Трикарбоновых кислот цикл

97

цикл лимонной кислоты, цикл Кребса, широко представленный в организмах животных, растений и микробов путь окислительных превращений ди- и трикарбоновых кислот, образующихся в качестве промежуточных продуктов при распаде белков, жиров и углеводов. Открыт Х. Кребсом и У. Джонсоном (1937). Т. К. Ц., локализованный в митохондриях (См. Митохондрии), начинается с лимонной кислоты и заканчивается образованием щавелевоуксусной кислоты, CO2 и восстановлением коферментов дегидрогеназ. Никотинамидадениндинуклеотида (НАД) и Флавинадениндинуклеотида (ФАД). К субстратам Т. К. Ц. Относятся трикарбоновые кислоты — лимонная, цис-аконитовая, изолимонная, щавелевоянтарная и дикарбоновые кислоты — кетоглутаровая, янтарная, фумаровая, яблочная и щавелевоуксусная.

К субстратам Т. К. Ц. Следует отнести и уксусную кислоту, которая в активной форме, то есть в виде ацетилкофермента А (ацетил-КоА), участвует в конденсации с щавелевоуксусной кислотой, приводящей к образованию лимонной кислоты. Именно ацетильный остаток, вошедший в структуру лимонной кислоты, подвергается окислению. Атомы углерода окисляются до CO2, атомы водорода частично акцептируются коферментами дегидрогеназ, частично в протонированной форме переходят в раствор, то есть в окружающую среду. Обычно указывают на пировиноградную кислоту (пируват), образующуюся при Гликолизе в реакциях переаминирования (См. Переаминирование) и занимающую одно из центральных мест в перекрещивающихся путях обмена веществ, как на исходное соединение для образования ацетил-КоА.

Действительно, под влиянием фермента сложной структуры — пируватдегидрогеназы (См. Пируватдегидрогеназа) — осуществляется окисление пирувата с образованием CO2 (первое декарбоксилирование), ацетил-КоА и происходит восстановление НАД (см. Схему). Однако окисление пирувата далеко не единственный путь образования ацетил-КоА, который является характерным продуктом митохондриального окисления жирных кислот (фермент тиолаза), а также реакции обратной конденсации при образовании лимонной кислоты и др. Все ферменты, участвующие в реакциях Т. К. Ц., локализованы в митохондриях, причём большинство из них прочно связаны с мембранными структурами. Образование лимонной кислоты, с превращения которой и начинается собственно Т.

К. Ц., является реакцией эндергонической, и её реализация возможна благодаря использованию богатой энергией связи ацетильного остагка с KoA [СН3(О) СТрикарбоновых кислот циклSKoA]. Далее следует изомеризация лимонной кислоты в изолимонную через промежуточную стадию образования цис-аконитовой кислоты. Продуктом дальнейшего превращения изолимонной кислоты под влиянием соответствующей дегидрогеназы является, по-видимому, щавелевоянтарная кислота, декарбоксилирование которой (вторая молекула CO2) приводит к α-кетоглутаровой кислоте. Кетоглутаратдегидрогеназа по ряду характеристик (высокая молекулярная масса, сложная многокомпонентная структура, ступенчатые реакции, частично те же коферменты и т.д.) напоминает действие пируватдегидрогеназы.

Продуктами реакции являются CO2 (третье декарбоксилирование), НАДН․Н+ и сукцинил-КоА. На этой стадии включается сукцинил-КоА-синтетаза, катализирующая обратимую реакцию образования свободного сукцината. Сукцинил-КоА + Рнеорг. + ГДФ ⇔ Сукцинат + KoA + ГТФ. При этой реакции осуществляется так называемое субстратное фосфорилирование, то есть образование богатого энергией гуанозинтрифосфата (ГТФ) или аденозинтрифосфата (АТФ) за счёт гуанозиндифосфата (ГДФ) и минерального фосфата (Р) с использованием энергии сукцинил-КоА. После образования сукцината вступает в действие сукцинатдегидрогеназа — флавопротеид, приводящий к фумаровой кислоте. Фумараза обеспечивает равновесие между фумаровой кислотой и яблочной, а дегидрогеназа яблочной кислоты (кофермент — НАД+) приводит к завершению Т.

К. Ц., то есть к образованию щавелевоуксусной кислоты. На этой стадии повторяется реакция конденсации (конденсирующий фермент) между щавелевоуксусной кислотой и ацетил-КоА, приводящая к образованию лимонной кислоты. Энергетическая эффективность рассмотренных процессов невелика. Однако образующиеся при окислении пирувата и последующих реакциях Т. К. Ц. 4 моля НАДН, 1 моль ФАДН2 и 3 моля CO2 являются важными продуктами окислительных превращений. Особенно это касается восстановленных форм НАД и ФАД. Дальнейшее их окисление осуществляется ферментами дыхательной цепи и сопряжено с фосфорилированием, то есть образованием АТФ за счёт этерификации минерального фосфата (см. Окислительное фосфорилирование). На каждую полностью окисленную до CO2 и H2O молекулу пирувата приходится образование не менее 15 богатых энергией фосфатных связей.

