аспарагиновая фумаровая кислота
Окислительное дезаминирование «in vivo» идет с участием дегидрогеназ и кофермента НАД+ или НАДФ+ и ведет к образованию токсического NH3, который включается в организме в цикл мочевины.
ф-т + Н2О
R – C – COOH + НАД+ НАДН + Н+ + R – C – COOH R – C – COOH + NH3
окислен. восстан.
–аминокислота форма форма –иминокислота –оксокислота аммиак
Дезаминирование «in vitro» с азотной кислотой (HNO2) используют для количественного определения –аминокислот (метод Ван-Слайка).
R – CH – COOH + HNO2 R – CH – COOH + H2O + N2
–аминокислота –гидроксикислота по количеству N2 судят о
количестве –аминокислоты
Специфические реакции –аминокислот «in vivo». Некоторые –аминокислоты, находясь в составе белков, подвергаются химической модификации, которая связана с изменениями радикала. Чаще всего это окислительные процессы.
А) гидроксилирование – введение в боковой радикал ОН–группы. Например, в молекуле белка коллагена идет гидроксилирование лизинового остатка гидроксилаза
NH2 – CH2 – CH – CH2 – CH2 – + O2 + НАДН + Н+
радикал лизина в молекуле коллагена
NH2 – CH2 – CH – CH2 – CH2 – + НАД+ + Н2О
фрагмент β-гидроксилизина
Б) Обратное окисление тиогрупп лежит в основе ряда окислительно-восстановительных процессов в клетке.
HS – CH2 – CH – COOH S – CH2 – CH – COOH
окисление
HS – CH2 – CH – COOH восстановление S – CH2 – CH – COOH
Цистеин цистин
Превращение цистеина в цистин приводит к образованию дисульфидных мостиков, которые участвуют в формировании третичной структуры белка.
Благодаря легкому окислению тиольных групп, цистеин выполняет защитную функцию при действии на организм окислителей.
В) Карбоксилирование имеет большое значение для свертывания крови. В радикал глутаминовой кислоты белка протромбина вводится СООН–группа. Это приводит к связыванию Са2+ и превращению протромбина в тромбин.
Карбоксилирование + Са2+
–СН2 – СН2 – СОО– – СН2 – СН – СН2 – СН Са2+
радикал глутаминовой фрагмент тромбина
в протромбине
Принципиальный путь биосинтеза катехоламинов.
Катехоламины – представители биогенных аминов, которые образуются в результате метаболизма незаменимой –аминокислоты фенилаланина. К катехоламинам относятся дофамин, норадреналин и адреналин. Как и ацетилхолин, они выполняют роль нейромедиаторов. Адреналин является гормоном надпочечников, а норадреналин и дофамин – его предшественники. Адреналин участвует в регуляции сердечной деятельности и обмена углеводов. При стрессах выделяется в кровь («гормон страха»).
гидроксилаза
– СН2 – СН – СООН НО – – СН2 – СН – СООН
фенилаланин тирозин
гидроксилаза декарбоксилаза
– СН2 – СН – СООН – СН2 – СН2
Достарыңызбен бөлісу: |