VeidošanaVidējā izglītība un skolas

Rezervējiet ogļhidrātu dzīvniekiem. Rezerves ogļhidrātu dzīvnieka šūnā ir glikogēns vai ciete? Kā rezerves ogļhidrātu sauc dzīvnieku šūnas?

Visi bioķīmiskā aktivitāte dzīvnieku šūnas var apkopot divās vārdu: "veikals" un "izdevumiem". Jaunāks ķermenis, jo process sintēzi un uzkrāšanos organisko vielu būs dominē pār to šķelšanās un izdevumiem. Iemesls ir vienkāršs: augt un "veidot" savu ķermeni, jums ir nepieciešams daudz plastmasas materiāla, un, protams, enerģiju. Galvenie būvniecības materiālu šūnas ir olbaltumvielas, dominējošā un savienojums dod enerģiju - glikogēnu.

Tiek uzskatīts rezerve ogļhidrātu rezerves aknās un skeleta muskulatūras zīdītāju: gan dzīvniekus, gan cilvēkus. No tās īpašības un pētījums tiks veltīta šim darbam.

Ko un kur mēs esam ganāmpulka

Līmenī dzīvnieku šūnu organiskie savienojumi tiek sintezēti un uzkrāj tās struktūrvienību - organellās. Olbaltumvielas tiek sintezēts ribosomas, lipīdu un ogļhidrātu - kanālos vienmērīgas endoplazmatiskais tīkls. Zīdītāju organisko vielu krājumi tiek uzkrāti skeleta muskuļiem, aknām, zemādas tauki un dziedzeriem. Ogļhidrātu rezerves dzīvnieki ir glikogēna, kas tiek sintezēts no glikozes ietverto asinīs.

Tā ir veidota kā produktu disimilācija pārtikas produktiem, kas ietver, jo īpaši, dārzeņu ciete: maize, kartupeļi, rīsi. Šīs vielas ir sadalīti mutē, kuņģī un divpadsmitpirkstu zarnā. Ka tas ir viņu galvenais pagrimums. Iegūto glikoze uzsūcas asins kapilāru no villi tievajās zarnās, un pēc tam notiek ar asinīm uz muskuļiem un aknām, kur tā tiek sintezēta ogļhidrātu rezerve dzīvniekiem un cilvēkiem.

Kas ir glikogēnu

Kaut arī vielas nosaukums, ir klāt, vārdi "glikozilācijas", kas tulkojumā no grieķu valodas nozīmē "salds", tas ir gandrīz nav garša. Visticamāk, vārds norāda, ka tas pieder pie klases komplekso ogļhidrātu, kas satur atliekas glikozes, tiešām salda garša. Glikogēna ir veidota no balta pulvera structureless. Tas ir hidrofilas veido koloidālu šķīdumu līdzīgs pienam. Kā rezerves ogļhidrātu dzīvnieku šūnas, polisaharīdu ir hidrolizējas skābā vidē vairākos posmos. Produkti tās mijiedarbību ar ūdeni, ir dekstrīni, tālāk - fruktoze, un, visbeidzot, glikozes. Kā polimēra maisījuma ir veidota kā glikogēna sazarotas ķēdes molekulām ar dažādu masu.

bioķīmiskās īpašības

Mēs esam izveidojuši, ka glikogēna rezerve ogļhidrātu dzīvnieku šūnām. Rezerves līdzekļi šāda veida iziet citoplazmā hepatocītu leikocītu un myocyte divas savstarpēji pretējo procesu. Origin: disimilācija, kā rezultātā, lai atbrīvotu no glikozes molekulām, un otru - asimilācijas, kura pārvēršas rezerves lieko glikozes polimēra - glikogēna. Tas uzkrājas organismā un ir veikalu enerģijas, ko izmanto procesā dzīvnieku dzīvi un cilvēku.

Kā sintezēta dzīvnieku cietes

Atgādināt, ka, no ķīmiskā viedokļa, tas ir lielmolekulāri savienojums - polimēru apstrādā ar monomēru atlikumiem ir α-d glikoze. Ka tie ir saistīti ar glikozīdu saitēm, aktivizēšana ir nepieciešams, piemēram, ar "šūpošanās" sigma obligāciju oglekļa skeletu hexose. Tas tiek panākts ar tā saukto Heksokināzes reakciju. Animal rezerve ogļhidrāts sintezēti no glikozes-6-fosfātu. Šī viela - produkts Heksokināzes reakcijas. Ferments katalizē iepriekš minētais mehānisms ir ietverts citoplazmā nieru šūnas gļotādas slāņa tievo zarnu un aknu no dzīvniekiem un cilvēkiem.

sadalījums glikogēna

Kā mēs esam redzējuši iepriekš, rezerves ogļhidrāti dzīvnieku šūnās ir ciete - glikogēnu. Bioķīmisko pētījumi atklāja, ka tās šķelšanās nevar notikt bez līdzdalības īpašs enzīms - fosforilāzi. Tas darbojas skābā vidē klātbūtnē neorganisko fosfātu molekulu. Sam ferments kļūst aktīvs reibumā aizkuņģa dziedzera hormonu - glikagona. Tās klātbūtne asinīs liecina, ka glikozes līmeni viņas zems. Tāpēc dzīvnieku organisms mobilizē rezerves ogļhidrātus - glikogēna un sāk sadalīt, lai iegūtu vairāk glikozes daļu.

