Funkce Kofaktory enzymů aktivní formy enzymová aktivita Další funkce Specifické AA Nespecifické Další látky Vitaminy?? specifická funkce??



Podobné dokumenty
Kofaktory enzymů. T. Kučera. (upraveno z J. Novotné)


AMINOKYSELINY REAKCE

Bp1252 Biochemie. #8 Metabolismus živin

A 1 retinol. BB1 thiamin. K 1 fyllochinon

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto

Metabolismus mikroorganismů

Brno e) Správná odpověď není uvedena. c) KHPO4. e) Správná odpověď není uvedena. c) 49 % e) Správná odpověď není uvedena.

Citrátový cyklus. Tomáš Kučera.

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

Označení vitaminů písmeny abecedy s číselnými indexy, např. vitamin B 1 - triviální názvy, např. thiamin

Rychlost chemické reakce je dána změnou Gibbsovy energie a aktivační energií: Tudíž zrychlení reakce pomocí katalýzy může být vyjádřeno:

Vitaminy. lidský organismus si je většinou v vytvořit. Hlavní funkce vitaminů: Prekurzory biokatalyzátor hormonů kových. Hypovitaminóza Avitaminóza

NUTRACEUTIKA PROTEINY

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

Vitamíny. rozpustné ve vodě

Vitaminy. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK. ls 1

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy

Didaktické testy z biochemie 2

Významné skupiny organických sloučenin Vitamíny

7. Enzymy. klasifikace, názvosloví a funkce

METABOLISMUS SACHARIDŮ

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

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová

ENZYMY. Enzymy - jednoduché nebo složené proteiny, které katalyzují chemické přeměny v organismech

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

Biochemicky významné sloučeniny a reakce - testík na procvičení

Vitaminy. exogenní esenciální biokatalyzátory

CHEMIE POTRAVIN - cvičení VITAMINY

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Katabolismus - jak budeme postupovat

Enzymologie. Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů.

3 N. Číslování. 1,3-diazin

kofaktory nejsou: - stabilizující sloučeniny - allosterické aktivátory - post-translační modifikace mimo aktivní místo - proteinové podjednotky

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

Metabolismus aminokyselin - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová

Chemie 2018 CAUS strana 1 (celkem 5)

Heterocyklické sloučeniny, puriny a pyrimidiny

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

Úvod do buněčného metabolismu Citrátový cyklus. Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc. Ústav lékařské biochemie 1. LF UK

Centrální dogma molekulární biologie

CZ.1.07/2.2.00/ Obecný metabolismu. Cyklus trikarboxylových kyselin (citrátový cyklus, Krebsův cyklus) (8).

Chrtová Libuše Novotná Tereza Nutriční specialista

Metabolizmus aminokyselin I

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Metabolizmus aminokyselin II

VITAMINY. vymezení a význam klasifikace jednotlivé vitaminy (hydrofilní a lipofilní)

1. OXIDOREDUKTASY (14.) 11 až 18 (různé typy oxygenačních

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

Dusík (N) - 3 Dusík (N + ) - 4 Uhlík ( C) - 4

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus)

Enzymy: Struktura a mechanismus působení. Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc. Ústav lékařské biochemie 1.LF UK

Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVOD

Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny

d) Vysvětli pojem esenciální. Uveď potraviny obsahující esenciální mastné kyseliny a esenciální aminokyseliny.

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Ukládání energie v buňkách

Enzymy. Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc.

- metabolismus soubor chemických reakcí probíhajících v živých organismech a mezi organismy a jejich životním prostředím

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od do

Obecná struktura a-aminokyselin

Složky výživy - vitamíny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

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

Vitaminy - vita-život. Charakteristika vitamínů

Metabolismus proteinů a aminokyselin

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

CYKLUS TRIKARBOXYLOVÝCH KYSELIN A GLYOXYLÁTOVÝ CYKLUS

Eva Benešová. Dýchací řetězec

Redoxní děj v neživých a živých soustavách

CZ.1.07/2.2.00/ Obecný metabolismus. Energetický metabolismus (obecně) (1).

Syntéza a degradace mastných kyselin. Martina Srbová

Pentosový cyklus. osudy glykogenu. Eva Benešová

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Citrátový a glyoxylátový cyklus

VITAMINY. vymezení a význam klasifikace jednotlivé vitaminy (hydrofilní a lipofilní)

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

Vitaminy a minerální látky

Charakteristika složky 3) cytochrom-c NADH-Q-reduktasa cytochrom-c- oxidasa ubichinon cytochromreduktasa

Organické látky v buňkách. Vladimíra Kvasnicová

Odbourávání lipidů, ketolátky

SEZNAM PŘÍLOH. Přehled minerálních látek Přehled vybraných nukleárních receptorů

Biosyntéza a metabolismus bílkovin

Enzymy (katalýza biochemických reakcí)

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Metabolismus sacharidů II

Metabolické dráhy. František Škanta. Glykolýza. Repetitorium chemie X. 2011/2012. Glykolýza. Jaký je osud pyruátu bez přítomnosti kyslíku?

