Cтраница 4
Вторым компонентом общего пути катаболизма является цикл трикарбоновых кислот. Очевидно, что главная функция ЦТК заключается в декарбоксили-ровании и дегидрировании уксусной кислоты, которая приводит к образованию двух молекул СО2 и четырех пар атомов водорода, поступающих в дыхательную цепь. Этот процесс был открыт в 1937 г. Кребсом и Джонсоном. [46]
На рис. 19.3 приведена схема реакций цикла трикарбоновых кислот. [47]
Последняя из них не входит непосредственно в цикл трикарбоновых кислот, но является продуктом расщепления D-глюкозы и предшественником активной ацетильной группы в ацетилкоферменте А. [48]
С-гликолевую кислоту, то все промежуточные соединения цикла трикарбоновых кислот окажутся мечеными, но быстрее всего метка будет включаться в глицин, фосфоглицериновую и яблочную кислоты. Поскольку глиоксиловая кислота не была обнаружена с помощью хроматографических методов, то включение метки в глицин на ранних стадиях процесса ( глицин быстро образуется из глиоксиловой кислоты при ее аминировании) свидетельствовало об участии глиоксиловой кислоты в метаболизме гликолевой кислоты. [49]
![]() |
Роль АДФ в дыхательном контроле. [50] |
От величины энергетического заряда зависят скорости реакций цикла трикарбоновых кислот и других процессов, связанных с образованием или потреблением энергии, поскольку заполнение системы АТФ-АДФ-АМФ высокоэнергетическими фосфатными связями лежит в основе аллостерической регуляции активности ферментов, контролирующих скорости этих процессов. [51]
Например, упомянутая выше монофторуксусная кислота включается в цикл трикарбоновых кислот ( цикл Кребса) и превращается во фтор-лимонную кислоту. Последующая реакция дегидратации до фторако-нитовой кислоты под действием аконитазы ингибируется фтором, в связи с чем фторлимонная кислота накапливается в организме и проявляет токсическое действие. [52]
Обмен белков тесно связан с обменом углеводов через цикл трикарбоновых кислот. По способности участвовать в глюконеогенезе аминокислоты делятся па три группы: I) гликогенные, 2у кетогенные, 3) гликогенные и кетогенные. Гликогенные - это аминокислоты, которые могут быть предшественниками пировиноградной кислоты, а следовательно, и глюкозы. К гликогенным относятся 15 аминокислот: аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, аспарагин, глутаминовая кислота, глутамин, глицин, гистидин, метионин, цистеин, пролин. Лейцин - только кетогенвая аминокислота. Четыре аминокислоты ( фенилаланин, тирозин, лизин, изолейцив) являются одновременно и гликогенными, и кетогенными. [53]
Отмечалась роль карбоксилирования пиру-вата и фосфоенолпирувата в функционировании цикла трикарбоновых кислот. [54]
Метка совершенно одинаково распределялась между всеми исследованными компонентами цикла трикарбоновых кислот, включая а-кетоглутаровую кислоту и сукцинат. [55]
Окисление глюкозы происходит и помимо циклов Кребса ( цикла трикарбоновых кислот) в так называемом пентозном цикле. [56]
Ферменты, содержащие этот кофер-мент, катализируют реакции цикла трикарбоновых кислот и глиоксилат-ного цикла. [57]
Кратко обрисованные выше пути метаболизма ( превращения глюкозы, цикл трикарбоновых кислот, дыхательная цепь) приводят к окислению сахара до СО2 и воды. При этом освобождается столько же энергии, сколько при сжигании сахара; но благодаря тому, что окисление глюкозы разбито на ряд отдельных ферментативных реакций, теоретически полностью обратимых, выделяющаяся при окислении энергия может переводиться в биохимически доступную форму без значительного повышения температуры. [58]