Cтраница 2
Адреналин не только стимулирует распад гликогена, но одновременно тормозит его синтез в печени из глюкозы, что способствует максимальному поступлению глюкозы в кровь. [16]
Глюкагон и эпинефрин вызывают усиленный распад гликогена, и эти же вещества оказывают активирующее действие на фос-форилазу. [17]
У крыс при остром отравлении усиливается распад гликогена в печени и накапливаются некоторые промежуточные продукты гликолиза. [18]
Глюкагон оказывает двойное действие: ускоряет распад гликогена ( гликолиз, гликогенолиз) и ингибирует его синтез из. УДФ-глюкозы, суммарным результатом которого является ускорение превращения гликогена печени в глюкозу. Гипергликемический эффект глюкагона обеспечивает и глюконеогенез, который по времени действия более продолжителен, чем гликолиз. [19]
Понижает содержание сахара в крови, задерживая распад гликогена в печени и увеличивая использование глюкозы мышечными и др. клетками. [20]
Адреналин влияет на углеводный обмен, способствуя распаду гликогена в печени до глюкозы. [21]
В начальный послеубойный период в тканях мяса происходит частичный распад гликогена, глюкозы, аденозинтрифосфорной кислоты ( АТФ), фосфокреатина. Этот частичный распад протекает с выделением тепла. Выделяемое тепло повышает активность ферментативных и микробиальных процессов. Из всех превращений, совершающихся в мышечной ткани в посмертный период, важную роль играет окоченение и расслабление мышц. [22]
Глюкагон вызывает увеличение концентрации сахара в крови и стимулирует распад гликогена. Объясняется это тем, что глюкагон, как и адреналин, превращает неактивную фосфорилазу печени в активную ( стр. [23]
Глюкагон вызывает увеличение концентрации сахара в крови и стимулирует распад гликогена. [24]
Гипергликемический эффект глюкагона обусловлен, однако, не только распадом гликогена. Имеются бесспорные доказательства существования глюконеогенетического механизма гипергликемии, вызванной глюкагоном. Установлено, что глюкагон способствует образованию глюкозы из промежуточных продуктов обмена белков и жиров. Глюкагон стимулирует образование глюкозы из аминокислот путем индукции синтеза ферментов глюконеогенеза при участии цАМФ, в частности фосфоенолпируваткарбок-сикиназы - ключевого фермента этого процесса. Глюкагон в отличие от адреналина тормозит гликолитический распад глюкозы до молочной кислоты, способствуя тем самым гипергликемии. Он активирует опосредованно через цАМФ липазу тканей, оказывая мощный липолитический эффект. Существуют и различия в физиологическом действии: в отличие от адреналина глюкагон не повышает кровяного давления и не увеличивает частоту сердечных сокращений. Следует отметить, что, помимо панкреатического глюкагона, в последнее время доказано существование кишечного глюкагона, синтезирующегося по всему пищеварительному тракту и поступающего в кровь. Первичная структура кишечного глюкагона пока точно не расшифрована, однако в его молекуле открыты идентичные N-концевому и среднему участкам панкреатического глюкагона аминокислотные последовательности, но разная С-концевая последовательность аминокислот. [25]
Ковалентная регуляция гликогенфосфорилазы. [26] |
Более подробно изучен механизм активирования и регуляции мышечной гликогенфосфорилазы, активирующей распад гликогена. Обе фосфорилазы построены из двух идентичных субъединиц ( мол. [27]
Другим важным процессом, происходящим при хранении ры - 5ы, является распад гликогена. [28]
С этими же гранулами прочно связаны ферменты, ответственные за синтез и распад гликогена. [30]