Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Уриказа

    Медные комплексы в качестве моделей уриказы. [c.181]

    Ферментный электрод был получен модифицированием платинового дискового электрода (Бекман 39273). Электрод покрывали тонким слоем иммобилизованной уриказы. Ферментный электрод хранят в боратном буферном растворе (0,1 М кроме того, содержит сульфат аммония, pH 9,2) при комнатной температуре. Иммобилизацию уриказы проводят по модифицированному методу Брауна и др. [595]. Оптимальное pH ферментного электрода 9,3, что согласуется с литературными данными для растворимых ферментов [596 — 598]. С помощью такого электрода определяют мочевую кислоту в моче и сыворотке крови. Результаты хорошо согласуются с данными, полученными методом спектрофотометрии [591]. Относительное стандартное отклонение равно 4% при содержании мочевой кислоты в моче 150 мг.% и 9% при содержании в сыворотке 10 мг.% [594]. [c.200]


    Сочетание сенсора Кларка с ферментным слоем обсуждается в разд. 7.8.3 на примере определения глюкозы с глюкозооксцдазой. Эту схему можно перенести на другие окислительные ферментативные реакции, например, определения галактозы с галактозооксвдазой или мочевой кислоты с помощью уриказы. [c.504]

    Пластинки пентагидрата. гидрат 187. Раств-сть м.р. Н2О о. п.р. Е10Н, ац. При 10 М ингибирует уриказу. Др. трехзамещенные пурины действуют аналогично. [c.277]

    Этим способом 2,8-диокси-6-меркаптопурин превращен в 6-хлор-2,8-диоксипурин (VIII) [60], который оказался эффективным ингибитором окисления мочевой кислоты уриказой [65]. Показано [65], что это соединение является [c.239]

    Биологическая функция каталазы состоит в освобождении клетки от избытка перекиси водорода, образующейся при многих окислительно-восстановительных процессах, как, например, при действии ксантиноксидазы, уриказы, оксидазы -а-аминокислот, диаминооксидазы, и при ряде других ферментативных процессов. Образующаяся перекись водорода или расходуется в процессах, катализируемых пероксидазой, или же разрушается каталазой, причем образующийся кислород снова может быть использован в окислительных реакциях клетки. Таким образом, каталаза является важным элементом общей окислительно-вос-становительной системы клетки. [c.66]

    Наряду с обменом аминокислот в организме протекает и обмен пуриновых оснований, образующихся при расщеплении неклеиновых кислот. Аминопурины-—аденин и гуанин — дезаминируются в оксипурины — гипоксантин и ксантин, окисляющиеся далее в мочевую кислоту. Мочевая кислота является главным конечным продуктом пуринового обмена у человека и антропоидов. У большинства млекопитающих, в печени которых имеется активная уриказа, мочевая кислота в большей своей части окисляется в аллантоин, который у млекопитающих является главным, конечным продуктом пуринового обмена (у человека аллантоин образуется и выделяется лишь в незначительных количествах). [c.195]

    Уриказа обнаружена в семенах ряда растений, а аллантоиназа найдена во многих растениях. Присутствие аллантоиказы показано только в проростках сои. [c.465]

    Ферменты составляют основу многих тестов, используемых в клинической медицине. Они все чаще применяются при автоматизированном анализе и биохимическом скрининге жидкостей тела, которые ведутся в биохимических лабораториях современных клиник. Примером таких ферментов могут быть глюкозооксидаза, гексокиназа, холестеролоксидаза и эстераза, уре- аза, уриказа, лактатдегидрогеназа и алкогольдегидрогеназа. Иногда ферменты применяют и в терапии (например, стрепто-киназу или урокиназу они оказывают мощное фибринолитиче-ское действие при тяжелом тромбозе сосудов). [c.340]


    Уриказа (у человека отсутствует) Аллантоин Фиг. 108. Распад пуринов. [c.322]

    При введении животным К -пуринов изотоп обнаруживается в выделяющейся мочевой кислоте или дальнейших продуктах ее распада. Мочевая кислота как таковая выделяется только у некоторых млекопитающих. У большинства же пеурикотелических животных имеется фермент уриказа, который окисляет мочевую кислоту до гораздо более растворимого аллантоина и других (при определенных условиях) конечных продуктов [10]. У людей [c.323]

    Образующаяся в печени и тканях при окислении аминопурииов мочевая кислота поступает в кровеносную систему, а затем через почки вместе с мочой выводится из организма. Этот вид обмена сохраняется, однако, далеко не на всех ступенях развития животного мира. Он характерен для человека и антропоидных обезьян. У большинства же млекопитающих мочевая кислота окисляется дальше, главным образом в печени, особым ферментом — уриказой (найденной также в почках и селезенке) — в аллантоин и другие более окисленные продукты  [c.362]

    Уриказа — фермент, ответственный за это каталитическое превращение,— представляет собой медьсодержащий белок (см. гл. XV). Аллантоин, выводимый с мочой продукт катаболизма пуринов у всех млекопитающих, за исключением человека, и у некоторых пресмыкающихся, дает при гидролизе, катализируемом аллантоиназой, аллантоиновую кислоту  [c.474]

    Определение мочевой кислоты [179]. Мочевая кислота встречается в экскрементах людей, млекопитающих, пресмыкающихся, птиц и насекомых и представляет собой относительно стойкое вещество. Ока может служить иидикатором на присутствие в воде бытовых загрязняющих веществ. Ее можно определять спектрофотометрически по оптической плотности при = 292 нм при этом измеряют уменьшение оптической плотности после добавления специфического окислительного фермента — уриказы. Для определения мочевой кислоты в поверхностных водоемах измерения проводят в более толстом слое (50 см). [c.174]

    К 220 мл пробы воды, предварительно профильтрованной через обычный бумажный фильтр, а затем через мембранный фильтр, прибавляют по каплям 1 и. раствор NaOH до pH = = 9,3—9,4 и наполняют кювету толщиной слоя 50 см. Оптическую плотность измеряют при X = 292 нм. Затем добавляют достаточное количество (в зависимости от качества) уриказы, отмечают начальное значение и проводят отсчет через каждые [c.174]


Смотреть страницы где упоминается термин Уриказа: [c.173]    [c.80]    [c.732]    [c.501]    [c.146]    [c.501]    [c.311]    [c.311]    [c.79]    [c.426]    [c.668]    [c.700]    [c.809]    [c.143]    [c.422]    [c.700]    [c.700]    [c.465]    [c.716]    [c.422]    [c.323]    [c.363]    [c.384]    [c.241]    [c.375]    [c.414]    [c.174]    [c.200]    [c.182]   
Биохимия Том 3 (1980) -- [ c.173 ]

Биохимия нуклеиновых кислот (1968) -- [ c.323 ]

Биологическая химия Издание 3 (1960) -- [ c.362 ]

Биологическая химия Издание 4 (1965) -- [ c.384 ]

Основы биологической химии (1970) -- [ c.375 , c.474 ]

Анализ органических соединений Издание 2 (1953) -- [ c.354 ]

Курс органической и биологической химии (1952) -- [ c.373 ]

Курс органической химии (0) -- [ c.1039 ]

Химия биологически активных природных соединений (1970) -- [ c.194 ]

Биохимия человека Т.2 (1993) -- [ c.24 , c.119 , c.120 ]

Биохимия человека Том 2 (1993) -- [ c.24 , c.119 , c.120 ]

Биосенсоры основы и приложения (1991) -- [ c.267 , c.463 ]

Биохимия Т.3 Изд.2 (1985) -- [ c.275 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте