Разделы презентаций


Декарбоксилирование аминокислот. Тетерин. 2 курс леч. 2 гр

Содержание

Биогенные амины их биологическая роль. Декарбоксилирование аминокислот. Пути инактивации биогенных аминов.Содержание:

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Декарбоксилирование аминокислот. Тетерин. 2 курс леч. 2 гр

Декарбоксилирование аминокислот. Тетерин. 2 курс леч. 2 гр

Слайд 2Биогенные амины их биологическая роль.
Декарбоксилирование аминокислот.
Пути инактивации биогенных

аминов.
Содержание:

Биогенные амины их биологическая роль. Декарбоксилирование аминокислот. Пути инактивации биогенных аминов.Содержание:

Слайд 3Несмотря на ограниченный круг аминокислот и их производных, подвергающихся декарбоксилированию

в животных тканях, образующиеся продукты реакции – биогенные амины –

оказывают сильное фармакологическое действие на множество физиологических функций человека и животных.

Процесс отщепления карбоксильной группы аминокислот в виде СО2 получил название декарбоксилирования.

Несмотря на ограниченный круг аминокислот и их производных, подвергающихся декарбоксилированию в животных тканях, образующиеся продукты реакции –

Слайд 4В животных тканях установлено декарбоксилирование следующих аминокислот и их производных:
тирозина
триптофана,
5-окситриптофана,


валина
серина
гистидина
глутаминовой и γ-оксиглутаминовой кислот
3,4-диоксифенилаланина
цистеина
аргинина
орнитина
S-аденозилметионина
α-аминомалоновой кислоты
Помимо этого, у микроорганизмов и

растений открыто декарбоксилирование ряда других аминокислот.
В животных тканях установлено декарбоксилирование следующих аминокислот и их производных:тирозинатриптофана,5-окситриптофана, валинасеринагистидинаглутаминовой и γ-оксиглутаминовой кислот3,4-диоксифенилаланинацистеинааргининаорнитинаS-аденозилметионина α-аминомалоновой кислотыПомимо этого,

Слайд 5В живых организмах открыты 4 типа декарбоксилирования аминокислот:
α-Декарбоксилирование

ω-Декарбоксилирование

Декарбоксилирование, связанное

с реакцией трансаминирования

Декарбоксилирование, связанное с реакцией конденсации двух молекул

В живых организмах открыты 4 типа декарбоксилирования аминокислот:α-Декарбоксилирование ω-ДекарбоксилированиеДекарбоксилирование, связанное с реакцией трансаминированияДекарбоксилирование, связанное с реакцией конденсации

Слайд 6характерно для тканей животных
от аминокислот отщепляется карбоксильная группа, стоящая по

соседству с α-углеродным атомом.
продуктами реакции являются СО2 и биогенные

амины

α-Декарбоксилирование

характерно для тканей животныхот аминокислот отщепляется карбоксильная группа, стоящая по соседству с α-углеродным атомом. продуктами реакции являются

Слайд 7свойственно микроорганизмам
ω-Декарбоксилирование
например, из аспарагиновой кислоты этим путем образуется α-аланин:

свойственно микроорганизмамω-Декарбоксилированиенапример, из аспарагиновой кислоты этим путем образуется α-аланин:

Слайд 8Декарбоксилирование, связанное с реакцией трансаминирования:
в этой реакции образуются альдегид и

новая аминокислота, соответствующая исходной кетокислоте.

Декарбоксилирование, связанное с реакцией трансаминирования:в этой реакции образуются альдегид и новая аминокислота, соответствующая исходной кетокислоте.

Слайд 9Декарбоксилирование, связанное с реакцией конденсации двух молекул:
синтезе δ-амино-левулиновой кислоты из

глицина и сукцинил-КоА
синтезе сфинголипидов
Эта реакция осуществляется
в тканях животных при:
у

растений при:

синтезе биотина

Декарбоксилирование, связанное с реакцией конденсации двух молекул:синтезе δ-амино-левулиновой кислоты из глицина и сукцинил-КоАсинтезе сфинголипидовЭта реакция осуществляется в

Слайд 10Таким образом, в двух совершенно различных процессах обмена аминокислот участвует

один и тот же кофермент. Исключение составляют две декарбоксилазы:
гистидиндекарбоксилаза

Micrococcus и Lactobacilus
аденозилметионин-декарбоксилаза Е. coli,
содержащие вместо ПФ остаток пировиноградной кислоты.

Реакции декарбоксилирования в отличие от других процессов промежуточного обмена аминокислот являются необратимыми.

Они катализируются специфическими ферментами – декарбоксилазами аминокислот, которые:

простетической группы, представленной пиридоксальфосфатом (ПФ), как и у трансаминаз.

белковой части, обеспечивающей специфичность действия

отличаются от декарбоксилаз α-кетокислот как белковым компонентом, так и природой кофермента.