Citrátový cyklus a Dýchací řetězec. Milada Roštejnská Helena Klímová

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

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na:

VITAMÍNY Vitamíny rozpustné v tucích vitamín A = retinol = axeroftol: Avitaminóza karoten vitamín A Hypervitaminóza vitamín D

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

11. Metabolismus lipidů

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

aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín

Biochemicky významné reakce. Biochemický ústav LF MU (J.D.) 2013

Transkript:

YDRFILÍ VITAMIY

Funkce Kofaktory enzymů aktivní formy enzymová aktivita Další funkce Specifické AA especifické Další látky Vitaminy?? specifická funkce?? deficience?? potřeba??

Thiamin Vitamin B1 + 3 2 S 2 2 4-amino-2-methyl- 5-(2-hydroxyethyl)- pyrimidin 4-methyl-thiazol Účinná forma: Thiamin difosfát (TPP) + 3 2 S P 2 2 P

Přenášená skupina: aldehydová Enzym: dekarboxylasy, transketolasy Funkce: energetický metabolismus podporuje nervový systém, užívá se při léčbě diuretiky, kofeinismu a alkoholismu Deficience: svalová únava, hubnutí, nechutenství apod.; oxidace glukosy jen na pyruvát; nedostatek energie Karence: Beri-beri; neurologické postižení Denní potřeba: 2 mg Biosyntéza: thiaminkinasa thiamin + 2 3 P 4 TPP lavní zdroje v potravinách: kvasnice, tmavé a celozrnné pečivo, luštěniny, vepřové maso, vepřová játra

Dekarboxylasy Dekarboxylace 2-oxo-kyselin - např. při oxidační deaminaci AK; reakce na thiazolovém kruhu Příklad dekarboxylace pyruvátu (ethanolové kvašení) + -- + + S 2 2 S 2 2 karbanion 2 + - + S 2 2 + S 2 2 karbanion

Transketolasy Přenos dvouuhlíkatých zbytků z donoru (2-oxo-sloučenina) na akceptor (aldehyd) Pentosový cyklus --PX + --PX + --PX glyceraldehyd-5-p R-5-P XY-5-P --PX sedoheptulosa-7-p

Doplňky Volná báze Častěji jako chlorid-hydrochlorid thiaminu (tzv. thiaminhydrochlorid) Používá se i pro fortifikace + l 3 2.l S 2 2

Přídavky do masa fortifikace + flavour Degradační produkty často vonné látky a stimulanty masového aroma Bis(2-methyl-3-furyl)disulfid masové aroma; prahové koncentrace setiny ng / kg S S 3

Riboflavin 7,8-dimethyl-10-(1 -D-ribityl)isoalloxazin 3 3 Zdroje: mléko, vnitřnosti, kvasnice Deficience: zánětlivé poruchy sliznic a kůže (praskání koutků úst ), oční a nervové poruchy Avitaminosa: x Účinná forma - flavinové nukleotidy

Flavinmononukletid; FM; riboflavin-5 -fosfát Biosyntéza: Riboflavin + ATP FM + ADP riboflavokinasa nebo Riboflavin + glukosa-1-fosfát FM + glukosa riboflavinfosfotransferasa 2 P 3 3

Flavinadenindikleotid; FAD Biosyntéza FM + ATP + adenosin FAD + PPi FM-adenyltransferasa 2 2 P P 3 3

Přenášená skupina: vodíkový atom Kofaktor enzymu: oxidoreduktasy FM a FAD pevně vázány na apoprotein - flavoproteiny Denní potřeba: 2 mg xidoreduktasy většinou součásti dýchacího řetězce v mitochondriích mohou se uplatňovat i jinde: glykolýza - glukosaoxidasa oxidační deaminace AK tvorba iminokyseliny

Funkce Jedno- nebo dvouelektronové redox reakce Akceptor jednoho vodíku při oxidaci AD a ADP Akceptor dvou vodíků při desaturaci; např. jantarová fumarová kyselina 2 FAD FAD 2 2 Další flavinové oxidoreduktasy Xanthinoxidasa, aldehydoxidasa, oxidasa D-AK,

iacin Vitamin PP (pelagra-preventive vitamin) Pyridin-3-karboxylová kyselina Amid - 2 nikotinová nikotinamid kyselina Účinná forma: pyridinové koenzymy - AD+, ADP+ ikotinamid adenin dinukleotid; -fosfát Přenášená skupina: vodíkový atom Kofaktor enzymů: oxidoreduktasy Denní potřeba: 20 mg

