Редактирование: Обмен веществ
Материал из Documentation.
Перейти к:
навигация
,
поиск
'''Обмен веществ''' ('''Метаболизм''') — совокупность химич. процессов, обеспечивающих жизнедеятельность живых организмов и их постоянный контакт с окружающей средой. В ходе О. в. энергия, запасённая в органич. соединениях, поступающих с пищей, используется для синтеза новых соединений, а также для поддержания структуры и функциональной активности клеток, для выполнения механич. работы, поддержания темп-ры тела и выполнения др. функций. Реакции О. в. протекают при участии биологич. катализаторов — ферментов, которые обеспечивают строгую упорядоченность катализируемых ими реакций, многоуровневую управляемость метаболич. путей, их тесную взаимосвязь и точную локализацию в специализир. органеллах клетки.<ref>[https://bigenc.ru/biology/text/2282819]</ref> О. в. складывается из двух происходящих одновременно и взаимосвязанных процессов — распада (диссимиляции, или катаболизма) и синтеза (ассимиляции, или анаболизма). В ходе катаболич. превращений происходит расщепление крупных органич. молекул (напр., полисахаридов, белков, липидов) до простых соединений с одноврем. запасанием энергии в форме богатых ею соединений, таких как [[аденозинтрифосфат]] (АТФ), [[креатинфосфат]], тиоэфиры, смешанные ангидриды фосфорной и карбоновой кислот и др. Катаболич. превращения могут протекать как при отсутствии кислорода (анаэробный путь — гликолиз, брожение), так и в его присутствии (аэробный путь — дыхание). В процессе катаболизма разнообразные органич. вещества в конечном итоге превращаются в ограниченное количество небольших молекул, таких как СО2, Н2О, аммиак, мочевина.<ref>[https://bigenc.ru/biology/text/2282819]</ref> В ходе анаболич. превращений происходит биосинтез соединений, требующий энергетич. затрат. Зелёные растения (фототрофы) осуществляют первичный синтез органич. соединений из СО2 с использованием энергии солнечного света (фотосинтез). Гетеротрофы синтезируют органич. соединения только за счёт энергии и соединений (метаболитов), образующихся в результате катаболич. превращений. Реакции синтеза не являются простым обращением реакций распада и, как правило, пространственно разобщены. Напр., синтез белка осуществляется на рибосомах, а расщепление белка (протеолиз) происходит либо в лизосомах, либо в специально предназначенных для этого крупных белковых комплексах — протеасомах; окисление жирных кислот протекает в матриксе митохондрий, а синтез жирных кислот — в цитозоле. Ферменты, осуществляющие синтез, и ферменты, участвующие в расщеплении одного и того же соединения, могут использовать разные кофакторы и коферменты. Пути превращения разл. соединений весьма многообразны; в то же время биохимич. реакции, лежащие в основе О. в., сходны у всех организмов. Осн. связующим звеном катаболич. и анаболич. превращений является трикарбоновых кислот цикл, метаболиты которого используются как для получения энергии, так и для биосинтеза разл. соединений.<ref>[https://bigenc.ru/biology/text/2282819]</ref> Среди продуктов О. в. выделяют отд. группу метаболитов, имеющих универсальное значение и участвующих в большом количестве разл. процессов. Напр., ключевым соединением в реакциях, связанных с распадом и синтезом разл. веществ, служит ацетил-кофермент А. Он образуется в ходе расщепления жирных кислот, при распаде углеводов и некоторых аминокислот и в то же время может использоваться при синтезе жирных кислот, кетоновых тел, холестерина, стероидов и терпенов. Некоторые аминокислоты (в том числе глицин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты) выступают в качестве промежуточных соединений или доноров определённых функциональных групп при синтезе мочевины, пуриновых и пиримидиновых оснований, порфиринов и др. соединений.<ref>[https://bigenc.ru/biology/text/2282819]</ref> В процессе эволюции возникли спец. регуляторные системы, обеспечивающие высокую степень упорядоченности и согласованности реакций и позволяющие приспособиться к изменениям условий окружающей среды. Регуляция О. в. на клеточном уровне может осуществляться путём изменения количества и активности ферментов, доступности субстратов и кофакторов, модуляции проницаемости биологич. мембран, благодаря взаимодействию ферментов между собой, их строгой локализации внутри клетки и с помощью многочисл. др. механизмов. О. в. может регулироваться гормонами и координируется ЦНС.<ref>[https://bigenc.ru/biology/text/2282819]</ref> Нарушения О. в. приводят к развитию разл. патологий. Врождённые нарушения О. в. связаны с мутациями в генах, кодирующих определённые ферменты, участвующие в превращении тех или иных соединений, или ответственных за синтез др. белков, напр. гемоглобинов. Недостаточный синтез гормона инсулина у человека или дефекты в рецепторах инсулина приводят к нарушению транспорта глюкозы из крови в клетки периферич. органов и развитию сахарного диабета, сопровождающегося перестройкой всего О. в. и использованием иных (отличных от глюкозы) источников энергии. Повышенному уровню глюкозы в крови сопутствуют модификации белков и липидов, вследствие чего происходит повреждение и гибель клеток. Нарушения О. в. могут быть обусловлены недостатком незаменимых аминокислот и жирных кислот, витаминов, несбалансированностью питания (в соотношении осн. компонентов пищи) и др.<ref>[https://bigenc.ru/biology/text/2282819]</ref> [[Категория:Биохимия]] [[Категория:Физиологические процессы]]
Описание изменений:
Отменить
|
Справка по редактированию
(в новом окне)
Просмотры
Статья
Обсуждение
Править
История
Личные инструменты
Представиться системе
Навигация
Заглавная страница
Случайная статья
Инструменты
Ссылки сюда
Связанные правки
Загрузить файл
Спецстраницы