- •1. Липиды как класс органических веществ: определение. В чем заключается биологическая роль жиров? Каково их суточное потребление?
- •2. Формула активной формы глицерина.
- •3. Реакции образования кетоновых тел. Где осуществляется кетогенез и какие условия способствует его усилению? Автономная саморегуляции кетогенеза.
- •4. Формула холестерола . Каковы биологические функции холестерола ?
- •5. Назовите все фракции липопротеинов, укажите их роль в транспорте триглицеридов и холестерола. Функции апобелков.
- •1. Общая формула триглицерида. Особенности строения жирных кислот, входящих в состав жира.
- •2. Реакция взаимопревращения кетоновых тел. Фермент.
- •3. Схема путей метаболизма ацетил-КоА. Локализация их в клетке.
- •4. Реакции глюконеогенеза из глицерина.
- •5. Схема строения биологической мембраны. Укажите все компоненты, их роль.
- •Роль углеводных компонентов
- •Роль липоидов
- •1. В чем заключается пластическая роль липидов? Перечислить наиболее важные аспекты регуляторной функции липидов. Какие компоненты липидных молекул незаменимы в питании человека?
- •2. Реакции β-окисления жирных кислот. Регуляция.
- •3. Фракции липопротеинов, обеспечивающих транспорт холестерола из тканей в печень. Реакция, катализируемая лхат.
- •4. Укажите витамины, необходимые для синтеза жирных кислот.
- •5. Классы фосфолипидов. Написать формулу фосфатидилхолина.
- •1.Общая формула церамидов. Формула сфингомиелина.
- •3. Дать общую характеристику строения ацилсинтетазы и ее активных центров. Реакции синтеза жирных кислот с участием этого фермента.
- •4. Строение и роль стероидов в организме, написать формулу холестерола.
- •5. Реакции образования активной формы глицерина.
- •1.Формулы спиртов, входящий в состав липидов.
- •3. Схема путей утилизации холестерола. Укажите в каких тканях протекают эти процессы. В чем заключается роль продуктов?
- •4. Внутриклеточные липазы. Ключевое звено липолиза в адипоцитах. Как гормоны влияют на мобилизацию депонированных жиров? Реакция мобилизации жира.
- •5. Реакции синтеза триглицерида.
- •2.В чем заключается биологическая роль кетоновых тел? Формулы кетоновых тел, их взаимопревращения. Патологическое кетоновое тело, в чем заключается его опасность для организма?
- •3.Какие жирные кислоты являются незаменимым компонентом пищи?
- •5.Лонп, их строение и роль в транспорте липидов.
- •5.Ферменты пол, роль продуктов.
- •1.Реакции активации жирных кислот.
- •2. Ключевая реакция синтеза жирных кислот. Как осуществляется регуляция.
- •3.Что способствует развитию гиперкетонемии? Как и почему изменяется кетогенез при сахарном диабете и углеводном голодании?
- •4.Какие ферменты генерируют надф*н2? Его роль в липидном обмене?
- •5. Какими реакциями синтезируется мевалоновая кислота? Ключевой фермент в биосинтезе холестерола. Где он локализован? Как осуществляется автономная саморегуляция?
- •1.Назовите возможные пути синтеза глицерофосфолипидов. Представьте схему синтеа фосфотидилхолина.
- •2.Для чего и как происходит перенос жирных кислот в матрикс митохондрий?
- •3.Реакции переваривания жира в кишечнике. Какие ферменты участвуют в этом процессе?
- •4.Фракции липопротеинов, обеспечивающих транспорт холестерола в организме?
- •5.Формула расчета прироста атф при распаде жирных кислот до со2 и н2о?
- •1. Формула фосфатидной кислоты
- •2. Липопротеины, участвующие в транспорте триглицеридов и холестерина из кишечника в ткани. Их строение, роль апобелков
- •3. Основные этапы синтеза жирных кислот. В каких тканях он наиболее интенсивен? Представить схему челночного транспорта ацетил-КоА из митохондрий в цитоплазму.
- •4. Гликолипиды, общая формула. Роль в составе мембран.
- •5. Избирательность фосфолипаз и их биологическое значение.
- •1.Механизм транспорта жирных кислот из цитозоля в матрикс митохондрий. Как осуществляется регуляция этого процесса?
- •2. Общая схема синтеза сфинголипидов.
- •3. Строение желчных кислот и их роль в пищеварении.
- •4. Какие ферменты генерируют надф·н2 ? Его роль в синтезе жирных кислот?
- •5.Какие липопротеины называются атерогенными? Формула холестерина.
- •3. Напишите формулу арахидоновой кислоты. Представьте схему образования из нее биологически активных веществ. Назовите их, какие функции они выполняют.
- •4. Как осуществляется гормональная регуляция липолиза?
- •5. Какие нарушения липидного обмена наблюдаются при сахарном диабете?
- •2. Фракции липопротеинов: как они обеспечивают транспорт холестерола в организме?
- •3. Укажите витамины, необходимые для синтеза жирных кислот, их роль.
- •5. Как происходит переваривание и всасывание жира в организме?
