Metabolizmus aminokyselin II

Podobné dokumenty
Metabolizmus aminokyselin II

Metabolizmus aminokyselin I

Metabolismus aminokyselin - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus aminokyselin 2. Vladimíra Kvasnicová

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

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus mikroorganismů

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

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

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

Obecná struktura a-aminokyselin

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

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

Citrátový cyklus. Tomáš Kučera.

Metabolismus aminokyselin SOUHRN. Vladimíra Kvasnicová

Aminokyseliny a dlouhodobá parenterální výživa. Luboš Sobotka

Přehled energetického metabolismu

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Bílkoviny - proteiny

Názvosloví cukrů, tuků, bílkovin

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

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Struktura proteinů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová

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

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

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Bílkoviny. Charakteristika a význam Aminokyseliny Peptidy Struktura bílkovin Významné bílkoviny

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

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Diagnostické laboratoře Ústavu dědičných metabolických poruch Ke Karlovu 2, Praha 2

Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny

Bp1252 Biochemie. #8 Metabolismus živin

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3


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

BÍLKOVINY. Bc. Michaela Příhodová

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 5

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

Obecný metabolismus.

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

Biosyntéza a metabolismus bílkovin

DUM č. 15 v sadě. 22. Ch-1 Biochemie

Intermediární metabolismus - SOUHRN - Vladimíra Kvasnicová

NUTRACEUTIKA PROTEINY

Procvičování aminokyseliny, mastné kyseliny

Metabolismus aminokyselin II. Močovinový cyklus

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

Aminokyseliny příručka pro učitele. Obecné informace: Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny.

Biochemie jater. Eva Samcová

Metabolismus proteinů a aminokyselin

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

Biochemie dusíkatých látek při výrobě vína

Metabolismus dusíkatých látek

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

Přeměny proteinů a aminokyselin

Co jsou aminokyseliny

Struktura nukleových kyselin Vlastnosti genetického materiálu

Genetický kód. Jakmile vznikne funkční mrna, informace v ní obsažená může být ihned použita pro syntézu proteinu.

Proteiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Esenciální Isoleucin Leucin Lysin Methionin Phenylalanin Threonin Tryptofan Valin

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (2015/C 143/04)

Onemocnění způsobené poruchou metabolizmu fenylalaninu. Martina Hozová

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

Určení molekulové hmotnosti: ESI a nanoesi

Proteiny globulární a vláknité a jejich funkce. Metabolismus aminokyselin

PROTEINY Bílkoviny patří společně s tuky a sacharidy k hlavním živinám. Jsou součástí všech

Translace (druhý krok genové exprese)

Biologická hodnota krmiv. Biologická hodnota bílkovin

BÍLKOVINY ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL FN MOTOL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU

Aminokyseliny, proteiny, enzymy

Energetický metabolizmus buňky

Aminokyseliny. Peptidy. Proteiny.


Bílkoviny/proteiny: co jsou zač a co se s nimi v těle děje

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Struktura aminokyselin, peptidů a bílkovin.

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

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

Vztahy v intermediárním

Bílkoviny. Martina Brázdová

Odbourávání a syntéza glukózy

AMINOKYSELINY REAKCE

METABOLISMUS SACHARIDŮ

9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová

Integrace metabolických drah v organismu. Zdeňka Klusáčková

Molekulární biofyzika

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

Organické látky v buňkách. Vladimíra Kvasnicová

3.2. Metabolismus bílkovin, peptidů a aminokyselin

Obecný metabolismus. Biosyntéza aminokyselin (11).

Tomáš Oberhuber. Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague

Názvosloví substitučních derivátů karboxylových kyselin

Biochemicky významné sloučeniny a reakce - testík na procvičení

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_19_Ch_OCH

Odbourávání lipidů, ketolátky

Biochemie I. Aminokyseliny a peptidy

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

Transkript:

Metabolizmus aminokyselin II Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2.LF UK a FN Motol dr. Matej Kohutiar, doc. Jana Novotná matej.kohutiar@lfmotol.cuni.cz Praha 2017

Degradace uhlíkové kostry aminokyselin

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

Katabolizmus dusíkatých látek H C H 3 H CH3 H H N N GLUTAMÁT

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) Glu α-kg (glutamátaminotransferasa) NE: Lys, Thr, Pro, Hypro

