Обмен индивидуальных аминокислот презентация

Содержание

Слайд 2

«Велосипед Кребса»

«Велосипед Кребса»

Слайд 3

Обмен ароматических аминокислот Йодтиронины гидроксилаза фенилаланин тирозин ДОФА меланин фенилпируват

Обмен ароматических аминокислот

Йодтиронины
гидроксилаза
фенилаланин тирозин ДОФА меланин
фенилпируват

гидроксифенил- катехоламины
пируват (А, НА, ДА)
фениллактат гомогентизиновая
кислота
фумарат ацетоацетат
Слайд 4

Синтез креатина NH2 C=NH NH (CH2)3 COOH CHNH2 + NH2

Синтез креатина

NH2

C=NH

NH

(CH2)3

COOH

CHNH2

+

NH2

CH2

COOH

NH2

(CH2)3

COOH

CHNH2

NH2

C=NH

NH

CH2

COOH

+

Глицинамидино- трансфераза

Аргинин

Глицин

Орнитин

Гликоциамин

В почках:

Слайд 5

Синтез креатина В печени: NH2 C=NH NH CH2 COOH Гликоциамин

Синтез креатина

В печени:

NH2

C=NH

NH

CH2

COOH

Гликоциамин

Метилтрансфераза

S-AM

S-АГ

NH2

C=NH

N - CH3

CH2

COOH

Креатин

Слайд 6

Синтез креатина В мышцах: NH2 C=NH N - CH3 CH2

Синтез креатина

В мышцах:

NH2

C=NH

N - CH3

CH2

COOH

Креатин

+

АТФ

Креатинфосфат

NH ~ PO3H2

C=NH

N - CH3

CH2

COOH

+

АДФ

Креатинкиназа

В покоящейся мышце

В

работающей мышце
Слайд 7

Метаболизм креатинфосфата Креатинфосфат NH ~ PO3H2 C=NH N - CH3

Метаболизм креатинфосфата

Креатинфосфат

NH ~ PO3H2

C=NH

N - CH3

CH2

COOH

- H3PO4

H
N

C=NH

N - CH3

CH2

C
O

Креатинин

Слайд 8

Диагностическое значение: 1. Определение содержания креатина и креатинина в крови

Диагностическое значение:

1. Определение содержания креатина и креатинина в крови и моче

используется для характеристики:
а) интенсивности работы мышц в спортивной медицине
б) для диагностики заболеваний почек:
Креатинин мочи
Клиренс = ------------------------- х диурез (мин)
Креатинин крови
В норме равен 80-120 мл/мин
Слайд 9

Диагностическое значение: 2. Определение активности креатинкиназы и ее изоферментов в

Диагностическое значение:


2. Определение активности креатинкиназы и ее изоферментов в крови

используется для диагностики инфаркта миокарда, миопатий, мышечных дистрофий и др.
Слайд 10

Серин и глицин превращаются друг в друга

Серин и глицин превращаются друг в друга

Слайд 11

Обмен серина и глицина

Обмен серина и глицина

Слайд 12

Пути использования серина и глицина

Пути использования серина и глицина

Слайд 13

Функции глицина 1. Необходим для образования пуриновых и пиримидиновых азотистых

Функции глицина

1. Необходим для образования
пуриновых и пиримидиновых азотистых оснований
порфиринов
серина
креатина
глутатиона
2. Входит

в состав парных желчных кислот
3. Участвует в обезвреживании бензойной кислоты с образованием гиппуровой кислоты
Слайд 14

Функции метионина 1. Является донором метильной группы в реакциях метилирования

Функции метионина

1. Является донором метильной группы в реакциях метилирования в синтезе


ацетилхолина
адреналина
тимина
холина
креатина
Слайд 15

Функции метионина 2. Участвует в обезвреживании чужеродных соединений, включая лекарственные

Функции метионина

2. Участвует в обезвреживании чужеродных соединений, включая лекарственные препараты
3. Является

источником серы для синтеза цистеина
Слайд 16

Пути использования цистеина

Пути использования цистеина 

Слайд 17

Функции цистеина Необходим для образования меркаптоэтиламина, входящего в состав НS-КоА Входит в состав глутатиона

Функции цистеина

Необходим для образования меркаптоэтиламина, входящего в состав НS-КоА
Входит в состав

глутатиона
Слайд 18

Функции цистеина Необходим для функционирования активных центров ферментов Окисляется в

Функции цистеина

Необходим для функционирования активных центров ферментов
Окисляется в цистеиновую кислоту, из

которой образуется таурин
- медиатор
- антиоксидант
- компонент парных желчных кислот
Слайд 19

Этапы катаболизма нуклеопротеидов Нуклеопротеиды HCL Пепсин Белки Пептидазы Аминокислоты Нуклеиновые

Этапы катаболизма нуклеопротеидов

Нуклеопротеиды

HCL

Пепсин

Белки

Пептидазы

Аминокислоты

Нуклеиновые кислоты

Нуклеазы

Нуклеотиды

Нуклеотидазы,
Неспецифические фосфатазы

Нуклеозиды

Нуклеозидазы

Азотистые основания

Пентозы

Слайд 20

Катаболизм пиримидиновых азотистых оснований Цитозин Урацил β - аланин Дезаминаза

