Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Декарбоксилирование аминокислот у животных

    Реакции декарбоксилирования аминокислот часто обнаруживаются у микроорганизмов, они наблюдаются также в организмах животных и растений. Первые протеиногенные амины были получены в результате воздействия на белки бактерий гниения. В 1876 г. М. В. Ненцкий выделил из гниющей желатины фенилэтиламин, являющийся продуктом декарбоксилирования фенилаланина  [c.356]


    Доказано участие витамина Ве в форме пиридоксальфосфата в большей части известных реакций декарбоксилирования аминокислот у животных, растений и микроорганизмов (см. табл. 20). Роль пиридоксальфосфата в декарбоксилировании аминокислот обсуждается ниже (стр. 248). [c.210]

    Схема декарбоксилирования аминокислот в животном организме  [c.336]

    Декарбоксилазы бактерий в отличие от аминокислотных декарбоксилаз животных и растительных тканей обычно имеют рН-оптимум в кислой зоне. Гейл исследовал декарбоксилирование аминокислот у целого ряда микроорганизмов. Его работы показали, что многие бактерии декарбоксилируют несколько [c.205]

    Декарбоксилирование у животных. Реакции декарбоксилирования аминокислот наблюдаются не только у микробов, но также в животном и растительном мире. В животном организме обнаружены процессы декарбоксилирования гистидина, тирозина, глютаминовой кислоты, 5-окситриптофана, 3,4-диоксифенилаланина ( дофа ) и цистеиновой кислоты. Первые три ами- [c.335]

    Среди различных типов декарбоксилирования аминокислот для организма человека и животных наибольшее значение имеет а-декарбоксилирование, т. е. отщепление карбоксильной группы при а-углеродном атоме и образование продуктов реакции аминов, обладающих, как правило, сильным фармакологическим действием и поэтому названных биогенными аминами. [c.382]

    Природные амины животного происхождения, так называемые биогенные амины, являются продуктами декарбоксилирования аминокислот Такие соединения, содержащие аминогруппы, — адреналин, норадреналин, серотонин, гистамин, тирамин — участвуют в регуляции центральной нервной, пищеварительной, выделительной, эндокринной, сердечно-сосудистой и других систем [c.849]

    В организме животных амины образуются в результате декарбоксилирования аминокислот (стр. 240). [c.227]

    В природе, в растительных и животных организмах распространен ферментативный процесс декарбоксилирования аминокислот. При [c.410]

    Некоторые р-замещенные индола являются биологически активными соединениями, выполняющими ответственные функции в животных организмах. Так, триптофан, незаменимая а-аминокислота в цепи биохимических превращений, в результате окислительного декарбоксилирования превращается в 5-окситриптамин — серотонин — важнейший биогенный амин. Серотонин, являясь медиатором нервных импульсов, участвует в процессе передачи нервного возбуждения центральной нервной системы и регуляции психической деятельности. [c.549]

    Физиологическое действие амины проявляют в низких концентрациях. Образование этих веществ в больших количествах опасно. Но в животном организме существуют механизмы, устраняющие эту опасность. Это прежде всего незначительные масштабы декарбоксилирования аминокислот и наличие ферментов, катализирующих окисление аминов. [c.125]


    Установлено, что а-кетокислоты, возникшие в процессе дезаминирования а-аминокислот, могут подвергаться в животных тканях декарбоксилированию и одновременному окислению в жирную кислоту. Это превращение можно представить следующей схемой  [c.343]

    Была показана особая роль белков в жизнедеятельности организма и значение их в питании. Изучая промежуточные превращения аминокислот — структурных элементов белковой молекулы, можно было отметить огромное количество разнообразных реакций, к которым они способны. Наряду с общим типом превращений, дезаминированием, переаминированием и декарбоксилированием, все аминокислоты подвергаются частным превращениям, свойственным только данной аминокислоте эти превращения приводят к образованию специфических веществ, включающихся в общую цепь реакций обмена. Установлено, что на завершающем этапе обмена простых белков в животном организме синтезируется мочевина — главный конечный продукт этого обмена. [c.356]

