 - •Липид-белковые комплексы
 - •Нуклеопротеины
 - •Состав нк:
 - •Углевод-белковые комплексы
 - •Хондроитинсульфаты (хс). Это полимеры, структурной единицей которых является димер, состоящий из глюкуроновой кислоты и n-ацетилгалактозамина (сульфатирован по 4 или 6 положению).
 - •Фосфопротеины
 - •Ферменты
 - •Строение коферментов
 - •Изоферменты
 - •Свойства ферментов
 - •Классификация и номенклатура ферментов
 - •Номенклатура ферментов
 - •Современные представления о ферментативном катализе
 - •Молекулярные эффекты действия ферментов
 - •Теория кислотно-основного катализа
 - •Регуляция активности ферментов
 - •Обмен веществ
 - •Обмен белков Переваривание и всасывание белков
 - •Превращение белков в органах пищеварения
 - •Переваривание сложных белков и их катаболизм
 - •Гниение белков и обезвреживание его продуктов
 - •Метаболизм аминокислот
 - •Общие пути обмена веществ
 - •Образование конечных азотистых продуктов
 - •Временное обезвреживание аммиака
 - •Орнитиновый цикл мочевинообразования
 - •Синтез и распад нуклеотидов
 - •А. Окисление пуриновых нуклеозидов
 - •I. Превращение пвк
 - •II. Цикл Кребса:
 - •Функции цтк:
 - •III. Биологическое окисление.
 - •Дыхательная цепь (дц) (или Цепь Переноса Электронов – цпэ, или Электрон-Транспортная Цепь – этц)
 - •Функционирование дц
 - •Окислительное фосфорилирование
 - •Альтернативные варианты биологического окисления
 - •Репликация (самоудвоение, биосинтез) днк
 - •Транскрипция (передача информации с днк на рнк) или биосинтез рнк
 - •Трансляция (биосинтез белка)
 - •Адресование белков
 - •Регуляция биосинтеза белка
 - •Обмен углеводов
 - •Простагландины, простациклины, тромбоксаны и лейкотриены
 - •Переваривание липидов
 - •Механизм ресинтеза жира
 - •Транспортные формы липидов в организме
 - •Превращение липидов в тканях
 - •Биосинтез глицерина и вжк в тканях
 - •Биосинтез холестерина (хс)
 - •Патология липидного обмена
 - •Классификация гормонов
 - •Механизм действия гормонов
 - •Гормоны центральных желез - гипоталамуса и гипофиза
 - •Гормоны щитовидной железы
 - •Гормоны паращитовидных желез
 - •Гормоны поджелудочной железы (пж)
 - •Гормоны половых желез
 - •Классификация витаминов
 - •Роль витаминов в обмене веществ
 - •Понятие о гиповитаминозах, авитаминозах и гипервитаминозах
 - •Причины гиповитаминозов
 - •Жирорастворимые витамины Витамин а
 - •Витамин d
 - •Витамин е
 - •Роль витамина е в обмене веществ
 - •Витамин к
 - •Роль витамина к в обмене веществ
 - •Водорастворимые витамины Витамин с
 - •Роль витамина с в обмене веществ
 - •Витамин р
 - •Витамин в1
 - •Витамин в2
 - •Витамин рр
 - •Витамин в6
 - •Витамин в9, в10, вс (фолиевая кислота)
 - •Витамин в12
 - •Витамин в3
 - •Витамин н (биотин)
 - •Витаминоподобные вещества Парааминобензойная кислота
 - •Гидроксилирование ксенобиотиков с участием микросомальной монооксигеназной системы
 - •Роль печени в пигментном обмене
 - •Биосинтез гема
 - •Распад гема
 - •Патология пигментного обмена
 - •Биохимия крови Типы изменения биохимического состава крови
 - •Белковый состав крови Функции белков крови:
 - •Общий белок
 - •Альбумины
 - •Глобулины в норме 20-30 г/л
 - •Небелковые азотсодержащие вещества Остаточный азот
 - •Углеводный обмен
 - •Липидный обмен
 - •Минеральный обмен
 - •Ферменты плазмы крови
 - •Физические свойства мочи здорового человека, их изменения при патологии
 - •Показатели химического состава мочи
 - •Особенности обмена веществ в нервной ткани
 - •Химическая передача нервного возбуждения
 - •Тропомиозин
 
Распад гема
Большая часть гемхромагенных пигментов в организме человека образуется при распаде гема. Главным источником гема является гемоглобин. В эритроцитах содержание гемоглобина составляет 80%, время жизни эритроцита 110-120 дней. В течение суток в организме взрослого человека массой 70 кг распадается около 6г гемоглобина. Распад эритроцитов происходит в клетках мононуклеарных фагоцитов. Наибольшее число таких клеток в селезенке, печени, костном мозге.
