Metabolizmus aminokyselin I

Podobné dokumenty
Metabolizmus aminokyselin II

Metabolizmus aminokyselin II

Metabolismus aminokyselin - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus aminokyselin 2. Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus aminokyselin II. Močovinový cyklus

Biosyntéza a metabolismus bílkovin

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Metabolismus dusíkatých látek

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

Biochemie jater. Eva Samcová

Metabolismus aminokyselin I. Jana Novotná 2. LF UK, Ústav lékařské chemie a klinické biochemie

Metabolismus aminokyselin SOUHRN. Vladimíra Kvasnicová


Metabolismus dusíkatých látek

Obecná struktura a-aminokyselin

Přehled energetického metabolismu

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus mikroorganismů

PROTEINY. Biochemický ústav LF MU (H.P.)

1. Napište strukturní vzorce aminokyselin D a Y a vzorce adenosinu a thyminu

Meziorgánové vztahy metabolismu aminokyselin. Přeměna aminokyselin na odvozené produkty. Jana Novotná

Procvičování aminokyseliny, mastné kyseliny

Citrátový cyklus. Tomáš Kučera.

Metabolismus proteinů a aminokyselin

Intermediární metabolismus - SOUHRN - Vladimíra Kvasnicová

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

Bp1252 Biochemie. #8 Metabolismus živin

Aminokyseliny. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití

Metabolismus proteinů a aminokyselin

Bílkoviny - proteiny

Vztahy v intermediárním

Esenciální Isoleucin Leucin Lysin Methionin Phenylalanin Threonin Tryptofan Valin

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Přeměny proteinů a aminokyselin

Aminokyseliny, proteiny, enzymy

Aminokyseliny a dlouhodobá parenterální výživa. Luboš Sobotka

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (

Biochemie dusíkatých látek při výrobě vína

Proteiny globulární a vláknité a jejich funkce. Metabolismus aminokyselin

14. Detoxikace amoniaku. ornithinový cyklus, odbourání nukleotidů

Struktura proteinů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová

1. Napište strukturní vzorce aminokyselin E a W a vzorce guanosinu a uracilu

Odbourávání a syntéza glukózy

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

NUTRACEUTIKA PROTEINY

Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter.

Obecný metabolismus.

Bílkoviny. Charakteristika a význam Aminokyseliny Peptidy Struktura bílkovin Významné bílkoviny

Proteiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti URČOVÁNÍ PRIMÁRNÍ STRUKTURY BÍLKOVIN

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu:

Energetický metabolizmus buňky

Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny

9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

3.2. Metabolismus bílkovin, peptidů a aminokyselin

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu:

DUM č. 15 v sadě. 22. Ch-1 Biochemie

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu.

Didaktické testy z biochemie 2

Regulace metabolických drah na úrovni buňky. SBT 116 Josef Fontana

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

3. přednáška. Živiny a jejich rozdělení, hlavní živiny, charakteristika a metabolismus bílkovin. Téma přednášky: Cíl přednášky:

Proteiny Genová exprese Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

Přeměna aminokyselin na odvozenéprodukty

AMINOKYSELINY REAKCE

ZÁKLADNÍ SLOŽKY VÝŽIVY - BÍLKOVINY. Bc. Lucie Vlková Nutriční terapeut

Metabolismus lipidů. (pozn. o nerozpustnosti)

Polysacharidy. monosacharidy disacharidy stravitelné PS nestravitelné PS (vláknina) neškrobové PS resistentní škroby Potravinové zdroje

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3

Integrace metabolických drah v organismu. Zdeňka Klusáčková

ÚVOD DO BIOCHEMIE. Dělení : 1)Popisná = složení org., struktura a vlastnosti látek 2)Dynamická = energetické změny

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Glykolýza a neoglukogenese

Biochemie ledvin. (upraveno ze starší verze M. Rovenská: Biochemie ledvin) Tomáš Kučera.

Onemocnění způsobené poruchou metabolizmu fenylalaninu. Martina Hozová

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Aminokyseliny, struktura a vlastnosti bílkovin. doc. Jana Novotná 2 LF UK Ústav lékařské chemie a klinické biochemie

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Aminokyseliny (AA) Bílkoviny

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Struktura aminokyselin, peptidů a bílkovin.

Složky výživy - proteiny. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Názvosloví cukrů, tuků, bílkovin

Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech

AMINOKYSELINY Substituční deriváty karboxylových kyselin ( -COOH, -NH 2 nebo -NH-) Prolin α-iminokyselina

Aminokyseliny. Peptidy. Proteiny.

