Упражнения. Питание. Диеты. Тренировки. Спорт

I. строение и свойствааминокислот, входящихв состав белков. пептидныесвязи, соединяющиеаминокислоты в цепи. Вопросы и упражнения

I. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА
АМИНОКИСЛОТ, ВХОДЯЩИХ
В СОСТАВ БЕЛКОВ. ПЕПТИДНЫЕ
СВЯЗИ, СОЕДИНЯЮЩИЕ
АМИНОКИСЛОТЫ В ЦЕПИ

Белки - полимерные молекулы, в которых мономерами служат аминокислоты. В составе белков в организме человека встречают только 20 α-аминокислот. Одни и те же аминокислоты присутствуют в различных по структуре и функциям белках. Индивидуальность белковых молекул определяется порядком чередования аминокислот в белке. Аминокислоты можно рассматривать как буквы алфавита, при помощи которых, как в слове, записывается информация. Слово несёт информацию, например о предмете или действии, а последовательность аминокислот в белке несёт информацию о построении пространственной структуры и функции данного белка.

А. Строение и свойства аминокислот

1. Общие структурные особенности
аминокислот, входящих в состав белков

Общая структурная особенность аминокислот - наличие амино- и карбоксильной групп, соединённых с одним и тем же α-углеродным атомом. R - радикал аминокислот - в простейшем случае представлен атомом водорода (глицин), но может иметь и более сложное строение.

В водных растворах при нейтральном значении рН α- аминокислоты существуют в виде биполярных ионов.

В отличие от 19 остальных α-аминокислот, пролин - иминокислота, радикал которой связан как с α-углеродным атомом, так и с аминогруппой, в результате чего молекула приобретает циклическую структуру.

19 из 20 аминокислот содержат в α-положении асимметричный атом углерода, с которым связаны 4 разные замещающие группы. В результате эти аминокислоты в природе могут находиться в двух разных изомерных формах - L и D. Исключение составляет глицин, который не имеет асимметричного α-углеродного атома, так как его радикал представлен только атомом водорода. В составе белков присутствуют только L-изомеры аминокислот.

Чистые L- или D-стереоизомеры могут за длительный срок самопроизвольно и неферментатив-но превращаться в эквимолярную смесь L- и D-изомеров. Этот процесс называют рацемизацией. Рацемизация каждой L-аминокислоты при данной температуре идёт с определённой скоростью. Это обстоятельство можно использовать для установления возраста людей и животных. Так, в твёрдой эмали зубов имеется белок дентин, в котором L-аспартат переходит в D-изомер при температуре тела человека со скоростью 0,01% в год. В период формирования зубов в дентине содержится только L-изомер, поэтому по содержанию D-аспартата можно рассчитать возраст обследуемого.

Все 20 аминокислот в организме человека различаются по строению, размерам и физико-химическим свойствам радикалов, присоединённых к α-углеродному атому.

2. Классификация аминокислот
по химическому строению радикалов

По химическому строению аминокислоты можно разделить на алифатические, ароматические и гетероциклические (табл. 1-1).

В составе алифатических радикалов могут находиться функциональные группы, придающие им специфические свойства: карбоксильная (-СООН), амино (-NH 2), тиольная (-SH), амидная (-CO-NH 2), гидроксильная (-ОН) и гуанидиновая группы.

Названия аминокислот можно построить по заместительной номенклатуре, но обычно используют тривиальные названия (табл. 1-2).

Таблица 1-1. Классификация основных аминокислот белков по их химическому строению

Таблица 1-2. Примеры названий аминокислот по заместительной номенклатуре и соответствующие тривиальные названия

Название аминокислоты по заместительной номенклатуре Формула аминокислоты Тривиальное название
2-амино-З-гидроксипропановая кислота Серии
2-амино-4-метилтиомасляная кислота Метионин

Для записи аминокислотных остатков в молекулах пептидов и белков используют трёхбуквенные сокращения их тривиальных названий, а в некоторых случаях и однобуквенные символы (см. табл. 1-1).

Тривиальные названия часто происходят от названия источника, из которого они впервые были выделены, или от свойств данной аминокислоты. Так, серии впервые был выделен из фиброина шёлка (от лат. serieum - шелковистый), а глицин получил свое название из-за сладкого вкуса (от греч. glykos - сладкий).

3. Классификация аминокислот
по растворимости их радикалов в воде

Все 20 аминокислот в белках организма человека можно сгруппировать по способности их радикалов растворяться в воде. Радикалы можно выстроить в непрерывный ряд, начинающийся полностью гидрофобными и заканчивающийся сильно гидрофильными.

Растворимость радикалов аминокислот определяется полярностью функциональных групп, входящих в состав молекулы (полярные группы притягивают воду, неполярные её отталкивают).

Аминокислоты с неполярными радикалами

К неполярным (гидрофобным) относят радикалы, имеющие алифатические углеводородные цепи (радикалы аланина, валина, лейцина, изолейцина, пролина и метионина) и ароматические кольца (радикалы фенилаланина и триптофана). Радикалы таких аминокислот в воде стремятся друг к другу или к другим гидрофобным

молекулам, в результате чего поверхность соприкосновения их с водой уменьшается.

Аминокислоты с полярными незаряженными радикалами

Радикалы этих аминокислот лучше, чем гидрофобные радикалы, растворяются в воде, так как в их состав входят полярные функциональные группы, образующие водородные связи с водой. К ним относят серии, треонин и тирозин, имеющие гидроксильные группы, аспарагин и глутамин, содержащие амидные группы, и цистеин с его тиольной группой.

Цистеин и тирозин содержат соответственно тиольную и гидроксильную группы, способные к диссоциации с образованием Н + , но при рН около 7,0, поддерживаемого в клетках, эти группы практически не диссоциируют.

Аминокислоты с полярными отрицательно заряженными радикалами

К этой группе относят аспарагиновую и глу-таминовую аминокислоты, имеющие в радикале дополнительную карбоксильную группу, при рН около 7,0 диссоциирующую с образованием СОО - и Н + . Следовательно, радикалы данных аминокислот - анионы. Ионизированные формы глутаминовой и аспарагиновой кислот называют соответственно глутаматом и аспартатом.

Аминокислоты с полярными положительно заряженными радикалами

Дополнительную положительно заряженную группу в радикале имеют лизин и аргинин. У лизина вторая аминогруппа, способная присоединять

Н + , располагается в ε-положении алифатической цепи, а у аргинина положительный заряд приобретает, хуанидиновая группа, Кроме того, гистидин содержит слабо ионизированную имидазольную группу, поэтому при физиологических колебаниях значений рН (от 6,9 до 7,4) гистидин заряжен либо нейтрально, либо положительно. При увеличении количества протонов в среде имидазольная группа гистидина способна присоединять протон, приобретая положительный заряд, а при увеличении концентрации гидроксильных групп - отдавать протон, теряя положительный заряд радикала. Положительно заряженные радикалы - катионы (см. схему ниже).

Наибольшей растворимостью в воде обладают полярные заряженные радикалы аминокислот.

4. Изменение суммарного заряда
аминокислот в зависимости от рН среды

При нейтральных значениях рН все кислотные (способные отдавать Н +) и все основные (способные присоединять Н +) функциональные группы находятся в диссоциированном состоянии.

Поэтому в нейтральной среде аминокислоты, содержащие недиссоциирующий радикал, имеют суммарный нулевой заряд. Аминокислоты, содержащие кислотные функциональные группы, имеют суммарный отрицательный заряд, а аминокислоты, содержащие основные функциональные группы, - положительный заряд (табл. 1-3).

Изменение рН в кислую сторону (т.е. повышение в среде концентрации Н +) приводит к подавлению диссоциации кислотных групп. В сильно кислой среде все аминокислоты приобретают положительный заряд.

Напротив, увеличение концентрации ОН - групп вызывает отщепление Н + от основных функциональных групп, что приводит к уменьшению положительного заряда. В сильно щелочной среде все аминокислоты имеют суммарный отрицательный заряд.

5. Модифицированные аминокислоты,
присутствующие в белках

Непосредственно в синтезе белков организма человека принимают участие только 20 перечисленных аминокислот. Однако в некоторых белках имеются нестандартные модифицированные аминокислоты - производные одной из этих 20 аминокислот. Например, в молекуле коллагена (фибриллярного белка межклеточного матрикса) присутствуют гидроксипроизводные лизина и пролина - 5-гидроксилизин и 4-гидроксипролин.

Модификации аминокислотных остатков осуществляются уже в составе белков, т.е. только


Модифицированные аминокислоты, найденные в составе белков

после окончания их синтеза. Введение дополнительных функциональных групп в структуру аминокислот придаёт белкам свойства,



Схема. Структура полярных заряженных аминокислот в диссоциированной форме

Таблица 1-3. Изменение суммарного заряда аминокислот в зависимости от рН среды



необходимые для выполнения ими специфических функций. Так, γ-карбоксиглутаминовая кислота входит в состав белков, участвующих в свёртывании крови, и две близко лежащие карбоксильные группы в их структуре необходимы для связывания белковых факторов с ионами Са 2+ . Нарушение карбоксилирования глутамата приводит к снижению свёртываемости крови.

Значение гидроксильных групп в составе лизина и пролина описано в разделе 15.

6. Химические реакции, используемые для
обнаружения аминокислот

Способность аминокислот вступать в те или иные химические реакции определяется наличием в их составе функциональных групп. Так как все аминокислоты, входящие в состав белков, содержат у α-углеродного атома амино- и карбоксильную группы, они могут вступать в характерные для всех аминокислот химические реакции. Наличие каких-либо функциональных групп в радикалах индивидуальных аминокислот определяет их способность вступать в специфичные для данных аминокислот реакции.

Нингидриновая реакция на α-аминокислоты

Для обнаружения и количественного определения аминокислот, находящихся в растворе, можно использовать нингидриновую реакцию.

Эта реакция основана на том, что бесцветный нингидрин, реагируя с аминокислотой, конденсируется в виде димера через атом азота, отщепляемый от α-аминогруппы аминокислоты. В результате образуется пигмент красно-фиолетового цвета. Одновременно происходит декарбоксилирование аминокислоты, что приводит к образованию СО 2 и соответствующего альдегида. Нингидриновую реакцию широко используют при изучении первичной структуры белков (см. схему ниже).

