
- •Обмен углеводов. Пенотозофосфатный путь превращения глюкозы.
- •Пентозофосфатный путь превращения глюкозы (гексозомонофосфатный шунт) - процесс прямого окислительного распада глюкозы до
- •В разных тканях количество глюкозы, которое вовлекается в ПФП, имеет большие различия:
- •ДВА ЭТАПА ПЕНТОЗОФОСФАТНОГО ПУТИ
- •ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПФП
- •ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПФП
- •ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПФП
- •НЕОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПФП
- •НЕОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПФП
- •В неокислительной стадии ПФП за счет переноса двух- и трехуглеродных фрагментов образуются фосфорилированные
- •В результате развития процесса в расчете на 6 молекул глюкозо-6-фосфата регенерирует 5 молекул
- •БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПФП
- •РАЗЛИЧИЯ ПФП И ГЛИКОЛИЗА
- •РЕГУЛЯЦИЯ ПФП 1.МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ:
- •ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПФП У ДЕТЕЙ
- •Обмен углеводов. Глюконеогенез.
- •Глюконеогенез – процесс синтеза собственной глюкозы из неуглеводных предшественников (пирувата, лактата, аминокислот, глицерола,
- •ВКЛЮЧЕНИЕ СУБСТРАТОВ В ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗ
- •Гликолиз и механизм обратного развития необратимых реакций
- •Транспорт оксалоацетата через митохондриальную мембрану
- •Активатор: АТФ
- •МЕХАНИЗМ ОБРАЩЕНИЯ 3 РЕАКЦИИ ГЛИКОЛИЗА
- •ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗА
- •РЕГУЛЯЦИЯ ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗА
- •РЕГУЛЯЦИЯ ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗА Уровнем метаболитов
- •Образование фруктозо-2,6-бисфосфата из фруктозо-6-фосфата и его обратное превращение катализируется бифункциональным ферментом.
- •Бифункциональный фермент –
- •РЕГУЛЯЦИЯ ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗА
- •Физиологическая роль глюконеогенеза
- •Глюкозолактатный цикл (цикл Кори)
- •Процессы глюконеогенеза у детей раннего возраста протекают менее интенсивно

Транспорт оксалоацетата через митохондриальную мембрану
1.Восстановление с образованием малата
2.Трансаминирование с образованием аспартата


Активатор: АТФ
Ингибитор: АМФ, фруктозо-2,6-бисфосфат

МЕХАНИЗМ ОБРАЩЕНИЯ 3 РЕАКЦИИ ГЛИКОЛИЗА
Превращение фруктозо-1,6-бифосфата во фруктозо-6-фосфат
Активатор: АТФ
Ингибитор: АМФ, фруктозо-2,6-бисфосфат
МЕХАНИЗМ ОБРАЩЕНИЯ 1 РЕАКЦИИ ГЛИКОЛИЗА
Образование глюкозы из глюкозо-6-фосфат

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗА
Расходуются 6 моль АТФ на синтез 1 моль глюкозы из 2 моль ПВК
РЕГУЛЯЦИЯ ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗА
Происходит по изменению скорости реакций «обращения»:
1. Пируваткиназной реакции гликолиза;
2. Фосфоруктокиназной реакции гликолиза
Лимитирующий фермент глюконеогенеза фруктозо-1,6-бифосфатаза (катализирует
гидролитическое отщепление фосфата от фруктозо-1,6- бифосфата)
РЕГУЛЯЦИЯ ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗА Уровнем метаболитов
•ацетил-КоА |
(аллостерический активатор |
|
пируваткарбоксилазы) |
• АМФ |
(аллостерический ингибитор |
|
фруктозо-1,6-бифосфатазы) |
•АТФ |
(аллостерический активатор |
|
фруктозо-1,6-бифосфатазы) |
•фруктозо-2,6-бифосфат:
ингибитор глюконеогенеза (- фруктозо-1,6-бифосфатазы), активатор гликолиза
(+ фосфофруктокиназы)

Образование фруктозо-2,6-бисфосфата из фруктозо-6-фосфата и его обратное превращение катализируется бифункциональным ферментом.
Киназную и фосфатазную реакции катализируют разные активные центры БИФ.
БИФ дефосфорилирован- проявляет киназную активность- способствует увеличению концентрации фруктозо-2,6- бисфосфата(усиливается гликолиз).
Если БИФ фосфорилирован- обладает фосфатазной активностью- концентрация фруктозо-2,6-бисфосфата будет уменьшаться
Бифункциональный фермент –
гормонозависимый фермент с разной гормональной зависимостью каждого активного центра.
●Активный центр с фосфоруктокиназной активностью контролируется инсулином, активируя развитие гликолиза;
●Активный центр с фруктозо-1,6- бифосфотазной активностью контролируется глюкагоном, активируя развитие глюконеогенеза;
РЕГУЛЯЦИЯ ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗА
Гормональный контроль:
•активация глюконеогенеза: глюкагон, адреналин, глюкокортикоиды (медленно)
• ингибирование глюконеогенеза: инсулин