Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Витамин кофермент

    Витамины и коферменты, скорее всего, не только можно, но и необходимо рассматривать вместе, в одном разделе химии природных соединений, поскольку нельзя провести четкого разграничения определенной группы природных биологически активных веществ на два таких класса. С другой стороны, при освещении химии этих соединений мы неизбежно коснемся вопросов строения и свойств их, а отсюда неизбежен и выход на реакции, катализируемые ферментами (кофер-ментами). Таким образом, эти три феномена химии живой природы — витамины, коферменты и ферментативный катализ не то чтобы тесно связаны, они завязаны в один узел, и комплексное их описание вполне уместно. [c.267]


    Витамины, коферменты, ферменты, аминокислоты, органопрепараты (эндокринные препараты) [c.698]

    Открытие витаминов сыграло исключительную роль в профилактике и лечении многих инфекционных заболеваний. Так как бактерии для своего роста и размножения также нуждаются в присутствии многих витаминов для синтеза коферментов, введение в организм структурных аналогов витаминов, называемых антивитаминами, приводит к гибели микроорганизмов. Антивитамины обычно блокируют активные центры ферментов, вытесняя из него соответствующее производное витаминов (кофермент), и вызывают конкурентное ингибирование ферментов (см. главу 4). К антивитаминам относят вещества, способные вызывать после введения в организм животных классическую картину гипо- или авитаминоза. [c.206]

    Пиридин — жидкость с неприятным запахом, т. кип. 115 °С, смешивается с водой и большинством органических соединений. Ядро пиридина встречается во многих природных продуктах алкалоидах, витаминах, коферментах и в большом числе лекарственных препаратов. [c.529]

    Пиримидиновое ядро встречается в многочисленных природных продуктах витаминах, коферментах и нуклеиновых кислотах  [c.535]

    Исследование природных органических продуктов, которое всегда было одной из главных целей органической химии, представляет и в настоящее время величайший интерес как теоретический, так и практический. Огромное число известных природных нродуктов и непрерывное открытие новых соединений в природе, непредвиденное разнообразие структур этих соединений доказывают практически неограниченную способность живых организмов, главным образом растительных, к синтезу веществ. В настоящей книге главные групны таких природных продуктов, как жиры, углеводы, а-аминокислоты, природные красящие вещества, различные витамины, коферменты, гормоны и т.д., рассматривались в разделе, соответствующем их строению, согласно систематической классификации органических соединений. Имеются, однако, две большие группы природных нродуктов растительного происхождения — соединения с полиизопреновым скелетом и алкалоиды (причем первая включает углеводороды, спирты, альдегиды и кетоны, а вторая — азотсодержащие соединения, главным образом гетероциклические), включение которых в общую классификацию нарушило бы единство изложения. Этим двум классам соединений посвящена последняя, шестая часть книги. [c.811]

    Витамины Коферменты и процессы, в которых они принимают участие [c.278]

    Аминокислоты-это не только строительные блоки белков. Они служат также предшественниками многих специализированных биомолекул-различных гормонов, витаминов, коферментов, алка- [c.662]


    В табл. 53 дана общая характеристика поведения метиленового голубого в условиях облучения. В основном так же ведут себя многие другие соединения, в том числе другие красители, витамины, коферменты и дыхательные протеины. [c.213]

    Ядро пиридина встречается во многих природных продуктах алкалоидах, витаминах, коферментах и большом числе лекарственных препаратов. [c.373]

    Для очистки сложных физиологически активных веществ, таких как витамины, коферменты, гормоны, стероиды, разлагающихся при плавлении или образующих при затвердевании стеклообразные аморфные формы, было предложено вести процесс [c.60]

    Эти исследования являются предвестниками нового этапа в науке о витаминах, коферментах и ферментах, когда становится реальным изучение их роли в биологических процессах на молекулярном уровне с привлечением всего арсенала химических и физических методов. [c.570]