Так как интенсивность окраски пропорциональна количеству аминокислот в растворе, её используют для измерения концентрации α-аминокислот.

Нингидриновая реакция, используемая для определения α-аминокислот

Специфические реакции на отдельные аминокислоты

Качественное и количественное определение отдельных аминокислот возможно благодаря наличию в их радикалах особенных функциональных групп.

Аргинин определяют с помощью качественной реакции на гуанидиновую группу (реакция Сакагучи), а цистеин выявляют реакцией Фоля, специфичной на SH-группу данной аминокислоты. Наличие ароматических аминокислот в растворе определяют ксантопротеиновой реакцией (реакция нитрования), а наличие гидроксильной группы в ароматическом кольце тирозина - с помощью реакции Миллона.

Б. Пептидная связь. Строение и биологические свойства пептидов

α-Аминокислоты могут ковалентно связываться друг с другом с помощью пептидных связей. Пептидная связь образуется между а-карбоксильной группой одной аминокислоты и α-аминогруппой другой, т.е. является амидной связью. При этом происходит отщепление молекулы воды (см. схему А).

1. Строение пептида

Количество аминокислот в составе пептидов может сильно варьировать. Пептиды, содержащие до 10 аминокислот, называют олигопептиды Часто в названии таких молекул указывают количество входящих в состав олигопептида аминокислот: трипептид, пентапептид, окгапептид и т.д.

Пептиды, содержащие более 10 аминокислот, называют "полипептиды", а полипептиды, состоящие из более чем 50 аминокислотных остатков, обычно называют белками. Однако эти названия условны, так как в литературе термин "белок" часто употребляют для обозначения полипептида, содержащего менее 50 аминокислотных остатков. Например, гормон глюкагон, состоящий из 29 аминокислот, называют белковым гормоном.

Мономеры аминокислот, входящих в состав белков, называют "аминокислотные остатки". Аминокислотный остаток, имеющий свободную аминогруппу, называется N-концевым и пишется слева, а имеющий свободную α-карбоксильную группу - С-концевым и пишется справа. Пептиды пишутся и читаются с N-конца. Цепь повторяющихся атомов в полипептидной цепи -NH-CH-CO-носит название "пептидный остов" (см. схему Б).

При названии полипептида к сокращённому названию аминокислотных остатков добавляют суффикс -ил, за исключением С-концевой аминокислоты. Например, тетрапептид Сер-Гли-Про-Ала читается как серилглицилпролилаланин.

Пептидная связь, образуемая иминогруппой пролина, отличается от других пептидных связей, так как атом азота пептидной группы связан не с водородом, а с радикалом.

Пептиды различаются по аминокислотному составу, количеству и порядку соединения аминокислот.



Серилглицилпролилаланин



Схема А. Образование дипептида

Схема Б. Строение пептидов

Сер-Гис-Про-Ала и Ала-Про-Гис-Сер - два разных пептида, несмотря на то, что они имеют одинаковые количественный и качественный составы аминокислот.

2. Характеристика пептидной связи

Пептидная связь имеет характеристику частично двойной связи, поэтому она короче, чем остальные связи пептидного остова, и вследствие этого мало подвижна. Электронное строение пептидной связи определяет плоскую жёсткую структуру пептидной группы. Плоскости пептидных групп расположены под углом друг к другу (рис. 1-1).

Связь между α-углеродным атомом и α-аминогруппой или α-карбоксильной группой способна к свободным вращениям (хотя ограничена размером и характером радикалов), что позволяет полипептидной цепи принимать различные конфигурации.

Пептидные связи обычно расположены в транс-конфигурации, т.е. α-углеродные атомы располагаются по разные стороны от пептидной связи. В результате боковые радикалы аминокислот находятся на наиболее удалённом расстоянии друг от друга в пространстве (рис. 1-2).

Пептидные связи очень прочны и самопроизвольно не разрываются при нормальных условиях, существующих в клетках (нейтральная среда, температура тела). В лабораторных условиях гидролиз пептидных связей белков проводят в запаянной ампуле с концентрированной (6 моль/л) соляной кислотой, при температуре более 105 °С, причём полный гидролиз белка до свободных аминокислот проходит примерно за сутки.

В живых организмах пептидные связи в белках разрываются с помощью специальных протеолитических ферментов (от англ, protein - белок, lysis - разрушение), называемых также протеазами, или пептидгидролазами.

Для обнаружения в растворе белков и пептидов, а также для их количественного определения используют биуретовую реакцию (положительный результат для веществ, содержащих в своём составе не менее двух пептидных связей).

3. Биологическая роль пептидов

В организме человека вырабатывается множество пептидов, участвующих в регуляции различных биологических процессов и обладающих высокой физиологической активностью.


Рис. 1-2. Транс-конфигурация пептидных связей. Функциональные группы -СО- и -NH-, образующие пептидные связи, не ионизированы, но полярны, и могут участвовать в образовании водородных связей.

Количество аминокислотных остатков в структуре биологически активных пептидов может варьировать от 3 до 50. К одним из самых "маленьких" пептидов можно отнести ти-реотропин-рилизинг-гормон и глутатион (трипептиды), а также энкефалины, имеющие в своём составе 5 аминокислот. Однако большинство биологически активных пептидов имеет в своём составе более 10 аминокислот, например нейропептид Y (регулятор аппетита) содержит 36 аминокислот, а кортиколиберин - 41 аминокислоту.

Некоторые из пептидов, в частности большинство пептидных гормонов, содержат пептидные связи, образованные а-аминогруппой и а-карбоксильной группой соседних аминокислот. Как правило, они синтезируются из неактивных белковых предшественников, в которых специфические протеолитические ферменты разрушают определённые пептидные связи.

Ангиотензин II - октапептид, образующийся из крупного белка плазмы крови ангиотензиногена

в результате последовательного действия двух протеолитических ферментов.

Первый протеолитический фермент ренин отщепляет от ангиотензиногена с N-конца пептид, содержащий 10 аминокислот, называемый ангиотензином I. Второй протеолитический фермент карбоксидипептидилпептидаза отщепляет от С-конца ангиотензина I 2 аминокислоты, в результате чего образуется биологически активный ангиотензин II, участвующий в регуляции АД и водно-солевого обмена в организме (см. схему А).

Однако в некоторых биологически активных пептидах могут содержаться либо необычные аминокислоты, либо существовать необычные связи между аминокислотами, не встречающиеся в белках.

Пример пептида, содержащего необычную для белков связь между аминокислотами, - трипептид глутатион, построенный из глутамата, цистеина и глицина (см. схему Б).

N-концевая аминокислота глутамат связана со второй аминокислотой цистеином не через α-карбоксильную группу, а через γ-карбоксильную группу его радикала. Глутатион - широко распространённый пептид организма человека. Он может быть использован в окислительно-восстановительных реакциях как донор и акцептор водорода и необходим для работы ряда ферментов.

Функции пептидов зависят от их первичной структуры. Ангиотензин I по структуре очень похож на ангиотензин II (имеет только две дополнительные аминокислоты с С-конца), но при этом не обладает биологической активностью.

Изменение в аминокислотном составе пептидов часто приводит к потере одних и возникновению других биологических свойств. В качестве примера можно рассмотреть структуру и свойства двух пептидных гормонов - окситоцина и вазопрессина.

В гипоталамусе окситоцин и вазопрессин образуются в результате частичного (ограниченного) протеолиза более крупных белковых предшественников. Из гипоталамуса по нервным волокнам эти гормоны внутри секреторных гранул перемещаются в нервные окончания аксонов, находящихся в задней доле гипофиза. После действия специфических стимулов эти гормоны выделяются в кровь (см. схему А на с. 13).



Схема А

Схема Б. Трипептид глутатион (γ-глутамилцистеинилглицин)

Окситоцин и вазопрессин в своей структуре имеют много общего:

  • оба содержат 9 аминокислотных остатков;
  • 7 аминокислотных остатков из 9 идентичны;
  • 2 остатка цистеина соединены дисульфидной связью;
  • на С-конце пептидов α-карбоксильная группа глутамата амидирована.

Несмотря на небольшие отличия в последовательности аминокислот (замены аминокислот в положениях 3 и 8) эти гормоны сильно отличаются по физиологическому действию. Так, окситоцин выделяется в кровь во время кормления ребёнка, вызывает сокращение миоэпи-телиальных клеток протоков молочных желёз и стимулирует выделение молока. Кроме того, окситоцин влияет на гладкую мускулатуру матки во время родов, вызывая её сокращение.

В отличие от окситоцина, основное физиологическое действие вазопрессина - увеличение реабсорбции воды в почках при уменьшении АД или объёма крови (поэтому другое название этого гормона - антидиуретический). Кроме того, вазопрессин вызывает сужение ГМК сосудов.

Интересно отметить, что наличие в положении 8 основной аминокислоты важно для проявления антидиуретической активности, а аминокислоты с гидрофобным радикалом в положении 3 - для сокращения ГМК.

Так как пептиды - мощные регуляторы биологических процессов, их можно использовать как лекарственные препараты. Основное препятствие для терапевтического использования - их быстрое разрушение в организме. Одним из важнейших результатов исследований является не только изучение структуры пептидов, но и получение синтетических аналогов природных пептидов с целенаправленными изменениями в их структуре и функциях.

Например, синтезирован пептид 1-дезамино-8-D-аргинин-вазопрессин (ДАВ), структура которого представлена на схеме Б.

В структуре этого пептида (по сравнению с вазопрессином) нет аминогруппы на N-конце, и вместо L-аргинина в положении 8 стоит D-аргинин. Такой синтетический пептид обладает только антидиуретической активностью и химически устойчив, т.е. при введении в организм вызывает длительную реакцию. Такой искусственный аналог гормона (по сравнению с природным) более эффективен при лечении гормональной недостаточности.

