Cтраница 2
В течение длительного времени считали, что АТФ и другие высокоэнергетические соединения, находящиеся в равновесии с ним, представляют собой единственную форму энергии, которая может использоваться живыми клетками во всех энергозависимых процессах. Вопрос о характере связи между транспортом электронов, с одной стороны, и превращением фосфорных соединений, с другой, долгое время оставался неясным. Было установлено, что использование энергетических ресурсов ( органических или неорганических соединений при дыхании, света при фотосинтезе) связано с переносом электронов по цепи, состоящей из белковых и небелковых компонентов, способных к обратимому окислению - восстановлению. В результате этого переноса освобождающаяся на отдельных участках дыхательной или фотосинтетической цепи энергия трансформируется в химическую энергию фосфатных связей АТФ. Молекулярный механизм фосфорилирования, сопряженный с электронным транспортом, был неизвестен. [16]
Сукцинил - СоА, продукт предыдущей стадии цикла, представляет собой высокоэнергетическое соединение. [17]
Фруктозобисфосфатазу ингибирует AMP, который служит здесь индикатором степени насыщения клетки высокоэнергетическими соединениями. Избыток AMP означает, что поступление АТР недостаточно для насыщения реакций, связанных с затратой энергии. Кажется вероятным, что в таких условиях глюконеогенез тормозится для усиления распада глюкозы и увеличения выхода энергии. [18]
Это свидетельствует о повышении фосфорного обмена, которым животное отвечает на недостаток высокоэнергетических соединений фосфора. [19]
В световых реакциях энергия света поглощается хлорофиллами и другими пигментами и запасается в химической форме в виде высокоэнергетических соединений: НАДФ Н - восстановленного никотинамидаденин-дину-клеотид фосфата и АТФ - аденозинтрифосфа-та. [20]
Вилыитеттера формула порфияа 128 ВиБилпарфирины 118 Витамин В [ 2 ( Цианкобаламин) 104, 148 Виттига реакция 214 Высокоэнергетические соединения 413 ел. [21]
Соединения, у которых изменение стандартной свободной энергии гидролиза ( AG0) ниже, чем у АТФ ( Д0 - 30 5 кДж / моль), часто относят к высокоэнергетическим соединениям. [22]
Впоследствии эти высокоэнергетические соединения расщепляются вновь до образования углекислого газа и воды с выделением энергии. Эти процессы окисления органических соединений кислородом воздуха называются дыханием. [23]
Хе эти компоненты не нужны ( oben Y, ohen G. Образующееся на свету высокоэнергетическое соединение, предшествующее синтезу АТФ, нестойко и легко распадается. Высказывалось предположение о том, что это, возможно, комплекс, включающий один из переносчиков электронов. [24]
Главная роль в энергетическом обмене клеток животных принадлежит дыхательному обмену или клеточному дыханию. Клеточное дыхание представляет собой процесс, в котором высокомолекулярные органические высокоэнергетические соединения, окисляясь распадаются на низкомолекулярные или неорганические соединения, бедные энергией. При окислении с участием кислорода дыхание называют аэробным, а без его участия - анаэробным. [25]
Таким образом, благодаря действию двух ферментов ( глицеральде-гидфосфатдегидрогеназы и фосфоглицераткиназы) энергия, высвобождающаяся при окислении альдегидной группы глицеральдегид-3 - фосфата до карбоксильной группы, запасается в форме энергии АТФ. В отличие от окислительного фосфорилирования образование АТФ из высокоэнергетических соединений называется субстратным фосфорилированием. [26]
Карбамоилфосфат-синтетаза I представляет собой регуляторный фермент; положительным, или активирующим, модулятором служит для нее N-ацетилглу-тамат. Карбамоилфосфат ( рис. 19 - 19) принадлежит к высокоэнергетическим соединениям; его можно считать активированным донором карбамоильных групп. Отметим, что при образовании одной молекулы карбамоилфосфата используются концевые фосфатные группы двух молекул АТР. [28]
Последним и самым важным источником энергии у факультативных анаэробов служат тиоэфиры. Эти соединения ( рис. 7), например сукцинил - КоА и пропионил - КоА, представляют собой высокоэнергетические соединения и поэтому могут быть использованы для синтеза АТФ. [29]
Впоследствии при дыхании ( либо самого растения, либо тех организмов, которые это растение поедают или разлагают) эти высокоэнергетические соединения расщепляются. [30]