    Доказано, что в животных тканях происходят взаимопревращения пиридоксальфосфата и пиридоксаминфосфата, в частности в реакциях трансаминирования и декарбоксилирования аминокислот (см. главу 12). [c.227]

    Процесс декарбоксилирования аминокислот протекает в тканях животных, растений и в микроорганизмах. Реакция идет с образованием углекислоты и амина и катализируется ферментом декарбоксилазой. Декарбоксилазы аминокислот относятся к классу лиаз, их коферментом является пиридоксальфосфат. В результате декарбоксилирования аминокислот и их производных образуется ряд фармакологически активных веществ — биогенных аминов. При декарбоксилированни глутаминовой кислоты образуется у миномасляная кислота  [c.169]

    При избыточном потреблении животных жиров и ряде патологий в нижних отделах кишечника возможно развитие гнилостных и бродильных процессов. При действии микрофлоры кишечника происходят превращения аминокислот, получившие название гниения белков в кишечнике. Так, в процессе глубокого распада серосодержащих аминокислот (цистина, цистеина и метионина) в кишечнике образуются сероводород Н28 и меркаптан СНз8Н. Диаминокислоты, в частности орнитин и лизин, подвергаются процессу декарбоксилирования с образованием диаминов, иногда называемых трупными ядами, поскольку они образуются также при гнилостном разложении трупов. Из орнитина образуется путресцин, а из лизина — кадаверин  [c.364]

    Однако следует подчеркнуть, что реакция декарбоксилирования аминокислот, несмотря на несомненное физиологическое значение ее, все же не представляет собой основного пути превращения даже тех аминокислот, декарбоксилирование которых в животных тканях доказано с несомненностью. Скорость реакции декарбоксилирования аминокислот в животном организме или весьма мала, как, например, для тирозина, гистидина и триптофана, или, несмотря на большую скорость декарбоксилирования, реакция все же происходит практически в небольших размерах из-за недостатка субстрата, как, например, для дофа и цистеиновой кислоты, которые образуются в животных тканях в незначительных количествах. [c.337]

    Мардашев С. Р. Энзиматическое декарбоксилирование аминокислот.Успехи современной биологии, 1949, т. XXVIII, стр. 365 Амиды аминокислот, их обмен и физиологическая роль в животном организме. Успехи современной биологии, 1955, т. 40, стр. 8. [c.377]

    Декарбоксилирование у животных. Реакции декарбоксилирования аминокислот наблюдаются не только у микробов, но также в животном и растительном мире. В животном организме обнаружены процессы декарбоксилирования гистидина, тирозина, глютаминовой кислоты, 5-окситриптофана, 3,4-диоксифенилаланина ( дофа ) и цистеиновой кислоты. Первые три аминокислоты входят в состав белковой молекулы, три последние ( дофа , 5-окситриптофан и цистеиновая кислота) представляют собой продукты обмена аминокислот — тирозина, триптофана и цистеина. В результате воздействия животных декарбоксилаз на указанные аминокислоты образуются соответствующие амины или новые аминокислоты. [c.354]

    Первичные амины возникают при декарбоксилировании аминокислот. Это явление широко распространено у микробов, особенно гнилостных. В животном организме присутствуют специфические декарбоксилазы, которые образуют амины из таких, например, аминокислот как фенилаланин, тирозин, триптофан, гистидин.Возникающие при этом амины под влиянием аминооксидаз окисляются в альдегиды, которые при дальнейшем окислении превращаются в соответствующие карбоновые кислоты. [c.367]

    Витамин B встречается в животных и растител ьных организмах в виде сложных белковых и углеводных комплексов. В значительной степени влияет на белковый обмен, так как является коферментом некоторых карбоксилаз аминокислот, ведающих реакциями переаминирования и декарбоксилирования аминокислот. [c.481]