Катаболизм пиримидиновых азотистых оснований

Цитозин

Урацил

β - аланин

Дезаминаза

Слайд 21

Катаболизм пиримидиновых азотистых оснований Тимин β – аминоизомасляная кислота

Катаболизм пиримидиновых азотистых оснований

Тимин

β – аминоизомасляная кислота

Слайд 22

Катаболизм пуриновых азотистых оснований Н2О2 Ксантиноксидаза Н2О2 Ксантиноксидаза Аденин Гипоксантин Ксантин Мочевая кислота Гуанин Гуаназа НОН

Катаболизм пуриновых азотистых оснований

Н2О2

Ксантиноксидаза

Н2О2

Ксантиноксидаза

Аденин

Гипоксантин

Ксантин

Мочевая кислота

Гуанин

Гуаназа

НОН

Слайд 23

Подагра

Подагра

Слайд 24

Подагра Внутрикостные отложения уратов Длительно существующий тофус привел к значительной деструкции

Подагра

Внутрикостные отложения уратов

Длительно существующий тофус привел к значительной деструкции

Слайд 25

Подагра Множественные тофусы результат длительной не леченной подагры Острый артрит первого плюснефалангового сустава

Подагра

Множественные тофусы результат длительной не леченной подагры

Острый артрит первого плюснефалангового сустава


Слайд 26

Подагрический тофус

Подагрический тофус

Слайд 27

Синтез пуриновых нуклеотидов Киназа АТФ АМФ Рибозо-5-фосфат 5-фосфорибозил-1-пирофосфат Биосинтез азотистых

Синтез пуриновых нуклеотидов

Киназа

АТФ АМФ

Рибозо-5-фосфат

5-фосфорибозил-1-пирофосфат

Биосинтез азотистых оснований происходит на 5-фосфорибозил-1-пирофосфате.
Для синтеза пуринового

скелета нужны фрагменты разных соединений

Аспарагиновая кислота
2,8. Формил ТГФК
3,9 Глутамин
4,5,7. Глицин
6. СО2

Слайд 28

Инозиновая кислота На синтез затрачивается 6 АТФ АМФ ГМФ

Инозиновая кислота

На синтез затрачивается 6 АТФ

АМФ

ГМФ

Слайд 29

Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов Р Карбомоилфосфат с II Аспартат

Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов

Р

Карбомоилфосфат

с

II

Аспартат

Слайд 30

III -H2O IV НАД+ НАДН2 Карбамоиласпартат Дигидроортовая кислота Оротат с 5-фосфорибозил-1-пирофосфат V - пирофосфат

III

-H2O

IV

НАД+ НАДН2

Карбамоиласпартат

Дигидроортовая кислота

Оротат

с

5-фосфорибозил-1-пирофосфат

V

- пирофосфат

Слайд 31

VI -CO2 ЦМФ ТМФ Метилирование урацила Аминирование урацила Оротидиловая кислота УМФ

VI

-CO2

ЦМФ

ТМФ

Метилирование
урацила

Аминирование
урацила

Оротидиловая кислота

УМФ

Слайд 32

Взаимосвязь между углеводным и липидным обменом Углеводы Глюкозо-6-Ф ГНГ ДОАФ

Взаимосвязь между углеводным и липидным обменом

Углеводы

Глюкозо-6-Ф

ГНГ

ДОАФ

Пируват

АцетилКоА

ПФП

НАДФН2

Глицерин

Липиды

Триглицерины

α-глицерофосфат

β – окисление жирных кислот

Жирные

к-ты

Гликолиз

Рибозо-5-Ф

синтез жирных к-т

Слайд 33

Взаимосвязь между белковым и углеводным обменом Белки Аланин Аспартат Глутамат

Взаимосвязь между белковым и углеводным обменом

Белки

Аланин

Аспартат

Глутамат

Пируват

Переаминирование

Гликолиз

ГНГ

ГНГ

Углеводы

Переаминирование

Переаминирование

Оксалоацетат

Цикл Кребса

α-кетоглутарат

Глюкозо-6-Ф

Слайд 34

Взаимосвязь между белковым и липидным обменом Белки Аминокислоты Кетогенные Смешанные

Взаимосвязь между белковым и липидным обменом

Белки

Аминокислоты

Кетогенные
Смешанные

Липиды

Кетоновые тела

Триглицериды

Гликогенные
Смешанные

Сфингозин

Холин

Фосфолипиды

Гликолипиды

Серин + С16 (Пальмит. к-та)

Глюкозо-6-Ф

Слайд 35

Взаимосвязь обмена белковВзаимосвязь обмена белков, жировВзаимосвязь обмена белков, жиров и углеводов.

Взаимосвязь обмена белковВзаимосвязь обмена белков, жировВзаимосвязь обмена белков, жиров и углеводов.

Слайд 36

«Велосипед Кребса» (The "Krebs bicycle")

«Велосипед Кребса» (The "Krebs bicycle")

Слайд 37

Взаимосвязь между циклом лактат-глюкоза (цикл Кори) и циклом аланин-глюкоза.

Взаимосвязь между циклом лактат-глюкоза (цикл Кори) и циклом аланин-глюкоза.

Имя файла: Обмен-индивидуальных-аминокислот.pptx
Количество просмотров: 130
Количество скачиваний: 0