Cтраница 1
Распад нуклеиновых кислот может служить источником соединений для биосинтеза углеводов. Так, высвобождаемая при гидролизе пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов рибоза, включаясь в общий круговорот углеводов в организме, может переходить в рибозо-5 - фосфат, из которого легко строится глюкозо-6 - фосфат. [1]
Распад нуклеиновых кислот до более простых соединений происходит в несколько стадий и катализируется рядом ферментов. Ферменты, катализирующие расщепление нуклеиновых кислот, содержатся в растениях и при определенных физиологических условиях распад нуклеиновых кислот идет довольно быстро. [2]
Расщепление фосфодиэфирных связей в ДНК ( из Е. coli. [3] |
Распад нуклеиновых кислот, проходящий под действием физических агентов ( например, ультразвука), здесь не рассматривается. [4]
Распад нуклеиновых кислот в организме происходит постепенно через ряд промежуточных продуктов. Вначале нуклеиновые кислоты подвергаются действию комплекса ферментов-нуклеаз. [5]
Распад нуклеиновых кислот под влиянием нуклеаз происходит и в животном, и в растительном организмах. [6]
Пути распада нуклеиновых кислот выяснены лишь в самых общих чертах. При расщеплении нуклеиновых кислот в организмах, так же как и при распаде сложных углеводов, белков и других соединений, должно выделяться большое количество энергии, значительная доля которой может быть запасена в виде макроэргических соединений и использоваться организмом. Однако, на каких этапах распада нуклеиновых кислот выделяется энергия и в каком количестве, еще не ясно. [7]
Ферментативное расщепление нуклеиновых кислот. [8] |
Ферменты, катализирующие распад нуклеиновых кислот, - нуклеазы известны давно и достаточно хорошо изучены. Распад экзогенных нуклеиновых кислот в процессе пищеварения осуществляется в основном гидролитическим путем в тонком кишечнике под действием ДНК-аз и РНК-аз, секретируемых поджелудочной железой до олиго -, ди - и мононуклеотидов. Полная деполимеризация нуклеиновых кислот до мононуклеотидов может завершаться под действием других ферментов тонкого кишечника, например фосфодиэстераз. [9]
Нуклеазы - ферменты, катализирующие распад нуклеиновых кислот путем гидролиза фосфодиэфирных связей. Они обнаружены практически во всех биологических объектах. Третья группа ну клеаз ( неспецифические вуклеазы) проявляет активность по отношению к обоим типам нуклеиновых кислот. Известны примеры нуклеаз, выступающих одновременно как эндо - и экзонуклеазы. [10]
Это свидетельствует о том, что распад нуклеиновых кислот и фосфо-протеидов в обоих вариантах проходил одинаково и разница выявляется за счет того, что мечеными оказывались в этих вариантах разные фракции фосфорных соединений. [11]
Синтез нуклеопротеидов в организме происходит за счет продуктов распада нуклеиновых кислот; поступающих из кишечника и разносимых током крови к различным органам и тканям. [12]
Эти связи и расщепляются в первую очередь на начальной стадии распада нуклеиновых кислот. [13]
Как будет ясно из следующих глав, некоторые ученые полагают, что распад нуклеиновых кислот действительно связан со старением, но все же сомнительно, чтобы эти важные матричные молекулы, составляющие менее 2 % веса тела, оказывали существенное влияние на процесс старения только потому, что их количество в организме уменьшается. Простое накопление молекул ДНК или РНК в пище вряд ли может оказать влияние на механизмы, осществляющие репарацию ( починку) нуклеиновых кислот в клетке. [14]
Как будет ясно из следующих глав, некоторые ученые полагают, что распад нуклеиновых кислот действительно связан со старением, но все же сомнительно, чтобы эти важные матричные молекулы, составляющие менее 2 % веса тела, оказывали существенное влияние на процесс старения только потому, что их количество в организме уменьшается. Простое накопление молекул ДНК или РНК в пище вряд ли может оказать влияние на механизмы, осуществляющие репарацию ( починку) нуклеиновых кислот в клетке. [15]