Биогенные амины Декарбоксилирование АМК Разные производные АМК Глутамат

.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._0.jpg)
Биогенные амины Декарбоксилирование АМК Разные производные АМК Глутамат и глицин Полиамины Порфирины и гем Инактивация биог. аминов
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._1.jpg)
Декарбоксилирование АМК – ключевая реакция в синтезе биогенных аминов
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._2.jpg)
Основные биогенные амины и их предшественники
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._3.jpg)
Оразование катехоламинов из тирозина Тирозингидроксилаза ДОФА-декарбоксилаза Дофамингидроксизала Фенилэтаноламин-N-метилтрансфераза Образуются в надпочечниках, гормоны общего действия и нейромедиаторы
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._4.jpg)
Оразование серотонина и мелатонина
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._6.jpg)
Образование ацетилхолина из серина
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._7.jpg)
Образование ГАМК из глутамата Образование и распад g-аминомаслянной кислоты Образуется в нервных клетках, тормозный нейромедиатор высших отделов головного мозга
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._8.jpg)
Аминокислоты – медиаторы ЦНС Глутамат, аспартат и глицин сами по себе являются биогенными аминами Функции в нервных клетках: нейромедиаторы, предшественники нейропептидов, биогенных аминов и белков, энергетическая функция, обезвреживание аммиака
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._10.jpg)
Обмен гистидина и образование гистамина
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._11.jpg)
Гистидиновые дипептиды : карнозин и анзерин Образование карнозина и анзерина Преимущественно в скелетных мышцах, повышают буферную емкость и позволяют накапливать больше лактата, возможно являются антиоксидантами
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._12.jpg)
Образование и функции NO Фактор расслабления гладких мышц сосудов, нейромедиатор
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._13.jpg)
Образование креатина из аргинина Образование и функции креатина Служит буфером АТФ в мышцах
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._14.jpg)
Функции фосфо-креатина Есть две изоформы креатинфосфокиназы, митохондриальная и миофибриллярная. Генетический нокаут только одной из них не дает ощутимых последствий, но обоих сразу приводит к нарушению развития. По поводу способности одиночных мутантов к длительным нагрузкам пока ничего неизвестно
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._15.jpg)
Производные орнитина : спермин и спермидин Образование полиаминов Входят в состав хроматина, взаимодействуют с ДНК и РНК, регулируют транскрипцию и трансляцию
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._16.jpg)
Образование δ-аминолевуленовой кислоты предшественник гема
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._17.jpg)
Синтез гема
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._18.jpg)
Инактивация биогенных аминов Метилирование с участием SAM Окисление моноаминооксидазами: дофамин, норадреналин, серотонин, ГАМК выводятся с мочой
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._19.jpg)
Нуклеотиды Структура Классификация Пищеварение НК
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._20.jpg)
Основания
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._22.jpg)
Нуклеозиды
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._24.jpg)
Адениновые нуклеотиды
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._25.jpg)
Нуклеотиды Переваривание нуклеиновых кислот Нуклеопротеиды (НК+хроматин) эндонуклеазы (ДНКазы, РНКазы) Белки Нуклеиновые кислоты Олигонуклеотиды фосфодиэстеразы Нуклеозиды Пентозо-1-Ф фосфатаза фосфорилиза всасывание
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._26.jpg)
2 пути образования нуклеотидов
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._27.jpg)
Обмен нуклеотидов Биосинтез оснований Синтез нуклеотидов Регуляция синтеза Распад нуклеотидов Синтез дезоксинуклеотидов
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._28.jpg)
Синтез пуринов: стратегия I II III дезокси Сначала образуется фосфорибозилпирофосфат, затем на нем достраиваются кольца Пентозный путь
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._29.jpg)
Синтез пуринов – источники атомов колец
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._30.jpg)
Образование пуриновых мононуклеотидов
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._32.jpg)
Cинтез пиримидинов: стратегия Сначала синтезируется кольцо, затем оно присоединяется к рибозо-5-фосфату I II III 2 1 дезокси
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._33.jpg)
Синтез карбамоилфосфата и пиримидина Начальная стадия образования мочевины из аммиака и СО2 Синтез кольца + аспартат – Н2О – 2е-
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._34.jpg)
Образование пиримидиновых нуклеотидов NB: пирофосфат
.pptx_1.._images/195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1.._35.jpg)
Образование ЦТФ

195-prezentaciya_po_biohimii_(_dopolnitelyno).pptx_1..
- Количество слайдов: 38