- •1. Основные этапы синтеза жирных кислот. Назовите ферменты и витамины, которые необходимы для этого синтеза. Какую роль играет ацил-КоА-элонгаза?
- •3. Реакции синтеза глюкозы из глицерина.
- •4. Фракции липопротепнов, их строение и роль в транспорте липидов.
- •5. Каким производным холестерола присуща высокая биологическая активность?
- •1. Какие нарушения липидного обмена возникают при сахарном диабете? Чем опасна гиперкетонемия? Реакция образования ацетона. Какое действие он оказывает на организм?
- •2. Схема путей метаболизма ацетил-КоА. Локализация их в клетке.
- •3. Роль и механизм десатуразных реакций.
- •4. Строение и роль желчных кислот.
- •Роль желчных кислот:
- •5. Напишите формулу арахидоновой кислоты. Представьте схему образования из нее биологически активных веществ. Назовите их, какие функции они выполняют.
- •2. Назовите продукты липолиза. В каком виде осуществляется их транспорт из жировых депо в ткани? Составте схемы их утилизации в тканях.
- •4.Классы фосфолипидов. Их роль в организме. Формула фосфатидилхолина
- •5.Чем опасна гиперкетонемия, причины ее возникновения
2. Общая схема синтеза сфинголипидов.
Сфингофосфолипиды (СФЛ) - содержат спирт сфингозин: СФИНГОМИЕЛИНЫ.
Сфингофосфолипиды бывают различными по строению, но имеют общие черты. Молекула сфингофосфолипида содержит сфингозин, жирную кислоту, фосфорную кислоту и полярную группировку.
Синтез сфинголипидов начинается с образования церамида. Серии конденсируется с пальмитоил-КоА. Продукт их взаимодействия сначала восстанавливается коферментом NADPH, затем к аминогруппе дигидросфингозина амидной связью присоединяется жирная кислота, содержащая, как правило, 24 атома углерода. После окисления FAD-зависимой дегидрогеназой образуется церамид. Церамид служит предшественником в синтезе большой группы сфинголипидов: сфингомиелинов, не содержащих углеводов, и гликосфинголипидов. Последующие реакции синтеза катализируются специфическими трансферазами, набор которых отличается в разных тканях. Соединение фосфорилхолина с церамидом сфингомиелин-синтазой приводит к образованию сфингомиелина.
3. Строение желчных кислот и их роль в пищеварении.
Желчь представляет собой сложную жидкость со щелочной реакцией. В ней выделяют сухой остаток - около 3% и воду - 97%. В сухом остатке обнаруживается две группы веществ: - попавшие сюда путем фильтрации из крови натрий, калий, бикарбонат-ионы, креатинин, холестерол (ХС), фосфатидилхолин (ФХ), - активно секретируемые гепатоцитами билирубин и желчные кислоты.
Желчные кислоты В человеческом организме главным образом осуществляют синтез холестерина и влияют на всасывание жиров из кишечника. Кроме того, соединения участвуют в регуляции желчевыделения и желчеобразования, также оказывают сильное влияние на процесс переваривания и усвоения липидов. Их соединения собираются в тонкой кишке. Процесс происходит под воздействием моноглицеридов и свободных жирных кислот, которые находятся на поверхности жировых отложений. При этом образуется тонкая пленка, которая препятствует соединению маленьких капель жира в более объемные. Благодаря этому происходит сильное снижение поверхностного натяжения. Это приводит к образованию мицеллярных растворов. Они, в свою очередь, облегчают действие панкреатической липазы. С помощью жировой реакции она расщепляет их на глицерин, который в дальнейшем всасывается стенкой кишечника. Желчные кислоты соединяются с жирными, не растворившимися в воде, и образуют холеиновые. Данные соединения легко расщепляются и быстро всасываются с помощью ворсинок верхней части тонкой кишки. Холеиновые кислоты преобразуются в мицеллы. Далее они всасываются внутрь клеток, при этом без труда преодолевая их мембраны.
4. Какие ферменты генерируют надф·н2 ? Его роль в синтезе жирных кислот?
5.Какие липопротеины называются атерогенными? Формула холестерина.
Липопротеины различаются и по участию в атерогенезе.
Атерогенность липопротеинов частично зависит от размера частиц. Самые мелкие липопротеины, такие как ЛПВП, легко проникают в стенку сосуда, но также легко ее покидают, не вызывая атеросклероз. Богатые триглицеридами частицы – хиломикроны и крупные ЛПОНП, как полагают, не атерогенны, но их избыток может вызвать острый панкреатит. Что касается остатков липолиза богатых триглицеридами липопротеинов –липопротеинов промежуточной плотности, то они считаются атерогенными.
ЛПНП, липопротеины промежуточной плотности и мелкие ЛПОНП достаточно малы, чтобы проникать в стенку сосуда, и в случае химической модификации (вследствие окисления) легко задерживаются в сосудистой стенке.
ЛПОНП - образуются в печени, являются транспортной формой эндогенных ТАГ. Как и хиломикроны, являются субстратами липопротеинлипазы эндотелия капилляров. После гидролиза ТАГ, ЛПОНП превращаются в ЛПНП.
