Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
GEK_1-90_2023.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
19.05.2023
Размер:
664.58 Кб
Скачать

12. Основные метаболические пути расщепления и синтеза липидов.

β-окисление жирных кислот. Связь -окисления с метаболизмом углеводов, энергетический выход окисления жирных кислот.

Два основных пути метаболизма липидов: экзогенный (с пищей) и эндогенный.

β-окисление - метаболический путь окисления жирных кислот до СО2 и воды. Локализация процесса: матрикс митохондрий.

Этапы -окисления:

1. Активация жирной кислоты в цитоплазме (ЖК+HS-KoA= ацил-КоА). Фермент: ацил-КоА-синтетаза.

2. Транспорт ацильной группы в митохондрии с помощью карнитина. Фермент: карнитин-ацилтрансфераза присоединяет ацил-КоА к карнитину. Транслоказа переносит через мембрану. Карнитин отсоединяется и возвращается в ЦП

3. β-окисление жирной кислоты. Окисление ацильного остатка и отщепление ацетил-КоА:

1.Отщепление Н от ацил-КоА; фермент: ацил-коА-дегидрогеназа

2.Гидратация транс-еноил-КоА; Фермент: еноил-КоА-гидратаза

3.Отщепление Н от -гидроксиацил-КоА; фермент: -гидроксиацил-КоА-дегидрогеназа

4.Перенос ацильного остатка на HS-KoA; фермент: ацетил-КоА-ацетилтрансфераза. Образование ацетил-КоА.

Энергетический баланс -окисления: (17*(n/2)-6) АТФ

n – число углеродных атомов в жирной кислоте.

ПРИМЕР: -окисление пальмитиновой кислоты: С16

Энергетический выход -окисления пальмитиновой кислоты – 130 АТФ

Связь -окисления с метаболизмом углеводов: в результате ОВР образуются восстановленные коферменты (НАДН, НАДФН, ФАДН, ФМНН), которые затем могут использоваться как общие для всех метаболических путей доноры водорода.

Функциональная биохимия

13. Биохимические функции эритроцитов. Особенности метаболизма в эритроцитах. Строение гемоглобинов. Транспорт о2 и со2. Кинетика оксигенирования гемоглобина

1. Биохимические функции эритроцитов

Функции эритроцитов: Транспортная: связывание и перенос О2 от легких к тканям с помощью гемоглобина. Транспорт АК, полипептидов, белков, углеводов и др. Защитная: участие в специфическом и неспецифическом иммунитете; в гемостазе, свертывании крови. Регуляторная: рН крови, ионный состав плазмы и водный обмен.

2. Единственно возможный энергетический метаболизм в эритроцитах-гликолиз. Важная особенность анаэробного гликолиза в эритроцитах - присутствие в них фермента бисфосфоглицератмутазы, при которой образуются 2,3-бисфосфоглицерата, который служит для связывания кислорода с гемоглобином.

3. Строение гемоглобинов: состоит из белковой (глобин) и железосодержащей (гем) частей.

Типы гемоглобина: У взрослых – HbА1 (альфа2 бета2 -цепи) и небольшое количество HbA2 (альфа2 дельта2 цепи), Эмбриональные HbP, HbF - альфа2 гамма2, вплоть до рождения доминирует.

Существуют ещё 300 видов Hb: С, Д, Е, Ф, Н, 1, М, О.

Гемоглобин ускоряет транспорт СО2 от тканей к легким.

Для гемоглобина характерна кинетика кооперативного связывания: он связывает максимальное количество О2 в легких и отдает максимальное количество О2 при данных давлениях кислорода в периферических тканях.

Гемоглобин не только переносит кислород от легких к периферическим тканям, но и ускоряет транспорт СО2 от тканей к легким.

Гемоглобин связывает СО2 сразу после освобождения кислорода.

В эритроцитах происходит образование угольной кислоты, которая диссоциирует на НСО3и Н+. Гемоглобин связывает два Н+ на каждые 4 освободившиеся молекулы кислорода. В легких идет обратный процесс. Высвобождающиеся протоны связываются с бикарбонат- ионом с образованием угольной кислоты, которая под превращается в СО2 и воду.