Первая реакция распада гемоглобина – это гидролиз его белковой части.
Катаболизм гема, освобождение от белковой части происходит в микросомальной фракции при участии сложной гем-оксигеназной ферментативной системы, требующей наличие НАДФН2 и кислорода. При поступлении гема в гемаксиназную систему микросом ионы железа окисляются в ферри форму, т.е. гем превращается в гемин.
гем (Fe2+) (над: оксигеназа) гемин(Fe3+) (это ферри форма)  (над: редуктаза; под: НАДФH2НАДФ) гемин (Fe2+) (ферро форма)  (над: редуктаза, +О2; под: НАДФН2НАДФ)оксигемин (Fe3+) (над: редуктаза, +О2; под: -СО, -Fe3+)биливердин ( над: НАДФН2НАДФ) билирубин (над: +альбумин) билирубин-альбумин (неконъюгированный билирубин - НБ).
Как видно из схемы, в процессе реакций катаболизма гема, гемин восстанавливается с помощью редуктаз (НАДФН2) в ферро-форму (Fe2+).
При участии НАДФН2, кислород проходит последующее превращение с раскрытием тетрапирольного кольца гема, с выделением окиси углерода (СО) и освобождением ферри-иона (Fe3+).
Образуется ациклическое соединение биливердин, у которого редуктаза восстанавливает метиловый мостик между 3 и 4 пирролами, образуется желтый, токсический для клеток, пигмент – билирубин.
За сутки у взрослого человека массой 70 кг образуется 250-350 мг билирубина. Химические превращения гема в билирубин в клетках МФ можно наблюдать внутри организма в гематоме, где пурпурный цвет, обусловленный гемом, медленно переходит в желтый цвет, обусловленный билирубином.
Образованный в клетках билирубин является токсическим веществом, удаляется из них и поступает в кровь, взаимодействуя с транспортными белками - альбуминами. Образованное комплексное соединение билирубин-альбумин называется неконъюгированный билирубин - НБ.
НБ имеет свойства:
1. токсичен;
2. гидрофобен;
3. адсорбирован на альбумине;
4. не проходит через почечный эпителий;
5. не дает прямой реакции с диазо-реактивом Эрлиха.
НБ с помощью альбумина поступает для детоксикации в печень, где в гепатоцитах, в реакции конъюгации с глюкуроновой кислотой, при участии ТФ образуются:
- билирубин-моноглюкурониды (20%);
- билирубин-диглюкурониды (80%).
Эти билирубины носят название конъюгированного билирубина – КБ.
КБ имеет свойства:
1. не токсичен;
2. гидрофилен;
3. не связан с белками;
4. легко проникает через почечный барьер;
5. дает прямую реакцию с диазо-реактивом Эрлиха.
Этот билирубин (КБ) может проникать в кровяные капилляры. В плазме крови на его долю приходиться 25%, от общего билирубина, который в норме составляет 8-20 мкмоль/л.
Далее из печени КБ в составе желчи поступает в клетки, где под влиянием ферментов микрофлоры он гидролизуется. Отщепившаяся глюкуроновая кислота всасывается в слизистую кишечника и через воротную вену вновь поступает в печень, где может использоваться для детоксикации.
Билирубин под влиянием ферментов кишечной микрофлоры многократно восстанавливается, превращается в мезобилиноген, часть которого может всасываться слизистой и через систему воротной вены поступать в печень, где разрушается до моно-, дипирролов, которые из организма удаляются в составе желчи с каловыми массами.
Незначительная часть мезобилиногена с током крови поступает в почки, где превращается в другой пигмент – уробилиноген, который, окисляясь, образует пигмент мочи – уробилин.
В моче здорового взрослого человека массой 70 кг уробилин присутствует в следовых количествах.
За сутки (суточный диурез в норме равен 1,2-1,5 л) выделяет 1-4 мг уробилина.
Большая часть мезобилиногена в толстом отделе кишечника под влиянием ферментов кишечной микрофлоры, восстанавливаясь, превращается в стеркобилиноген – основной пигмент кала, который, окисляясь, превращается в стеркобилин. За сутки с калом выводиться примерно 280-300 мг стеркобилина.