Aminokyseliny, peptidy, bílkoviny

Obecný metabolismus.

Metabolismus aminokyselin I. Jana Novotná 2. LF UK, Ústav lékařské chemie a klinické biochemie

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty

Tomáš Kuˇ. cera. Ústav lékaˇrské chemie a klinické biochemie 2. lékaˇrská fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

METABOLISMUS SACHARIDŮ

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE. Daniel Nechvátal ::

Regulace metabolizmu lipidů

Trávení a metabolismus

Biochemie nervové soustavy. Pavla Balínová

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Transkript:

Metabolizmus aminokyselin I Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2.LF UK a FN Motol MUDr. Bc. Matej Kohutiar, Ph.D. matej.kohutiar@lfmotol.cuni.cz Praha 2018

snova I. přednáška: Metabolizmus a meziorgánové vztahy aminokyselin Ureosyntetický cyklus Biosyntéza esenciálních aminokyselin II. přednáška: Degradace uhlíkové kostry aminokyselin

Koloběh dusíku v biosféře N 2 nitrifikace + - NH N 4 3 denitrifikace Sloučenina N Amoniak NH 3 x.číslo -III Dusík N 2 0 Dusičnan N 3 V organický dusík

Metabolismus dusíkatých látek proteiny tkání proteiny potravy volné aminokyseliny deriváty aminokyselin amoniak glukogeneogenese C skelety aminokyselin prekurzory mastných kyselin

Trávení proteinů Hydrolýza polypeptidy oligopeptidy aminokyseliny střevní sliznice transport Exo/Endopeptidasy Typ proteázy Enzym Kde ph optimum aspartátové pepsin žaludek 1,3-3 chymosin žaludek 4,8 serinové trypsin duodenum 7,5-8,5 chymotrypsin duodenum 7-8 elastasa duodenum 10 metalopeptidasy karboxypeptidasy tenké střevo 7-8 aminopeptidasy tenké střevo 7-8

Výměna aminokyselin po příjmu potravy VAL GLN GLN ALA BCAA 20 % ALA

Chemické reakce aminokyselin Dekarboxylace Transaminace Deaminace

R H aminokyselina Vznik primárních aminů Biologicky aktivní aminy Hormony neurotransmitery koenzymy Dekarboxylace C 2 Cholin, Ser Fosfatidové kyseliny Amin AmK Význam etanolamin R amin Spermin, spermidin rn, Met spermatogeneze Histamin His Alergické reakce kadaverin Lys Stabilizace RNA putrescin rn Stabilizace RNA β-alanin Asp Pantothenát GABA Glu Neurotransmiter Dopamin Tyr Neurotransmiter Noradrenalin Tyr Neurotransmiter Adrenalin Tyr Neurotransmiter Serotonin 5-H- Trp Neurotransmiter melatonin Trp Hormon

Transaminace H H H H H H R + R + aminokyselina -ketoglutarát -ketokyselina glutamát 2-oxoglutarát (α-ketoglutarát) je častá akceptorová ketokyselina Ala Pyr (alaninaminotransferasa) Asp oxalacetát (aspartátaminotransferasa) NE: Lys, Thr, Pro, Hypro

Transaminace H P 3 - H 3 C N Pyridoxalfosfát (B6) Prostetická skupina Transaminace a dekarboxylace

Transaminace NH + R - P - 3 H 3 C N Pyridoxalfosfát (B6) Prostetická skupina Kofaktor transaminas a dekarboxlas

Transaminace

Deaminace R R H H H + + H 2 + A NH 4 + R + AH 2 H + + H 2 + 2 NH 4 + R + H 2 2 xidační proces oxidační deaminace (oxidasy)

Deaminace H H NAD(P) + NAD(P)H + H + H H NH 4 + Glutamátdehydrogenasa (mitochondriální) Klíčový enzym

Amoniak Katabolizmus: Trávicí enzymy Proteiny z odloučených buněk GIT Svalové proteiny Hemoglobin Intracelulární proteiny Toxicita NH 3 pro CNS Koncentrace roste při poškození jater, nebo při vrozených metabolických vadách V plazmě: 30-50 μmol/l

Acidobazické vlastnosti amoniaku NH 3 + H 2 NH 4+ + H NH 4+ + H 2 NH 3 + H 3 + Sloučenina N x.číslo Amoniak NH 3 -III Dusík N 2 0 xid dusnatý II Dusitan N 2 III Dusičnan N 3 V NH 3 ph pka log NH 7,4 9,25 log NH NH NH NH 3 4 4 3 NH NH 0,014125 71 4 3 4 1,00 0,80 0,60 i Distribuční diagram amoniaku Distribuce NH + 4 ph = 7,4 0,40 0,20 Distribuce NH 3 0,00 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 ph

