
- •Федеральное агентство по рыболовству
- •Принципы молекулярной логики живого
- •Глава 1 химический состав организмов
- •Важнейшие классы органических соединений
- •Структура, свойства и биологические функции воды
- •Содержание основных катионов и анионов внутри клетки и во внеклеточных жидкостях организма человека (по а.Е. Строеву)
- •Вопросы для самоконтроля
- •Глава 2 белки
- •Протеиногенные аминокислоты
- •Классификация протеиногенных аминокислот
- •Химические свойства аминокислот
- •Сложные белки
- •Вопросы и задания для самоконтроля к главе 2 «белки»
- •Глава 3 нуклеиновые кислоты
- •Функции мононуклеотидов
- •Вопросы для самоконтроля к главе 3
- •Глава 4 Биосинтез белка
- •Вопросы для самоконтроля к главе 4 «Биосинтез белка»
- •Глава 5 Биологический катализ. Ферменты
- •Строение фермента
- •Классификация ферментов.
- •Свойства ферментов
- •Регуляция активности ферментов
- •Вопросы для самоконтроля к главе 5 «Биологический катализ. Ферменты»
- •Глава 6 витамины
- •Витамины, их коферментные формы и катализируемые реакции
- •Вопросы для самоконтроля к главе 6 «Витамины»
- •Глава 7 Углеводы Классификация углеводов, строение, свойства
- •Вопросы для самоконтроля к главе 7 «Углеводы»
- •Глава 8 Обмен веществ и энергии. Обмен углеводов
- •Обмен углеводов Переваривание и всасывание углеводов
- •Дихотомический путь распада глюкозы
- •Цикл Кребса (цтк)
- •Дыхательная цепь (электронтранспортная цепь)
- •Прямой путь окисления глюкозы (пентозофосфатный цикл).
- •Вопросы для самоконтроля к главе 8 «Обмен веществ и энергии. Обмен углеводов»
- •Глава 9 Липиды
- •Некоторые природные жирные кислоты
- •Вопросы для самоконтроля к главе 9 «Липиды»
- •Глава 10 обмен жиров Внешний обмен жиров
- •Метаболизм глицерина
- •Окисление жирных кислот
- •Синтез жиров
- •Вопросы для самоконтроля к главе 10 «Обмен жиров»
- •Глава 11 обмен белков
- •Распад белков в тканях
- •Вопросы для самоконтроля к главе 11 «Обмен белков»
- •Глава 12 гормоны. Взаимосвязь процессов обмена веществ
- •Пептидные гормоны
- •Гормоны – производные аминокислот (прочие гормоны)
- •Фитогормоны
- •Регуляция секреции гормонов
- •Взаимосвязь процессов обмена веществ
- •Вопросы для самоконтроля к главе 12 «Гормоны. Взаимосвязь процессов обмена веществ»
- •Практикум
- •Техника безопасности работы в биохимической лаборатории
- •Рабочий журнал
- •Лабораторная работа № 1 цветные реакции на белки
- •Вопросы к лабораторной работе «Цветные реакции на белки»
- •Лабораторная работа № 2 реакции осаждения белков
- •Вопросы к лабораторной работе «Реакции осаждения белков»
- •Лабораторная работа № 3 нуклеопротеиды
- •Дифениламиновая проба (реакция Дише)
- •Проба Троммера
- •Реакция Толленса
- •Вопросы к лабораторной работе «Качественные реакции на отдельные ферменты»
- •Лабораторная работа № 5 количественное определение аскорбиновой кислоты
- •Вопросы к лабораторной работе «Количественное определение аскорбиновой кислоты»
- •Лабораторная работа № 6 Количественное определение углеводов
- •Содержание глюкозы в 0,1 мл вытяжки, в мг
- •Вопросы к лабораторной работе «Количественное определение углеводов»
- •Лабораторная работа №7 жировые константы Определение йодного числа жира
- •Определение кислотного числа жира
- •Вопросы к лабораторной работе «Жировые константы»
- •Рекомендуемая литература
Синтез жиров
Синтез жиров представляет собой активный метаболический процесс, поскольку животные могут запасать в значительных количествах данные соединения. В среднем, у мужчины весом 70 кг на долю жиров приходится 12 кг, накопленной в них энергии хватит для поддержания основного обмена человека в течение 8 недель.
Синтез эндогенного жира из углеводов протекает в печени и в жировой ткани. Жир может синтезироваться как из продуктов распада жира, так и из углеводов. Для синтеза нейтрального жира необходим глицерин в активной форме - глицерол-3-фосфат (фосфоглицерин) и жирные кислоты в активной форме – Ацил-КоА. Глицерол-3-фосфат может быть получен путем активации глицерина с помощью глицеринкиназы, либо путем восстановления фосфодиоксиацетона, полученного при распаде глюкозы:
Вначале образуется фосфатидная кислота:
Две последующие реакции являются завершающими в синтезе триацилглицерина.
Вопросы для самоконтроля к главе 10 «Обмен жиров»
1.Какие ферменты участвуют в переваривании жиров?
2. Какова роль желчных кислот в переваривании жиров?
3. Как происходит активирование жирных кислот?
4. В чем суть - окисления жирных кислот?
5. Как происходит биосинтез жирных кислот? С чем связана распространенность в природе высших кислот с четным числом углеродных атомов?
6. Какова роль ацетил-КоА в биосинтезе жирных кислот?
Глава 11 обмен белков
Переваривание белков происходит в желудочно-кишечном тракте под действием целого комплекса гидролаз, которые гидролитически (т.е. с участием воды) расщепляют пептидные связи, поэтому являются пептидазами (протеиназами). Гидролиз белка начинается в желудке под действием пепсина и гастриксина, которые образуются в неактивной форме, в виде проферментов – пепсиногена и гастриксиногена. Активирование данных ферментов происходит в кислой среде, создаваемой соляной кислотой желудочного сока. Пепсин легко гидролизует белки мышц, а также яичный белок и казеин. Слабее проявляется протеолитическое действие пепсина на белки соединительной ткани (коллаген, эластин). Не расщепляются пепсином протамины (белки, входящие в состав хроматина) и кератины (белки шерсти и волос).
Пепсин действует в сильно кислой среде (рН =1,0—1,5), гастриксин – в менее кислой, оптимум рН для него составляет 3,5—4,5. Данные гидролазы расщепляют не все пептидные связи, а только между определенными аминокислотами. Таким образом, в желудке образуются не отдельные аминокислоты, а фрагменты полипептидов. Дальнейший гидролиз протекает в тонком кишечнике под действием нескольких гидролаз, поступающих с пищеварительным соком поджелудочной железы и собственно кишечным соком (трипсин, химотрипсин, эластаза, аминопептидаза, карбоксипептидаза). Ферменты поджелудочной железы – трипсин, химотрипсин и карбоксипептидаза, образуются в виде проферментов – трипсиногена, химотрипсиногена и прокарбоксипептидазы, проэластазы, аминопептидаза образуется в самом тонком кишечнике сразу в активной форме. Здесь образуется также энтерокиназа, которая путем ограниченного протеолиза превращает трипсиноген в активную форму - трипсин, который также как энтерокиназа действует на трипсиноген и другие проферменты, что делает активацию лавинообразной. (Рис.29).
Энтерокиназа
Трипсиноген
Трипсин
Химотрипсиноген Прокарбоксипептидаза Проэластаза
Химотрипсин Карбоксипептидаза Эластаза
Рис.29. Активация панкреатических ферментов