    Реакции по карбоксильной группе. Превращения аминокислот по СООН-группам сводятся в основном к декарбоксилированию и образованию аминоациладенилатов. Декарбоксилирование аминокислот осуществляется сравнительно легко в тканях животных и растений, но особенно широко оно представлено у микроорганизмов. Во всех случаях процесс идет по одной и той же схеме  [c.267]


    Реакция декарбоксилирования. Под дейртвием особых ферментов — декарбоксилаз в тканях животных происходит расщепление аминокислот до амина и угольной кислоты. [c.469]

    Процесс отщепления карбоксильной группы аминокислот в виде СО, получил название декарбоксилирования. Несмотря на ограниченный круг аминокислот и их производных, подвергающихся декарбоксилиро-ванию в животных тканях, образующиеся продукты реакции —биогенные амины —оказывают сильное фармакологическое действие на множество [c.440]

    Большинство витаминов в составе ферментных систем катализируют реакции превращения аминокислот и белков, жиров, стероидов, углеводов и нуклеиновых кислот в животном организме к таким химическим процессам относятся реакции окисления и восстановления, переноса электрона, переаминирования, трансметилнрования, изомеризации, карбоксилирования, декарбоксилирования, переноса ацильных и одноуглеродных групп, реакции, в частности, связанные с кроветворением, с кальцификацией костей и др. При участии витаминов обеспечивается нор1мальное функционирование всех животных тканей, органов и желез внутренней секреции, нормальные процессы обмена веществ [И, 12, 14—21]. [c.12]

    Некоторые р-замещенные индола являются биологически активными соединениями, выполняющихми ответственные функции в животных организмах. Так, триптофан, незаменимая а-аминокислота в цепи биохимических превращений, в результате окислительного декарбоксилирования превращается в 5-окситриптамин—серотонин—важнейший биогенный амин. [c.552]

    В отличие от реакции дезаминирования, протекающей в оптимальных условиях нри pH, несколько большем 7 (и приводящей во многих случаях к получению оксикислот, соответствующих аминокислотам), реакции декарбоксилирования благоприятствует слабокислая среда (pH примерно 5). Впоследствии было установлено, что ткани животных (Хейнзен, Верле, Хольтц, 1936—1937 гг.), а также и некоторые ферментативные препараты из растений (Окунуки, 1937 г.) обладают таким же ферментативным действием. [c.390]

    Витамин В1 играет очень важную роль в обмене веществ у растений и животных. В виде фосфорного эфира он входит в фермент пируватдекарбоксилазу, катализирующую декарбо-ксилирование пировиноградной кислоты, а также в состав других декарбоксилаз, участвующих, например, в декарбоксилиро-вании аминокислот. Кроме того, соединяясь с липоевой кислотой и двумя остатками фосфорной кислоты, витамин В1 превращается в линотиаминдифосфат (стр. 166), который входит в активную группу пируватдегкдрогеназы, катализирующей окислительное декарбоксилирование пировиноградной и а-кетоглу-таровой кислот. Очевидно, при недостатке или отсутствии витамина В1 реакции декарбоксилирования пировиноградной и некоторых других кислот в организмах подавляются, и происходит накопление этих кислот в тканях. Так как пировиноградная кислота занимает центральное положение в обмене углеводов (стр. 160), недостаток тиамина приводит прежде всего к нарушениям углеводного обмена. Такие нарушения вызывают поражения в первую очередь нервных тканей, и поэтому при недостатке витамина В] наблюдаются воспаление нервных стволов, потеря чувствительности кожи, параличи и другие характерные признаки полиневрита. [c.88]

    Аминомасляная кислота встречается в свободном виде в мозге животных и в некоторых растениях [170—177]. Эта аминокислота была сперва обнаружена хроматографическим методом и лишь позднее выделена в кристаллическом виде. Уже давно известно, что некоторые бактерии образуют -у-амино-масляную кислоту из глутаминовой кислоты. Недавно -амино-масляная кислота получена путем декарбоксилирования глутаминовой кислоты ферментными препаратами, выделенными из растительных и животных тканей, а также из бактерий (см. стр. 199). [c.45]

