N реализация генетической информации: и-РНК (м-РНК) - информационная (матричная), т-РНК (транспортная), р-РНК (рибосомальная) — КиберПедия 

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

N реализация генетической информации: и-РНК (м-РНК) - информационная (матричная), т-РНК (транспортная), р-РНК (рибосомальная)

2023-01-02 25
N реализация генетической информации: и-РНК (м-РНК) - информационная (матричная), т-РНК (транспортная), р-РНК (рибосомальная) 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Биологическая роль мононуклеотидов

n   Структурная

Из мононуклеотидов построены:

N нуклеиновые кислоты

N некоторые коферменты

N простетические группы ферментов

n Энергетическая

Мононуклеотиды содержат макроэргические связи - являются аккумуляторами энергии

N АТФ - это универсальный аккумулятор энергии.

n Сигнальная

Мононуклеотиды - аллостерические эффекторы многих ключевых ферментов

N цАМФ и цГМФ являются посредниками в передаче гормонального сигнала

Катаболизм нуклеиновых кислот:

КАТАБОЛИЗМ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

Начинается с гидролиза 3',5'-фосфодиэфирной связи под действием ферментов нуклеаз:

N ДНКазы - расщепляют ДНК

N РНКазы - расщепляют РНК

Среди ДНКаз и РНКаз различают:

n экзонуклеазы (5' и 3')

n эндонуклеазы - специфичны к мононуклеотидной последовательности, есть высокоспецифичные: рестриктазы - используются в генной инженерии

n Далее происходит отщепление фосфата от мононуклеотида с участием ферментов нуклеотидаз с образованием нуклеозидов

n Нуклеозид может расщепляться на азотистое основание и фосфорибозу, с помощью нуклеозидаз

n Мононуклеотиды и азотистые основания пищи практически не используются в организме человека (происходит синтез de novo из заменимых аминокислот).

Метаболизм нуклеотидов

n Пуриновые и пиримидиновые нуклеотиды синтезируются из простых соединений, таких как СО2, NH3, аспартата, глицина, глутамата, рибозы.

Источники атомов пуринового кольца:

n Активный С­1 извлекается из глицина или серина с помощью фермента, в небелковой части которого содержится производное витамина В9 - фолиевой кислоты (ТГФК)

N Образуется пуриновая структура только на рибозо-фосфате

N Предшественник всех пуриновых мононуклеотидов - инозинмонофосфат (ИМФ) или инозиновая кислота

N Азотистое основание в ИМФ называется гипоксантин

Биосинтез пуринов:

n АМФ синтезируется из ИMФ путем аминирования в шестом положении пуринового кольца с участием аспарагиновой кислоты - донора аминогруппы

n ГMФ синтезируется также после аминирования ИMФ в третьем положении пуринового кольца, донором аминогруппы служит глутаминовая кислота

Источники атомов пиримидинового кольца:

Биосинтез пиримидинов:

n Синтез ЦМФ происходит из УМФ путем аминирования пиримидинового кольца в четвертом положении, донором аминогруппы является глутамин

n ТМФ образуется из УМФ с помощью активного С1 (ТГФК)

n Особенностью синтеза пуриновых нуклеотидов является то, что их структура постепенно достраивается на рибозофосфате

n Особенностью синтеза пиримидиновых нуклеотидов является то, что сначала образуется циклическа структура азотистого основания, а затем присоединяется рибозофосфат

Катаболизм нуклеотидов

n Катаболизм пуриновых нуклеотидов приводит к образованию ксантина, который в организме человека превращается в мочевую кислоту

Особенности распада:

N сохраняется циклическая структура пуринового кольца

N в ходе распада происходит окисление атомов пуринового кольца

n при окислении может образовываться супероксид, например при гипоксии

Распад пуринов:

N Мочевая кислота выводится из организма с мочой

N Однако в почках происходит ее интенсивная реабсорбция и концентрация мочевой кислоты в крови поддерживается на постоянном уровне 0.12-0.30 ммоль/л

Функции мочевой кислоты:

n Является мощным стимулятором ЦНС - ингибирует фосфодиэстеразу цАМФ (внутриклеточный мессенджер адреналина и норадреналина), пролонгируя действие этих гормонов

N Обладает антиоксидантными свойствами

n Гиперурикемия - повышенное содержание мочевой кислоты в крови.

Причины гиперурикемии:

N избыточный синтез мочевой кислоты вследствие нарушения регуляции

N снижение в плазме концентрации уратсвязывающего белка - транспортного белка для мочевой кислоты

N замедление выведения мочевой кислоты с мочой

N За сутки в организме образуется около 1 грамма мочевой кислоты

N Мочевая кислота и ее соли - ураты (натриевые соли мочевой кислоты) плохо растворимы в воде и могут выпадать в осадок и откладываться в сосудах


Поделиться с друзьями:

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.008 с.