Způsoby využití dusíku 1. α-kg + NH 4+ + NAD(P)H + H + Glu +H 2 + NADP + glutamátdehydrogenasa 2. Glu + NH 3 + AT P Gln + ADP + P i glutaminsynthetasa 3. NH + 4+ + C 2 + 2 AT P 2ADP + -C--P 2-3 + P i karbamoylfosfátsynthetasa (mitochondrie) 4. Gln + C 2 + 2 ATP +H 2 -C--P 3 2- + P i + 2ADP + Glu karbamoylfosfátsynthetasa (cytosol)

Úloha tkání v transportu dusíku Střevo: Vstřebávání aminokyselin z potravy Zdroj energie: glutamin a asparagin Aminokyseliny jsou uvolňovány do portálního Aminokyseliny jsou uvolňovány do portálního oběhu

Úloha tkání v transportu dusíku Játra: Syntéza jaterních a plasmatických proteinů Katabolizmus aminokyselin (kromě BCAA) Syntéza močoviny amoniak močovina

Úloha tkání v transportu dusíku Ledviny: Zdroj E: glutamin (α-kg+nh 4+ ) Urea/exkrece NH + 4 Pufr GLN amoniak, urea amoniak amoniak močovina

Úloha tkání v transportu dusíku Svaly: Katabolizmus BCAA; Ala a Gln (50 % všech) amoniak, urea GLN amoniak ALA amoniak močovina

Úloha tkání v transportu dusíku amoniak, urea ALA GLN amoniak amoniak močovina

Dusíková bilance NB= N(potrava)-(N U +N F +N pot ) NB + (příjem > ztráty) NB - (příjem < ztráty) Metabolický obrat proteinů: Poločas života/metabolického obratu Krátkodobé (regulační) proteiny Dlouhodobé proteiny Strukturální metabolicky stabilní proteiny

Vliv stresového onemocnění na utilizaci glutaminu BCAA GLN ALA Arg

Exkreční formy dusíku Amonotelní živočichové: amoniak vodní živočichové Urikotelní živočichové: kyselina močová vejcorodí: plazy, ptáci Ureotelní živočichové: močovina placentární savci

Metabolizmus aminokyselin a tvorba močoviny dehrává se v játrech (kompletní enzymatická výbava) I. odstranění aminoskupiny (amoniak, C skelet) II. syntéza močoviny (urey) z amoniaku NH 4+ + HC 3 - + Asp -C- + fumarát + H 2

I. dstranění aminoskupiny R H + H H NAD(P) + NAD(P)H + H + NH 4 + aminokyselina -KG -ketokyselina glutamát -KG xidační deaminace glutamátu v játrech GDH : ATP, NADH GDH + : ADP, NAD +

II. Močovinový cyklus 1. mitochondrie CPS I: HC 3 - + NH4 + 2ATP 2ADP + Pi N H 2 + P H H HN CH 3 N-acetylglutamát

II. Močovinový cyklus 2. Karbamoylfosfát je přenesen na ornitin (TCasa) N H 2 P H + H 2 N ornitin N H 2 H NH citrulin

II. Močovinový cyklus -C translokasa, antiport H 2 N H N H 2 NH H RN CIT H 2 N H N H 2 H RN NH CIT

II. Močovinový cyklus 3. cytosol: arginosukcinátsynthetasa N H 2 NH citrulin H H + aspartát H ATP AMP + PPi H H N H 2 N H NH arginosukcinát

II. Močovinový cyklus 4. cytosol: arginosukcinátlyasa H H N H 2 N H NH arginosukcinát H H NH NH + H arginin fumarát

II. Močovinový cyklus 5. cytosol: arginasa H 2 N RN H N H 2 NH CIT H H NH NH H 2N H NH2 RN N H 2 NH CIT H arginin H 2 N urea H + H 2 N ornitin

Bilance močovinového cyklu 1. NH 4+ + HC 3- + 2 ATP 2ADP + -C--P 2-3 + P i 2. Karbamoylfosfát + RN CIT 3. CIT + ATP + Asp Arg-suc + AMP + Pp i 4. Arg-suc fumarát+ Arg 5. Arg -C- + RN 2 2 2 NH 4+ + HC 3- + 4 ATP (ekv.) -C-

Regulace močovinového cyklu Aktivita je regulována na dvou úrovních: + Hladovění a vysokoproteinová dieta Vysokosacharidová strava, nízkoproteinová dieta Syntéza enzymů v játrech je regulována změnami danými požadavky na aktivitu cyklu Alostericky: N-acetylglutamát (aktivace CPS I) Arg: stimulace N-acetylglutamátsynthasy

Regulace močovinového cyklu N-acetylglutamát (aktivace CPS I) Arg: stimulace N-acetylglutamátsynthasy H H acetyl-coa + + Arg H H HN + + CPS I CH 3

Funkční morfologie jater Vena cava inf.