    Некоторые L-аминокислоты, в том числе гистидин, цистеиновая кислота, цистеинсульфиновая кислота, 3,4-диоксифенилала-нин, глутаминовая кислота и 5-окситриптофан, декарбоксилируются ферментами, обнаруженными в тканях млекопитающих. Реакции декарбоксилирования в общем не играют в количественном отнощении существенной роли в превращении аминокислот в организме животных вместе с тем некоторые реакции декарбоксилирования, например те, которые ведут к образованию серотонина и гистамина, имеют большое биологическое значение. У млекопитающих первая аминокислотная декарбоксилаза была открыта в 1936 г. Верле, который обнаружил, что при инкубировании гистидина с ферментными препаратами из почек кролика образуется вещество, обладающее физиологическими свойствами гистамина [200]. Фермент, в дальнейшем полученный в очищенном виде, катализирует следующую реакцию [201, 202]  [c.200]

    Эти алкалоиды, по-видимому, образуются в результате декарбоксилирования ароматических -аминокислот. Декарбоксилазы этого типа хорошо известны в бактериях, а Ловенберг и сотр. [126] обнаружили декарбоксилазу ароматической Ь-аминокислоты в тканях животных. [c.261]

    Из аминокислот, являющихся продуктами обмена, следует отметить, у-аминомасляную кислоту, цитруллин и орнитин. у-аминомасляная кислота встречается в свободном виде в мозге животных, некоторых растениях и микроорганизмах и являетга продуктом декарбоксилирования глютаминовой кислоты  [c.53]

    Лиазы являются ферментами, катализирующими расщепление негидролизуемых химических соединений. Наиболее важными из них являются ферменты, которые катализируют разрыв связи между двумя атомами углерода. Если этот разрыв происходит у карбоксильной группы, освобождается СО2 и фермент называется декарбоксилазой. Существует значительное число декарбоксилаз животного и бактериального происхождения, которые декарбоксилируют простые или замещенные карбоновые кислоты, в том числе аминокислоты. Реакции декарбоксилирования имеют необратимый характер. Клиа-зам относятся также такие ферменты, как альдолазы, гидро-лиазы, гидратазы, десульфогидразы. [c.211]

    Организму необходимы активные метильные группы для синтеза ряда соединений, например холина, адреналина, саркозина и креатина. Метильная группа метионина в результате реакции трансметилирования может принимать участие в анаболических процессах. Сера, содержащаяся в аминокислотах, после ряда превращений может окисляться до сульфата. Некоторые аминокислоты декарбоксилируются под действием бактерий. В случае анаэробного процесса образуются амины, если же процесс протекает в присутствии кислорода, то амины необратимо превращаются в альдегид и аммиак. В организме животных из гистидина в результате декарбоксилирования образуется гистамин. Углеродный скелет, остающийся после удаления азота и серы из аминокислот, является обычно глюкогенным или кетогенным, т. е. образуются соответственно пировиноградная или ацетоуксусная кислота. Ароматические и гетероциклические кольца, содержащиеся в кислотах, могут принимать участие в образовании индола или фенола. Токсичные продукты, образующиеся при реакциях аминокислот, удаляются из организма в результате различных реакций. [c.341]


Смотреть страницы где упоминается термин Декарбоксилирование аминокислот у животных: [c.355]    [c.116]    [c.441]    [c.441]    [c.185]    [c.430]    [c.722]    [c.376]    [c.360]    [c.262]    [c.325]    [c.88]    [c.204]   
Биологическая химия Издание 3 (1960) -- [ c.335 ]

Биологическая химия Издание 4 (1965) -- [ c.354 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Декарбоксилирование



© 2025 chem21.info Реклама на сайте