38. Нуклеозиды, строение, номенклатура, гидролиз, характер связи нуклеинового основания с углеводным остатком.
38. НУКЛЕОЗИДЫ, СТРОЕНИЕ, НОМЕНКЛАТУРА, ГИДРОЛИЗ, ХАРАКТЕР СВЯЗИ НУКЛЕИНОВОГО ОСНОВАНИЯ С УГЛЕВОДНЫМ ОСТАТКОМ. Нуклеозиды – это производные азотистых оснований, образуются за счет образования N-гликозидной связи между первым атомом углерода в пентозе и первым атомом азота в пиримидину или девятым атомом азота в пурине. С точки зрения строения нуклеозиды делятся на: 1. пиримидиновые и имеют окончание – дин. В свою очередь, которые делятся на: А) рибонуклеозиды, например: уридин, цитидин, тимидин. В) дезоксирибонуклеозиды, например: дезокситимидин, дезоксицитидин, дезоксиурацидин. 2. пуриновые и имеют окончание –зин. Так же делятся на: А) рибонуклеозиды, например: аденазин, гуанозин. В) дезоксирибонуклеозиды, например: дезоксиаденазин, дезоксигуанозин. Аденин, гуанин и цитозин встречаются как в дезокси- так и в рибонуклеозидах, а тимин образует устойчивые связи с дезоксирибонуклеозидами и урацил - с рибонуклеозидами. Нуклеозиды выполняют только метаболическую функцию, входят в состав нуклеотидов.
39. НУКЛЕОТИДЫ, СТРОЕНИЕ, НОМЕНКЛАТУРА, ГИДРОЛИЗ, ХАРАКТЕР СВЯЗЕЙ МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ НУКЛЕОТИДА. Нуклеотиды – сложные эфиры нуклеозидов и фосфорных кислот Соединения, состоящие из двух нуклеотидовых молекул, называются динуклеотидами, из трёх — тринуклеотидами, из небольшого числа — олигонуклеотидами, а из многих — полинуклеотидами Биологическая роль 1. Универсальный источник энергии (АТФ и его аналоги). 2. Являются активаторами и переносчиками мономеров в клетке(УДФ-глюкоза) 3. Выступают в роли коферментов (ФАД, ФМН, НАД+, НАДФ+) 4. Циклические мононуклеотиды являются вторичными посредниками при действии гормонов и других сигналов (цАМФ, цГМФ).
5. Аллостерические регуляторы активности ферментов. 6. Являются мономерами в составе нуклеиновых кислот, связанные 3′ -5′ -фосфодиэфирными связями. 40. СВОБОДНЫЕ НУКЛЕОТИДЫ: ЦАМФ И ЦГМФ, АТФ, АДФ, ФАД, НАД, СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ В ОРГАНИЗМЕ. ЦАМФ — аденозинмонофосфат циклический, производное АТФ. 3'5'-цAMФ синтезируется аденилатциклазой в ответ на некоторые гормональные стимуляторы; действует как вторичный посредник при клеточном гормональном контроле путём стимуляции протеинкиназ. цАМФ является аллостерическим эффектором протеинкиназ A и ионных каналов. Синтезируется цАМФ мембранными аденилатциклазами (семейство ферментов, катализирующих реакцию циклизации АТФ с образованием цАМФ и неорганического пирофосфата). Расщепление цАМФ с образованием АМФ катализируется фосфодиэстеразами. Ингибируются цАМФ только при высоких концентрациях метилированных производных ксантина, например, кофеина. ЦГМФ — Циклический гуанозинмонофосфат, это циклическая форма нуклеотида, образующаяся из гуанозинтрифосфата ферментом гуанилатциклазой. цГМФ действует как вторичный посредник и его действие подобно цАМФ, в основном активируя внутриклеточные протеинкиназы в ответ на связывание с клеточной мембраной пептидных гормонов (для которых мембрана непроницаема) с внешней стороны клетки. АТФ — аденозинтрифосфат. Главная роль АТФ в организме связана с обеспечением энергией многочисленных биохимических реакций. Являясь носителем двух высокоэнергетических связей, АТФ служит непосредственным источником энергии для множества энергозатратных биохимических и физиологических процессов. Всё это реакции синтеза сложных веществ в организме: осуществление активного переноса молекул через биологические мембраны, в том числе и для создания трансмембранного электрического потенциала; осуществления мышечного сокращения.
Помимо энергетической АТФ выполняет в организме ещё ряд других не менее важных функций: Вместе с другими нуклеозидтрифосфатами АТФ является исходным продуктом при синтезе нуклеиновых кислот. Кроме того, АТФ отводится важное место в регуляции множества биохимических процессов. Являясь аллостерическим эффектором ряда ферментов, АТФ, присоединяясь к их регуляторным центрам, усиливает или подавляет их активность. АТФ является также непосредственным предшественником синтеза циклического аденозинмонофосфата — вторичного посредника передачи в клетку гормонального сигнала. Также известна роль АТФ в качестве медиатора в синапсах и сигнального вещества в других межклеточных взаимодействиях (пуринергическая передача сигнала).
АДФ — аденозиндифосфат. нуклеотид, состоящий из аденина, рибозы и двух остатков фосфорной кислоты. АДФ образуется в результате переноса концевой фосфатной группы Аденозинтрифосфата (АТФ). АДФ участвует в энергетическом обмене во всех живых организмах, из него образуется АТФ путём фосфорилирования с затратами энергии (субстратное фосфорилирование, окислительное фосфорилирование, или фотофосфорилирование при фотосинтезе) ФАД — флавинадениндинуклеотид, кофермент, принимающий участие во многих окислительно-восстановительных биохимических процессах. ФАД существует в двух формах — окисленной и восстановленной, его биохимическая функция, как правило, заключается в переходе между этими формами НАД — Никотинамидадениндинуклеотид. NAD выполняет несколько важнейших функций в метаболизме. Он выступает как кофермент в окислительно-восстановительных реакциях, как обязательный кофактор (простетическая группа) ферментов (циклаз фосфорилированных углеводов, различных эпимераз и др. ), как донор ADP-рибозных остатков в реакциях ADP-рибозилирования[en] (одна из реакций посттрансляционной модификации белков), как предшественник циклической ADP-рибозы, являющейся вторичным посредником, а также как субстрат для бактериальных ДНК-лигаз и группы ферментов — сиртуинов, которые используют NAD+ для удаления ацетильных групп[en] с ферментов. Кроме этих метаболических функций, NAD+ может также выполнять важные функции вне клетки, так как он может выделяться из клетки спонтанно или в результате регулируемых процессов
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|