Открытые и изученные в настоящее время пептиды можно разделить на группы по их основному физиологическому действию:

  • пептиды, обладающие гормональной активностью (окситоцин, вазопрессин, рилизинг-гормоны гипоталамуса, меланоцитстимулирующий гормон, глюкагон и др.);


Схема А

Схема Б

  • пептиды, регулирующие процессы пищеварения (гастрин, холецистокинин, вазоинтестиналшый пептид, желудочный ингибирующий пептид и др.);
  • пептиды, регулирующие тонус сосудов и АД (брадикинин, калидин, ангиотензин II);
  • пептиды, регулирующие аппетит (лептин, нейропептид Y, меланоцитстимулирующий гормон, (β-эндорфины);
  • пептиды, обладающие обезболивающим действием (энкефалины и эндорфины и другие опиоидные пептиды). Обезболивающий эффект этих пептидов в сотни раз превосходит анальгезирующий эффект морфина;
  • пептиды, участвующие в регуляции высшей нервной деятельности, в биохимических процессах, связанных с механизмами сна, обучения, памяти, возникновения чувства страха и т.д.

Однако такое деление пептидов крайне условно. Появились данные о том, что многие пептиды обладают широким спектром действия. Так, меланоцитстимулирующий гормон, помимо стимуляции пигментообразования, участвует в регуляции аппетита (вместе с лептином подавляет потребление пищи и является антагонистом нейропептида Y). В то же время β-эндорфины, кроме анальгезирующего эффекта, - синергисты нейропептида Y, т.е. усиливают потребление пищи. Описанный выше вазопрессин, кроме антидиуретического и сосудосуживающего действия, имеет свойство улучшать память.

Лекция № 1765

АМИНОКИСЛОТЫ. ПЕПТИДЫ

  • Методы получения.
  • Химические свойства.
  • Пептиды

  • Лекция № 16

    АМИНОКИСЛОТЫ. ПЕПТИДЫ

    1. Методы получения.
    2. Химические свойства.
    3. Аминокислоты, входящие в состав белков.
    4. Пептиды

    Аминокислоты – гетерофункциональные соединения, содержащие
    карбоксильную и аминогруппы. По взаимному расположению функциональных групп
    различают a -,b -, g — и т.д. аминокислоты.
    Аминокислоты, содержащие аминогруппу на конце цепи, называют
    w -аминокислотами.

    1. Методы получения

    !) Аммонолиз галогензамещенных кислот.

    a -аминокислот из доступных a -галогензамещенных кислот.

    2) Метод Штеккера- Зелинского

    Включает стадии образования аминонитрила при
    взаимодействии альдегида с HCN и NH 3 c последующим гидролизом его в аминокислоту. В качестве
    реагента применяют смесь NaCN и NH
    4 Cl.


    Метод применим для синтеза только a -аминокислот.

    3) Восстановительное аминирование
    оксокислот

    4) Присоединение аммиака к a ,b -непредельным карбоновым кислотам.

    Метод применим для синтеза b -аминокислот.

    5) Из оксимов циклических кетонов
    перегруппировкой Бекмана.

    Метод используется для синтеза w -аминокислот.

    2. Химические
    свойства

    Аминокислоты дают реакции, характерные для карбоксильной
    и аминогрупп, и, кроме того, проявляют специфические свойства, которые
    определяются наличием двух функциональных групп и их взаимным
    расположением.

    2.1. Кислотно-основные
    свойства

    Аминокислоты содержат кислотный и основный
    центры и являются амфотерными соединениями. В кристаллическом состоянии они
    существуют в виде внутренних солей (биполярных ионов), которые образуются в
    результате внутримолекулярного переноса протона от более слабого основного
    центра (СОО — ) к более сильному
    основному центру (NH
    2).

    Ионное строение аминокислот подтверждается их
    физическими свойствами. Аминокислоты – нелетучие кристаллические вещества с
    высокими температурами плавления. Они нерастворимы в неполярных органических
    растворителях и растворимы в воде. Их молекулы обладают большими дипольными
    моментами.

    Форма существования аминокислот в водных
    растворах зависит от рН. В кислых растворах аминокислоты присоединяют протон и
    существуют преимущественно в виде катионов. В щелочной среде биполярный ион
    отдает протон и превращается в анион.


    При некотором значении рН, строго определенном
    для каждой аминокислоты, она существует преимущественно в виде биполярного иона.
    Это значение рН называют изоэлектрической точкой (рI ). В
    изоэлектрической точке аминокислота не имеет заряда и обладает наименьшей
    растворимостью в воде. Катионная форма аминокислоты содержит два кислотных
    центра (COOH и NH
    3 + ) и
    характеризуется двумя константами диссоциации рК а1 и рК а2 .
    Значение рI определяется по уравнению:

    2.2. Реакции по
    аминогруппе

    Дезаминирование

    Аминокислоты содержат первичную аминогруппу и подобно первичным аминам
    взаимодействуют с азотистой кислотой с выделением азота. При этом происходит
    замещение аминогруппы на гидроксильную.

    RCH(NH 2)COOH + HNO 2 ® RCH(OH)COOH + N 2 ­ + H 2 O

    Реакция используется для количественного
    определения аминокислот по объему выделившегося азота (метод Ван-Слайка).

    Алкилирование и
    арилирование

    При взаимодействии аминокислот с избытком
    алкилгалогенида происходит исчерпывающее алкилирование аминогруппы и образуются
    внутренние соли.

    Аминокислоты арилируются 2,4-динитрофторбензолом
    (ДНФБ) в щелочной среде. Реакция протекает как нуклеофильное замещение в
    активированном ароматическом кольце.

    Реакция используется для установления
    аминокислотной последовательности в пептидах.

    Ацилирование

    Аминокислоты взаимодействуют с ангидридами и
    хлорангидридами с образованием N-ацильных производных.


    Реакция используется для защиты аминогруппы в
    синтезе пептидов. Такая защита должна легко сниматься, а амиды, как известно,
    гидролизуются в жестких условиях. При разработке методов синтеза пептидов были
    найдены защитные группы, которые легко удаляются путем гидролиза или
    гидрогенолиза.

    Карбобензоксизащита:


    трет -Бутоксикарбонильная защита
    (БОК-защита).


    Легкость снятия защиты обусловлена устойчивостью
    бензил- и трет -бутил-катионов, которые образуются в качестве
    интермедиатов.

    2.3. Реакции по карбоксильной
    группе

    Декарбоксилирование

    При сухой перегонке в присутствии гидроксида
    бария аминокислоты декарбоксилируются с образованием аминов.

    Этерификация

    Аминокислоты взаимодействуют со спиртами в присутствии газообразного HCl как
    катализатора с образованием сложных эфиров.

    В отличие от самих аминокислот, их сложные эфиры
    – легко летучие соединения и могут быть разделены путем перегонки или
    газожидкостной хроматографии, что используется для анализа и разделения смесей
    аминокислот, полученных при гидролизе белков.

    Получение галогенангидридов и
    ангидридов

    При действии на защищенные по аминогруппе
    аминокислоты галогенидов фосфора или серы образуются хлорангидриды.

    Реакция используется для активации карбоксильной
    группы при нуклеофильном замещении. Чаще для этой цели получают смешанные
    ангидриды, которые являются более селективными ацилирующими реагентами.

    Реакция используется для активации аминогруппы в
    синтезе пептидов.

    2.4. Специфические реакции
    аминокислот

    Реакции с одновременным участием карбоксильной и
    аминогрупп идут, как правило, с образованием продуктов, содержащих
    термодинамически устойчивые 5-ти- и 6-тичленные гетероциклы.

    Комплексообразование

    a -Аминокислоты
    образуют прочные хелатные комплексы с ионами переходных металлов (Cu, Ni, Co, Cr
    и др.).

    Отношение аминокислот к
    нагреванию

    Превращения аминокислот при нагревании зависят от взаимного расположения
    карбоксильной и аминогруппы и определяются возможностью образования
    термодинамически стабильных 5-ти- 6-тичленных циклов

    a -Аминокислоты
    вступают в реакцию межмолекулярного самоацилирования. При этом образуются
    циклические амиды – дикетопиперазины.


    b -Аминокислоты при
    нагревании переходят
    a ,b -непредельные кислоты.

    g — и d -Аминокислот претерпевают
    внутримолекулярное ацилирование с образованием циклических амидов – лактамов
    .

    Нингидриновая реакция

    При взаимодействии a -аминокислот с трикетоном – нингидрином происходит одновременное окислительное
    дезаминирование и декарбоксилирование с образованием альдегида и окрашенного
    продукта конденсации.


    Реакция используется для количественного анализа
    аминокислот методом фотометрии.

    1. a -Аминокислоты,
      входящие в состав белков

    3.1. Строение и
    классификация

    Природные аминокислоты отвечают общей формуле RCH(NH 2 )COOH и отличаются строением радикала R. Формулы и
    тривиальные названия важнейших аминокислот приведены в таблице. Для
    биологического функционирования аминокислот в составе белков определяющим
    является полярность радикала R. По этому признаку аминокислоты разделяют на
    следующие основные группы (см. таблицу).

    Таблица. Важнейшие a -аминокислоты
    RCH(NH 2)COOH


    Формула

    Название

    Обозначение

    pI

    Аминокислоты, содержащие
    неполярный радикал R



    Глицин

    Gly

    5,97


    Аланин

    Ala

    6,0


    Валин

    Val

    5,96


    Лейцин

    Leu

    5,98


    Изолейцин

    Ile

    6,02


    Фенилаланин

    Phe

    5,48


    Триптофан

    Trp

    5,89



    Пролин

    Pro

    6,30


    Метионин

    Met

    5,74


    Цистин

    (Cys) 2

    5,0


    неионогенный радикал R




    Серин

    Ser

    5,68


    Треонин


    5,60


    Гидроксипролин

    Hyp

    5,8


    Аспаргин

    Asn

    5,41


    Глутамин

    Gln

    5,65

    Аминокислоты, содержащие полярный
    положительно заряженный радикал R



    Лизин

    Lys

    9,74


    5-Гидроксилизин

    9,15


    Аргинин

    Arg

    10,76


    Гистидин

    His

    7,59

    Аминокислоты, содержащие полярный
    отрицательно заряженный радикал R



    Аспаргиновая
    кислота


    Asp

    2,77


    Глутаминовая
    кислота


    Gly

    3,22


    Тирозин

    Tyr

    5,66


    Цистеин

    Cys

    5,07

    Аминокислоты, содержащие неполярный радикал
    R.
    Такие группы
    располагаются внутри
    молекулы белка и обуславливают гидрофобные взаимодействия.

