
- •Методическая разработка
- •2 Курса фпсзс по биологической химии
- •Тема: Белки 1. Переваривание и всасывание. Анализ желудочного сока. Время 3ч.
- •1. Роль белков в питании. Полноценные и неполноценные белки. Нормы белка в питании. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Азотистый баланс
- •6. Липаза.
- •7. Фосфолипаза.
- •4. Значение градиента pH соков жкт в переваривании белков. Механизмы переваривания белков и всасывания аминокислот в жкт.
- •6. Гниение белков в толстом кишечнике. Обезвреживание продуктов гниения в печени.
- •Лабораторная работа №1. Количественное определение общей кислотности, общей, свободной и связанной соляной кислоты в одной пробе желудочного сока.
- •Лабораторная работа № 2.Обнаружение патологических компонентов желудочного сока.
6. Гниение белков в толстом кишечнике. Обезвреживание продуктов гниения в печени.
Часть аминокислот не всасывается и подвергается процессам гниения с участием микрофлоры в толстом кишечнике. Продукты гниения аминокислот могут всасываться и попадают в печень, где подвергаются реакциям обезвреживания.
За счет деятельности микрофлоры толстого кишечника а/к подвергаются гниению с образованием ядовитых продуктов: при распаде серусодержащих а/к (цистина, цистеина и метионина) образуются H2S и метилмеркаптан (CH3SH). Диаминокислоты, в частности орнитин и лизин, подвергаются декарбоксилированию с образованием протеиногенных аминов (трупных ядов).
При разрушении фенилаланина, тирозина, триптофана, образуются соответствующие биогенные амины: фенилэтиламин, триптамин, серотонин. При разрушении этих же аминокислот могут образовываться крезол, фенол, скатол, индол, бензол.
Все
эти вещества гидрофобны и обладают
мембранотропным действием (поражают
мембраны клеток печени, эритроцитов,
легких). Продукты распада аминокислот
поступают в печень, где подвергаются
детоксикации. В печени эти продукты
обезвреживаются путемконъюгации
с серной
или глюкуроновой
кислотой
с образованием нетоксичных парных
кислот (фенолсерная, скатоксилсерная).
Происходит это так: в печени содержатся специфические ферменты - арилсульфотрансфераза и УДФ-глюкуронилтрансфераза, которые катализируют перенос остатка серной кислоты из ее связанной формы-ФАФС (фосфоаденозин-фосфосульфат) и остатка глюкуроновой кислоты из ее связанной формы-УДФГК (уридиндифосфоглюкуроновой кислоты) на любой из указанных выше продуктов. Продукты реакции нетоксичные так называемые парные кислоты (например, фенолсерная кислота, скатоксилсерная), выделяются с мочой.
Диагностическое значение индикана: он характеризует содержимое кишечника. Содержание индикана увеличивается при запорах, непроходимости кишечника, при перитонитах и парезах кишечника. В этих случаях индикан появляется в крови и выделяется с мочой в повышенных количествах. Увеличение его концентрации в крови наблюдается на ранних стадиях почечной недостаточности.
Эндогенный пул аминокислот в тканях - пути формирования и утилизации.
Белки организма постоянно находятся в обороте. Оборот белка - это время синтеза и распада белка. В отличие от распада липидов и углеводов, распад белка не находится под контролем гормонов, но зависит от энергетического статуса клетки: распад осуществляется под влиянием протеаз, которые чувствительны к концентрации ионов Ca2+. (концентрация Ca2+ = 10-7 моль в клетке, 10-3 моль вне клетки). При нарушении энергообмена Ca-зависимая АТФ-аза не работает и Ca накапливается в клетке, что приводит к активации протеаз и усиленному распаду белка (протеолизу).
Изотопными методами было установлено, что общий метаболический пул а/к на 2/3 состоит из эндогенных а/к, и на 1/3 из экзогенных. Причем исключительно важное значение имеет именно эндогенный пул; который пополняется:
1) за счет гидролиза и протеолиза старых белков;
2) за счет частичного протеолиза прогормонов и протоферментов (система комплемента);
3) за счет мутировавших дефектных белков;
4) за счет новосинтезированных заменимых а/к.
Пути утилизации аминокислот.
Биосинтез белка (в основном);
Синтез олигопептидов;
Синтез биогенных аминов;
NH3;
Порфирины;
Мочевина;
Креатин, креатинфосфат;
Азотистые основания;
Холин, этаноламин;
Аминоспирты (глюкозамин);
Никотинамид;
Гем;
Гормоны;
Глутатион;
Желчные кислоты;
Реакции обезвреживания и энергообмена;
Каждые сутки в организм человека всасывается примерно 100 граммов аминокислот, которые поступают в кровь. Еще 400 граммов аминокислот поступает ежесуточно в кровь в результате распада собственных белков тела. Все эти 500 г аминокислот представляют собой метаболический пул аминокислот. Из этого количества 400 граммов используется для синтеза белков тела человека, а оставшиеся 100 г ежедневно распадаются до конечных продуктов: мочевины, CO2 . В процессе распада образуются также необходимые организму метаболиты, способные выполнять функции гормонов, медиаторов различных процессов и другие вещества (например: меланины, гормоны адреналин и тироксин).
Для белков печени период полураспада составляет 10 дней. Для белков мышц этот период составляет 80 дней. Для белков плазмы крови - 14 дней, печени - 10 дней. Но есть белки, которые распадаются быстро (для a2-макроглобулина и инсулина период полураспада - 5 мин).
4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ: а) проведение повторного инструктажа по технике безопасности; б) выполнение лабораторных работ.
Лабораторные работы:
№1. Количественное определение общей кислотности, общей, свободной и связанной соляной кислоты в одной пробе желудочного сока.
№2. Обнаружение патологических компонентов желудочного сока.
Грицук А.И. Практическая биохимия: Учебное пособие. ч.1. – Гомель, 2002. – С. 66–72.
5. ХОД ЗАНЯТИЯ:
5.1 Проведение устного теоретического опроса.
5.2 Проведение письменного контроля по теоретическим знаниям.
5.3 Выполнение лабораторных работ.
5.4 Выводы по лабораторным работам. Подведение итогов.