Раздел 2. Сведения об энергетическом обмене
Глава 3. Энергетический обмен
Раздел 1. Значение изучаемой темы
Энергетический обмен является одним из важнейших факторов, определяющих функциональную активность человеческого организма. Интенсивность биосинтетических процессов, роста и развития клеток, репарационных и транспортных процессов, проявление мышечных и не мышечных форм подвижности, а также функциональной деятельности нервной ткани во многом зависит от эффективности энергетического обмена. Нарушение процессов синтеза АТФ является причиной многих патологических состояний. Поэтому данный материал важен в плане подготовки врача, как с теоретической, так и с практической точек зрения.
Раздел 2. Сведения об энергетическом обмене
Общие сведения
Окисление -это отщепление от вещества электронов; восстановление - это присоединение электронов.
Метаболизм - это обмен веществ. Он имеет две стороны: катаболизм и анаболизм. Катаболизм - это расщепление сложных органических веществ до более простых. Анаболизм - это синтез сложных веществ из простых веществ с использованием энергии.
Для поддержаниягомеостаза (постоянства внутренней среды) в организме постоянно вырабатывается энергия. Источником энергии является расщепление пищевых веществ (белков, жиров и углеводов), а также аналогичных молекул самого организма до СО2, Н2О и NН3 (для азотсодержащих веществ).
Под биологическим окислениемпонимают все окислительно-восста-новительные реакции, происходящие в организме. Наиболее важным видом окисления с энергетической точки зрения является дегидрирование субстратов с последующим взаимодействием отщепленного водорода с кислородом, полученным из атмосферы при дыхании, с образованием воды. В отличие от неживой природы, где энергия при горении веществ выделяется в виде света и тепла, в организме человека и животных энергия окислительно-восстановительных реакций используется на синтез АТФ, то есть переводится в химическую форму, а также выделяется в виде тепла.
Этапы катаболизма
1-й этап. На этом этапе макромолекулы расщепляются до своих мономеров (или строительных блоков). Так, полисахариды распадаются до моноса-харидов (гексоз и пентоз); жиры - до глицерина и жирных кислот; белки - до аминокислот. Этот этап является специфическим, так как каждая макромолекула (полимер) своим набором ферментов расщепляется до мономеров. 1-й этап катализируется ферментами класса гидролаз. Он локализован в пищеварительном тракте для пищевых (экзогенных) макромолекул, а для эндогенных (находя-щихся в клетках организма) - в основном в лизосомах. Этот этап энергетической ценности не имеет. В нем выделяется менее 1% энергии, которая рассеивается в виде тепла.
2-й этап. Является специфическим путем катаболизма. На этом этапе каждый из мономеров своим собственным путем превращается в одну из карбоновых кислот. Моносахариды, глицерин и некоторые аминокислоты превращаются в пируват. Жирные кислоты и часть аминокислот - в ацетил-КоА (активную уксусную кислоту). Некоторые аминокислоты превращаются в оксалоацетат или 2-оксоглутарат. 2-й этап происходит в митохондриях и цитозоле клеток. Образующаяся при этом энергия выделяется в виде тепла и используется на синтез АТФ.
3-этап. Являетсяобщим для разных классов веществ. На этом этапе пируват в процессе окислительного декарбоксилирования превращается в ацетил-КоА.Ацетил-КоА, оксалоацетат и 2-оксоглутарат окисляются в цикле Кребса. За один оборот цикла Кребса образуются 2 молекулы СО2,. Водород, полученный в дегидрогеназных реакциях, присоединяется к НАД+ и ФАД. с образованием НАДН и ФАДН2, которые окисляются в дыхательной цепи. Приэтом образуется вода, а выделившаяся энергия используется частично на синтез АТФ и частично рассеивается в виде тепла. Все реакции этого этапа локализованы в митохондриях.
Окислительное декарбоксилирование пирувата
Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты (пирувата) катализируется пируватдегидрогеназой (ПДГ). ПДГ - это комплекс из трех ферментов, для работы которого требуются следующие витамины: В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), РР (никотинамид), пантотеновая и липоевая кислоты. ПДГ осуществляет декарбоксилирование (отщепление карбоксильной группы) и окисление (отщепление водорода) молекулы пирувата.
Продукты реакции и их дальнейшие превращения:
СО2. В основном выделяется с выдыхаемым воздухом,
а также используется для карбоксилирования субстратов.
Ацетил-КоА.Расщепляется в цикле Кребса до СО2 и Н2;
НАДН. Окисляется в дыхательной цепи.
Регуляция ПДГ: ПДГ может быть в двух формах: фосфорилированной (неактивной) и дефосфорилированной (активной). АТФ, НАДН, ацетил-КоА, жирные кислоты ингибируют ПДГ, инсулин активирует.
Цикл Кребса
(цикл трикарбоновых кислот, цикл лимонной кислоты)
1. Ход реакций смотрите в учебнике Березова Т.Т., Коровкина Б.Ф. «Биологическая химия»,1990, стр.261-264.
2. Итоговое уравнение цикла Кребса:
Ацетил-КоА + 3НАД+ + ФАД + 2Н2О + АДФ + Н3РО4 2СО2 + 3НАДН + ФАДН2 + АТФ
Таким образом, ацетил-КоА распадается в цикле Кребса до СО2 и Н2 , который присоединяется к кофакторам дегидрогеназ. В ходе цикла Кребса образуется сукцинил-КоА, который содержит макроэргическую связь (первичный макроэрг). Гидролиз этой связи сопряжен с реакцией фосфорилирования АДФ, при этом образуется АТФ. Синтез АТФ с использованием энергии макроэргической связи субстрата называется субстратным фосфорилированием.
Конечные продукты цикла Кребса и пути их использования:
- СО2 выдыхается с воздухом, небольшая часть используется в реакциях карбоксилирования.
-НАДН и ФАДН2 окисляются в дыхательной цепи.
-АТФ используется на различные виды работы:
1) механическая работа (сокращение мышц, движение сперматозоидов, лейкоцитов);
2) осмотическая работа или активный транспорт, то есть движение против градиента концентрации;
3) химическая работа, когда энергия АТФ используется в биосинтетических процессах и на активацию субстратов;
4) электрическая работа (генерация биотоков);
5) при передаче гормонального сигнала (для работы аденилатциклазы и протеинкиназы).