Читайте также: |
|
Аминокислоты, поступившие в ткани, используются для синтеза собственных белков организма, ферментов, нуклеиновых кислот, белковых и пептидных гормонов, витаминов, пигментов и других соединений.
Только 10-25% аминокислот организма подвергается окислению. Превращения углеводородного остова аминокислот приводит к соединениям, которые далее включаются в цикл Кребса в различных его местах и подвергаются там дальнейшему окислению. Энергетический баланс расщепления аминокислот до углекислого газа и воды через ЦТК довольно значительный, так при расщеплении 1 молекулы аминокислоты треонина синтезируется 27 АТФ.
Энергетическому окислению аминокислот в тканях предшествуют 3 основных вида превращений: 1. окислительное дезаминирование; 2 трансаминирование; 3. декарбоксилирование.
Окислительное дезаминирование аминокислот идет путем дегидрирования и катализируется ферментами дегидрогеназами с коферментом НАД или ФМН, в состав которых входят витамин РР (никотинамид) или В2 (рибофлавин), с образованием аммиака и кетокислот:
Аммиак – яд, он обезвреживается путем превращения его в печени в безвредную мочевину, которая через почки удаляется с мочой (см. п.8.1.4.).
Кетокислоты: 1. подвергаются окислительному декарбоксилированию до жирных кислот, которые далее окисляются до углекислого газа и воды; 2. участвуют в синтезе заменимых аминокислот путем реакции трансаминирования; 3.идут на восстановительное аминирование; 4. поступают в ЦТК.
Трансаминирование -это основной путь превращений аминокислот в тканях, представляющий собой обратимый перенос аминогрупп и кетогрупп между аминокислотой и кетокислотой. Реакция катализируется аминотрансферазами, коферментом которых является витамин В6 (пиридоксин). Эта реакция – основной путь синтеза заменимых аминокислот в организме:
Декарбоксилирование аминокислот катализируется ферментами декарбоксилазами аминокислот, коферментом которых является витамин В6, как и у трансаминаз с образованием аминов:
Образующиеся амины названы биогенными, так как обладают сильным фармакологическим действием на множество физиологических функций человека и животных. Например, гистамин, образующийся из гистидина, расширяет сосуды, вызывает секрецию соляной кислоты желудочного сока, является проводником боли.
Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 495 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
ПЕРЕВАРИВАНИЕ БЕЛКОВ | | | СИНТЕЗ БЕЛКОВ В ТКАНЯХ |