Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Биологически важные макроэргические соединенияСодержание книги
Поиск на нашем сайте В биологических системах кроме АТФ существуют различные соединения, обладающие высоким потенциалом переноса фосфатной группы, даже более высоким, чем для АТФ. Макроэргические соединения – это соединения, при гидролизе которых изменение свободной энергии при стандартных условиях превышает 30 кДж/моль. Существует несколько типов высокоэргических соединений. 1. Соединения, содержащие фосфоангидридную группу – главные, но не единственные макроэргические производные фосфорной кислоты. Важнейшим является АТФ. 2. Смешанные ангидриды фосфорной и карбоновых кислот, реакция гидролиза которых характеризуется высокой величиной ΔG ≈ - 49кДж/моль. Высокие значения ΔG объясняются резонансной стабилизацией обоих продуктов гидролиза: Фн и карбоксилатного иона. В качестве примера можно привести метаболит гликолиза – 1,3-дифосфоглицерат (1,З ДФГ), изменение свободной энергии при гидролизе которого соответствует ΔG ≈ - 54,3 кДж/моль (ΔG ≈ -13,0 ккал/моль). 3. Гуанидинофосфаты,у которых изменение свободной энергии благодаря резонансной стабилизации обоих продуктов гидролиза составляет около ΔG ≈ -43 кДж/моль. 5. К макроэргическим соединениям относятся и тиоэфиры. Представителем тиоэфиров является центральный метаболит обмена веществ – Ацетил-S-KoA(ацетил-кофермент А). Тиольная группа представляет собой реакционный центр его молекулы. Другим представителем тиоэфиров является сукцинил-S-KoA.Изменение свободной энергии гидролиза этого эфира составляет ΔG = -35,5 кДж/моль. Реакция начинается с фосфоролиза сукцинил-S-KoA, с образованием сукцинил-фосфата, фосфатный остаток которого далее переносится на ГДФ и в результате синтезируется макроэргический фосфат - ГТФ. Синтез АТФ Реакция синтеза АТФ – это реакция фосфорилирования АДФ неорганическим фосфатом (Рис. 6-1). АДФ + Н3РО4 → АТФ + Н2О . Это эндергоническая реакция, которая протекает только при поступлении свободной энергии извне, так как ΔG = + 30,5 кДж/моль (+ 7.3 ккал/ моль). Следовательно, синтез АТФ может протекать лишь при условии энергетического сопряжения с экзергоническими реакциями. В зависимости от источника свободной энергии существует два пути синтеза АТФ: субстратное фосфорилирование иокислительное фосфорилирование. Синтез АТФ путем субстратного фосфорилирования Субстратное фосфорилирование - это путь синтеза АТФ, сопряженный с реакцией гидролиза макроэргических связей в макроэргических соединениях. Макроэргические соединения 1,3-ДФГ, ФЕП,креатинфосфат имеют более высокий потенциал переноса фосфатной группы, чем АТФ. В связи с этим, они могут переносить свою фосфорильную группу на АДФ, с образованием АТФ. Эндергоничекая рекция: АДФ + Н3РО4→АТФ + Н2О, ΔG = +30,5 кДж/моль (+ 7.3 ккал/ моль). Экзергоническая реакция: СН2 СН3
↓ О- | СООН СООН ФЕП ПВК ΔG= - 61,9 кДж/моль (- 14,8 ккал/моль).
Путем непосредственного переноса остатка фосфорной кислоты, богатой энергией, с этих макроэргических соединений на АДФ и синтезируется АТФ. ΣФЕП +АДФ→ПВК +АТФ К макроэргическим соединениям относятся и соединения с тиоэфирными связями. Например, сукцинил~S-KoA. При разрыве тиоэфирной связи высвобождается энергия, которая используется на синтез ГТФ (ГДФ+Н3РО4 → ГТФ + Н2О). Сукцинил~S-KoA + ГДФ +Н3РО4→ Сукцинат + ГТФ + HS~КоА, ΔG=-35.5 кДж/моль. Синтез АТФ путем окислительного фосфорилирования Окислительное фосфорилирование -- это основной путь синтеза АТФ, за счет энергии окисления субстрата кислородом. Процесс окислительного фосфорилирования осуществляется вмитохондриях. Митохондрии справедливо называют «энергетическими станциями» клеток, так как они улавливают энергию внешних ресурсов и трансформируют ее в другие формы энергии. Условно можно разделить процесс окислительного фосфорилирования на 4 этапа. 1. Окисление энергетических субстратов в матриксе митохондрий. 2. Окисление НАДН и ФАДН2 в митохондриальной дыхательной цепи. З. Генерирование протонного потенциала ΔμH+ за счет энергии окисления энергетических субстратов. 4. Синтез АТФ за счет энергии протонного потенциала.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; просмотров: 1934; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.006 с.) |