    Аминокислоты, содержащие полярный
    неионогенный радикал R.
    Аминокислоты этого типа имеют в составе бокового радикала полярные группы, не
    способные к ионизации в водной среде (спиртовый гидроксил, амидная группа).
    Такие группы могут располагаться как внутри, так и на поверхности молекулы
    белка. Они участвуют в образовании водородных связей с другими полярными
    группами.

    Аминокислоты, содержащие радикал R, способный
    к ионизации в водной среде с образованием положительно или отрицательно
    заряженных групп.
    Такие аминокислоты содержат в боковом радикале
    дополнительный основный или кислотный центр, который в водном растворе может
    соответственно присоединять или отдавать протон.


    В белках ионогенные группы этих аминокислот
    располагаются, как правило, на поверхности молекулы и обуславливают
    электростатические взаимодействия.

    3.2.
    Стереоизомерия.

    Все природные a -аминокислоты (кроме глицина)
    являются хиральными соединениями. По конфигурации хирального центра в положении
    2 аминокислоты относят D- или L-ряду.


    Природные аминокислоты относятся к
    L-ряду.

    Большинство аминокислот содержат один хиральный
    центр и имеют два стереоизомера. Аминокислоты изолейцин, треонин,
    гидроксипролин, 5-гидроксилизин и цистин содержат два хиральных центра и имеют
    (кроме цистина) 4 стереоизомера, из которых только один встречается в составе
    белков.

    Так, из 4-х стереоизомеров треонина в
    природе встречается только (2S,3R)-2-амино-3-гидроксибутановая кислота.

    Использование для построения белков только
    одного вида стереоизомеров имеет важное значение для формирования их
    пространственной структуры и обеспечения биологической активности.

    a -Аминокислоты,
    полученные синтетическим путем, представляют рацемические смеси, которые
    необходимо разделять. Наиболее предпочтительным является ферментативный способ
    разделения с помощью ферментов ацилаз, способных гидролизовать N-ацетильные
    производные только L-
    a -аминокислот. Ферментативное расщепление проводят по
    следующей схеме.

    Сначала рацемическую аминокислоту ацилируют
    уксусным ангидридом:

    Затем рацемическую смесь ацетильных производных
    подвергают ферментативной обработке. При этом гидролизуется ацетильное
    производное только L-аминокислоты:

    Полученная после ферментативного смесь легко
    разделяется, так как свободная L-аминокислота растворяется и в кислотах, и в
    щелочах, а ацилированная – только в щелочах.

    3.3. Кислотно-основные
    свойства.

    По кислотно-основным свойствам аминокислоты
    разделяют на три группы.

    Нейтральные аминокислоты не содержат в
    радикале R дополнительных кислотных или основных центров, способных к ионизации
    в водной среде. В кислой среде они существуют в виде однозарядного катиона и
    являются двухосновными кислотами по Бренстеду. Как видно на примере аланина,
    изоэлектрическая точка у нейтральных аминокислот не равна 7, а лежит в интервале
    5,5 – 6,3.


    pI=1/2(2,34+9,69)=6,01

    Основные аминокислоты содержат в
    радикале R дополнительный основный центр. К ним относятся лизин, гистидин и
    аргинин. В кислой среде они существуют в виде дикатиона и являются трехосновными
    кислотами. Изоэлектрическая точка основных аминокислот, как видно на примере
    лизина, лежит в области рН выше 7.


    pI= 1/2(9,0+10,05)=9,74

    Кислые аминокислоты содержат в
    радикале R дополнительный кислотный центр. К ним относятся аспаргиновая и
    глутаминовая кислоты. В кислой среде они существуют в виде катиона и являются
    трехосновными кислотами. Изоэлектрическая точка этих аминокислот лежит в области
    рН много ниже 7.


    pI= 1/2(2,09+3,86)=2,77

    Тирозин и цистеин содержат в боковых радикалах
    слабые кислотные центры, способные к ионизации при высоких значениях рН.

    Важное значение имеет тот факт, что при
    физиологическом значении рН (~7) ни одна аминокислота не находится в
    изоэлектрической точке. В организме все аминокислоты ионизированы, что
    обеспечивает им хорошую растворимость в воде.

    Различие в кислотно-основных свойствах
    используется для разделения аминокислот методом электрофореза и ионообменной
    хроматографии. При данном значении рН разные аминокислоты могут иметь разный по
    величине и знаку электрический заряд. Например, при рН6 лизин имеет заряд +1 и
    движется к катоду, аспаргиновая кислота имеет заряд –1 и перемещается к аноду, а
    аланин находится в изоэлектрической точке и не перемещается в электрическом поле. Таким образом при рН6 они могут быть
    разделены с помощью электрофореза.

    Для разделения аминокислот методом ионообменной
    хроматографии используют катионообменные смолы (сульфированный полистирол).
    Процесс ведут в кислой среде, когда аминокислоты находятся катионной
    форме.

    Скорость продвижения аминокислот по
    хроматографической колонке зависит от силы их электростатических и гидрофобных
    взаимодействий со смолой. Наиболее прочно связываются со смолой основные
    аминокислоты, имеющие наибольший положительный заряд, наименее прочно – кислые
    аминокислоты. Наибольшим гидрофобным связыванием со смолой обладают аминокислоты
    с неполярными боковыми радикалами, особенно ароматическими. Таким образом,
    порядок элюирования аминокислот следующий. Легче других элюируются кислые
    аминокислоты (Asp и Glu), следом за ними идут аминокислоты, содержащие полярные
    неионогенные группы (Ser, Thr, Asn, Gln), затем из колонки вымываются
    аминокислоты с неполярными боковыми радикалами (Phe, Trp, Ile и др.) и в
    последнюю очередь элюируются основные аминокислоты (His, Lys, Arg).


      3.4. Реакции аминокислот in
      vivo

    Восстановительное аминирование – метод
    синтеза a -аминокислот из a -оксокислот при участии кофермента НАД Н в качестве
    восстанавливающего реагента.


    Трасаминирование основной
    путь биосинтеза аминокислот. При трансаминировании происходит взаимообмен двух
    функциональных групп – аминной и карбонильной между аминокислотой и кетокилотой.
    При этом нужная для организма аминокислота 1 синтезируется из аминокислоты 2,
    имеющейся в клетках в избыточном коичестве. Реакция осуществляется при участии
    ферментов трансаминаз и кофермента пиридоксальфосфата.


    Декарбоксилирование

    Аминокислоты декарбоксилируются под действием
    ферментов декарбоксилаз при участи кофермента пиридоксальфосфата. При этом
    образуются биогенные амины.

    Биогенные амины обладают ярко выраженной
    биологической активностью. Важнейшими из них являются — коламин (предшественник
    в синтезе холина и нейромедиатора ацетилхолина), гистамин (обеспечивает
    аллергические реакции организма), g -аминомасляная кислота (нейромедиатор), адреналин
    (гормон надпочечников, нейромедиатор)

    Дезаминирование

    Неокислительное дезаминирование происходит путем
    отщепления аммиака под действием ферментов с образованием a ,b -непредельных кислот.


    Окислительное дезаминирование происходит
    при участии ферментов оксидаз и кофермента НАД + , который выступает в качестве окислителя. В результате
    выделяется аммиак и образуется соответствующая кетокислота.


    С помощью реакций дезаминирования снижается
    избыток аминокислот в организме.

    4. Пептиды

    Петиды – это полиамиды, построенные из a -аминокислот. По числу аминокислотных остатков в
    молекуле пептида различают дипептиды, трипептиды, тетрапептиды и т.д.
    Пептиды, содержащие до 10 аминокислотных остатков, называют олигопептидами , более 10 аминокислотных остатков – полипептидами .
    Природные полипептиды, включающие более 100 аминокислотных остатков, называют белками
    .

    4.1. Строение
    пептидов

    Формально пептиды можно рассматривать как продукты поликонденсации
    аминокислот.


    Аминокислотные остатки в пептиде связаны
    амидными (пептидными ) связями. Один конец цепи, на котором находится
    аминокислота со свободной аминогруппой, называют N-концом . Другой конец,
    на котором находится аминокислота со свободной карбоксильной группой, называют С-концом . Пептиды принято записывать и называть, начиная с
    N-конца.

    Название пептида строят на основе тривиальных
    названий, входящих в его состав аминокислотных остатков, которые перечисляют,
    начиная с N-конца. При этом в названиях всех аминокислот за исключением
    С-концевой суффикс “ин” заменяют на суффикс “ил”. Для сокращенного обозначения
    пептидов используют трехбуквенные обозначения входящих в его состав
    аминокислот.

    Пептид характеризуется аминокислотным
    составом
    и аминокислотной последовательностью .

    Аминокислотный состав пептида может быть
    установлен путем полного гидролиза пептида (расщепления до аминокислот) с
    последующим качественным и количественным анализом образовавшихся аминокислот
    методом ионобменной хроматографии или ГЖХ-анализом сложных эфиров аминокислот.
    Полный гидролиз пептидов проводят в кислой среде при кипячении их с 6н.
    HCl.

    Одному и тому же аминокислотному составу
    отвечает несколько пептидов. Так, из 2-х разных аминокислот может быть построено
    2 дипептида, из трех разных аминокислот – 6 трипептидов, из n разных аминокислот
    n! пептидов одинакового состава. Например, составу Gly:Ala:Val=1:1:1 отвечают
    следующие 6 трипептидов.

    Gly-Ala-Val Gly- Val-Ala Val-Gly-Ala Val-Ala-Gly Ala-Gly-Val
    Ala-Val-Glu

    Таким образом, для полной характеристики пептида
    необходимо знать его аминокислотный состав и аминокислотную
    последовательность.

    4.2. Определение аминокислотной
    последовательности

    Для определения аминокислотной
    последовательности используют комбинацию двух методов: определение концевых
    аминокислот и частичный гидролиз .

    Определение N-концевых
    аминокислот.

