Окислительное дезаминирование и гидроксилирование биогенных аминов.
Аминокислоты глицин и глутамат - важнейшие нейромедиаторы. | Биологическое значение р-ции трансаминирования | Схема Б | Окислительное дезаминирование аминокислот, химизм, ферменты , биологическое значение | Оксидаза L-аминокислот | Окислительное дезаминирование глутамата - | Непрямое дезаминирование , транс-дезаминирование, химизм, биологическая роль | Схема Б. | Биогенные амины,происхождение,функции | Схема А |
Для осуществления биологической функции в нервных клетках требуется определённая концентрация биогенных аминов. Избыточное накопление их может вызывать различные патологические отклонения. В связи с этим большое значение приобретают механизмы инактивации биогенных аминов.
- окислением ферментами моноаминооксидазами (МАО) с коферментом FAD - таким путем чаще происходит инактивация дофамина, норадреналина, серотонина, ГАМК. При этом происходит окислительное дезаминирование биогенных аминов с образованием альдегидов, а затем соответствующих кислот, которые выводятся почками

- метилированием с участием SAM под действием метилтрансфераз. Таким образом могут инактивироваться различные биогенные амины, но чаще всего происходит инактивация гастамина и адреналина. Так, инактивация адреналина происходит путём метилирования гидроксильной группы в ортоположении (см. схему ниже). Реакция инактивации гистамина также преимущественно происходит путём метилирования

Дата добавления: 2015-09-01; просмотров: 79 | Нарушение авторских прав
mybiblioteka.su - 2015-2025 год. (0.006 сек.)