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

Močovinový cyklus

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

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

Časná fáze hladovění laktát Glukóza Glykogen MK a glycerol Aminokyseliny MK urea

Hladovění ketolátky laktát Glukóza MK a glycerol Aminokyseliny MK urea

Vliv stresového onemocnění na utilizaci glutaminu BCAA GLN ALA

leucin lysin alanin glycin hydroxyprolin cystein threonin serin fenylalanin pyruvát tryptofan tyrosin acetyl- arginin histidin asparagin aspartát oxalacetát citrát prolin glutamin CITRÁTVÝ CYKLUS 2-oxoglutarát glutamát tyrosin fumarát fenylalanin isoleucin intermediáty CC sukcinyl- metionin valin intermediáty glykolýzy

sud uhlíkové kostry aminokyselin KETNVÉ LÁTKY SACHARIDY glukoneogeneze glykolýza acetoacetát acetyl- oxalacetát citrát CITRÁTVÝ fumarát CYKLUS 2-oxoglutarát sukcinyl-

leucin lysin alanin glycin hydroxyprolin cystein threonin serin fenylalanin pyruvát tryptofan tyrosin acetyl- arginin histidin asparagin aspartát oxalacetát citrát prolin glutamin CITRÁTVÝ CYKLUS 2-oxoglutarát glutamát tyrosin fumarát fenylalanin glukogenní aminokyseliny sukcinyl- isoleucin metionin valin

leucin lysin alanin glycin hydroxyprolin cystein threonin serin fenylalanin pyruvát tryptofan tyrosin acetyl- arginin histidin asparagin aspartát oxalacetát citrát prolin glutamin CITRÁTVÝ CYKLUS 2-oxoglutarát glutamát tyrosin fumarát fenylalanin ketogenní aminokyseliny sukcinyl- isoleucin metionin valin

leucin lysin alanin glycin hydroxyprolin cystein threonin serin fenylalanin pyruvát tryptofan tyrosin acetyl- arginin histidin asparagin aspartát oxalacetát citrát prolin glutamin CITRÁTVÝ CYKLUS 2-oxoglutarát glutamát tyrosin fumarát fenylalanin keto i glukogenní aminokyseliny FITTT sukcinyl- isoleucin metionin valin

sud uhlíkové kostry aminokyselin: GLU, GLN citrát asparagin aspartát oxalacetát H H CITRÁTVÝ CYKLUS 2-oxoglutarát 2-oxoglutarát Ala glutamát Pyr H H glutamát NH 4 + glutaminasa H 2 H glutamin glutamin

sud uhlíkové kostry aminokyselin: ASP, ASN citrát asparagin aspartát oxalacetát H H CITRÁTVÝ CYKLUS 2-oxoglutarát oxalacetát Ala glutamát Pyr H H H NH 4 + H 2 glutamin aspartát asparaginasa asparagin

sud uhlíkové kostry aminokyselin: PR arginin histidin H H N oxalacetát citrát prolin glutamin prolin CITRÁTVÝ CYKLUS 2-oxoglutarát glutamát fumarát NAD + sukcinyl- NADH H N H NAD + NADH H H pyrrolin-5-karboxylát glutamát -semialdehyd glutamát

sud uhlíkové kostry aminokyselin: ARG, RN arginin H citrát histidin prolin NH NH oxalacetát glutamin arginin CITRÁTVÝ CYKLUS 2-oxoglutarát glutamát H fumarát sukcinyl- ornitin H H H semialdehyd glutamátu glutamát

Vzájemné vztahy mezi ARG, RN a GLU/GLN arginin N oxalacetát citrát arginin histidin prolin glutamin CITRÁTVÝ CYKLUS 2-oxoglutarát glutamát citrulin fumarát ornitin sukcinyl- glutamin semialdehyd glutamátu glutamát

Meziorgánové vztahy argininu a citrulinu ARG GLN N ARG citrulin

sud uhlíkové kostry aminokyselin: citrát HIS oxalacetát arginin histidin prolin glutamin CITRÁTVÝ CYKLUS 2-oxoglutarát glutamát H H N N H fumarát H sukcinyl- histidin formimino-folát NH 4 + glutamát H urokanát H N N H H N N H folát NH H NH

H sud uhlíkové kostry aminokyselin: GLY, SER alanin cystein glycin H glycin hydroxyprolin threonin serin methylen-h 4 -folát N H 2 pyruvát glycin H 4 -folát NAD + H 4 -folát H H NADH methylen-h 4 -folát serin C 2 + NH 3

sud uhlíkové kostry aminokyselin: ALA H alanin cystein glycin threonin hydroxyprolin serin pyruvát Glu/Asp pyruvát -KG/oxalac H alanin

sud uhlíkové kostry aminokyselin: CYS alanin H SH glycin cystein threonin hydroxyprolin serin pyruvát cystein 2 H S 2 - S 3 2- H pyruvát