    Метод Сегнера . Пептид обрабатывают 2,4-динитрофтробензолом (ДНФБ), а
    затем полностью гидролизуют. Из гидролизата выделяют и идентифицируют
    ДНФ-производное N-концевой аминокислоты.


    Метод Эдмана состоит во
    взаимодействии N-концевой аминокислоты с фенилизотиоцианатом в щелочной среде.
    При дальнейшей обработке слабой кислотой без нагревания происходит отщепление от
    цепи “меченой” концевой аминокислоты в виде фенилгидантоинового (ФТГ)
    производного.


    Преимущество этого метода состоит в том, что при
    отщеплении N-концевой аминокислоты пептид не разрушается и операцию по
    отщеплению можно повторять. Метод Эдмана используют в автоматическом приборе –
    секвенаторе, с помощью которого можно осуществить 40 – 50 стадий отщепления,
    идентифицируя полученные на каждой стадии ФТГ-производные методом газожидкостной
    хроматографии.

    Частичный гидролиз полипептидов

    При частичном гидролизе пептиды расщепляются с
    образованием более коротких цепей. Частичный гидролиз проводят с помощью
    ферментов, которые гидролизуют пептидные связи избирательно, например, только с
    N-конца (аминопептидазы ) или только с С-конца (карбоксипептидазы ).
    Существуют ферменты, расщепляющие пептидные связи только между определенными
    аминокислотами. Меняя условия гидролиза, можно разбить пептид на различные
    фрагменты, которые перекрываются по составляющим их аминокислотным остаткам.
    Анализ продуктов частичного гидролиза позволяет воссоздать структуру исходного
    пептида. Рассмотрим простейший пример установления структуры трипептида.
    Частичный гидролиз по двум разным направлениям трипептида неизвестного строения
    дает продукты представленные на схеме.

    Единственный трипептид, структура которого не
    противоречит продуктам частичного гидролиза – Gly-Ala-Phe.

    Установление аминокислотной последовательности
    пептидов, содержащих несколько десятков аминокислотных остатков, – более сложная
    задача, которая требует комбинации различных методов.

    4.3. Синтез
    петидов

    Синтез пептида с заданной аминокислотной
    последовательностью – чрезвычайно сложная задача. В простейшем случае синтеза
    дипептида из 2-х разных аминокислот возможно образование 4-х разных
    продуктов.

    В настоящее время разработана стратегия синтеза
    пептидов, основанная на использовании методов активации и защиты функциональных групп на соответствующих этапах синтеза. Процесс синтеза
    дипептида включает следующие стадии:

      1. защита аминогруппы N-концевой
        аминокислоты;
      2. активация карбоксильной группы N-концевой
        аминокислоты;
      3. конденсация модифицированных
        аминокислот
      4. снятие защитных групп


    Таким образом, последовательно присоединяя
    аминокислоты, шаг за шагом наращивают цепь полипептида. Такой синтез очень
    длителен, трудоемок и дает низкий выход конечного продукта. Основные потери
    связаны с необходимостью выделения и очистки продуктов на каждой стадии.

    Этих недостатков лишен используемый в настоящее
    время твердофазный синтез пептидов . На первой стадии защищенная по
    аминогруппе С-концевая аминокислота закрепляется на твердом полимерном носителе
    (полистироле, модифицированном введением групп –CH 2 Cl). После снятия защиты проводят ацилирование
    аминогруппы закрепленной на носителе аминокислоты другой аминокислотой, которая
    содержит активированную карбоксильную и защищенную аминогруппу. После снятия
    защиты проводят следующую стадию ацилирования. Отмывание продукта от примесей
    проводят прямо на носителе и лишь после окончания синтеза полипептид снимают с
    носителя действием бромистоводородной кислоты. Твердофазный синтез
    автоматизирован и проводится с помощью приборов – автоматических
    синтезаторов.

    ;

    Методом твердофазного синтеза получено большое
    количество пептидов, содержащих 50 и более аминокислотных остатков, в том числе
    инсулин (51 аминокислотный остаток) и рибонуклеаза (124 аминокислотных
    остатка).

    Сколько стоит написать твою работу?

    Выберите тип работы Дипломная работа (бакалавр/специалист) Часть дипломной работы Магистерский диплом Курсовая с практикой Курсовая теория Реферат Эссе Контрольная работа Задачи Аттестационная работа (ВАР/ВКР) Бизнес-план Вопросы к экзамену Диплом МВА Дипломная работа (колледж/техникум) Другое Кейсы Лабораторная работа, РГР Он-лайн помощь Отчет о практике Поиск информации Презентация в PowerPoint Реферат для аспирантуры Сопроводительные материалы к диплому Статья Тест Чертежи далее »

    Спасибо, вам отправлено письмо. Проверьте почту .

    Хотите промокод на скидку 15% ?

    Получить смс
    с промокодом

    Успешно!

    ?Сообщите промокод во время разговора с менеджером.
    Промокод можно применить один раз при первом заказе.
    Тип работы промокода - "дипломная работа ".

    Аминокислоты

    Любое соединение, которое содержит одновременно карбоксильную и аминогруппу, является аминокислотой . Однако, чаще этот термин применяется для обозначения карбоновых кислот, аминогруппа которых находится в a-положении к карбоксильной группе.

    Аминокислоты, как правило, входят в состав полимеров - белков . В природе встречается свыше 70 аминокислот, но только 20 играют важную роль в живых организмах. Незаменимыми называются аминокислоты, которые не могут быть синтезированы организмом из веществ, поступающих с пищей, в количествах, достаточных для того, чтобы удовлетворить физиологические потребности организма. Незаменимые аминокислоты приводятся в табл. 1. Для больных фенилкетонурией незаменимой аминокислотой является также тирозин (см. табл. 1).


    Таблица 1

    Незаменимые аминокислоты R-CHNH 2 COOH

    Название (сокращение) R
    изолейцин (ile, ileu)

    CH 3 CH 2 CH(CH) 3 -

    лейцин (leu)

    (CH 3 ) 2 CHCH 2 -

    лизин (lys)

    NH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 -

    метионин (met)

    CH 3 SCH 2 CH 2 -

    фенилаланин (phe)

    C 6 H 5 CH 2 -

    треонин (thr)

    CH 3 CH(OH)-

    триптофан (try)
    валин (val)

    (CH 3 ) 2 CH-

    тирозин (tyr)

    Аминокислоты называют обычно как замещенные соответствующих карбоновых кислот, обозначая положение аминогруппы буквами греческого алфавита. Для простейших аминокислот обычно применяются тривиальные названия (глицин, аланин, изолейцин и т.д.). Изомерия аминокислот связана с расположением функциональных групп и со строением углеводородного скелета. Молекула аминокислоты моет содержать одну или несколько карбоксильных групп и в соответствии с этим аминокислоты различаются по основности. Также в молекуле аминокислоты может находиться разное количество аминогрупп.


    СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ АМИНОКИСЛОТ


    1. Гидролизом белков можно получить около 25 аминокислот, но полученную смесь трудно разделить. Обычно одна или две кислоты получаются в значительно больших количествах, чем остальные, и эти кислоты удается выделить довольно легко – с помощью ионообменных смол.

    2. Из галогензамещенных кислот. Один из наиболее распространенных методов синтеза a -аминокислот заключается в аммонолизе a -галогензамещенной кислоты, которую обычно получают по реакции Геля-Фольгарда-Зелинского:

    Этот метод можно модифицировать, получая a-бромзамещенную кислоту через малоновый эфир:


    Ввести аминогруппу в эфир a-галогензамещенной кислоты можно с помощью фталимида калия (синтез Габриэля ):


    3. Из карбонильных соединений (синтез Штреккера ). Синтез a-аминокислот по Штреккеру состоит в реакции карбонильного соединения со смесью хлорида аммония и цианистого натрия (это усовершенствование метода предложено Н.Д. Зелинским и Г.Л. Стадниковым).

    Реакции присоединения - отщепления с участием аммиака и карбонильного соединения дают имин, который реагирует с цианистым водородом, образуя a-аминонитрил. В результате его гидролиза образуется a -аминокислота.



    Химические свойства аминокислот


    Все a-аминокислоты, кроме глицина, содержат хиральный a -углеродный атом и могут встречаться в виде энантиомеров :


    Было доказано, что почти все природные a-аминокислоты обладают одной и той же относительной конфигурацией при a -углеродном атоме. a -Углеродному атому (-)-серина была условно приписана L -конфигурация, а a -углеродному атому (+)-серина - D -конфигурация. При этом, если проекция a -аминокислоты по Фишеру написана так, что карбоксильная группа расположена сверху, а R - внизу, у L -аминокислоты аминогруппа будет находиться слева, а у D -аминокислоты - справа. Схема Фишера для определения конфигурации аминокислоты применима ко всем a -аминокислотам, обладающим хиральным a -углеродным атомом.


    Из рисунка видно, что L -аминокислота может быть правовращающей (+) или левовращающей (-) в зависимости от природы радикала. Подавляющее большинство a-аминокислот, встречающихся в природе, относится к L -ряду. Их энантиоморфы , т.е. D -аминокислоты, синтезируются только микроорганизмами и называются «неприродными» аминокислотами .

    Согласно номенклатуре (R,S), большинство «природных» или L-аминокислот имеет S-конфигурацию.


    L-Изолейцин и L-треонин, содержащие по два хиральных центра в молекуле, могут быть любыми членами пары диастереомеров в зависимости от конфигурации при b-углеродном атоме. Ниже приводятся правильные абсолютные конфигурации этих аминокислот.


    КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА АМИНОКИСЛОТ


    Аминокислоты - амфотерные вещества, которые могут существовать в виде катионов или анионов. Это свойство объясняется наличием как кислотной (-СООН ), так и основной (- NH 2 ) группы в одной и той же молекуле. В очень кислых растворах NH 2 -группа кислоты протонируется и кислота становится катионом. В сильнощелочных растворах карбоксильная группа аминокислоты депротонируется и кислота превращается в анион.

