Cтраница 1
Адипоциты активно накапливают также триацилглицеролы, поступающие из желудочно-кишечного тракта в виде хи-ломикронов ( разд. Хиломи-кроны, достигающие жировой ткани, подвергаются действию липопротеинли-пазы, локализованной в клетках кровеносных капилляров. Этот фермент отщепляет одну или несколько жирных кислот от триацилглицеролов в хиломикронах. Высвобожденные липопротеинлипазой жирные кислоты поглощаются далее клетками жировой ткани, где ферментативным путем превращаются в триацил-глицеролы и таким образом откладываются в запас. Однако жирные кислоты, высвобожденные липопротеинлипазой в капиллярах скелетных мышц и сердца, служат этим органам топливом и окисляются в них. Теряя триацилглицеролы по мере их расщепления липопротеинлипазой, хиломикроны крови уменьшаются в размерах, но в них сохраняются фосфо-липиды, эфиры холестерола и белки. Эти остаточные структуры-остатки хиломи-кронов-выводятся из кровяного русла, поступая в печень. Триацилглицеролы, накопленные в клетках жировой ткани, не подвергаются действию липопротеинли-пазы, локализованной в клетках кровеносных капилляров, но они гидроли-зуются под действием внутриклеточных липаз: высвобождающиеся при этом жирные кислоты могут далее поступать в кровь, где связываются сывороточным альбумином. [1]
В жировых клетках ( адипоцитах), помимо активного липолиза триглицеридов, протекают и такие метаболические процессы, как гликолиз, окисление глюкозы через пенто-зофосфатный путь, цикл трикарбоновых кислот, р-окисление жирных кислот, синтез жирных кислот, реэстерификация последних ( образование триглицеридов) и мобилизация ( высвобождение) жирных кислот. [2]
Жировая ткань, состоящая из жировых клеток, или адипоцитов ( рис. 24 - 16), аморфна и распространена по всему организму: она имеется под кожей, вокруг глубоко расположенных кровеносных сосудов, в брюшной полости. Примерно 65 % веса жировой ткани приходится на долю отложенных в запас триацилглицеролов. Хотя жировая ткань кажется на первый взгляд инертной, однако в действительности она обладает очень высокой метаболической активностью. [4]
Связывание инсулина на поверхности жировых клеток снимает эффект адреналина и понижает активность липазы адипоцитов. [5]
Так же как в клетках других типов, в клетках жировой ткани ( адипоцитах) активно идет гликолиз, в цикле лимонной кислоты окисляются пируват и жирные кислоты и протекает окислительное фосфорилирование. [7]
Классификация липидов. [8] |
Липиды являются наиболее компактной формой депонирования энергии в клетке. Они резервируются в адипоцитах - клетках жировой ткани. Содержание жира в организме взрослого человека составляет 6 - 10 кг. [9]
Общее количество жировой ткани у взрослого мужчины со средней массой тела равно примерно 20 кг, а у тучных людей-на десятки килограммов больше. Жировая ткань, состоящая в основном из жировых клеток, или адипоцитов, распространена по всему организму: под кожей, в брюшной полости, образует жировые прослойки вокруг отдельных органов. Около 65 % от массы жировой ткани приходится на долю отложенных в ней триглицеридов, что составляет приблизительно 95 % от всех триглицеридов организма. [10]
В опытах in vitro установлено, что ванадий способен оказывать влияние на обмен глюкозы. В культурах адипоцитов оптимальные концентрации этого МЭ в среде стимулируют окисление глюкозы столь же эффективно, как и оптимальные концентрации инсулина [ Du-byak G. R., Kleinzeller A. При предварительном воздействии на адипоциты инсулином в концентрации, отвечающей максимальной активации, дополнительной стимуляции окисления глюкозы под влиянием ванадия не происходит [ Dubyak G. R., Kleinzeller A. При повышении концентрации глюкозы в культуральной среде степень стимуляции как инсулином, так и ванадатом снижается. Это свидетельствует, что они активируют транспортную систему глюкозы, которая достигает насыщения [ Schechter J. Было обнаружено, что инсулинмиметиче-ский эффект ванадия не связан с ингибированием Na, K - АТФазы, поскольку ванадат оказался эффективным и в среде, не содержащей К [ Schechter J. [11]
Состав и электрофоретическая характеристика липопротеинов крови. А, В, С, Е - апобелки липопротеинов.| Липопротеины крови человека. [12] |
ЛПОНП), основная масса которых образуется в печени. ХМ и ЛПОНП поступают в лимфатические капилляры кишечника, затем через лимфатические сосуды брыжейки в грудной проток и оттуда через яремную вену в общий кровоток. Таким образом, ХМ и ЛПОНП ( последние синтезируются также в печени) осуществляют транспорт липидов в различные ткани, в том числе в жировую ткань, где происходит депонирование липидов в специализированных клетках этой ткани - адипоцитах или липоцитах. [13]
В опытах in vitro установлено, что ванадий способен оказывать влияние на обмен глюкозы. В культурах адипоцитов оптимальные концентрации этого МЭ в среде стимулируют окисление глюкозы столь же эффективно, как и оптимальные концентрации инсулина [ Du-byak G. R., Kleinzeller A. При предварительном воздействии на адипоциты инсулином в концентрации, отвечающей максимальной активации, дополнительной стимуляции окисления глюкозы под влиянием ванадия не происходит [ Dubyak G. R., Kleinzeller A. При повышении концентрации глюкозы в культуральной среде степень стимуляции как инсулином, так и ванадатом снижается. Это свидетельствует, что они активируют транспортную систему глюкозы, которая достигает насыщения [ Schechter J. Было обнаружено, что инсулинмиметиче-ский эффект ванадия не связан с ингибированием Na, K - АТФазы, поскольку ванадат оказался эффективным и в среде, не содержащей К [ Schechter J. [14]