Šo procesu sauc par glikogenolīzes. Neurophysiologists konstatēts, ka stresa hormonu - adrenalīna un noradrenalīna ko ražo virsnieru dziedzeri, arī provocējot glikogenolīzes.

Aknas un tās loma metabolisma ogļhidrātu

Bioloģijā, kas ir lielākais gremošanas dziedzeris zīdītāju sauc bioķīmiskā rūpnīca. Patiešām, tas ir ļoti daudz fermentu reakcijas, kas nodrošina apmaiņu vielas un enerģijas, ti, vielmaiņu. Kā jau zināms, rezerves ogļhidrātu dzīvnieku šūnā ir glikogēnu. Tās pagrimums ātri novest pie piesātinājumu glikozes līmeni asinīs, - galvenais enerģijas avots visiem zīdītājiem un cilvēkiem.

Lost dzīvnieks ciete kompensēta savās struktūrās, saņemot cieti pārtikas produktiem: kartupeļu, kukurūzas un rīsu. Visi šie produkti ir pakļauti degradācija gremošanas traktā, un rezultātā glikozes nonāk asinsritē, un no turienes - šūnās, īpaši skeleta muskuļos un aknās. Tie tiek sintezēti dzīvnieku cieti enzīms - glyukopirofosforilazy.

Kas procesi notiek skeleta muskuļos

Kā aknās, in myocyte - muskuļu šūnās, uzkrāt dzīvnieku cieti. Tā kā muskuļu masa ir daudz lielāka nekā aknu svara, un glikogēna saturs viņiem ir daudz lielāks. Slodzes laikā dzīvnieku ciete sāk sadalīt. Pienskābe ir izveidojusies sakarā ar glikolīzi, tas nonāk asinīs un tiek veikta ar aknu un nieru šūnas. Tajās no diviem pienskābes molekulām sintezēta uz vienu molu glikozes, kas pēc tam tiek pārtulkots rezervju polisaharīda. Reakcija notiek, izmantojot enerģiju ATP. Tādējādi, aizstāšana ogļhidrātu dzīvnieks šūna ir glikogēns uzkrāto miocītus, hepatocītu, nieru garozas šūnas, miokarda šūnās un plaušās.

Loma enzīma metabolismu dzīvnieku cietes

Kā minēts iepriekš, nomaiņa dzīvnieku šūnu ogļhidrātu sauc glikogēnu. Kā rezultātā divu savstarpēji pretējos virzienos metabolismā: dalīšanās un kodolsintēzes, tas ir arī iesaistīts šajās reakcijās. Savstarpēja konversija glikozes glikogēna un atpakaļ ir iespējama tikai tad, ja piedalās šajās reakcijās, ir sarežģīta fermentu sistēmu. Tā ietver glikogenogeneza katalizatorus tādus kā phosphoglucomutase (pārvērš glikozes 6-fosfātu pret glikozi-1-fosfāta) un UDF- glyukopirofosforilaza (neatgriezeniskums nodrošina glikogēna sintēzi). šķelšanās reakcijas klātbūtnē glikogēna un divus fermentus, kas secīgi sašķelts glikogēna sazarojuma sānu virknēs. No iepriekš minētā fermentu sistēma darbojas tikai uz apmaiņu glikogēna heterotrofajām dzīvnieku šūnas, tāpēc pareizā atbilde uz testa jautājumu: rezerves ogļhidrātu dzīvnieku šūnās ir: 1.Krahmal 2 Glikogēna? - ir pārskats par numuru 2.

Ogļhidrātu vielmaiņa un tās sekas

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem faktiem, mēs esam secinājuši, ka rezerves ogļhidrāts dzīvnieka šūnā ir glikogēnu. Pārkāpumi tās metabolismu var izraisīt divu veidu iemeslu dēļ. Pirmais - kļūda diētu un dzīvesveidu, tad otrais - dzimšanas defekti enzīmu sistēmas struktūra. Fermentu kompleksu, kas saistītas ar to, kas ir atbildīgs par gan sadalīšanas dzīvnieku cietes, un tās pakāpi glikozes asinīs sastopamas. Tāpēc patoloģijas parādās kā reakciju plastmasas vielmaiņu, un enerģiju. Tos sauc par glikogēnu. Kā minēts iepriekš, nomaiņa ogļhidrāts dzīvnieka šūnā ir glikogēns uzkrājas aknās un skeleta muskuļos. Līdz ar to, divu veidu sindromi: muskuļu un aknu etioloģija. Pirmajā grupā ietilpst Glikogēna uzglabāšanas slimība tipa V. Pacientam nav ražot enzīmu fosforilāzi. Tas noved pie izskatu urīna hromoproteidov - mioglobīnā izlaists smags fizisks darbs laikā. Tā rezultātā muskuļu audu sabrukumu un izskatu krampju valstīm.

Aknu sindroms ietver Gierke slimība. Tas notiek visbiežāk no zīdaiņa. Pacientiem no aknu šūnām trūkst fermentu, kas pārveido sākotnējo produktu šķeļot glikogēna uz glikozes līmeni pacienta asinīs, tāpēc ir ļoti zems līmenis no cukura (gipoglikimiya) un acetona urīnā parādās, kas izraisa saindēšanos no organisma.

Šajā rakstā mēs pārbaudījām mehānismus dzīvnieku cietes metabolisma - Glikogēna plūst zīdītāju un cilvēka šūnās.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 lv.unansea.com. Theme powered by WordPress.