    В твердом состоянии аминокислоты существуют в виде цвиттер-ионов (биполярных ионов, внутренних солей ). В цвиттер-ионах протон переносится от карбоксильной группы к аминогруппе:

    Если поместить аминокислоту в среду, обладающую проводимостью, и опустить туда пару электродов, то в кислых растворах аминокислота будет мигрировать к катоду, а в щелочных растворах - к аноду. При некотором значении рН, характерном для данной аминокислоты, она не будет передвигаться ни к аноду, ни к катоду, так как каждая молекула находится в виде цвиттер-иона (несет и положительный, и отрицательный заряд). Это значение рН называется изоэлектрической точкой (pI) данной аминокислоты.


    РЕАКЦИИ АМИНОКИСЛОТ


    Большинство реакций, в которые аминокислоты вступают в лабораторных условиях (in vitro ), свойственны всем аминам или карбоновым кислотам.

    1. образование амидов по карбоксильной группе. При реакции карбонильной группы аминокислоты с аминогруппой амина параллельно протекает реакция поликонденсации аминокислоты, приводящей к образованию амидов. Чтобы предотвратить полимеризацию, аминогруппу кислоты блокируют с тем, чтобы в реакцию вступала только аминогруппа амина. С этой целью используют карбобензоксихлорид (карбобензилоксихлорид, бензилхлорформиат), трет -бутоксикарбоксазид и др. Для реакции с амином карбоксильную группу активируют, воздействуя на нее этилхлорформиатом. Защитную группу затем удаляют путем каталитического гидрогенолиза или действием холодного раствора бромистого водорода в уксусной кислоте.


    2. образование амидов по аминогруппе. При ацилировании аминогруппы a-аминокислоты образуется амид.


    Реакция лучше идет в основной среде, так как при этом обеспечивается высокая концентрация свободного амина.

    3. образование сложных эфиров. Карбоксильная группа аминокислоты легко этерифицируется обычными методами. Например, метиловые эфиры получают, пропуская сухой газообразный хлористый водород через раствор аминокислоты в метаноле:


    Аминокислоты способны к поликонденсации, в результате которой образуется полиамид. Полиамиды, состоящие из a-аминокислот, называются пептидами или полипептидами . Амидная связь в таких полимерах называется пептидной связью . Полипептиды с молекулярной массой не меньше 5000 называют белками . В состав белков входит около 25 различных аминокислот. При гидролизе данного белка могут образовываться все эти аминокислоты или некоторые из них в определенных пропорциях, характерных для отдельного белка.

    Уникальная последовательность аминокислотных остатков в цепи, присущая данному белку, называется первичной структурой белка . Особенности скручивания цепей белковых молекул (взаимное расположение фрагментов в пространстве) называются вторичной структурой белков . Полипептидные цепи белков могут соединяться между собой с образованием амидных, дисульфидных, водородных и иных связей за счет боковых цепей аминокислот. В результате этого происходит закручивание спирали в клубок. Эта особенность строения называется третичной структурой белка . Для проявления биологической активности некоторые белки должны сначала образовать макрокомплекс (олигопротеин ), состоящий из нескольких полноценных белковых субъединиц. Четвертичная структура определяет степень ассоциации таких мономеров в биологически активном материале.

    Белки делятся на две большие группы - фибриллярные (отношение длины молекулы к ширине больше 10) и глобулярные (отношение меньше 10). К фибриллярным белкам относится коллаген , наиболее распространенный белок позвоночных; на его долю приходится почти 50% сухого веса хрящей и около 30% твердого вещества кости. В большинстве регуляторных систем растений и животных катализ осуществляется глобулярными белками, которые носят название ферментов .

    Похожие рефераты:

    БЕЛКИ И ПОЛИПЕПТИДЫ Белки играют исключительно важную роль в живой природе. Жизнь немыслима без различных по строению и функциям белков. Белки - это биополимеры сложного строения, мак­ромолекулы (протеины) которых, состоят из остатков аминокислот, соединен­ных между собой амидной (пептидной) связь...

    Строение и уровни укладки белковых молекул, конформация. Характеристика функций белков в организме: структурная, каталитическая, двигательная, транспортная, питательная, защитная, рецепторная, регуляторная. Строение, свойства, виды и реакции аминокислот.

    Понятие аминокислот, их сущность, строение, история открытия, структура, свойства, классификация, назначение и применение. Аммиак, его определение, основные физические и химические свойства, особенности получения, применение и физиологическое действие.

    Сущность влияния присутствия в молекуле различных хромофоров на спектр соединения. Спектры практически важных хромофоров, их общая характеристика, особенности применения и реакции. Зависимость положения максимума поглощения от числа двойных связей.

    Аминокислоты - класс органических соединений, содержащих карбоксильные (-COOH) и аминогруппы (-NH2); обладают свойствами и кислот, и оснований. Участвуют в обмене азотистых веществ всех организмов (исходное соединение при биосинтезе гормонов.

    Существенные: Валин Это третья разветвленная аминокислота, Один из главных компонентов в росте и синтезе тканей тела.Используется для лечения депрессии, так как действует в качестве несильного стимулирующего соединения. Помогает предотвратить неврологические заболевания и лечить множественный склер...

    Лейцин (Leucin - незаменимая разветвленная алифатическая аминокислота. Молекулярная формула или CH CH(CH CH(NH)COOH Молекулярная масса: 131г/моль

    Часть аминокислот подвергается распаду и превращается в конеч­ные продукты: С0 2 , Н 2 0 и NH 3 .

    Распад начинается с реакций, общих для большинства аминокислот. К ним относятся:

    а) декарбоксилирование - отщепление от аминокислот карбок­сильной группы в виде углекислого газа:

    Это превращение аминокислот обычно протекает с очень низкой скоростью и аминов образуется мало. Но некоторые амины, находясь в очень низкой концентрации, обладают высокой биологической активностью и влияют на различные функции организма. Примером такого амина является гистамин, образующийся из аминокислоты гистидина.

    б) дезаминирование - отщепление аминогруппы в виде NH 3 . У че­ловека дезаминирование аминокислот идет окислительным путем:

    Дезаминирование аминокислот также протекает с низкой скоростью. И только одна аминокислота – глутаминовая – дезаминируется с высокой скоростьювследствие наличияв организме активного фермента, вызывающего дезаминирование только этой аминокислоты.

    в) трансаминирование (переамииирование) - реакция между аминокислотами и а-кетокислотами. В ходе этой реакции ее участники обмениваются функциональными группами, в результате чего амино­кислота превращается в а-кетокислоту, а кетокислота становится ами­нокислотой:

    Трансаминированию подвергаются все аминокислоты. В этой реак­ции участвует кофермент - фосфопиридоксаль, для образования кото­рого необходим витамин В 6 - пиридоксин.

    Трансаминирование - это главное превращение аминокислот в ор­ганизме, так как его скорость значительно выше, чем у реакций декарбоксилирования и дезаминирования.

    Трансаминирование выполняет две основные функции:

    а) за счет трансаминирования одни аминокислоты могут превра­щаться в другие. При этом общее количество аминокислот не меняется, но изменяется соотношение между ними. С пищей в организм посту­пают чужеродные белки, у которых аминокислоты находятся в иных пропорциях по сравнению с белками организма. Путем трансаминирования происходит корректировка аминокислотного состава организма.

    б) является составной частью косвенного (непрямого) дезаминирования аминокислот - процесса, с которого начинается распад боль­шинства аминокислот. На первой стадии этого процесса аминокислоты вступают в реакцию трансаминирования с а-кетоглутаровой кислотой (а-кетокислота). Аминокислоты при этом превращаются в а- кетокислоты, а а-кетоглутаровая кислота переходит в глутаминовую кислоту (аминокислота). На второй стадии появившаяся глутаминовая кислота подвергается дезаминированию, от нее отщепляется NH 3 и снова образуется а-кетоглутаровая кислота.

    Итоговое уравнение косвенного дезаминирования совпадает с уравнением прямого дезаминирования. Однако у косвенного дезаминирования скорость значительно выше прямого, что обусловлено высокой активностью ферментов, катализирующих обе стадии этого процесса.



    Отсюда следует, что реакцией, с которой начинается распад аминокислот, является трансаминирование.

    Образовавшиеся а-кетокислоты далее подвергаются глубокому рас­паду и превращаются в конечные продукты С0 2 и Н 2 0. Для каждой из 20 кетокислот (их образуется столько же, сколько имеется видов ами­нокислот) имеются свои специфические пути распада. Однако при рас­паде некоторых аминокислот в качестве промежуточного продукта об­разуется пировиноградная кислота, из которой возможен синтез глюко­зы. Поэтому аминокислоты, из которых возникают такие кетокислоты, получили название глюкогенные. Другие же кетокислоты при своем распаде не образуют пирувата. Промежуточным продуктом у них явля­ется ацетилкофермент А, из которого невозможно получить глюкозу, но зато могут синтезироваться кетоновые тела. Аминокислоты, соот­ветствующие таким кетокислотам, называются кетогенные.

    Второй продукт косвенного дезаминирования аминокислот - амми­ак. Для организма аммиак является высокотоксичным. Поэтому в ор­ганизме имеются молекулярные механизмы его обезвреживания.

    Вопрос49. Обезвреживание аммиака. синтез глутаминовой кислоты (восстановительное аминирование) – взаимодействие α-кетоглутарата с аммиаком. Реакция по сути обратна реакции окислительного дезаминирования, однако в качестве кофермента используется НАДФН. Происходит практически во всех тканях, кроме мышечной, но имеет небольшое значение, т.к. для глутаматдегидрогеназы предпочтительным субстратом является глутаминовая кислота и равновесие реакции сдвинуто в сторону α-кетоглутарата,

    Реакция синтеза глутаминовой кислоты

    синтез глутамина – взаимодействие глутамата с аммиаком. Является главным способом уборки аммиака, наиболее активно происходит в нервной и мышечной тканях, в почках, сетчатке глаза, печени. Реакция протекает в митохондриях.

    Реакция синтеза глутамина

    Образование большого количества глутамина обеспечивает высокие концентрации его в крови (0,5-0,7 ммоль/л).