H sud uhlíkové kostry aminokyselin: MET H S CH SH 3 methionin homocystein

sud uhlíkové kostry aminokyselin: MET H S P + P P H H Adenin H H H 2 N H S + H H Adenin H H S-adenosylmethionin (SAM)

sud uhlíkové kostry aminokyselin: MET H H S CH SH 3 methionin homocystein + H serin H H H S THF methyl-thf cystathionin C H 3 H propionyl- NH 3 H -ketobutyrát + H cystein SH

sud uhlíkové kostry aminokyselin: H THR alanin H threonin cystein glycin threonin hydroxyprolin serin pyruvát acetyl- H + oxalacetát citrát acetaldehyd glycin CITRÁTVÝ CYKLUS 2-oxoglutarát fumarát acetyl- sukcinyl-

sud uhlíkové kostry aminokyselin: PHE H leucin lysin fenylalanin fenylalanin tryptofan tyrosin acetyl- 2 H 4 -biopterin NADPH + H + oxalacetát citrát H 2 H 2 -biopterin NADP + CITRÁTVÝ CYKLUS 2-oxoglutarát H tyrosin fenylalanin fumarát sukcinyl- tyrosin H

sud uhlíkové kostry aminokyselin: TYR leucin H H lysin 1 fenylalanin tryptofan H 2 4 H tyrosin acetyl- tyrosin p-hydroxyfenylpyruvát oxalacetát citrát 2 CITRÁTVÝ CYKLUS 2-oxoglutarát H H CH 2 2 1 4 H tyrosin fenylalanin fumarát sukcinyl- homogentisát H fumarylacetoacetát H H fumarát H + C H 3 H acetoacetát

sud uhlíkové kostry aminokyselin: LYS leucin lysin H fenylalanin N H 2 lysin tryptofan tyrosin acetyl- -KG oxalacetát citrát N H fumarát CITRÁTVÝ CYKLUS 2-oxoglutarát H H sukcinyl- H Glu H -ketoadipát H acetyl-

sud uhlíkové kostry aminokyselin: TRP N H H tryptofan CH= NH H H Ala H H 2 H alanin cystein leucin glycin threonin -ketoadipát acetyl- lysin hydroxyprolin serin fenylalanin pyruvát tryptofan tyrosin acetyl-

sud uhlíkové kostry aminokyselin: leucin BCAA lysin fenylalanin tryptofan tyrosin acetyl- citrát oxalacetát CITRÁTVÝ CYKLUS 2-oxoglutarát fumarát sukcinyl- isoleucin metionin valin

C H 3 sud uhlíkové kostry aminokyselin: BCAA H leucin H H NH 2 valin isoleucin H H H C H 3 C H 3 tyto reakce jsou analogické reakci katalyzované PDH!

sud uhlíkové kostry aminokyselin: BCAA H 3 C Leu Val Ile ELIMINACE ELIMINACE H 2 C HYDRATACE HYDRATACE H H H H HMG- tuto sekvenci znáte z β-oxidace, nebo KC!

sud uhlíkové kostry aminokyselin: BCAA H Leu H HMG- H Val H Ile ŠTĚPENÍ acetoacetát + H ISMERIZACE -methylacetoacetyl- acetyl- sukcinyl- znáte z mtb ketolátek! znáte z mtb FA s lichým počtem C C H 3 acetyl- + H propionyl-

Souhrn: osud C kostry

AMK odvozené od intermediátů glykolýzy glukóza glycin 3-fosfoglycerát serin cystein pyruvát alanin

AMK tvořící acetyl- nebo ketolátky lysin threonin isoleucin tryptofan fenylalanin tyrosin acetyl- + acetoacetát HMG- leucin

AMK skupiny glutamátu glukóza KG glutamin glutamát glutamát semialdehyd ornitin prolin arginin

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

Poruchy metabolizmu a transportu aminokyselin

Poruchy cyklu močoviny 2ATP 2ADP + Pi H HC 3 - + NH4 + 1 N H 2 P + H 2 N ornitin 2 1- CPS I 2- TCasa 3- ASsynthetasa 4-ASlyasa 5-Arginasa H 2 N N H 2 urea + NH2 ornitin 5 H H aspartát N H 2 H NH citrulin H ATP 3 H AMP + PPi H arginin NH NH 4 N H 2 N NH H H H arginosukcinát H fumarát

