ureapoesis

Начало | За нас | обратна връзка
Синтез на урея - е основният неутрализиращо амоняк в oranizme. Урея - крайният продукт на азот се екскретира в урината при хора и бозайници. неговото формиране в черния дроб. През 1932 г. е имало теория за синтез на карбамид, известен като цикъла на Кребс, съгласно която синтеза на карбамид участват 3 аминокиселини - аргинин, орнитин и цитрулин. Освен това, образуването на карбамид Krebs цикъл в срезове на черния дроб при аеробни условия. Схематично, образуването на карбамид от цикъла на Кребс може да бъде представена както следва:

Сумиране реакции урея цикъл води до следното уравнение:
образуване на урея, съгласно посочения цикъл са били потвърдени и е общоприето. Въпреки това, в резултат на цикъла на Кребс претърпя значителни подробности. От горните реакции може да се види, че участват в образуването на карбамид свободен амоняк и въглероден диоксид. В същото време, е известно, че амоняк, като неговото формиране на тъкани, се отделя за да се образува глутамин. Освен това е известно, че трансанимиране реакции, които активно се срещат в различни тъкани, водят до това, че амино страдат разпадане аминокиселини не се отделят като амоняк, и прехвърлени на кето киселина. Естествено възниква въпросът, къде черния дроб се взема амоняк, необходим за синтеза на карбамид? Отговорът на този въпрос, проведено Ратнър и др. проучване показва, че в синтеза на карбамид участва добавяне на свободен амоняк амино група, включена в аминокиселина, по-специално аспарагинова, без да ги разцепване под формата на амоняк. По този начин, последователност синтез на карбамид може да бъде представен от следните реакции:
1) амоняк реагира с въглероден диоксид под влиянието
ензим karbamoilfosfatsintetazy образува karbamoilfosfat
2) реагира с орнитин Karbamoilfosfat Образуваното
цитрулин и фосфат (Катализатор - Орнитин - karbamoilfosfat-
трансфераза)

3), цитрулин взаимодейства с аспарагинова киселина
образование argininsuktsinata:

Argininsuktsinatsintetaza катализира реакцията.
4) се разделя Argininsuktsinat argininsuktsinatliazoy в фумарат
и аргинин:

5) под действието на аргиназата аргинин се отцепва хидролитично на
карбамид и орнитин:


От тези реакции могат да се заключи, че NH2 група, се образува една молекула на карбамид от амоняк и други амино групата на аспарагинова киселина. Ние се заключи, че 50% от аминогрупите на аминокиселини, подложени на трансформация от тялото pereaminirovaiiya (чрез глутаминова киселина) е включен в shavelevouksusnuyu киселина за образуване аспарагинова киселина. амино групата на аспарагинова киселина, както видяхме, се използва директно за синтез на карбамид. Използването на амино киселини (амино) азот за синтез на карбамид се вижда от схема, показваща връзката между синтеза на карбамид и цикъл трикарбоксилна киселина.
Неутрализация на амоняк в тъканите може да се получи чрез синтеза на глутамин и аспарагин. Въпреки това, повечето от NH3 се използва поради синтеза на карбамид.
Exchange сложни протеини
В стомашночревния тракт чрез действието на солна киселина, пепсин, трипсин, и др. Nukleoprotendov ензими разцепват от протеин част и хидролизира до аминокиселини. Простетични групи - нуклеинови киселини - се разграждат в полинуклеотидите от действието на нуклеази. Mononukleotndy частично абсорбира, но най-вече чрез действието на фосфатази и нуклеотидаза разцепва в нейните съставни компонента: азотни бази, пентоза и фосфорна киселина, които са разтворими във вода вещества се абсорбират активно. Фосфорна киселина, фосфорен попълване на запасите в тялото, пентози са включени в процеса на окисление и синтезата на нов NK и азотни основи
претърпи различни трансформации. Така пурин азотна база след деаминиране превръща в ксантин и след това под действието на ксантин оксидаза - за пикочна киселина, която се отделя чрез бъбреците.
Пиримидинови азотни крайни продукти на разпадане
основи са амоняк, СО2 и прости азотни съединения. така
урацил разлага на NH3. СО2 и b- аланин. NH3 и конверсия СО2 пътека
Ние също така се счита, и Ь-аланин участва в синтеза на CoA.
Едновременно с константата на разпадане на клетките се извършва синтеза на нуклеинови киселини. Това е сложен процес, който включва голям брой изходни съединения: пентози, глицин, глутамин, аспарагинова киселина, активната форма на СО2, АТР и подходящ ензим. По време на образуването на синтез първите мононуклеотиди: AMP, GMP, UMP, последното съединение служи като изходен материал за образуването на ТМР и CMP.
За синтеза на NK се нуждаят всички видове нуклеотидни трифосфати, набор от ензими и ДНК на матрицата, които се изграждат нови дъщерни ДНК молекули и РНК молекули.
От многото представители hromoproteidov за човешки хемоглобин има най-голяма стойност, обмена на които ние ще обсъдим.

