Какие есть продукты реакций цикла кребса
Привет! Скоро лето, а значит, все второкурсники медвузов будут сдавать биохимию. Сложный предмет, на самом деле. Чтобы немного помочь тем, кто повторяет материал к экзаменам, я решил сделать статью, в которой расскажу вам о «золотом кольце» биохимии — цикле Кребса. Его также называют цикл трикарбоновых кислот и цикл лимонной кислоты, это всё синонимы.
Сами реакции я распишу в следующей статье. Сейчас же я расскажу о том, для чего нужен цикл Кребса, где он проходит и в чём его особенности. Надеюсь, получится понятно и доступно.
Для начала давайте разберём что такое обмен веществ. Это основа, без которой понимание Цикла Кребса невозможно.
Метаболизм
Одно из важнейших свойств живого (вспоминаем биологию) — это обмен веществ с окружающей средой. Действительно, только живое существо может что-то поглощать из окружающей среды, и что-то потом в неё выделять.
В биохимии обмен веществ принято называть «метаболизм». Обмен веществ, обмен энергией с окружающей средой — это метаболизм.
Когда мы, допустим, съели бутерброд с курицей, мы получили белки (курица) и углеводы (хлеб). В процессе пищеварения белки распадутся до аминокислот, а углеводы — до моносахаров. То, что я описал сейчас, называется катаболизм, то есть распад сложных веществ на более простые. Первая часть метаболизма — это катаболизм.
Ещё один пример. Ткани в нашем организме постоянно обновляются. Когда отмирает старая ткань, её обломки растаскивают макрофаги, и они заменяется новой тканью. Новая ткань создаётся в процессе синтеза белка из аминокислот. Синтез белка происходит в рибосомах. Создание нового белка (сложного вещества) из аминокислот (простого вещества) — это анаболизм.
Итак, анаболизм — это противоположность катаболизму. Катаболизм — это разрушение веществ, анаболизм — это создание веществ. Кстати, чтобы их не путать, запомните ассоциацию: «Анаболики. Кровью и потом». Это голливудский фильм (довольно скучный, на мой взгляд) о спортсменах, применяющих анаболики для роста мышц. Анаболики — рост, синтез. Катаболизм — обратный процесс.
Точка пересечения распада и синтеза.
Цикл Кребса как ступень катаболизма.
Как связаны метаболизм и цикл Кребса? Дело в том, что именно цикл Кребса является одной из важнейших точек, в которой сходятся пути анаболизма и катаболизма. Именно в этом и заключается его значение.
Давайте разберём это на схемках. Катаболизм можно условно представить как расщепление белков, жиров и углеводов в нашей пищеварительной системе. Итак, мы скушали пищу из белков, жиров, и углеводов, что дальше?
А дальше все эти вещества распадутся на простые составляющие:
- Жиры — на глицерин и жирные кислоты (могут быть и другие компоненты, я решил взять самый простой пример);
- Белки — на аминокислоты;
- Полисахаридные молекулы углеводов — на одинокие моносахариды.
Далее, в цитоплазме клетки, последует превращение этих простых веществ в пировиноградную кислоту (она же — пируват). Из цитоплазмы пировиноградная кислота попадёт в митохондрию, где превратится в ацетил коэнзим А. Пожалуйста, запомните эти два вещества — пируват и ацетил КоА, они очень важны.
Давайте теперь посмотрим, как происходит этап, который мы сейчас расписали:
Важная деталь: аминокислоты могут превращаться в ацетил КоА сразу, минуя стадию пировиноградной кислоты. Жирные кислоты сразу превращаются в ацетил КоА. Учтём это и подредактируем нашу схемку, чтобы получилось правильно:
Превращения простых веществ в пируват происходят в цитоплазме клеток. После этого пируват поступает в митохондрии, где успешно превращается в ацетил КоА.
Для чего пируват превращается в ацетил КоА? Именно для того, чтобы запустить наш цикл Кребса. Таким образом, мы можем сделать ещё одну надпись в схеме, и получится правильная последовательность:
В результате реакций цикла Кребса образуются важные для жизнедеятельности вещества, главные из которых:
- НАДH (НикотинАмидАденинДиНуклеотид+ катион водорода) и ФАДH2 (ФлавинАденинДиНуклеотид+молекула водорода). Я специально выделил заглавными буквами составные части терминов, чтобы легче было читать, в норме их пишут одним словом. НАДH и ФАДH2 выделяются в ходе цикла Кребса, чтобы потом принять участие в переносе электронов в дыхательную цепь клетки. Иными словами, эти два вещества играют важнейшую роль в клеточном дыхании.
- АТФ, то есть аденозинтрифосфат. Это вещество имеет две связи, разрыв которых даёт большое количество энергии. Этой энергией снабжаются многие жизненно важные реакции;
Также выделяются вода и углекислый газ. Давайте отразим это на нашей схеме:
Кстати, весь цикл Кребса происходит в митохондриях. Именно там, где проходит и подготовительный этап, то есть превращение пирувата в ацетил КоА. Не зря кстати митохондрии называют «энергетическая станция клетки».
Цикл Кребса как начало синтеза
Цикл Кребса удивителен тем, что он не только даёт нам ценные АТФ (энергию) и коферменты для клеточного дыхания. Если посмотрите на предыдущую схему, вы поймёте, что цикл Кребса — это продолжение процессов катаболизма. Но вместе с тем он является и первой ступенькой анаболизма. Как это возможно? Как один и тот же цикл может и разрушать, и создавать?
