Cтраница 1
Пентозофосфатный путь активно реализуется и в эритроцитах человека. Существует группа наследственных болезней человека, при которых активность глюкозо-6 - фосфат-дегидрогеназы и некоторых других ферментов пентозофосфатного пути понижена или вообще отсутствует. У таких больных наблюдается патологический гемолиз-разрушение эритроцитов с выделением из них ( через поврежденную мембрану) гемоглобина, что приводит к развитию анемии. Состояние резко ухудшается под влиянием некоторых лекарственных препаратов, особенно под влиянием противомалярийного препарата примахина. В Африке и Азии от этих наследственных болезней страдают многие миллионы людей. [1]
Пентозофосфатный путь тоже, по-видимому, имеет универсальное значение. Кето-3 - дезокси-6 - фосфо-глюконатный путь у бактерий очень широко распространен; он имеет принципиальное значение для использования глюконата. [2]
Пентозофосфатный путь начинается с окисления глюкозо-6 - фосфата при участии НАДФ до 6-фосфо-б - глюконолактона, который гидролизируется в 6-фосфоглюконовую кислоту. [3]
Пентозофосфатный путь окисления глюкозы локализована растворимой части цитоплазмы животных клеток. В настоящее время в высокоочищенной форме выделены все ферменты, катализирующие реакции фосфоглюконатного пути. Реакция окисления глюкозо-6 - фосфата до 6-фосфотлюконата катализируется глюкозо-6 - фос-фат-дегидрогеназой. [4]
Значение пентозофосфатного пути весьма велико так же, как источник пентозофосфатов, особенно рибозо-5 - фосфата - исходного продукта для биосинтеза нуклеозидов и нуклеотидов. Наконец, необходимо отметить, что этот путь вместе с гликолизом вообще создает арсенал фосфатов Сахаров с 3, 4, 5, 6 и 7 углеродными атомами. [5]
На пентозофосфатном пути образуются пентозофосфаты, которые являются составной частью таких важных соединений, как нуклеотиды и нуклеиновые кислоты. [6]
Как взаимосвязаны пентозофосфатный путь с гликолизом и фотосинтезом. [7]
В реакциях пентозофосфатного пути в печени образуется НАДФН, используемый для восстановительных реакций в процессах синтеза жирных кислот, холестерина и других стероидов. Кроме того, при этом образуются пентозофосфаты, необходимые для синтеза нуклеиновых кислот. [8]
Таким образом, пентозофосфатный путь отличается крайней гибкостью. Если в клетке потребности в рибозо-5 - фосфат и НАДФН сбалансированы, то неокислительной стадии не нужно. [9]
При определенных условиях пентозофосфатный путь на этом этапе может быть завершен. Однако при других условиях наступает так называемый неокислительный этап ( стадия) пентозофосфатного цикла. Реакции этого этапа не связаны с использованием кислорода и протекают в анаэробных условиях. [10]
Для подтверждения наличия пентозофосфатного пути чаще всего стремятся показать, что отношение Q / Ci меньше единицы. [11]
Во-вторых, в пентозофосфатном пути окисления глюкозы образуются важнейшие структурные предшественники для анаболических процессов в клетке, в том числе рибозо-5 - фосфат - для биосинтеза нуклеотидов и нуклеиновых кислот, эритрозо-4 - фосфат - для биосинтеза трех аминокислот: фенил-аланина, тирозина, триптофана. [12]
Синтез начинается от метаболита пентозофосфатного пути - рибозо-5 - фосфата: Р-5-Ф 2 АТФ - фосфорибозилпирофосфат ( ФРПФ) глу - 5-фосфорибозиламин. Реакцию образования 5-фос-форибозиламина катализирует фермент амидотрансфераза. [13]
Ниже мы рассмотрим другие аспекты пентозофосфатного пути ( гл. [14]