Detoxikace amoniaku periportální hepatocyt centroacinózní hepatocyt glutaminasa glutaminsynthetasa NH 3 NH 3 GLN GLN urea GLN NH 3 urea GLN

Regulace katabolizmu aminokyselin Exogenní proteiny AMK kortisol + Endogenní proteiny Glukagon + Glukagon kortisol + α-kg AMK GLU urea AMK ketolátky KK Glukagon kortisol + Glukagon kortisol + glukóza GLN

Regulace katabolizmu aminokyselin Exogenní proteiny AMK Endogenní proteiny AMK α-kg GLU urea AMK ketolátky KK Inzulin - Inzulin - glukóza GLN

Biosyntéza neesenciálních aminokyselin

Přehled biosyntézy neesenciálních aminokyselin GLYKLÝZA glukosa glycin 3-fosfoglycerát serin cystein pyruvát alanin acetyl-coa

Přehled biosyntézy neesenciálních aminokyselin citrát asparagin aspartát oxalacetát CITRÁTVÝ CYKLUS 2-oxoglutarát glutamát prolin arginin glutamin

AMK odvozené od intermediátů glykolýzy: SER GLYKLÝZA glukosa P- H H NAD + NADH P- H 3-fosfoglycerát serin Gln pyruvát -KG acetyl-coa H H H P-

AMK odvozené od intermediátů glykolýzy: GLY H GLYKLÝZA glukosa glycin N H 2 glycin 3-fosfoglycerát serin methylen-h 4 -folát pyruvát H 4 -folát H acetyl-coa H serin

AMK odvozené od intermediátů glykolýzy: CYS H H GLYKLÝZA glukosa glycin H serin + HS homocystein 3-fosfoglycerát serin cystein H S H pyruvát cystathionin H H acetyl-coa SH + H cystein homoserin

AMK odvozené od intermediátů glykolýzy: ALA H GLYKLÝZA CH 3 glukosa glycin 3-fosfoglycerát serin cystein Glu/Asp pyruvát -KG/oxalac pyruvát alanin H acetyl-coa CH 3 alanin

Přehled biosyntézy neesenciálních aminokyselin citrát asparagin aspartát oxalacetát CITRÁTVÝ CYKLUS 2-oxoglutarát glutamát prolin arginin glutamin

AMK odvozené od intermediátů citrátového cyklu: H ASP H oxalacetát citrát aspartát oxalacetát CITRÁTVÝ AST CYKLUS 2-oxoglutarát H H aspartát

AMK odvozené od intermediátů citrátového cyklu: H ASN H citrát aspartát asparagin aspartát oxalacetát Gln CITRÁTVÝ ATP asparaginsynthetasa CYKLUS 2-oxoglutarát Glu H asparagin

AMK odvozené od intermediátů citrátového cyklu: H H GLU 2-oxoglutarát citrát NAD(P)H + H + asparagin aspartát oxalacetát NH + 4 CITRÁTVÝ CYKLUS 2-oxoglutarát NAD(P) + H H glutamát glutamin glutamát

AMK odvozené od intermediátů citrátového cyklu: GLN H H citrát glutamát asparagin aspartát oxalacetát ATP CITRÁTVÝ glutaminsyntetáza NH 4 + CYKLUS 2-oxoglutarát ADP + P H glutamát glutamin glutamin

AMK odvozené od intermediátů citrátového cyklu: PR citrát asparagin aspartát oxalacetát H H CITRÁTVÝ CYKLUS 2-oxoglutarát glutamát NADPH glutamát prolin NADP + H glutamát -semialdehyd H N pyrrolin-5-karboxylát NADPH NADP + glutamin H prolin H N

AMK odvozené od intermediátů citrátového cyklu: ARG citrát asparagin aspartát oxalacetát CITRÁTVÝ H CYKLUS 2-oxoglutarát NH NH arginin glutamát prolin arginin glutamin viz ornitinový cyklus + příští přednáška

H Biosyntéza tyrosinu fenylalanin 2 H 4 -biopterin NADPH + H + H 2 H 2 -biopterin NADP + H tyrosin H

Kyselina listová