Оказывается, отдельные продукты реакций цикла Кребса могут частично отправляться на синтез новых сложных веществ в зависимости от потребностей организма. Например, на глюконеогенез — это синтез глюкозы из простых веществ, не являющихся углеводами.
Ещё раз:
- Реакции цикла Кребса каскадны. Они происходят одна за другой, и каждая предыдущая реакция запускает последующую;
- Продукты реакций цикла Кребса частично идут на запуск последующей реакции, а частично — на синтез новых сложных веществ.
Давайте попробуем отразить это на схеме, чтобы цикл Кребса был обозначен именно как точка пересечения распада и синтеза.
Голубыми стрелочками я отметил пути анаболизма, то есть создания новых веществ. Как видите, цикл Кребса действительно является точкой пересечения многих процессов и разрушения, и созидания.
Самое важное
- Цикл Кребса — перекрёстная точка метаболических путей. Им заканчивается катаболизм (распад), им начинается анаболизм (синтез);
- Продукты реакций Цикла Кребса частично идут для запуска следующей реакции цикла, а частично отправляются на создание новых сложных веществ;
- Цикл Кребса образует коферменты НАДH и ФАДН2, которые переносят электроны для клеточного дыхания, а также энергию в виде АТФ;
- Цикл Кребса происходит в митохондриях клеток.
Ацетил-КоА окисляется
в цикле трикарбоновых кислот — цикле
Кребса.
5.2.1. Химизм цикла Кребса (цикла трикарбоновых кислот)
В данном цикле
происходит полное окисление ацетил-КоА.
Цикл начинается с взаимодействия
ацетил-КоАс щавелевоуксусной
кислотой (ЩУК), а заканчивается образованием
щавелевоуксусной кислоты. Цикл
трикарбоновых кислот (ЦТК) протекает
внутри митохондрий.
5.2.2. Биологическое значение цикла Кребса
Энергетическая
функция. Энергетическая эффективность
выражается количеством молекул АТФ
В цикле Кребса
выделяют 3 реакции, идущие с образованием
НАДН2по схеме:
RH2
+НАД→R+ НАДН2.
Их катализируют
ферменты изоцитратдегидрогеназа,
кетоглютаратдегидрогеназный комплекс,
малатдегтдрогеназа.
Образовавшиеся в
ЦТК 3 молекулы НАДН2в последующем
окисляются в длинной ЦПЭ с образованием
9 молекул АТФ (при окислении каждой НАДН2синтезируется 3 молекулы АТФ).
В ЦТК одна реакция
(сукцинатдегидрогеназная) протекает
по схеме:
RН2
+ ФАД→R+ ФАДН2
Образовавшийся в
ЦТК ФАДН2 окисляется в короткой
ЦПЭ, давая энергию для синтеза 2 молекул
АТФ.
В сукцинилтиокиокиназной
реакции ЦТК непосредственно образуется
1 макроэрг – ГТФ (1 ГТФ = 1 АТФ).
В целом общая
энергетическая эффективность ЦТК
составляет 12молекул АТФ.
Анаболическая
функциязаключается в том, что
некоторые метаболиты цикла Кребса не
окисляются в нём, а используются для
синтеза новых веществ.
Например, α —
кетоглютаровая используется на синтез
глютаминовой кислоты. Сукцинил-КоА
используется на синтез гема. Ацетил КоА
идёт на синтез жирных кислот, холестерина.
Щавелевоуксусная кислота может
участвовать в синтезе аспарагиновой
кислоты.
Взаимосвязь
обмена белков, жиров, углеводов.
5.2.3. Регуляция активности цикла трикарбоновых кислот
Ключевыми ферментами
ЦТК являются цитратсинтаза и
изоцитратдегидрогеназа. Они
ингибируются высокой концентрацией
АТФ и НАДН2. Активаторами этих
ферментов являются АДФ и НАДокисленный.
Лимитирующим
фактором цикла Кребса являются запасы
щавелевоуксусной кислоты. Запасы
щавелевоуксусной кислоты могут
пополняться 2 путями:
А) дезаминированием
аспарагиновой кислоты по схеме:
аспарагиновая
кислота — NН3 + Н2О→ ЩУК;
Б) карбоксилированием
пировиноградной кислоты по схеме:
ПВК + СО2→
ЩУК.
6. Обмен и функции углеводов
Термин «углеводы»
связан с тем, что большинство веществ
этого класса соответствуют формуле
Сn(H2O)m.
6.1. Содержание углеводов в организме и их биологические функции
Содержание углеводов
в организме человека в среднем составляет
около 2%. Наиболее высоко содержание
углеводов в печени, соединительной
ткани.
Углеводы выполняют
в организме многочисленные функции.
Энергетическая:
при окислении 1 грамма углеводов
образуется 4,1 – 4,2 ккал.Структурная
функция: входят в состав клеточных
мембран, рецепторов, межклеточного
вещества, соединительной ткани.Входят в состав
других важных для организма веществ
(нуклеиновые кислоты, АТФ, НАД, ФАД и
др.).Вместе с белками
в составе гликопротеидов выполняют
специфические функции:
иммунная функция
(иммуноглобулины);транспортная
функция (например, трансферрин,
церулоплазмин);ферментативная
функция (например,холинэстераза);рецепторная
функция;коммуникативная
функция (межклеточные взаимодействия).