- •Изоферменты.
- •Обезвреживание аммиака в печени. Орнитиновый цикл.
- •В моей контрольной. Секреторн, не секротр
- •Декарбаксилирование а/к.
- •Ферменты. Хим природа. Активный центр. Апо и кое и кофактор. Химическая природа. Примеры.
- •Дезаминирование а)к.
- •1.Прямое окислительное дезаминирование.
- •Непрямое дезаминирование (трансдезаминирование).
- •Стероидные гормоны. Классификация. Стероидогенез.
- •Метаболизм глюкозо-6-фосфота в клетке. Характеристика глюкокиназ и гексокиназ.
- •10. Витамин а.
- •11. Обезвреживание аммиака в тканях. Значение обезвреживания аммиака в почках в условиях ацидоза.
- •12. Свойства ферментов: каталитическая активность, регулируемость, специфичность, взаимосвязь. Виды специфичности.
- •13. Пентозофосфатный путь превращения глюкозы.
- •14. Трансаминирование. Значение. Алт и аст в сыворотке.
- •15. Белки плазмы крови.
- •20. Образование желчных кислот. Биороль.
- •21. Витамин в6
- •22. Окисление вжк.Транспорт вжк в митохондриях. В-окисление вжк. Значение.
- •23. Цикл трикарбоновых кислот
- •24. Обмен метионина. Образование sam ( в тетради). Применение в медицине.
- •25. Синтез гликогена.
- •26. Гниение белков в кишечнике. В моей контрольной.
- •27. Способы регуляции метаболических процессов в клетке.
- •28. Переваривание углеводов.
- •29. Трансмембранный перенос глюкозы в клетку.
- •30. Механизмы передачи гормональных сигналов в клетки через мембр рецепторы. У меня в контрольной
- •31. Переваривание липидов.
Обезвреживание аммиака в печени. Орнитиновый цикл.
Биосинтез мочевины – основной путь обезвреживания аммиака. Мочевина синтезируется в орнитиновом цикле, протекающем в клетках печени. Эту последовательность реакций открыли Х.Кребс и К.Хензелейт в 1932 г. Согласно современным представлениям, цикл мочевины включает последовательность пяти реакций.
Две начальные реакции биосинтеза мочевины происходят в митохондриях клеток печени.
Последующие реакции протекают в цитоплазме клеток печени.
Общая схема орнитинового цикла представлена на рисунке 24.2:
Рисунок 24.2. Схема орнитинового цикла и его связь с превращениями фумаровой и аспарагиновой кислот. Цифрами обозначены ферменты, катализирующие реакции орнитинового цикла: 1 – карбамоилфосфатсинтетаза; 2 – орнитин-карбамоилтрансфераза; 3 – аргининосукцинатсинтетаза; 4 – аргининосукцинатлиаза; 5 – аргиназа.
В моей контрольной. Секреторн, не секротр
Декарбаксилирование а/к.
Ферменты. Хим природа. Активный центр. Апо и кое и кофактор. Химическая природа. Примеры.
Ферменты обладают теми же физико-химическими свойствами, что и белки. Их молекулярная масса колеблется от десятков тысяч до нескольких миллионов. По форме молекул ферменты относятся к глобулярным белкам.
Все ферменты подразделяют на две большие группы: о д н о к о м п о н е н т н ы е и д в у х к о м п о н е н т н ы е. К первой группе относят ферменты, состоящие только из белка, а ко второй - состоящие из белка и связанной с ним небелковой части (активная группа или кофактор). Белковая часть двухкомпонентного фермента носит название а п о ф е р м е н т, небелковая часть - п р о с т е т и ч е с к а я группа или кофермент, а молекула в целом - х о л о ф е р м е н т.
Прочность связи между белковой и небелковой частями у различных ферментов различна. В связи с этим небелковую часть, сравнительно прочно связанную с апоферментом называют п р о с т е т и ч е с к а я группа, а небелковую часть, сравнительно легко удаляющуюся через полупроницаемую мембрану при диализе - к о ф е р м е н т.
В качестве кофакторов двухкомпонентных ферментов может функционировать значительное число органических и неорганических веществ. Из органических соединений функцию кофакторов выполняют многие витамины, нуклеотиды (ФМН и др.), динуклеотиды (НАД, НАДФ, ФАД), железопорфирины (гем и гематин), липоевая кислота, и другие соединения.
Из неорганических веществ функцию кофакторов выполняют ионы различных металлов: цинка, меди, железа, молибдена, никеля, марганца, магния, кальция и др. В одних ферментах металлы бывают довольно прочно связаны с белком и не отделяются от него в процессе очистки. В других ферментах металл непрочно связан с белком и легко отделяется от него в процессе очистки.
А к т и в н ы й ц е н т р. Известно, что размеры ферментов намного превышают размеры субстратов или функциональных групп, на которые они действуют. Это дало основание предполагать, что субстрат соединяется не со всей молекулой фермента, а с отдельным его участком, получившим название “а к т и в н ы й ц е н т р”, т.е. та область фермента, в которой происходит связывание и превращение субстрата.
Активный центр образуется радикалами аминокислотных остатков полипептидной цепи при формировании ее третичной структуры; у двухкопонентных ферментов в состав активного центра входят и некоторые группировки небелковой части. Достройка активного центра двухкомпонентных ферментов происходит после взаимодействия апофермента с небелковой частью. Нарушение третичной структуры фермента под влиянием различных факторов приводит к дефомации активного центра и изменению ферментативной активности.
Наиболее часто в состав активных центров ферментов входят радикалы серина, гистидина, треонина, цистеина, аргинина, аспарагиновой и глутаминовой кислот.
Активный центр функционально неоднороден; в нем условно выделяют “каталитически активный” участок, где происходит превращение субстрата (расщепление или синтез связи), и так называемый контактный или “якорный” участок, который обеспечивает связывание субстрата с ферментом.
|
|
|
|
В молекуле фермента может присутствовать а л л о с т е р и ч е с к и й центр, представляющий собой участок молекулы, присоединение к которому определенных веществ приводит к изменению третичной структуры молекулы фермента. В результате этого происходит изменение конфигурации активного центра, сопровождающееся либо увеличением, либо снижением каталитической активности фермента. Это явление лежит в основе так называемой аллостерической регуляции активности ферментов. Ферменты, активность которых регулируется веществами, присоединяющимися к аллостерическому центру, получили название а л л о с т е р и ч е с к и х ферментов.
