Přeměna aminokyselin na odvozenéprodukty

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

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová

VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

Metabolismus aminokyselin - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová

Biochemie nervové soustavy. Pavla Balínová

Přehled energetického metabolismu

Metabolizmus aminokyselin I

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

Procvičování aminokyseliny, mastné kyseliny

EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY

9. Léčiva CNS - úvod (1)

Energetický metabolizmus buňky

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

NUTRACEUTIKA PROTEINY

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (

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

Tereza Páková, Michaela Kolářová

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Regulace metabolizmu lipidů

Metabolismus aminokyselin II. Močovinový cyklus

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

Obecný metabolismus.

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Struktura a funkce biomakromolekul

Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození

Proteiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I.

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

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

Diabetes mellitus. úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu. Metabolismus glukosy. Insulin (5733 kda)

Metabolismus aminokyselin 2. Vladimíra Kvasnicová

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

Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/

Mechanismy hormonální regulace metabolismu. Vladimíra Kvasnicová

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

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

Vztahy v intermediárním

Obecná struktura a-aminokyselin

Zdroj: NADLEDVINY. a jejich detoxikace. MUDr. Josef Jonáš. Joalis s.r.o. Všechna práva vyhrazena

1. ZÁKLADY NEUROBIOLOGY A NEUROCHEMIE Zdeněk Fišar 1.1 Neurony 1.2 Glie 1.3 Membrány Struktura a funkce Složení biomembrán 1.3.

AUTONOMNÍ (VEGETATIVNÍ) NERVOVÝ SYSTÉM

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

vysoká schopnost regenerace (ze zachovalých buněk)

Respirace. (buněčné dýchání) O 2. Fotosyntéza Dýchání. Energie záření teplo BIOMASA CO 2 (-COO - ) = -COOH -CHO -CH 2 OH -CH 3

Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie Napište vzorce aminokyselin Q a K

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

Biochemie kosti. Anatomie kosti. Kostní buňky. Podpůrná funkce. Udržování homeostasy minerálů. Sídlo krvetvorného systému

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

Biochemie jater. Eva Samcová

Intermediární metabolismus - SOUHRN - Vladimíra Kvasnicová

Eva Benešová. Dýchací řetězec

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Aminokyseliny. VY_32_INOVACE_Ch0201. Seminář z chemie.

AMINOKYSELINY REAKCE

Jak na mozek, aby fungoval aneb. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Farmakologie vegetativního nervového systému. Receptory sympatiku a parasympatiku a možnosti jejich ovlivnění.

PŘENOS SIGNÁLU DO BUŇKY, MEMBRÁNOVÉ RECEPTORY

9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy

Metabolizmus aminokyselin II

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

Metabolismus pentóz, glykogenu, fruktózy a galaktózy. Alice Skoumalová

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci soustavy

Integrace metabolických drah v organismu. Zdeňka Klusáčková

Léčiva ovlivňující dopaminergní, serotonergní a histaminový systém + opakování na zápočet

Metabolismus proteinů a aminokyselin

AMPK AMP) Tomáš Kuc era. Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek

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

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Komplementový systém a nespecifická imunita. Jana Novotná Ústav lékařské chemie a biochemie 2 LF UK

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Metabolismus lipidů - odbourávání. VY_32_INOVACE_Ch0212

MUDr Zdeněk Pospíšil

ŘÍZENÍ ORGANISMU. Přírodopis VIII.

Co jsou aminokyseliny

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

Struktura proteinů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová

Síra. Deficience síry: řepka. - 0,2-0,5% SH, nedostatek při poklesu obsahu síranů pod 0,01% SH

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová

Chemie 2018 CAUS strana 1 (celkem 5)

fce jater: (chem. továrna, jako 1. dostává všechny látky vstřebané GIT) METABOLICKÁ (jsou metabolicky nejaktivnější tkání v těle)

Odbourávání a syntéza glukózy

Vážení reprezentanti, dovolte, abychom Vám představili nové produkty uvedené na BUSINESS DAY

Biotransformace Vylučování

Bílkoviny - proteiny

Metabolismus xenobiotik. Vladimíra Kvasnicová

Abiotický stres - sucho

Aminokyseliny. V této přednášce byly použity materiály z prezentací. Mgr. Mirky Rovenské, PhD Doc. RNDr. Jany Novotné, CSc. oběma srdečně děkuji

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

Protinádorová imunita. Jiří Jelínek

METABOLISMUS NIKOTINU U ČLOVĚKA

Nervová soustává č love ká, neuron r es ení

Transkript:

Přeměna aminokyselin na odvozenéprodukty

Glycin Biosyntéza hemu, purinu a kreatinu Syntéza hemu α-dusík a uhlík glycinu jsou zabudovány do pyrrolového jádra, součásti porfyrinu (prostetická skupina hemu). 1. Kondenzace glycinu a sukcinyl-coa, za přítomnosti δ- aminolevulátsyntázy (ALA syntáza) v mitochondrii.