Процесс окисления НАДН и ФАДН2 ферментами дыхательной цепи энергетически весьма эффективен, происходит с использованием кислорода воздуха, приводит к образованию воды и служит основным источником энергетических ресурсов клетки. Однако в его непосредственной реализации ферменты Т. К. Ц. Не участвуют. См. Также Окисление биологическое, Тканевое дыхание. Лит. Кребс Г., Корнберг Г., Превращения энергии в живых системах, пер. С англ., М., 1959. Филиппович Ю. Б., Основы биохимии, М., 1969. Ленинджер А., Биохимия, пер. С англ., М., 1974, гл. 16. С. Е. Северин. Схема цикла трикарбоновых кислот. В рамках — ферменты и окислённые формы коферментов, в двойных рамках — восстановленные коферменты и CO2..

Значения в других словарях
Трикар

(Tricart) Жан (р. 16.9.1920, Монморанси), французский геолог и геоморфолог. После окончания историко-литературного факультета в Парижском университете работал ассистентом там же (1945—48). С 1947 сотрудник службы геологических карт Франции. Профессор (с 1955) и директор Центра прикладной географии Страсбурского университета (с 1957). Президент комиссии прикладной геоморфологии Международного географического союза (с 1955). Основные работы по структурной и климатической геоморфологии, по прикладн..

Трикар Жан

Трикар (Tricart) Жан (р. 16.9.1920, Монморанси), французский геолог и геоморфолог. После окончания историко-литературного факультета в Парижском университете работал ассистентом там же (1945‒48). С 1947 сотрудник службы геологических карт Франции. Профессор (с 1955) и директор Центра прикладной географии Страсбурского университета (с 1957). Президент комиссии прикладной геоморфологии Международного географического союза (с 1955). Основные работы по структурной и климатической геоморфологии, по п..

Трикветрум

(от лат. Triquetrus — треугольный) трикветр, линейка параллактическая, древний астрономический угломерный инструмент, применявшийся для измерения зенитных расстояний небесных светил. Состоял из трёх шарнирно-соединённых стержней, образующих равнобедренный треугольник, у которого угол при вершине мог изменяться в соответствии с измеряемым зенитным расстоянием. Мерой угла служила длина стержня, находившегося в основании треугольника. Т. Использовался при астрономических наблюдениях вплоть до 16 в...

Триклиний

(лат. Triclinium) в древнеримской архитектуре — помещение для трапезы. Т. Называют также ложа, которые в Древнем Риме в подковообразном порядке устанавливались вокруг обеденного стола. ..

Трикарбоновых Кислот Цикл

ТРИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ цикл (Кребса цикл - лимонной кислоты цикл), циклический ферментативный процесс полного окисления в живых организмах активированной уксусной кислоты до СО2 и Н2О. Общий конечный путь, которым завершается распад углеводов, жиров и белков в организме. При этом накапливается энергия, необходимая для обеспечения жизнедеятельности. Трикарбоновых кислот цикл тесно связан с процессами дыхания и гликолиза.. ..

Трикарбоновых кислот цикл

Совокупность из 8 ферментативных реакций, приводящих к окислению активированной уксусной кислоты до воды и двуокиси углерода. Завершает распад углеводов, белков и жиров в живом организме, сопровождается синтезом макроэргических соединений и накоплением в них энергии — см. Обмен веществ и энергии.. ..

Трикарбоновых Кислот Цикл

(цикл Кребса, цикл лимонной кислоты), циклич. Ферментативный процесс полного окисления в живых организмах активированной уксусной кислоты до СО2 и Н2О. Общий конечный путь, к-рым завершается распад углеводов, жиров и белков в организме. При этом накапливается энергия, необходимая для обеспечения жизнедеятельности. Т. К. Ц. Тесно связан с процессами дыхания и гликолиза. Открыт X. А. Кребсом в 1937. ..

Трикарбоновых Кислот Цикл

(цикл Кребса), цик-лич. Последовательность ферментативных р-ций (схема 1. Назв. Неионизир. Форм к-т см. В ст. Обмен веществ), в к-рых осуществляются превращения ди- и трикарбоновых к-т, образующихся как промежут. Продукты в организме животных, в растениях и микробах. Схема 1. Цикл трикарбоновых к-т. Одновременно Т. К. Ц.-метаболии, путь окисления до СО 2 и Н 2 О аминокислот, жирных к-т и углеводов, к-рые вступают в этот цикл на разл. Его стадиях (схема 2). Кроме того, образующиеся ди- ..

Трикарбоновых Кислот Цикл

Цикл лимонной кислоты, цикл Кребса, циклич. Последовательность ферментативных окислит, превращений три- и дикарбоновых к-т. Общий заключит, этап окислит, распада продуктов обмена углеводов, жиров и белков (или аминокислот) до СО2 и Н20. Открыт X. Кребсом и У. Джонсоном в 1937. Широко распространён в клетках животных, растений и у микроорганизмов, является важнейшей стадией дыхания, осн. Процессом, обеспечивающим снабжение клетки энергией в аэробных условиях и поставляющим биохимич. Предшественни..

Дополнительный поиск Трикарбоновых кислот цикл Трикарбоновых кислот цикл

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Трикарбоновых кислот цикл" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Трикарбоновых кислот цикл, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "Т". Общая длина 25 символа