ЛПНП - образуются в крови из ЛПОНП под действием липопротеинлипазы. Богаты холестеролом, транспортируют его во внепечёночные ткани. В результате взаимодействия ЛПНП с рецепторами на поверхности мембран холестерол из ЛПНП проникает внутрь клеток, где участвует в образовании клеточных структур и реакциях биосинтеза веществ (см.14.4.1).
ЛПВП – образуются в печени, первоначально состоят преимущественно из белков и фосфолипидов и имеют форму дисков. При помощи фермента ЛХАТ липопротеины этого класса извлекают избыток холестерола из внепечёночных клеток и в форме эфиров доставляют его в печень.
Увеличение содержания в крови ЛПНП и ЛПОНП и уменьшение содержания ЛПВП способствует развитию атеросклероза. Следовательно, ЛПОНП и ЛПНП – атерогенные липопротеины, ЛПВП –антиатерогенные липопротеины.
Билет 11 = 26
1. Реакции образования кетоновых тел. Где осуществляется кетогенез и какие условия способствует его усилению? Автономная саморегуляция кетогенеза. Под термином «кетоновые (ацетоновые) тела» подразумевают ацетоуксусную кислоту (ацетоацетат) СН3СОСН2СООН, β-оксимасляную кислоту (β-оксибутират, или D-3-гидроксибутират) СН3СНОНСН2СООН и ацетон СН3СОСН3. Кетоновые тела образуются в печени, легко проходят через митохондриальные и клеточные мембраны и поступают в кровь. Кровью они транспортируются во все другие ткани. Используются только ацетоацетат и бета-гидроксибутират.
1
.
На
первом этапе
из 2 молекул ацетил-КоА образуется
ацетоацетил-КоА. Реакция катализируется
ферментом ацетил-КоА-ацетилтрансферазой
(3-кетотиолазой). 2. Затем
ацетоацетил-КоА взаимодействует еще
с одной молекулой ацетил-КоА. Реакция
протекает под влиянием фермента
гидро-ксиметилглутарил-КоА-синтетазы.
3. Образовавшийся
β-окси-β-метилглутарил-КоА способен
под действием гидроксиметилглутарил-КоА-лиазы
расщепляться на ацетоацетат и ацетил-КоА.
Ацетоацетат восстанавливается при
участии НАД-зависимой D-3-
гидроксибутиратдегидрогеназы, при
этом образуется D-β-оксимасляная кислота
(D-3-гидроксибутират). Следует подчеркнуть,
что фермент специфичен по отношению к
D-стереоизомеру и не действует на
КоА-эфиры.
II.
Существует
второй путь синтеза кетоновых тел.
Образовавшийся путем конденсации 2
молекул ацетил-КоА ацетоацетил-КоА
способен отщеплять коэнзим А и
превращаться в ацетоацетат. Этот процесс
катализируется ферментом
ацетоацетил-КоА-гидролазой
(деацилазой).
Однако
второй путь образования ацетоуксусной
кислоты (ацетоацетата) не имеет
существенного значения, так как
активность деацилазы в печени
низкая.
Усиление
кетогенеза:
Постепенное истощение запасов углеводов
при сахарном диабете приводит к
относительному отставанию утилизации
кетоновых тел от кетогенеза. Причина
отставания: не хватает сукцинил-КоА и
ЩУК, которые, в основном, являются
продуктом обмена углеводов. Для
эффективного использования продуктов
распада жира необходимы продукты
углеводного обмена: сукцинил-КоА и ЩУК.
Таким образом, при углеводном голодании
концентрация кетоновых тел в крови
увеличивается. На 3-й день голодания
концентрация кетоновых тел в крови
будет примерно 2-3 ммоль/л, а при дальнейшем
голодании - гораздо более высокой. Это
состояние называют гиперкетонемия. У
здоровых людей при мышечной работе и
при голодании наблюдается гиперкетонемия,
но она незначительна.
2. В каком виде свободные жирные кислоты переносятся с током крови? Схема путей их утилизации в тканях.
Жирные кислоты – алифатические карбоновые кислоты – в организме могут находиться в свободном состоянии (следовые количества в клетках и тканях) либо выполнять роль строительных блоков для большинства классов липидов. Местом депонирования жирных кислот является жировая ткань (адипоциты) в составе триглицеридов (этерифицированные жирные кислоты). Утилизация происходит в мышцах и печени, куда они транспортируются в форме свободных (неэтерифицированных) жирных кислот при помощи переносчика (альбумина). В печени большая часть НЭЖК подвергается реэтерификации (связыванию) с образованием триглицеридов и фосфолипидов. Свободные жирные кислоты, и особенно, олеиновая, пальмитиновая, линолевая накапливаются в жировой ткани в виде триглицеридов. Свободные жирные кислоты встречаются в очень небольшом количестве. В основном они находятся в составе других липидов. При этом они связаны с другими компонентами липидов сложноэфирной связью (эстерифицированы).