2. Transport δ-aminolevulové kyselina (ALA) do cytosolu. 3. ALA dehydratasa dimerizuje dvě molekuly ALA na porfobilinogen Převzato z: http://www.rpi.edu/dept/bcbp/molbiochem/mbweb/mb2/part1/heme.htm

Převzato z: http://www.rpi.edu/dept/bcbp/molbiochem/mbweb/mb2/part1/heme.htm Glycin - součást purinu Převzato z učebnice: D. L. Nelson, M. M. Cox: Lehninger Principle of Biochemistry. Fourt Deition.

Syntéza kreatinu v játrech. 1. V ledvinách vzniká guanidinoctová kyselina z argininu a glycinu. 2. Methylace guanidinoctové kyseliny S-adenosyl-methionionem v játrech na kreatin. 3. Na kreatin je převeden fosfát za vzniku kreatinfosfátu (reakce je reverzibilní). Kreatinfosfát (vysokoenergetický fosfát). Přechod na kreatin při vysoké potřebě energie (cvičení), předání fosfátu na ADP, vznik ATP Kreatin a kreatinfosfát se nacházejí ve svalech, mozku a v krvi. Produkce kreatininu je úměrná svalové hmotě. Vylučován ledvinami, hladina exkrece (clearence) se používá pro měření renální funkce. Glycin Syntéza kreatinu a kreatininu

Glutathion je reduktant 1. Konjugace s léky, (stávají se rozpustné ve vodě). 2. Účast na transportu aminokyselin přes buněčnou membránu (cyklus γ-glutamylu). 3. Kofaktor některých enzymatických reakcí. 4. Pomáhá při novém uspořádání disulfidických vazeb proteinů. 5. Součást glutathionperoxidázy Glycin Syntéza glutathionu Glu Cys Gly Oxidovaná forma Sulfhydrylová skupina GSH redukuje peroxidy vzniklé během transportu kyslíku. Oxidovaná forma glutathiondisulfid (GSSG). (glutathionreduktáza + NADPH redukce GSSG na dva GSH). Převzato z http://www.rpi.edu/dept/bcbp/molbiochem/mbweb/mb2/part1/heme.htm

Biologicky aktivní aminy vznikají z aminokyselin dekarboxylací Katecholaminy Dopamin, adrenalin a noradrenalin γ-aminomáselná kyselina (GABA) Serotonin, melatonin Polyaminy NO

Syntéza katecholaminů z tyrosinu dopamin, adrenalin, noradrenalin Tyrosin nevyužitý pro syntézu proteinů se přemňuje na katecholaminy. Katecholaminy* jako neurotransmitery působení na a a β- adrenergní receptory (účinky na hladký sval, myokard, lipolýzu, glukoneogenezi). Lokalizace syntézy: dřeň nadledvin (A) neurony sekretující katecholaminy (A, NA). Katecholaminy jsou skladovány ve vesikulech a jsou vázány na ATP a protein chromatin A. *Katechol = dihydroxybenzen

Odbouránání katecholaminů katechol-o-methyltransferasa (COMT), monoaminooxidasa (MAO) Aerobní deaminace vzniká H 2 O 2, NH 3 MAO vázaná na vnější stranu vnější mitochondriální membrány Inhibitory MAO - antidepresiva

Odbourávání katecholaminů

Léčba Parkinsonovy choroby

γ-aminomáselná kyselina (GABA) Inhibiční neurotransmiter v míše a mozkovém kmeni (synapse, specifické receptory), hlavní regulace svalového tonu. Receptory chloridové kanály GABA tok Cl - do buňky nebo K + z buňky hyperpolarizace Snížená produkce GABA vede k epileptickým záchvatům. Analoga GABA se používají jako antiepileptika. (hladinu GABA lze zvýšit podáním inhibitorů enzymu GABA aminotransferázy). Odbourání GABA semialdehyd sukcinátu sukcinát Krebsův cyklus

