
- •Глава 11. Обмен липидов
- •11.1. Переваривание липидов
- •11.2. Метаболизм глицерина
- •11.3. Метаболизм жирных кислот
- •11.4. Биосинтез жиров
- •11.5. Регуляция обмена липидов
- •Глава 12. Обмен нуклеиновых кислот
- •12.1. Пути распада рнк и днк
- •12.2. Распад пуриновых и пиримидиновых оснований
- •12.3. Биосинтез нуклеотидов
- •Биосинтез пурииовых нуклеотидов
- •Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов
- •Биосинтез дезоксирибонуклеотидов
- •12.4. Биосинтез нуклеиновых кислот
- •Биосинтез днк (репликация)
- •Биосинтез рнк (транскрипция)
- •Безматричный синтез рнк
- •12.5. Путь информации от генотипа к фенотипу
- •Глава 13. Обмен белков
- •13.1. Понятие об обмене белков
- •13.2. Переваривание белков пищи и распад белков тканей Переваривание белков
- •Распад белков в тканях
- •13.3. Метаболизм аминокислот
- •Трансаминирование аминокислот
- •Дезамииирование аминокислот
- •Превращение углеродных скелетов аминокислот. Реакции декарбоксилирования
- •13.4. Удаление аммиака из организма. Орнитиновый цикл
- •13.5. Синтез аминокислот
- •13.6. Биосинтез белков (трансляция)
Превращение углеродных скелетов аминокислот. Реакции декарбоксилирования
Углеродные скелеты белковых аминокислот после отщепления аминогрупп в конечном итоге превращаются в пять продуктов, которые вовлекаются в цикл Кребса. Глицин, аланин, лейцин, цистеин, серии, треонин, лизин, триптофан превращаются в ацетил-КоА; фенилаланин и тирозин - в ацетил-КоА и фумарат; изолейцин - в ацетил-КоА и сукцинил-КоА; аргинин, гистидин, глутамин, глутамат, пролин - в α-кетоглутарат; аспаргин и аспартат - в оксалоацетат. Сгорая до СО2 и Н2О, аминокислота дает значительное количество энергии, почти такое же, как при аэробном окислении глюкозы.
Частным случаем превращений углеродных скелетов аминокислот является их декарбоксилирование - процесс отщепления карбоксильной группы в виде СО2. Не все аминокислоты подвергаются декарбоксилированию, причем у микроорганизмов и растений этому превращению подвергается большее количество аминокислот, чем у животных и человека. Реакции декарбоксилирования являются необратимыми. Наиболее распространено α-декарбоксилирование, протекающее по схеме:
Аминокислота |
Амин |
Реакция катализируется декарбоксилазами аминокислот с коферментом - пиродоксальфосфатом. Продуктами реакции являются СО2 и амины, названные биогенными вследствие их сильного фармакологического действия на множество физиологических функций человека и животных.
13.4. Удаление аммиака из организма. Орнитиновый цикл
Аммиак очень токсичное соединение, особенно для нервных клеток. При накоплении его возникает возбуждение нервной системы. Поэтому концентрация аммиака в организме должна сохраняться на низком уровне. Уровень аммиака в норме в крови не превышает 1-2 мг/л (это почти в 1000 раз меньше концентрации сахара в крови). На кроликах показано, что концентрация аммиака 50 мг/л является летальной. Таким образом, аммиак должен подвергаться связыванию в тканях с образованием нетоксичных соединений, легко выделяемых с мочой.
Аммиак образуется в ходе следующих процессов:
- дезаминирование аминокислот;
- дезаминирование биогенных аминов;
- дезаминирование пуриновых оснований (гуанина и аденина);
- дезаминирование глутамина и аспарагина;
- распад пиримидиновых оснований (урацила, тимина, цитозина). В тканях организма существуют следующие пути обезвреживания аммиака:
- образование мочевины (орнитиновый цикл);
- восстановительное аминирование кетокислот;
- образование амидов аминокислот - аспарагина и глутамина;
- образование аммонийных солей.
Главный путь обезвреживания аммиака - синтез мочевины, происходящий в печени.
В 1933 году Кребс и Гензелейт установили, что синтез мочевины представляет собой циклический процесс, в котором каталитическую роль играет орнитин. В последующие десятилетия были раскрыты все реакции этого процесса, и он получил название орнитинового цикла, или цикла Кребса-Гензелейта (рис. 39).
Рис. 39. Орнитиновый цикл мочевинобразования
Начальной реакцией этого цикла является синтез высокоэнергетического соединения - карбамоилфосфата под действием фермента - карбамоилфосфатсинтетазы:
Карбамоильная группа далее переносится на орнитин с образованием цитруллина; реакцию катализирует орнитин-карбамоилтрансфераза:
Орнитин |
Карбамоилфосфат |
Цитруллин |
Затем цитруллин- реагирует с аспарагиновой кислотой, превращаясь в аргининянтарную кислоту при действии аргининосукцинатсинтетазы:
Цитруллин |
Аспартат |
Аргининосукцинат |
Аргининосукцинат под действием аргининосукциназы распадается на аргинин и фумаровую кислоту:
Аргининосукцинат |
Аргинин |
Фумарат |
Далее аргинин гидролизуется аргиназой с образованием мочевины и орнитина:
Аргинин |
Орнитин |
Мочевина |
Мочевина поступает с током крови а почки и уносится из организма с мочой, а орнитин возвращается в цикл. Реакции орнитинового цикла до стадии образования цитруллина происходят в митохондриях, а последующие стадии - в цитозоле клеток. Если человек в сутки получает 80-100 г белков, то образуется 25-30 г мочевины.
Важным вспомогательным путем связывания аммиака является образование аспарагина и глутамина с участием аспарагинсинтетазы и глутаминсинтетазы соответственно:
аспартат + АТФ + NH3 = аспарагин + АМФ + Н4Р2О7;
глутамат + АТФ + NH3 = глутамин + АДФ + H3PО4.
Эти процессы активны в нервной и мышечной тканях, в почках, в печени.
Часть аммиака легко связывается с α-кетоглутаровой кислотой, т.е. протекает реакция, обратная окислительному дезаминированию глутаминовой кислоты:
α-кетоглутарат
+ NH3
глутамат + Н2О
Но вклад этой реакции в обезвреживание аммиака невелик, так как необходимы значительные количества α-кетоглутарата.
Глутамин и в меньшей степени аспарагин считают как бы транспортной формой аммиака, так как, образуясь в тканях, они с кровью попадают в почки, где подвергаются гидролизу под действием специфических ферментов - глутаминазы и аспарагиназы:
аспарагин + Н2О = аспартат + NH3;
глутамин + H2O = глутамат + NH3.
Освободившийся в канальцах почек аммиак нейтрализует кислые продукты обмена при ацидозе, защищая тем самым организм от потери с мочой ионов Na+ и К*. При этом образуются соли аммония:
NH3 + Н+ + СI¯ = NH4CI,
которые выделяются с мочой.