
- •1. Синтез дезоксирибонуклеотидов, особенности процесса, химизм, роль белка тиоредоксина.
- •2. Декарбоксилирование. Образование гамк, гистамина, серотанина. Укажите их физиологическую роль в организме и утилизацию.
- •1. Синтез и биологическая роль серотонина
- •2. Синтез и биологическая роль γ-аминомасляной кислоты
- •3. Минеральные вещества: кальций и фосфор. Суточная потребность, пищевые источники, биологическая роль микроэлементов, изменения обмена веществ, связанные с недостатком этих элементов в организме.
2. Декарбоксилирование. Образование гамк, гистамина, серотанина. Укажите их физиологическую роль в организме и утилизацию.
Некоторые
аминокислоты и их производные могут
подвергаться декарбоксилированию -
отщеплению ос-карбоксильной группы. В
тканях млекопитающих декарбоксилированию
может подвергаться целый ряд аминокислот
или их производных: Три, Тир, Вал, Гис,
Глу, Цис, Apr, Орнитин, SAM, ДОФА, 5-окситриптофан
и др. Продуктами реакции являются СО2 и
амины, которые оказывают выраженное
биологическое действие на организм
(биогенные амины):
Реакции декарбоксилирования необратимы и катализируются ферментами декарбоксилазами. Простетическая группа декарбоксилаз в клетках животных - пиридоксальфосфат. Некоторые декарбоксилазы микроорганизмов могут содержать вместо ПФ остаток пирувата - гистидиндекарбоксилаза Micrococcus и Lactobacilus, SAM-декарбоксилаза Е. coli и др. Механизм реакции напоминает реакцию трансаминирования с участием пиридоксальфосфата и также осуществляется путём формирования шиффова основания ПФ и аминокислоты на первой стадии.Амины, образовавшиеся при декарбоксилировании аминокислот, часто являются биологически активными веществами. Они выполняют функцию нейромедиаторов (серотонин, дофамин, ГАМК и др.), гормонов (норадреналин, адреналин), регуляторных факторов местного действия (гистамин, карнозин, спермин и др.).
1. Синтез и биологическая роль серотонина
Серотонин - нейромедиатор проводящих путей. Образуется в надпочечниках и ЦНС из аминокислоты 5-гидрокситриптофана в результате действия декарбоксилазы ароматических аминокислот. Этот фермент обладает широкой специфичностью и способен также декарбоксилировать триптофан и ДОФА, образующийся из тирозина. 5-Гидрокситриптофан синтезируется из триптофана под действием фенилаланингидроксилазы с коферментом Н4БП (этот фермент обладает специфичностью к ароматическим аминокислотам и гидроксидирует также фенилаланин) (см. схему ниже).
Серотонин может превращаться в гормон мелатонин, регулирующий суточные и сезонные изменения метаболизма организма и участвующий в регуляции репродуктивной функции.
Серотонин - биологически активное вещество широкого спектра действия. Он стимулирует сокращение гладкой мускулатуры, оказывает сосудосуживающий эффект, регулирует АД, температуру тела, дыхание, обладает антидепрессантным действием. По некоторым данным он может принимать участие в аллергических реакциях, поскольку в небольших количествах синтезируется в тучных клетках.
2. Синтез и биологическая роль γ-аминомасляной кислоты
В нервных клетках декарбоксилирование глутамата (отщепление α-карбоксильной группы) приводит к образованию γ-аминомасляной кислоты (ГАМК), которая служит основным тормозным медиатором высших отделов мозга.
Цикл превращений ГАМК в мозге включает три сопряжённые реакции, получившие название ГАМК-шунта. Первую катализирует глутаматдекарбоксилаза, которая является пиридоксальзависимым ферментом. Эта реакция является регуляторной и обусловливает скорость образования ГАМК в клетках мозга. Продукт реакции - ГАМК. Последующие 2 реакции можно считать реакциями катаболизма ГАМК. ГАМК-аминотрансфераза, также пиридоксальзависимая, образует янтарный полуальдегид, который затем подвергается дегидрированию и превращается в янтарную кислоту. Сукцинат используется в цитратном цикле. Инактивация ГАМК возможна и окислительным путём под действием МАО.
Содержание ГАМК в головном мозге в десятки раз выше других нейромедиаторов. Она увеличивает проницаемость постсинаптических мембран для ионов К+, что вызывает торможение нервного импульса; повышает дыхательную активность нервной ткани; улучшает кровоснабжение головного мозга.
ГАМК в виде препаратов гаммалон или аминалон применяют при сосудистых заболеваниях головного мозга (атеросклероз, гипертония), нарушениях мозгового кровообращения, умственной отсталости, эндогенных депрессиях и травмах головного мозга, а также заболеваниях ЦНС, связанных с резким возбуждением коры мозга (например, эпилепсии).
Амино- кислоты |
Триптофан |
Глутами- новая кислота |
Гистидин |
Продукты декарбокси- лирования |
Триптамин |
γ-амино- масляная кислота |
Гистамин |
БАВ |
Серотонин |
ГАМК |
Гистамин |
Формулы |
|
|
|
Физиологи- ческая роль |
Возбуждающий медиатор средних отделов мозга |
Тормозной медиатор высших отделов мозга |
Медиатор воспаления, аллергических реакции, пищеваритель- ный гормон |
Инактивация в организме |
окислением ферментами моноаминооксидазами (МАО) |
окислением ферментами моноаминооксидазами (МАО) |
метилированием с участием SAM под действием метилтрансфераз |