    По отношению к процессу роста 1шзкомолекулярные продукты метаболизма живых клеток делятся на первичные и вторичные метаболиты (рис. 3.1). Первичные метаболиты необходимы для роста клеток. К ним относятся структурные единицы биополимеров — аминокислоты, нуклеотиды, моносахариды, а также витамины, коферменты, органические кислоты и другие соединения. Вторичные метаболиты (антибиотики, пигменты, токсины) — низкомолекулярные соединения, не требующиеся для выживания клеток и образующиеся по завершении фазы их роста. [c.33]

    Витамины/коферменты Аминокислоты Жирные кислоты и глицерол Простые сахара [c.341]

    Коферменты часто участвуют в переносе электронов или функциональных групп (водородный атом, ацетил, метил, аминогруппы и т.д.). Как и витамины, коферменты входят в качестве необходимого компонента в пищу. [c.539]

    Витамин Коферменты Биохимическая или физиологическая функция > Синдром или симптомы недостаточности (и диета, которая их вызывает) Источники [c.280]

    Изучение и получение витаминов — природных незаменимых пищевых веществ— имеет важное значение. На основе предложенной химической классификации витаминов детально изложены и обобщены вопросы химии витаминов в ее современном состоянии, методы выделения из природных источников, различные методы синтеза. Рассмотрена зависимость биологической активности от структуры витаминов, коферментов и их химических модификаций. Детально излои ена химия провитаминов и рассмотрены пути их превращения в витамины. Даны представления о биологических свойствах витаминов, их превращении в коферменты, о биокаталитических функциях коферментов в обмене веществ животного организма, о роли витаминов в питании и путях их применения в пищевой промышленности, а также в животноводстве, о значении витаминов и коферментов в профилактике и лечении различных заболеваний. [c.2]

    Хотя читателю, несомненно, покажутся очень интересными все эти столь тесные взаимоотношения между витаминами, коферментами и обменом веш,еств, мы вынуждены отвлечься от этой темы и заняться другим вопросом. Выяснено, что, по-видимому, именно коферменты ответственны за специфичность ферментативного действия. Они в зависимости от их собственного строения способны химически изменять присоединенный к ферменту субстрат, например отнимать от него атомы водорода или же группы СОг или N112. Соединившись с ними, коферменты могут затем покинуть свой прежний апофермент и направиться к другому апофермен-ту, специфичному для другого субстрата, и там вновь отдать водород и все остальное. Эти перемещения всегда представляют собой простые химические реакции. [c.29]

    О-рибоза входит в состав РНК и мононуклеотидов аденило-вой, гуаниловой, цитидиловой и уридиловой кислот, витаминов, коферментов, НАД (никотин амидадениндинуклеотидов). Эти вещества играют очень важную роль в жизнедеятельности всех организмов. О-дезоксирибоза входит в состав ДНК. [c.84]

    Промежуточное положение между биомономерами и биополимерами занимают гетероциклические соединения (витамины, коферменты, гем крови, хлорофилл растений и др.), которые по молекулярной массе ближе к биомономерам, но не являются подобно последним повторяющимися фрагментами биополимеров. [c.27]

    Описаны также спектры действия физиологических реакций, указывающие на то, что в роли хромофоров могут выступать не только белки и нуклеиновые кислоты, но и липиды, витамины, коферменты, пигменты. Например, обратимое ингибирование синим светом митотической активности микроспороцитов ЫИит и Trillium обусловлено фотохимическим повреждением цитохрома Аз. Остановимся на некоторых патофизиологических реакциях. [c.329]

    Пантотеновая кислота является витамином. Кофермент А участвует во множестве превращений карбоновых кислот в живой клетке. Карбоновые кислоты присоединяются своей карбоксильной группой к 8Н-группе кофермента А, образуя тиоэфирную связь. Эта связь имеет высокоэнергетический характер. В уравнениях реакций кофермент изображают символом Н8-КоА, а ацильные производные — ацил-8-КоА или просто ацил-КоА (ацетил-КоА, пальмитил-КоА, сукцинил-КоА и т. п.). [c.76]


Смотреть страницы где упоминается термин Витамин кофермент: [c.274]    [c.275]    [c.349]    [c.537]    [c.630]    [c.19]    [c.150]    [c.273]    [c.151]    [c.279]   
Катализ в химии и энзимологии (1972) -- [ c.125 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Коферменты



© 2025 chem21.info Реклама на сайте