2 2 + 2 P P AD + 2 2 + 2 P P P ADP +

Biosyntéza AD+ z volné nikotinové kyseliny 1 nikotinová kyselina A + P P 2 P 5-fosforibosyl-1-difosfát 2 P + + P P mononukleotid A (M) difosfát (PP i )

2 2 M + ATP + 2 P P + PPi 3 Deamido-AD+ + glutamin + ATP AD+ + glutamová kyselina + ADP + Pi deamido-ad + Biosyntéza ADP+ AD+ + ATP ADP+ + ADP

Funkce Koenzym oxidoreduktas, hlavně dehydrogenas; v lidském organismu několik set oxidoreduktás Redukce: xidace: odejmutí 2 substrátu předání 2 na akceptor - 2 2 ; e - redukce - 2 + oxidace + + AD + (ADP + ) AD (ADP)

Funkce xidace primárních a sekundárních alkoholů; xidace 2-AK Redukce karboxylových kyselin a hydroxykarboxylových kyselin xidace a redukce aldehydů.. Redukce flavinových koenzymů Zdroje Kvasnice, maso, játra; méně v obilovinách a luštěninách; velmi málo v zelenině a ovoci Deficience Pelagra nervové a kožní poruchy

Biotin Vitamin (3aα, 4β, 6aα)-hexahydro-2-oxo-1-thieno-(3,4-d)imidazol-4-pentaová kyselina (imidazolový a thiofanový kruh, spojené v cis- konfiguraci) S Účinná forma: biocytin Kofaktor enzymů:karboxylasy; transkarboxylasy; dekarboxylasy Přenášená skupina: 2 Denní potřeba: 150 300 μg

Biocytin: ε--biotinyl-l-lysin bvykle vázaný na protein protein S ( ) 4 ( ) 4 protein Přenos oxidu uhličitého ve formě -karboxy-biotinylproteinového komplexu (BP biotin carboxyl carrier protein) + protein S ( ) 4 ( ) 4 protein

Karboxylace pyruvátu na oxalacetát (citrátový cyklus); pyruvátkarboxylasa 3 Pi Transkarboxylace acetyl-soa na malonyl-soa (syntéza mastných kyselin) 3 SoA BP + + ATP + 2 + ADP + - 2 + BP - SoA + - BP Zdroje v potravinách Vaječné žloutky, játra, ledviny, kvasnice, rajčata Deficience U člověka není známa

Folacin B9; folová kyselina; listová kyselina Různé deriváty listové (folové; pteroylglutamové) kyseliny 2 n Účinná forma: 5,6,7,8-tetrahydrofoláty (F4) 2

Kofaktor enzymů: transferasy Přenášená skupina: methyl -3; methylen 2-; formyl -=; formiminyl -= Denní potřeba: 50 600 μg 5-methyl-F4 5-formyl-F4 10-formyl-F4 + 5-formimino-F4 5,10-methenyl-F4 5,10-methylen-F4

Biosyntéza Puriny Thymin Serin Glycin Deficience Poruchy krvetvorby makrocytární anemie

B12; kobalaminy Struktura Korinový kruh; centrální atom o; Korinoidy 4 6 koordinačních vazeb s ligandy; 4 vazby na pyrrolů; někdy v α- poloze vázána nukleotidová složka s 5,6- dimethylbenzimidazolem jako bází; v β-poloze vázána - (kyano-), méně často - (hydroxy-) nebo 2 (nitrokobalamin)

2 2 2 2 3 3 o 2 2 2 3 P kyanokobalamin

Účinná forma: kobamidové koenzymy; struktura místo skupiny vázán 5-deoxyadenosin Kofaktor enzymů: isomerasy a další Přenášená skupina: x Denní potřeba: 3 μg Zdroje v potravinách Játra, ledviny; méně maso, mléko, vejce; některé mikroorganismy pivovarské kvasnice S. cerevisiae Deficience Perniciosní (zhoubná) anemie akutní nedostatek erythrocytů a hemu Vliv intrinsic faktoru

Funkce Přenos methylskupiny 5-methyl-F4 + homocystein methionin + F4 + + F 4 S F S 4 3 2 2 2 2 2 2 Význam dbourávání homocysteinu atherosklerosa Met jako donor 3- skupiny - biosyntéza porfyrinů hemu Isomerace methylmalonyloa na sukcinyloa SoA 2 2 SoA

Lipoová kyselina α-lipoová kyselina; thiooktová kyselina; redukovaná forma dihydrolipoová kyselina (6,8- dimerkaptooktanová) S S S S ( ) 4 ( ) 4 thiooktová kyselina 6,8-dimerkaptooktanová kyselina Lipoová kyselina jako kofaktor Účinná forma: lipoamid Kofaktor enzymů: acyltransferasy Přenášená skupina: acyl Denní potřeba:???