состоят из:

Таким образом, в двух совершенно различных процессах обмена аминокислот участвует один и тот же кофермент. Исключение составляют

Слайд 11Механизм реакции декарбоксилирования аминокислот в соответствии с общей теорией пиридоксалевого

катализа сводится к образованию ПФ-субстратного комплекса, представленного, как и в

реакциях трансаминирования, шиффовым основанием ПФ и аминокислоты:

Механизм реакции декарбоксилирования аминокислот в соответствии с общей теорией пиридоксалевого катализа сводится к образованию ПФ-субстратного комплекса, представленного,

Слайд 12Одним из хорошо изученных ферментов является декарбоксилаза ароматических аминокислот. Она

не обладает строгой субстратной специфичностью и катализирует декарбоксилирование:

Образование подобного комплекса

в сочетании с некоторым оттягиванием электронов белковой частью молекулы фермента сопровождается лабилизацией одной из трех связей при α-углеродном атоме, благодаря чему аминокислота способна вступать в реакции :

трансаминирования
декарбоксилирования
альдольного расщепления

L-изомеров триптофана,
5-окситриптофана
3,4-диоксифе-нилаланина (ДОФА)

триптамин
серотонин
диоксифенилэтиламин (дофамин)

продуктами реакций, помимо СО2, являются соответственно :

Одним из хорошо изученных ферментов является декарбоксилаза ароматических аминокислот. Она не обладает строгой субстратной специфичностью и катализирует

Слайд 13Декарбоксилаза ароматических аминокислот получена в чистом виде (мол. масса 112000),

кофермент – ПФ. В больших количествах она содержится в надпочечниках

и ЦНС, играет важную роль в регуляции содержания биогенных аминов.
Декарбоксилаза ароматических аминокислот получена в чистом виде (мол. масса 112000), кофермент – ПФ. В больших количествах она

Слайд 14артериальное давление,
температуру тела,
дыхание,
почечную фильтрацию
является медиатором нервных

процессов в ЦНС.
Образующийся из 5-окситриптофана серотонин оказался высокоактивным биогенным амином

сосудосуживающего действия.

Некоторые авторы считают серотонин причастным к развитию:

аллергии,
демпинг-синдрома
токсикоза беременных
карциноидного синдрома
геморрагических диатезов

Серотонин регулирует:

артериальное давление, температуру тела, дыхание, почечную фильтрацию является медиатором нервных процессов в ЦНС.Образующийся из 5-окситриптофана серотонин оказался

Слайд 15Тирозин-3-монооксигеназа открыта в:
надпочечниках
ткани мозга
ткани периферической нервной системы
Продукт декарбоксилазной

реакции дофамин является предшественником катехоламинов (норадреналина и адреналина).
Источником ДОФА в

организме является тирозин, который под действием специфической гидроксилазы превращается в 3,4-диоксифенилаланин

Простетической группой тирозин-монооксигеназы, как и дофамин-монооксигеназы (последняя катализирует превращение дофамина в норадреналин) является тетрагидробиоптерин, имеющий следующее строение:

Тирозин-3-монооксигеназа открыта в: надпочечниках ткани мозгаткани периферической нервной системыПродукт декарбоксилазной реакции дофамин является предшественником катехоламинов (норадреналина и

Слайд 16Физиологическая роль тирозин-3-монооксигеназы чрезвычайно велика, поскольку катализируемая этим ферментом реакция

определяет скорость биосинтеза катехоламинов, регулирующих деятельность сердечно-сосудистой системы. В медицинской

практике широко используются ингибиторы декарбоксилазы ароматических аминокислот, в частности α-метилдофа (альдомет), вызывающий снижение артериального давления.
Физиологическая роль тирозин-3-монооксигеназы чрезвычайно велика, поскольку катализируемая этим ферментом реакция определяет скорость биосинтеза катехоламинов, регулирующих деятельность сердечно-сосудистой

Слайд 17В животных тканях с высокой скоростью протекает декарбоксилирование гистидина под

действием специфической декарбоксилазы.
Гистамин оказывает широкий спектр биологического действия. По механизму

действия на кровеносные сосуды он резко отличается от других биогенных аминов, так как обладает сосудорасширяющим свойством.
В животных тканях с высокой скоростью протекает декарбоксилирование гистидина под действием специфической декарбоксилазы.Гистамин оказывает широкий спектр биологического

Слайд 18Вызывая расширение сосудов в очаге воспаления, гистамин тем самым ускоряет

приток лейкоцитов, способствуя активации защитных сил организма.
Большое количество гистамина

образуется в области воспаления, что имеет определенный биологический смысл.

Гистамин участвует в секреции соляной кислоты в желудке, что широко используется в клинике при изучении секреторной деятельности желудка (гистаминовая проба).

Он имеет прямое отношение к явлениям сенсибилизации и десенсибилизации.

При повышенной чувствительности к гистамину в клинике используют антигистаминные препараты (санорин, димедрол и др.), оказывающие влияние на рецепторы сосудов.

Гистамину приписывают также роль медиатора боли

Вызывая расширение сосудов в очаге воспаления, гистамин тем самым ускоряет приток лейкоцитов, способствуя активации защитных сил организма.