Tryptofan prekurzor serotoninu a melatoninu Serotonin: Vysoká koncentrace v trombocytech, gastrointestinálním traktu, mozkových neuronech. Ovliňuje tonus svalů, podpora kontrakce hladkého svalu (kontrakce hl. sval. buněk cév při krvácení) neurotransmiter - podílí se na vzniku nálad, emocí, ovlivnění paměti, bolesti, spánku, chuti k jídlu. Nedostatek způsobuje snížení přenosu nervových vzruchů. (antidepresiva inhibují zpětné vychytávání serotoninu, prodlužují účinek serotoninu). Serotonin působí přes specifické receptory (identifikovány a klonovány byly receptory 5HT 1-5HT 7. Většina receptů je spojena s G-proteinem, ovlivňují adenylátcyklázu nebo fosfolypázu C g. 5HT 3 je třída receptorů jsou iontové kanály). K některým receptorům mají vysokou afinitu antidepresiva - Prozac. Převzato z článku: http://www.vesmir.cz/clanek.php3?cid=3581

Důležitá role v udržování normálního biorytmu organizmu, zejména cyklu spaní a bdění. Produkován epifýzou hlavně během spánku. Produkce probíhá cyklicky. Působí přes vysokoafinitní receptory spojeny s G-proteiny. (Učlověka byly nalezeny jak v mozku v suprachiazmatických jádrech, tak i v podvěsku mozkovém, ledvinách a ve střevě, u zvířat také v sítnici a v cévách). Má regenerační a antioxidační účinky (omezuje riziko vzniku rakoviny) a má významnou roli v procesu stárnutí buněk a orgánů.

Histamin Vznik dekarboxylací histidinu. Řada fyziologických funkcí (celkem 23): v imunitních reakcích, účinky na vasodilataci, bronchokonstrikci, aktivuje hladké svalové buňky, imunologické funkce po stimulaci IgE protilátkami (vazba alergenu) degranulace vylití His Nejvíce His produkují žírné buňky a bílé krvinky basofily. Vazba na specifické receptory H1 H4, spojené s aktivitou G proteinů Další fyziologické funkce: - regulace spánku (inhibice receptorů vyvolá spánek) - stimulace sekrece HCl v žaludku - kontrola mechanismů ukládání vzpomínek a učení - Kontrola funkce erekce a libida Strukturální analog Cimetidin se používá k léčbě duodenálního vředu.

Karnosin, homokarnosin, anserin Karnosin - dipeptid β-alaninu a histidinu (karnosinsyntasa). kosterní sval (vysoká hladina u sprinterů), srdeční sval, mozek, játra, ledviny. Aktivuje myosinovou ATPasu. Vychytává kyslíkové radikály (ROS) snížení: - oxidace proteinů, - lipoperoxidace, - neenzymatické glykace (stárnutí). - inhibice vzniku a růstu agregátů β- amyloidních peptidů (Alzheimerova choroba). - neurotransmiter Homokarnosin dipeptid GABA a histidinu, v CNS pravděpodobně prekurzor pro GABA Anserin n-methylkarnosin kosterní svaly ptáků a jiných savců než člověk.

Polyaminy Přeměna argininu přes ornitin a putrescin na polyaminy. Polyaminy Podílejí se na mnoha fyziologických procesech (rychlá buněčná proliferace a rychlý buněčný růst). Mají pozitivní náboj - asociace s polyanionty DNA a RNA (stimulace biosyntézy a napomáhají sbalování). Stimulují syntézu proteinů.

Biosyntéza polyaminů spermidinu a sperminu arginin H 2 O arginasa močovina

Oxid dusnatý NO Produkce: buňkami cévního endotelu, hladkými svalovými buňkami, buňkami srdečního svalu. Funkce: působí vasodilataci inhibuje vasokonstrikci inhibuje adhesi destiček k cévnímu endotelu inhibuje adhesi lekocytů na cévní endotel má antiproliferativní účinek (inhibice hyperplasie hladkých svalových buněk a následné poškození cévní stěny vychytává O 2- (protizánětlivý účinek)

Schéma struktury domén dimerů NO syntasy s kofaktory a vazebnými místy pro substrát. Andrew P J, and Mayer B Cardiovasc Res 1999;43:521-531 Copyright 1999, European Society of Cardiology

Jednotlivé fáze spojování dimerů NO syntasy Andrew P J, and Mayer B Cardiovasc Res 1999;43:521-531 Copyright 1999, European Society of Cardiology