S S ( ) 4 ( ) 4 protein lipoamid Funkce xidační dekarboxylace pyruvátu a 2-oxoglutarátu Velmi silný antioxidant Vitamin??? Deficience??? Zdroje v potravinách Játra, kvasnice.. protein 3 + S oa 3 S oa + 2 + 2 []

Pantothenová kyselina B5 (R)-2,4 -dihydroxy-3,3 -dimethylbutyryl-3-aminopropionová kyselina nebo D-(+)-2,4 -dihydroxy-3,3 -dimethylbutyryl-β-alanin nebo D-(+) resp. (R)-pantoová kyselina vázaná amidovou vazbou na β-alanin 3 Účinná forma: koenzym A; S-AP acyl carrier protein Přenášená skupina: acyl Kofaktor enzymů: oxidoreduktasy Denní potřeba: 7-15 mg

2 S P P koenzym A cysteamin pantothenová kyselina adenosin-3 -monofosfát-5 -difosfát Biosyntéza koenzymu A 1. Fosforylace koncové skupiny PA + ATP 4 -fosfopa + AMP 2. Vazba cysteinu za dodání energie z ATP peptidová vazba na β-alanin 4 -fosfopa + cystein + ATP 4 -fosfopantothenoylcystein + ADP + Pi 3. Dekarboxylace cysteinové části 4 -fosfopantethein 4. Vazba AMP za dodání energie z ATP 4 -fosfopantethein + ATP difosfokoenzym A + PPi 5. Fosforylace adenosinové části koenzym A P

Funkce koenzymu A Přenos acylových skupin Vytváří s nimi thioestery - kondenzace R 2 SoA Přenášené acyly Mastných kyselin 3-oxo-karboxylových kyselin

S-AP acyl carrier protein Termostabilní protein 77 aminokyselin 4 -fosfopantethein je vázán na hydroxylovou skupinu bílkovinného serinu Biosyntéza mastných kyselin přebírá acyly z acetyl- SoA a malonyl-soa S Zdroje v potravinách Játra, ledviny, vaječný žloutek, luštěniny, kvasnice; maso a obiloviny méně Deficience U člověka není známa S-AP P protein protein 4 -fosfopantethein vázaný serin

Pyridoxin B6 X Pyridoxol Pyridoxal Pyridoxamin X = 2- = 2-2 Účinná forma: Kofaktor: Přenášená skupina: Denní potřeba: Zdroje: Deficience: pyridoxalfosfát aminotransferasy, dekarboxylasy AK 2 mg amino skupina biloviny, kvasnice, játra, maso, listová zelenina, mléko, vejce especifické projevy souvisí s nedostatkem ostatních vitaminů skupiny B

Transaminace - AK + oxokyselina; např. 2 2 + Dvoustupňové reakce aspartátaminotransaminasa Pyridoxalfosfát + AK 1 pyridoxaminfosfát + oxokyselina 1 Pyridoxaminfosfát + oxokyselina 2 AK2 + pyridoxalfosfát + 2 2 L-glutamová oxaloctová 2-oxoglutarová L-asparagová kyselina

Dekarboxylace - např. glutamové kyseliny 2 2 glutamátdekarboxylasa + 2 L-glutamová kyselina 3-aminomáselná kyselina Racemizace aminokyselin L-forma D-forma

Askorbová kyselina Vitamin ; L-askorbová kyselina; redox systém s L-dehydroaskorbovou kyselinou - 2 2 L-askorbová kyselina L-dehydroaskorbová kyselina Antioxidant

Askorbová kyselina jako kofaktor Účinná forma: L-askorbová kyselina Kofaktor enzymů: oxidoreduktasy; přenos vodíku a elektronů z výchozích substrátů až na kyslík kofaktor hydroxylací Pro ypro; syntéza kolagenu Vznik tyrosinu z fenylalaninu Biosyntéza steroidních hormonů v nadledvinkách Přenášená skupina: -

Biosyntéza kromě primátů D-glukosa D-glukuronová kyselina AD + + L-gulonová kys. - 2 L-gulonolakton L-gulonolaktonoxidasa 3-oxo-L-gulonolakton askorbová kyselina Denní potřeba: Zdroje v potravinách voce, zelenina Deficience Skorbut Infekce, únava 70 mg

Další vitaminy Vitaminy??? Funkce - obvykle nespecifické Potřeba neznámá nebo velmi vysoká Deficience neznámá

holin + Funkce Fosfatidylcholin Biosyntéza Acetylcholin 3 + 2 - Betain 3 + Pangamová kyselina