От храна хемоглобин (Hb) в паузите на храносмилателния тракт надолу на съставните си части - хема и глобин. Глобин хидролизира до аминокиселини, които се абсорбират в кръвта, и хем се окислява до хематин и се екскретира в изпражненията, т.е. екзогенен хем не се използва.
Exchange ендогенен Hb протича много бързо и е свързана с наличието на червените кръвни клетки, които съдържат хемоглобин цяло. Този период е 110 -120 дни, след което червените кръвни клетки се разпадат, процесът продължава активен в черния дроб, далака, костния мозък и др ВЕИ тъкани. Част от raspadaegsya на еритроцити в кръвния поток, като по този начин освобождава от хемоглобин в кръвта хаптоглобин се адсорбира и транспортира до черния дроб, където той се разлага по-горе схема.
Клетките на Hb ВЕИ първоначално окисляват от хем оксигеназа verdoglobina нагоре (зелен). Последно спонтанно (спонтанно) се разделя на неговите съставни части, глобинови, Fe 3+, а останалата част на хем, biliverdin (зелен пигмент). Глобин хидролизира до аминокиселини. Fe3 + се улавя кръв трансферин и доставен на черния дроб, където той се освобождава от транспортер протеин и е депозиран като резерв под формата на феритин (Fe съединение с конкретен протеин). Този комплекс разлага, както е необходимо, Fe отново адсорбира трансферин предаде в клетки, където участва в синтеза на хемоглобин, цитохроми и др ..
Biliverdin се редуцира до билирубин - пигмент жълтеникаво червен цвят, който е неразтворим във вода и силно токсично вещество. Поради това се елиминира бързо от ВЕИ клетки в кръвта, където албумин се адсорбират до образуване на водоразтворим и нетоксичен комплекс, наречен свободен билирубин (косвено). Той е бил транспортиран до черния дроб, където се разтваря и влиза билирубин хепатоцити. Там той реагира с активната форма на глюкуронова киселина (UDFKG) до получаване на моно- и diglyukuronidbilirubina е нетоксичен ivodorastvorimym съединение име свързан билирубин (директно). Свързаният билирубин влиза в жлъчния мехур, част от пигменти жлъчни екскретират в жлъчката в червата, където глюкуронова киселина се отцепва от него. Освободен билирубин изложени на микробни ензими, за да се образува mezobilinogena и след това - stsrkobilinogena които okislyaetsyakislorodom vozduhado stercobilin и екскретира с изпражненията. Малка част mezobilinogena абсорбира в кръвния поток и се доставя от порталната вена на черния дроб, където разцепва до diperrolov (2 пиролови пръстени), които са задържани от черен дроб двигателят все влезе в кръвния поток. По-голямата част от mezobilinogena превърнал sterkobilinogena в долната дебелото черво и се абсорбира в кръвния поток през хемороидалната вените влиза в системната циркулация системата и след това се отделя в урината като уробилиноген се окислява във въздуха urobilin.
Такъв е основният начин obshih условията на разбивка на хемоглобина.
Но винаги изисква определено количество хемоглобин, чийто синтез се извършва, както следва за нормалното функциониране на организма.