    Так как глутамин проникает через клеточные мембраны путем облегченной диффузии, то он легко попадает не только в гепатоциты, но и в другие клетки, где есть потребность в аминогруппах . Азот, переносимый глутамином, используется клетками для синтеза пуринового и пиримидинового колец, гуанозинмонофосфата (ГМФ), аспарагина, глюкозамино-6-фосфата (предшественник всех остальных аминосахаров).

    синтез аспарагина – взаимодействие аспартата с аммиаком. Является второстепенным способом уборки аммиака, энергетически невыгоден, т.к. при этом тратятся 2 макроэргические связи,

    Реакция синтеза аспарагина

    синтез карбамоилфосфата в митохондриях печени – реакция является первой в процессе синтеза мочевины , средства для удаления аммиака из организма.

    Вопрос: 49 Обезвреживание аммиака.

    Высокая интенсивность процессов дезаминирования аминокислот в тканях и очень низкий уровень аммиака в крови свидетельствуют о том, что в клетках активно происходит связывание аммиака с образованием нетоксичных соединений, которые выводятся из организма с мочой. Эти реакции можно считать реакциями обезвреживания аммиака. В разных тканях и органах обнаружено несколько типов таких реакций.

    Основной реакцией связывания аммиака, протекающей во всех тканях организма, является

    синтез глутамина под действием глутамин-синтетазы:

    Глутаминсинтетаза локализована в митохондриях клеток, для работы фермента необходим кофактор - ионы Mg 2+ . Глутаминсинтетаза - один из основных регуляторных ферментов обмена аминокислот и аллостерически ингибируется АМФ, глюкозо-6-фосфатом, а также Гли, Ала и Гис.

    Глутамин легко транспортируется через клеточные мембраны путём облегчённой диффузии (для глутамата возможен только активный транспорт) и поступает из тканей в кровь. Основными тканями-поставщикам:и глутамина служат мышцы, мозг и печень. С током крови глутамин транспортируется в кишечник и почки.

    В клетках кишечника под действием фермента глутаминазы происходит гидролитическое освобождение амидного азота в виде аммиака:

    Образовавшийся в реакции глутамат подвергается трансаминированию с пируватом. ос-Аминогруппа глутаминовой кислоты переносится в состав аланина (рис. 9-10). Большие количества аланина поступают из кишечника в кровь воротной вены и поглощаются печенью. Около 5% образовавшегося аммиака удаляется в составе фекалий, небольшая часть через воротную вену попадает в печень, остальные ~90% выводятся почками.

    Рис. 9-10. Метаболизм азота глутамина в кишечнике.

    В почках также происходит гидролиз глутамина под действием глутаминазы с образованием аммиака. Этот процесс является одним из механизмов регуляции кислотно щелочного равновесия в организме и сохранения важнейших катионов для поддержания осмотического давления. Глутаминаза почек значительно индуцируется при ацидозе, образующийся аммиак нейтрализует кислые продукты обмена и в виде аммонийных солей экскретируется с мочой (рис. 9-11). Эта реакция защищает организм от излишней потери ионов Na + и К + , которые также могут использоваться для выведения анионов и утрачиваться. При алкалозе количество глутаминазы в почках снижается.

    В почках образуется и выводится около 0,5 г солей аммония в сутки.

    Высокий уровень глутамина в крови и лёгкость его поступления в клетки обусловливают использование глутамина во многих анаболических процессах. Глутамин - основной донор азота в организме. Амидный азот глутамина используется для синтеза пуриновых и пиримидиновых


    Рис. 9-11. Метаболизм амидного азота глутамина в почках.

    нуклеотидов, аспарагина, аминосахаров и других соединений (рис. 9-12).

    Рис. 9-12. Пути использования глутамина в организме.

    Ещё одной реакцией обезвреживания аммиака в тканях можно считать синтез аспарагина под действием аспарагинсинтетазы.

    Существуют 2 изоформы этого фермента - глутаминзависимая и аммиакзависимая, которые используют разные доноры амидных групп. Первая функционирует в животных клетках, вторая преобладает в бактериальных клетках, но присутствует и у животных. Однако такой путь обезвреживания аммиака в клетках человека используется редко и к тому же требует больших энергетических затрат (энергию двух макроэргических связей), чем синтез глутамина.

    Наиболее значительные количества аммиака обезвреживаются в печени путём синтеза мочевины. В первой реакции процесса аммиак связывается с диоксидом углерода с образованием карбамоилфосфата, при этом затрачиваются 2 молекулы АТФ. Реакция происходит в митохондриях гепатоцитов под действием фермента карбамоилфос-фатсинтетазы I. Карбамоилфосфатсинтетаза II локализована в цитозоле клеток всех тканей и участвует в синтезе гшримидиновых нуклеотидов (см. раздел 10). Карбамоилфосфат затем включается в орнитиновый цикл и используется для синтеза мочевины.

    В мозге и некоторых других органах может протекать восстановительное аминирование α-кетоглутарата под действием глутаматдегидрогеназы, катализирующей обратимую реакцию. Однако этот путь обезвреживания аммиака в тканях используется слабо, так как глутаматдегидрогеназа катализирует преимущественно реакцию дезаминирования глутамата. Хотя, если учитывать последующее образование глутамина, реакция выгодна для клеток, так как способствует связыванию сразу 2 молекул NH 3 .

    Из мышц и кишечника избыток аммиака выводится преимущественно в виде аланина. Этот механизм необходим, так как активность глутаматдегидрогеназы в мышцах невелика и непрямое дезаминирование аминокислот малоэффективно. Поэтому в мышцах существует ещё один путь выведения азота. Образование аланина в этих органах можно представить следующей схемой (см. схему ниже).

    Аминогруппы разных аминокислот посредством реакций трансаминирования переносятся на пируват, основным источником которого служит процесс окисления глюкозы.

    Мышцы выделяют особенно много аланина в силу их большой массы, активного потребления


    Схема

    глюкозы при физической работе, а также потому, что часть энергии они получают за счёт распада аминокислот. Образовавшийся аланин поступает в печень, где подвергается непрямому дезаминированию. Выделившийся аммиак обезвреживается, а пируват включается в глюконеогенез. Глюкоза из печени поступает в ткани и там, в процессе гликолиза, опять окисляется до пирувата (рис. 9-13).

    Образование аланина в мышцах, его перенос в печень и перенос глюкозы, синтезированной в печени, обратно в мышцы составляют глюкозо-аланиновый цикл, работа которого сопряжена с работой глюкозо-лактатного цикла (см. раздел 7).

    Совокупность основных процессов обмена аммиака в организме представлена на рис. 9-14. Доминирующими ферментами в обмене аммиака служат глутаматдегидрогеиаза и глутаминсинтетаза.

    Вопрос 50. Биологическая роль витаминов. Основные причины гиповитаминозов.Биологическая роль- они входят в состав коферментов и простетических групп ферментов, и следовательно используются организмом как строительный материал при синтезе соответствующих небелковых частей ферментов.Гиповитаминоз- специфическое заболевание протекающие в более легкой форме по сравнению в авитаминозами, вызываемым недостаточным содержанием отдельных витаминов в организме.Причины: Экзогенные(связанные с питанием)неправильное приготовление пищи, приготовление пищи с малым кол-вом витаминов, однообразное питание. Эндогенные (связанные с состоянием организма)заболевание ЖКТ и печени, угнетение микрофлоры кишечника, повышенная потребность в витаминах(напр: беременность)

    50. Биологическая роль витаминов, основные причины гиповитаминоза.

    Биологическая роль витаминов.

    Витамины – это органические соединения с низкомолекулярной структурой. Поступают в организм, в основном, с пищей, так как организм их синтезирует в крайне ограниченных количествах.

    Виды витаминов:

    · Водорастворимые витамины (витамины группы В: В 1 , В 2 ,В 6 , В 12 , ВС; С; РР; Р; Н). Эти витамины участвуют в образовании различных коферментов.

    · Жирорастворимые витамины (A 1 , D 2 , D 3 ,К и Е) участвуют в определении и поддержании функциональности субклеточных структур и клеточных мембран.

    При значительном дефиците витаминов все процессы в организме не могут протекать в нормальном режиме, что вызывает нарушения в деятельности органов и их систем.

    Витамин А (ретинол) нужен для поддержания красивой кожи, волос и всех слизистых, нормальной работы зрительной системы. Без него невозможно гармоничное формирование организма в период отрочества.

    · Витамин В 1 (тиамин) координирует углеводный обмен, поставляющий в организм энергию, поддерживает работу нервной, пищеварительной, дыхательной системы.

    · Витамин В 2 (рибофлавин) отвечает за способность клеток к восстановлению, поэтому при его недостатке даже маленькие кожные трещинки заживают с трудом. Незаменима его функция в процессах окисления и синтеза в организме, а также в поддержании функциональности вегетативного отдела нервной системы.

    · Витамин В 6 (пиридоксин) – участник обмена белков и жиров, стимулирующий использование организмом природных антиоксидантов в виде ненасыщенных жирных кислот. Определенная доля этого витамина образуется микрофлорой кишечника.

    · Витамин В 12 (цианокобаламин) принимает важное участие в процессах кроветворения и белковом обмене. Благодаря этому витамину каротин усваивается организмом, переходя в витамин А. Образуется в толстом кишечнике.

    · Витамины группы D участвуют в кальциево-фосфорном обмене, поддержке здоровья эндокринных желез. При недостатке - происходит нарушение образования зубов и костей, поражаются мышцы, ухудшается работа пищеварительной, ССС и НС.

    · Витамин С является важным компонентом окислительно-восстановительных процессов, препятствующим образованию опухолей. Без него не обходятся процессы кроветворения, усвоения железа. Он нужен для поддержки иммунитета.

    · Витамин Е (токоферола ацетат) – природный антиоксидант, поддерживающий репродуктивные функции.

    · Витамин РР – один из основных регуляторов обмена веществ, при недостатке которого большинство тканей и органов подвергаются патологическим изменениям.

    Причины гиповитаминова.

    · Нехватка витамина в рационе, несбалансированное питание

    · Разрушение питательных веществ в содержащей их пище вследствие нарушений условий хранения или в результате температурной или иной кулинарной обработки

    · Действие веществ-антагонистов, которые содержатся в тех или иных продуктах и приводят к разрушению витаминов, нарушению их усвоения (в частности, белок яйца затрудняет усвоение биотина).

