Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
экз бх.docx
Скачиваний:
27
Добавлен:
19.12.2023
Размер:
23.64 Mб
Скачать

Пример реакций:

  1. Классификация и номенклатура ферментов, основные положения. Лиазы и изомеразы: характеристика, примеры ферментативных реакций.

Трансферазы – ферменты, катализирующие реакции переноса различных групп от одного субстрата (донор) к другому (акцептор). Выделяют 8 подклассов. Название этих

ферментов составляют по формуле (в зависимости от переносимой группы)

«донор:акцептор – транспртируемая группа – трансфераза».

Примеры реакций:

Траснферазы столь же распространные ферменты, что и оксидоредуктазы.

Лигазы (синтетазы) – катализируют реакции присоединения друг к другу двух молекул с образованием ковалентной связи. Этот процесс сопряжен с разрывом фосфодиэфирной связи в АТФ или разрывом макроэргических связей других соединений.

Примеры реакций:

  1. Классификация и номенклатура ферментов, основные положения. Лиазы и изомеразы: характеристика, примеры ферментативных реакций.

Лиазы – ферменты, катализирующие реакции разрыва связей в субстрате без

присоединения воды или окисления. Выделяют 4 класса, включает 230 ферментов, менее распространенная группа ферментов. Систематическое название: субстрат – группа – лиаза, в тривиальных названиях лиаз – особенность участия групп в реакциях (субстрат – отщепляемая или присоединения группировка). Под действием лиаз отщепляются СО2, Н2О, NH2, SH2 и др.

Примеры реакций:

Изомеразы – катализируют различные внутримолекулярные превращения. Выделяют 5 подклассов (в зависимости от типа реакции изомеризации), небольшая группа

ферментов.

Примеры реакций:

  1. Кофакторы ферментов: ионы металлов и коферменты. Коферментные функции витаминов. Химическое строение пиридоксиновых коферментов и биотина: их биологическая роль (с примерами реакций).

1. Ионы металлов.

Металлоферменты составляют 25% от всего количества ферментов. Роль металлов в ферментах различна:

  1. Металл способен взаимодейтствовать с отрицательно заряженным группами субстрата. Такой Ме-S-комплекс легче атакуется ферментом.

Например, Mg2+ (или Mn2+) образуют комплекс с АТФ или АДФ в реакциях, катализируемых креатинфосфокиназой (КФК) и АТФ-азой.

  1. Металл может выполнять функцию каталитического участка, т.е. участвовать в переносе электронов.

  2. Металл способствует формированию каталитически активной конформации третичной и четвертичной структуры апофермента.

Например, Ca2+ стабилизируют альфа-амилазу, Zn2+ - алкогольдегидрогеназу.

  1. Металл – служит мостиком между апоферментом и коферментом. Например, ион цинка в алкогольдегидрогеназе связывает НАД+.

2. Коферменты – небольшие органические молекулы. Подробнее про них далее. Коферментные функции некоторых витаминов:

  1. Тиамин – окислительное декарбоксилирование, транскетолаза (входит в ее состав).

  2. Рибофлавин – ОВР.

  3. Ниацин – ОВР.

  4. Кобаламин – реакции метилирования и изомеризации.

  5. Фолиевая кислота – перенос одноуглеродных радикалов, биосинтез ДНК.

  6. Пантотеновая кислота – реакции ацетилирования и ацилирования.

  7. Аскорбиновая кислота – реакции гидроксилирования в синтезе коллагена, гормонов надпочечников, метаболизме тирозина.

Пиридоксиновые коферменты – образуются из пиридоксина (В6), который встречается в трех формах:

Из пиридоксаля образуется ПАЛФ (пиридоксальфосфат), из пиридоксамина – ПАМФ (пиридоксаминфосфат).

ПАЛФ является основным коферментом, ПАМФ же в некоторых реакциях также может выступать как самостоятельный кофермент.

Функции:

  1. Декарбоксилирование аминокислот:

  1. Взаимопревращение аминокислот:

Биотиновые коферменты: образуются из биотина (витамин Н). (спасибо, кэп!). Представлены коферментом карбоксибиотином.

Биологическая роль (с примерами реакций):

  1. Участие в реакциях карбоксилирования:

  2. Также участвует в синтезе жирных кислот:

14. Коферменты. Химическое строение и участие в окислительно-восстановительных процессах НАД, НАДФ, ФМН, ФАД ( с примерами ферментативных реакций).

Коферменты.

Две классификации коферментов:

  1. Структурно-функциональная классификация:

А) Витаминные (образуются из витаминов).

Б) Невитаминные (образуются из промежуточных продуктов обмена, поэтому их недостатка организм не испытывает).

  1. Функциональная классификация: зависимости от класса)

  1. Коферменты оксидоредуктаз

  2. Коферменты трансфераз

  3. Коферменты лиаз

  4. Коферменты лигаз

  5. Коферменты изомераз

Особенности классификации: отсутствие коферментов у ферментов 3 (гидролазы) и 7 (траснслоказы) классов; полифункциональность ферментов, т.е. способность одного и того же кофермента катализировать разные реакции, в зависимости, в состав активного центра какого фермента они входят.

1. НАД+ и НАДФ+ – никотинамидные коферменты, образующиеся из ниацина (никотинамид, В3, РР):

Функции НАД+ и НАДФ+ (с примерами реакций):

Соседние файлы в предмете Клиническая биохимия