Слайд 19В клинической практике широко используется, кроме того, продукт α-декарбоксилирования глутаминовой

кислоты – γ-аминомасляная кислота (ГАМК). Фермент, катализирующий эту реакцию (глутаматдекарбокси-лаза),

является высокоспецифичным.

Интерес к ГАМК объясняется ее тормозящим действием на деятельность ЦНС.
Больше всего ГАМК и глутаматдекарбоксилазы обнаружено в сером веществе коры большого мозга
Введение ГАМК в организм вызывает разлитой тормозной процесс в коре (центральное торможение) и у животных приводит к утрате условных рефлексов.

В клинической практике широко используется, кроме того, продукт α-декарбоксилирования глутаминовой кислоты – γ-аминомасляная кислота (ГАМК). Фермент, катализирующий

Слайд 20ГАМК используется в клинике как лекарственное средство при некоторых заболеваниях

ЦНС, связанных с резким возбуждением коры большого мозга.
Так, при

эпилепсии хороший эффект (резкое сокращение частоты эпилептических припадков) дает введение глутаминовой кислоты. Как оказалось, лечебный эффект обусловлен не самой глутаминовой кислотой, а продуктом ее декарбоксилирования – ГАМК.
ГАМК используется в клинике как лекарственное средство при некоторых заболеваниях ЦНС, связанных с резким возбуждением коры большого

Слайд 21В животных тканях с высокой скоростью декарбоксилируются также два производных

цистеина:
В процессе этих специфических ферментативных реакций образуется таурин, который используется

в организме для синтеза парных желчных кислот

цистеиновая
цистеинсульфиновая кислоты.

В животных тканях с высокой скоростью декарбоксилируются также два производных цистеина:В процессе этих специфических ферментативных реакций образуется

Слайд 22Следует указать еще на два недавно открытых в тканях животных

фермента, катализирующих декарбоксилирование орнитина и S-аденозил-метионина:
орнитиндекарбоксилазу
аденозилметиониндекарбоксилазу.

Следует указать еще на два недавно открытых в тканях животных фермента, катализирующих декарбоксилирование орнитина и S-аденозил-метионина:орнитиндекарбоксилазу аденозилметиониндекарбоксилазу.

Слайд 23Значение этих реакций для тканей животных огромно, поскольку продукты реакций

используются для синтеза полиаминов :
спермидина
спермина.

Значение этих реакций для тканей животных огромно, поскольку продукты реакций используются для синтеза полиаминов :спермидина спермина.

Слайд 24
Таким образом, биогенные амины являются сильными фармакологически активными веществами, оказывающими

разностороннее влияние на физиологические функции организма.
Полиамины, к которым относят

также диамин путресцин, играют важную роль в:

процессах клеточного роста и дифференцировки
в регуляции синтеза ДНК, РНК и белка,

стимулируя транскрипцию и трансляцию, хотя конкретный механизм участия их в указанных процессах не всегда ясен.

Некоторые биогенные амины нашли широкое применение в качестве лекарственных препаратов.

Таким образом, биогенные амины являются сильными фармакологически активными веществами, оказывающими разностороннее влияние на физиологические функции организма. Полиамины,

Слайд 25органы и ткани, как и целостный организм, располагают специальными механизмами

обезвреживания биогенных аминов, которые в общем виде сводятся к окислительному

дезаминированию этих аминов с образованием соответствующих альдегидов и освобождением аммиака:

Распад биогенных аминов.

Накопление биогенных аминов может отрицательно сказываться на физиологическом статусе и вызывать ряд существенных нарушений функций в организме.

органы и ткани, как и целостный организм, располагают специальными механизмами обезвреживания биогенных аминов, которые в общем виде

Слайд 26Ферменты, катализирующие эти реакции, получили название моноамин- и диаминоксидаз.
Более

подробно изучен механизм окислительного дезаминирования моноаминов. Этот ферментативный процесс является

необратимым и протекает в две стадии:

R-CH2-NH2+ Е-ФАД + H2О-> R-CHO + NH3+ Е-ФАДН2
Е-ФАДН2 +О2-> Е-ФАД + Н2О2

Первая, анаэробная, стадия характеризуется образованием альдегида, аммиака и восстановленного фермента. Последний в аэробной фазе окисляется молекулярным кислородом. Образовавшаяся перекись водорода далее распадается на воду и кислород.

Моноаминоксидаза (МАО), ФАД-содержащий фермент, преимущественно локализуется в митохондриях, играет исключительно важную роль в организме, регулируя скорость биосинтеза и распада биогенных аминов.

Ферменты, катализирующие эти реакции, получили название моноамин- и диаминоксидаз. Более подробно изучен механизм окислительного дезаминирования моноаминов. Этот

Слайд 27Некоторые ингибиторы моноаминоксидазы
используются при лечении:
ипраниазид
гармин
паргилин
гипертонической болезни
депрессивных состояний
шизофрении

и др.

Некоторые ингибиторы моноаминоксидазы используются при лечении: ипраниазидгармин паргилингипертонической болезнидепрессивных состоянийшизофрении и др.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика