Нормальные величины азотсодержащих компонентов



Крови и мочи

    Кровь

 

мочевина 2,5-8,3 ммоль/л

 

мочевая кислота м.0,24-0,50 ммоль/л

 ж.0,16-0,40 ммоль/л

 

креатинин м. 0,044-0,1 ммоль/л

 ж. 0,044-0,088 ммоль/л

 

индикан 1,19-3,18 мкмоль/л (0,00119-0,00318 ммоль/л)

остаточный азот крови 14-28 ммоль/л

общий белок крови 65-85 г/л

 альбумины 55-65%

 a1-глобулины 2-5%

 a2-глобулины 6-11%

 b-глобулины 11-15%

 g -глобулины 15-25%

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 0,1-0,68 ммоль/ч.мл

Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 0,1-0,45 ммоль/ч.мл

холинэстераза (ХЭ) 45-95 мкмоль/ч.л

 

Моча

мочевина 330-583 ммоль/сут

мочевая кислота 1,6-4,8 ммоль/сут

креатинин 4,4-17,7 ммоль/сут

общий азот мочи 428,4-1213,7 ммоль/сут (0,4-1,2 моль/сут)

гиппуровая кислота 0,1-2,0 г/сут

аммонийные соли 29,9-49,9 ммоль/сут

 


Обмен гликогена. Напишите реакции синтеза и распада гликогена. Уточните локализацию процесса. Расскажите о гормональной регуляции процесса.

 

Гликоген - основная форма депонирования глюкозы в клетках животных. В структурном отношении гликоген представляет собой разветвленный полимер из глюкозы.

Гликоген синтезируется в период пищеварения (в течение 1-2 часов после приема углеводной пищи). Гликогенез особенно интенсивно протекает в печени и скелетных мышцах. В начальных реакциях образуется UDF-глюкоза (реакция 3), которая является активированной формой глюкозы, непосредственно включающейся в реакцию полимеризации (реакция 4). Эта последняя реакция катализируется гликогенсинтазой, которая присоединяет глюкозу к олигосахариду или к уже имеющейся в клетке молекуле гликогена, наращивая цепь новыми мономерами. Для подготовки и включения в растущую полисахаридную цепь требуется энергия 1 моль АТР и 1 моль UTP. Ветвление полисахаридной цепи происходит при участии фермента амило- a -1,4-- a -1,6-гликозил-трансферазы путем разрыва одной a -1,4-связи и переноса олигосахаридного остатка от конца растущей цепи к ее середине с образованием в этом месте a -1,6-гликозидной связи. Молекула гликогена содержит до 1 млн. остатков глюкозы, следовательно, на синтез расходуется значительное количество энергии. Необходимость превращения глюкозы в гликоген связана с тем, что накопление значительного количества глюкозы в клетке привело бы к повышению осмотического давления, так как глюкоза хорошо растворимое вещество. Напротив, гликоген содержится в клетке в виде гранул, и мало растворим. Распад гликогена - гликогенолиз - происходит в период между приемами пищи.

Освобождение глюкозы в виде глюкозо-1-фосфата (реакция 5) происходит в результате фосфоролиза, катализируемого фосфорилазой. Фермент отщепляет концевые остатки один за другим, укорачивая цепи гликогена. Однако этот фермент расщепляет только a-1,4 гликозидные связи. Связи в точке ветвления гидролизуются ферментом a-амило-a-1,6-гликозидазой, который отщепляет мономер глюкозы в свободном виде:

Физиологическое значение гликогенолиза в печени и в мышцах различно. Мышечный гликоген является источником глюкозы для самой клетки. Гликоген печени используется главным образом для поддержания физиологической концентрации глюкозы в крови. Различия обусловлены тем, что в клетке печени присутствует фермент глюкозо-6-фосфатаза, катализирующая отщепление фосфатной группы и образование свободной глюкозы, после чего глюкоза поступает в кровоток. В клетках мышц нет этого фермента, и распад гликогена идет только до образования глюкозо-6-фосфата, который затем используется в клетке.

В основе регуляции обмена гликогена лежит изменение активности ключевых ферментов: гликогенсинтазы и гликогенфосфорилазы. Регуляция активности этих ферментов осуществляется путем фосфорилирования - дефосфорилирования:

Соотношение процессов синтеза гликогена, распада гликогена и гликолиза в мышцах контролируют инсулин и адреналин.

 


Дата добавления: 2022-07-01; просмотров: 60; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!