- •Предмет и задачи биохимии
- •Аминокислоты, классификация и состав
- •Биологическая роль белков
- •Физико-химические свойства белков
- •Ферменты. Классификация и химия ферментов.
- •Свойства ферментов
- •Механизм действия ферментов
- •Кинетика ферментативной реакции
- •Значение ферментов в медицине
- •Нуклеиновые кислоты
- •Классификация нуклеиновых кислот
- •Углеводы
- •Качественные реакции на углеводы
- •Восстанавливающие и невосстанавливающие углеводы
- •Простые липиды
- •Сложные липиды
- •Обмен энергии
- •III этап представляет собой полное окисление ацетил-Ко а в цикле Кребса с образованием углекислого газа и освобождением водорода.
- •Обмен простых белков
- •Промежуточный обмен аминокислот в организме. Общие пути обмена.
- •Конечные продукты распада аминокислот
- •Обмен сложных белков. Обмен нуклеопротеидов.
- •Обмен хромопротеидов
- •Белки сыворотки, плазмы, спинномозговой жидкости
- •Электрофорез
- •Клинико-диагностическое значение исследования протеинограмм
- •Показатели азотистого обмена
- •Креатинин
- •Порядок проведения пробы Реберга-Тареева
- •Мочевина
- •Мочевая кислота
- •Желчные пигменты. Обмен желчных пигментов в норме
- •Гемоглобин
- •Производные гемоглобина
- •Биосинтез белка
- •Специфические белки
- •Орозомукоид (кислый альфа-гликопротеин)
- •Иммуноферментный анализ (ифа)
- •Твердофазный иммуноферментный анализ
- •Исследование общего белка
- •Определение белка в суточной моче
- •Электрофорез белков
- •Виды диспротеинемий
- •Генетические дефекты синтеза белков
- •Парапротеинемия
- •Основные требования к процессу проведения электрофореза
- •Подготовка электрофореграмм к учету результатов способами денситометрии и фотометрии
- •Мочевина — главная составляющая фракции остаточного азота
- •Проба Реберга
- •Алгоритм определения
- •Качественное обнаружение «прямого» и «непрямого» билирубина в сыворотке крови
- •Билирубин «прямой» (конъюгированный) в сыворотке крови
- •Основные пути распада углеводов
- •Глюконеогенез
- •Контрольные вопросы
- •Регуляция углеводного обмена
- •Патология обмена углеводов
- •Обмен липидов. Переваривание и всасывание
- •Распад и синтез триглицеридов
- •Окисление вжк
Сложные липиды
Липопротеины — комплексные соединения, состоящие из жиров и белков плазмы крови, причем наружную оболочку образуют белки, что обеспечивает из способность растворяться в воде, а внутреннюю — липиды. В силу такого строения липопротеины транспортируют липиды и другие жироподобные вещества по крови, т. е. в организме липопротеины выполняют транспортную функцию.
Образование липид-белковых комплексов объясняется тем, что в плазме крови триглицериды, фосфолипиды и холестерин в свободном виде не существуют, а связаны с белками плазмы крови. Все липопротеины содержат одновременно триглицериды, фосфолипиды и холестерин, но в различных количественных соотношениях. Поэтому липопротеины различаются друг от друга по размеру комплекса, по плотности по величине электрического заряда.
При ультрацентрифугировании липопротеины делятся на четыре группы:
Хиломикроны (ХМ) — состоят преимущественно из экзогенных триглицеридов.
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) — содержат больше фосфолипидов и являются из транспортной формой.
Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП). Содержат больше эндогенных триглицеридов и являются их транспортной формой.
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Содержат больше холестерина и являются его транспортной формой.
В крови здорового человека содержатся все они, кроме хиломикронов, которые появляются при нарушении липидного обмена.
Фосфолипиды (фосфатиды) — это сложные эфиры, состоящие из спирта, ВЖК, фосфорной кислоты и азотистого основания. В зависимости от природы спирта фосфолипиды делятся на глицерофосфатиды и сфинголипиды.
Глицерофосфатиды — слжные эфиры, состоящие из глицерина, двух молекул жирных кислот (одна насыщенная, а другая — ненасыщенная), фосфорной кислоты и азотистого основания. Важнейшим представителем глицерофосфатов являются лецитин и кефалин, которые отличаются друг от друга азотистым основанием. Лецитин содержит холин, а кефалин содержит этаноламин. Оба этих вещества входят в структуру клеточных мембран и находятся в тканях мозга, нервов, печени, сердца. Фосфолипиды, циркулирующие в крови выполняют толь стабилизаторов холестерина в плазме крови. Они препятствуют кристаллизации и осаждению холестерина на стенках кровеносных сосудов. Содержание фосфолипидов в сыворотке (плазме) крови составляет 6,63-10,53 ммоль/л.
Сфинголипиды — это сложные эфиры, состоящие из высшего ненасыщенного спирта сфингозина, жирной кислоты, фосфорной кислоты и азотистого основания (холин). Представителем сфинголипидов являются сфингомиелины, которые в больших количествах встречаются в нервной ткани и цитоплазме клетки.
Гликолипиды — сложные эфиры, состоящие из высшего ненасыщенного спирта сфингозина, ВЖК и углеводных включений. Фосфорная кислота и азотистое основание отсутствуют. Гликолипиды делятся на цероброзиды (в составе — сфингозин, ВЖК и D-галактоза), ганглиозиды (в составе — сфингозин, ВЖК, D-Глюкоза и D-галактоза). Гликолипиды содержатся в мембранах клеток мозговых ткани, причем цероброзиды в белом веществе, а ганглиозиды в сером веществе мозга. Ганглиозиды способны восстанавливать электровозбудимость мозга и обезвреживать бактериальные токсины (столбняка, дифтерии).