    Гиповитаминоз также может быть обусловлен эндогенными (внутренними причинами):

    Генетически обусловленные дефекты ферментных систем, транспортных функций, обеспечивающих всасывание и распределение витаминов.

    Прием некоторых лекарственных препаратов также может вызвать гиповитаминоз.

    Увеличение потребности человека в витаминах(беременность и кормление, периоды повышенной физической и психической нагрузки, интенсивный рост в подростковом и детском возрасте).

    51. В1, В2, В6, РР . Витамин В1.(Тиамин). Используется для синтеза кофермента тиаминдифосфата, необходимого для аэробного распада углеродов. Суточная потребность 2-3мг.Витамин В2.(Рибофлавин). Используется для синтеза коферментов тканевого дыхания-ФАД и ФМН, участвующих в переносе атомов водорода в дыхательной цепи митохондрий. ФАД (флавинадениндинуклеотид) - кофермент, состоящий из двух нуклеотидов соединенных между собой остатками фосфорной кислоты. В состав одного из нуклеотидов входит витамин В2. Совместно в флавиновыми ферментами участвует в переносе атомов водорода в дыхательной цепи митохондрий. ФМН (флавинмононуклеотид) - кофермент, являющийся по строению нуклеотидом, содержащим витамин В2. Совместно с флавиновыми ферментами участвует в переносе атомов водорода в дыхательной цепи митохондрий. Витамин В6. (Пиридоксин). Используется для синтеза кофермента фосфопиридоксаля, участвующего в трансаминировании аминокислот. Суточная потребность 2-3мг. Витамин РР. (Никотинамид). Используется для синтеза коферментов НАД (Никотинамидадениндинуклеотид): необходимого для переноса атомов водорода в дыхательной цепи митохондрий, и НАДФ участвующего в пентозном цикле. Суточная потребность 15-25мг.

    Витамины С и Р.

    Витамин С (Аскорбиновая кислота).

    Биологическая роль. Участвует в окислительно-восстановительных реакциях. Особенно велика роль витамина С в гидроксировании аминокислот пролина и лизина соответственно в оксипролин и оксилизин при синтезе белка коллагена, а также в синтезе гармона надпочечников.

    Цинга.

    Пищевые источники- Цитрусовые, красный перец, смородина, рябина клюква, квашенная капуста, хвоя.

    Суточная потребность- 50-100 мг.

    Витамин Р.

    Витамин проницаемости (рутин)

    Биологическая роль. Совместно в витамином С учувствует в окислительно-восстановительных реакциях, снижает проницаемость стенок кровеносных сосудов, обладает антиоксидантными свойствами.

    Проявление авитаминоза или гиповитаминоза-кровоизлияния

    Пищевые источники- Цитрусовые, гречиха, красный перец, черноплодная рябина, черная смородина

    Суточная потребность- Не установлена.

    Витамины В12 и В6.

    Витамин В12 (Цианокобаламин).

    Биологическая роль-используется для синтеза коферментов,участвующих в переносе метильной группы(-СН3),с последующим включением ее в синтезируемые вещества.

    Проявление авитаминоза или гиповитаминоза- Анемия

    Пищевые источники- Печень, почки, мясо, яйца,сыр. Синтезируется микрофлорой кишечника при условии поступления с пищей кобальта.

    Суточная потребность - 2-3 мкг.

    Витамин В6.

    Пиридоксин

    Биологическая рольиспользуется для синтеза кофермента фосфопиридоксаля, участвующего в трансаминировании аминокислот.

    Проявление авитаминоза или гиповитаминоза - Дерматид

    Пищевые источники- печень, почки, мясо, яичный желток. Синтезируется микрофлорой кишечника.

    Суточная потребность- 2-3 мг.

    Жирорастворимые витамины.

    Витамин А(ретинол)

    Биологическая рольучаствует в восприятии света сетчаткой глаза. Оказывает влияние на барьерную функцию кожи, слизистых оболочек и на проницаемость клеточных мембран.

    Проявление авитаминоза или гиповитаминоза- Ксерофтальмия (сухость роговой оболочки глаза), кератомаляция (разрушение роговой оболочки),сумеречная или «куриная слепота»

    Пищевые источники-Жир печени морских рыб, говяжья и свиная печень, яичный желток, морковь.

    Суточная потребность -2-3 мг.

    Витамин D (Кальциферол)

    Биологическая роль - участвует во всасывании в кишечнике ионов Са, их транспорте кровью и во включении их в состав костной ткани и в процессе окостенения

    Проявление авитаминоза или гиповитаминоза - рахит.

    Пищевые источники: Жир печени морских рыб, сливочное масло, растительные масла,яйца, молоко.

    Суточная потребность - 13-25 мкг для детей и для беременных, 7-12 мкг для взрослых.

    Витамин Е.(токоферол).

    Биологическая роль-является главным антиоксидантом организма, предохраняющим от окисления полиненасыщенные жирные кислоты, входящие в биологические мембраны.

    Проявление авитаминоза или гиповитаминоза: У экспериментальных животных- бесплодие, мышечная дистрофия.

    Пищевые источники- злаки, растительные масла, мясо сливочное масло.

    Суточная потребность-5-10мг.

    Витамин К (Филлюхинон).

    Биологическая роль - участвует в синтезе некоторых факторов свертывания крови(в том числе протромбина)

    Проявление авитаминоза или гиповитаминоза - повышенная кровоточивость

    Пищевые источники- Печень, шпинат, морковь, капуста. Синтезируется микрофлорой кишечника

    Суточная потребность -100 мкг.

    55. Общие механизмы действия гормонов.
    Гормоны – органические вещества, вырабатываются в железах внутренней секреции, поступают с кровью в различные органы и оказывают в них регулирующие влияние на метаболизм и физиологические функции. Синтезируются гормоны в ничтожно малых концентрациях.
    В клетках гормонов, в которых реализуется действия гормонов (органы – мишени), имеются особые белки, называемые рецепторами гормонов. Эти белки обладают способностью специфические связывается только с определёнными гормонами, и поэтому органы – мишени избирательно извлекают из протекающей крови лишь те гормоны, которые необходимы данному органу. Такой механизм позволяет гормонам строго избирательно воздействовать на определённые органы. Рецепторные белки находится либо внутри клеток, либо встроены в клеточную мембрану.
    Для некоторых гормонов (например, для адреналина и глюкагона) таким рецепторам является мембраносвязанный (встроенные в клеточную мембрану) фермент аденилатциклаза. Присоединение гормона к этому ферменту приводит к повышению его каталитической активности. Под действием активированной аденилатциклазы внутри клеток имеющиеся там АТФ превращается циклическую форму АМФ (цАМФ). Образовавшиеся цАМФ непосредственно участвует в регуляция клеточного метаболизма.
    В клетках органов – мишеней содержится ферменты, разрушающие поступающие в них гормоны, а также цАМФ, что ограничивает действие гормонов во времени и предупреждает их накопление.
    Чувствительность рецепторов и активность ферментов, расщепляющих гормоны, может меняться при нарушение метаболизма, изменениях физико-химических параметров организма (температура, кислотность, осмотическое давление) и концентрации важнейших субстратов, возникающих при заболеваниях, а также при выполнение мышечной работы. Следствием этого является усиление или ослабления влияние гормонов на соответствующие органы.
    Внутриклеточные механизмы действия гормонов разнообразны. Но все же можно выделить три главных механизма, присущих большинству гормонов:
    1. Влияют на скорость синтеза ферментов, ускоряя или замедляя его. В результате такого воздействия в органах – мишенях повышается или снижается концентрация определённых ферментов (изменение скорости ферментативных реакций).
    2. Влияют на активность ферментов в органах: в одних случаях они являются активаторами ферментов и повышают скорость ферментативных реакций, в других оказывают ингибирующее свойство и снижают скорость ферментативного процесса.

    3. Влияют на проницаемость клеточных мембран по отношению к определенным химическим соединениям. В результате этого в клетки поступает больше или меньше субстратов для ферментативных реакций, что сказывается на скорости химических процессов.

    По химическому строению делятся на:

    1. Гормоны белковой природы (белки и полипептиды): гормоны гипоталамуса, гормоны гипофиза, кальцитонин щитовидной железы, гормон паращитовидных желез, гормоны поджелудочной железы;

    2. Гормоны - производные аминокислоты тирозина: йодсодержащие гормоны щитовидной железы, гормоны мозгового слоя надпочечников;

    3. Гормоны стероидного строения: гормоны коры надпочечников, гормоны половых желез.
    Синтез и выделение гормонов в кровь находится под контролем НС. При воздействии на организм каких-либо внешних факторов или при возникновении изменений в крови и в различных органах соответствующая информация передаётся по афферентным (чувствительным) нервам в ЦНС. В ответ на полученную информацию в гипоталамусе вырабатываются биологически активные вещества (гормоны гипоталамуса), которые затем поступают в гипофиз и стимулируют или тормозят в нём секрецию так называемых тропных гормонов (гормоны передней доли). Тропные гормоны выделяются из гипофиза в кровь, переносится в железы внутренней секреции и вызывают в них синтез и секрецию соответствующих гормонов, которые далее воздействуют на органы-мишени. Таким образом, в организме имеется единая нервно-гуморальная регуляция.
    Все железы внутренней секреции оказывают друг на друга взаимное влияние. Введение в организм гормонов не только сказывается на функции железы, вырабатывающий вводимый гормон, ну и может оказать негативное воздействие на состояние всей нервной регуляция в целом.

    56. Гормоны гипоталамуса и гипофиза .

    Гипоталамус.

    Либерины (рилизинг факторы)– Химическая природа гормона - белок

    Стимулирует выделение в кровь гормонов передней доли гипофиза.

    Статины (ингибирующие факторы)– Химическая природа гормона- белок

    Тормозят выделения в кровь гормонов передней доли гипофиза.



    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!
    Была ли эта статья полезной?
    Да
    Нет
    Спасибо, за Ваш отзыв!
    Что-то пошло не так и Ваш голос не был учтен.
    Спасибо. Ваше сообщение отправлено
    Нашли в тексте ошибку?
    Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!