Hyperfenylalaninémie Mutace genu pro PAH je spojena s hyperfenylalaninémií Deficit PAH vede k PKU a ev. postižení CNS H fenylalanin 2 H 4 -biopterin NADPH + H + H 2 H 2 -biopterin NADP + Dietní omezení a suplementace H tyrosin H

Poruchy metabolizmu tyrosinu H H H 1 1 2 4 H 1 Tyrosinaminotransferasa tyrosinémie II tyrosin p-hydroxyfenylpyruvát 2 2 2 4-hydroxyfenylpyruvátdioxygenasa tyrosinémie III H H CH 2 3 2 1 4 H homogentisát 3- homogentisátdioxygenasa alkaptonurie 4-fumarylacetoacetáthydrolasa tyrosinemie I H fumarylacetoacetát H 4 H fumarát H + C H 3 H acetoacetát

C H 3 rganické acidurie z poruch metabolizmu BCAA leucin H valin H isoleucin H H H H C H 3 1 C H 3 BCAA dehydrogenasový komplex - leucinosa (nemoc javorového sirupu)

rganické acidurie z poruch metabolizmu BCAA H 3 C 2 H 2 C 2 Isovaleryl--dehydrogenasa izovalerová acidurie

rganické acidurie z poruch metabolizmu BCAA H H HMG- H H acetoacetát + 3 H -methylacetoacetyl- acetyl- sukcinyl- 3 methylmalonyl--mutasa methylmalonová acidurie C H 3 acetyl- + H propionyl-

rganické acidurie z poruch metabolizmu BCAA H H HMG- H H acetoacetát + H 4 -methylacetoacetyl- acetyl- sukcinyl- 4 propionyl--karboxylasa propionová acidurie C H 3 acetyl- + H propionyl-

Poruchy metabolizmu sirných aminokyselin H H S CH SH 3 methionin homocystein + H H serin 1 H H S THF methyl-thf 1 cystathionin-β-synthasa - homocystinurie cystathionin C H 3 H propionyl- NH 3 H -ketobutyrát + H cystein SH

Poruchy transportu aminokyselin: cystinurie APIKÁLNÍ PŘENAŠEČ LUMEN Cystin, Arg, Lys, rn BAZLATERÁLNÍ PŘENAŠEČ Cystin, Arg, Lys, rn

Poruchy transportu aminokyselin: cystinurie APIKÁLNÍ PŘENAŠEČ LUMEN Cystin, Arg, Lys, rn Neutrální AMK Neutrální AMK BAZLATERÁLNÍ PŘENAŠEČ Cystin, Arg, Lys, rn Neutrální AMK

Bílkoviny z pohledu výživy

Bílkoviny z pohledu výživy Zdroje bílkovin rostlinné a živočišné Kvalita bílkovin plnohodnotné neplnohodnotné

Aminokyseliny Bílkoviny z pohledu výživy esenciální a neesenciální Esenciální Podmíněné esenciální Neesenciální Totálně C skelet je esenciální Vznik z esenciálních AMK Deficit u zátěže Syntéza je dostatečná LYS VAL CYS ARG ALA THR LEU TYR CYS GLY ILE RN TYR GLU TRP RN ASP PHE GLU PR MET HIS ASN

Bílkoviny z pohledu výživy Limitující aminokyselina luštěniny: Met, obiloviny: Lys, maso: Phe Doporučené denní množství 0,8 1,2 g/kg

Rostlinné zdroje: Bílkoviny (g/100g) Tuky (g/100g) sojové maso 45 2 čočka 26,9 0,9 tofu 16 3 hrášek 6,5 0,5 brokolice 4,4 0,9 Živočišné zdroje: Bílkoviny (g/100g) Tuky (g/100g) tuňák ve vlastní šťávě 24 0,6 kuřecí prsa 23,3 0,9 losos 19 14 hovězí zadní 15 10 vepřové libové 14 13 vaječný bílek 11,1 0,2 Mléčné výrobky: Bílkoviny (g/100g) Tuky (g/100g) olomoucké tvarůžky 29,7 0,8 Eidam 30% t.v.s. 24 16 sýr cottage 13 5 bílý jogurt polotučný 5 3,5 https://www.bezhladoveni.cz/bilkoviny-v-potravinach-2/