Распад гема
Большая часть гемхромагенных пигментов в организме человека образуется при распаде гема. Главным источником гема является гемоглобин. В эритроцитах содержание гемоглобина составляет 80%, время жизни эритроцита 110-120 дней. В течение суток в организме взрослого человека массой 70 кг распадается около 6г гемоглобина. Распад эритроцитов происходит в клетках мононуклеарных фагоцитов. Наибольшее число таких клеток в селезенке, печени, костном мозге.
Первая реакция распада гемоглобина – это гидролиз его белковой части.
Катаболизм гема, освобождение от белковой части происходит в микросомальной фракции при участии сложной гем-оксигеназной ферментативной системы, требующей наличие НАДФН2 и кислорода. При поступлении гема в гемаксиназную систему микросом ионы железа окисляются в ферри форму, т.е. гем превращается в гемин.
гем (Fe2+) (над: оксигеназа) гемин(Fe3+) (это ферри форма) (над: редуктаза; под: НАДФH2НАДФ) гемин (Fe2+) (ферро форма) (над: редуктаза, +О2; под: НАДФН2НАДФ)оксигемин (Fe3+) (над: редуктаза, +О2; под: -СО, -Fe3+)биливердин ( над: НАДФН2НАДФ) билирубин (над: +альбумин) билирубин-альбумин (неконъюгированный билирубин - НБ).
Как видно из схемы, в процессе реакций катаболизма гема, гемин восстанавливается с помощью редуктаз (НАДФН2) в ферро-форму (Fe2+).
При участии НАДФН2, кислород проходит последующее превращение с раскрытием тетрапирольного кольца гема, с выделением окиси углерода (СО) и освобождением ферри-иона (Fe3+).
Образуется ациклическое соединение биливердин, у которого редуктаза восстанавливает метиловый мостик между 3 и 4 пирролами, образуется желтый, токсический для клеток, пигмент – билирубин.
За сутки у взрослого человека массой 70 кг образуется 250-350 мг билирубина. Химические превращения гема в билирубин в клетках МФ можно наблюдать внутри организма в гематоме, где пурпурный цвет, обусловленный гемом, медленно переходит в желтый цвет, обусловленный билирубином.
Образованный в клетках билирубин является токсическим веществом, удаляется из них и поступает в кровь, взаимодействуя с транспортными белками - альбуминами. Образованное комплексное соединение билирубин-альбумин называется неконъюгированный билирубин - НБ.
НБ имеет свойства:
1. токсичен;
2. гидрофобен;
3. адсорбирован на альбумине;
4. не проходит через почечный эпителий;
5. не дает прямой реакции с диазо-реактивом Эрлиха.
НБ с помощью альбумина поступает для детоксикации в печень, где в гепатоцитах, в реакции конъюгации с глюкуроновой кислотой, при участии ТФ образуются:
- билирубин-моноглюкурониды (20%);
- билирубин-диглюкурониды (80%).
Эти билирубины носят название конъюгированного билирубина – КБ.
КБ имеет свойства:
1. не токсичен;
2. гидрофилен;
3. не связан с белками;
4. легко проникает через почечный барьер;
5. дает прямую реакцию с диазо-реактивом Эрлиха.
Этот билирубин (КБ) может проникать в кровяные капилляры. В плазме крови на его долю приходиться 25%, от общего билирубина, который в норме составляет 8-20 мкмоль/л.
Далее из печени КБ в составе желчи поступает в клетки, где под влиянием ферментов микрофлоры он гидролизуется. Отщепившаяся глюкуроновая кислота всасывается в слизистую кишечника и через воротную вену вновь поступает в печень, где может использоваться для детоксикации.
Билирубин под влиянием ферментов кишечной микрофлоры многократно восстанавливается, превращается в мезобилиноген, часть которого может всасываться слизистой и через систему воротной вены поступать в печень, где разрушается до моно-, дипирролов, которые из организма удаляются в составе желчи с каловыми массами.
Незначительная часть мезобилиногена с током крови поступает в почки, где превращается в другой пигмент – уробилиноген, который, окисляясь, образует пигмент мочи – уробилин.
В моче здорового взрослого человека массой 70 кг уробилин присутствует в следовых количествах.
За сутки (суточный диурез в норме равен 1,2-1,5 л) выделяет 1-4 мг уробилина.
Большая часть мезобилиногена в толстом отделе кишечника под влиянием ферментов кишечной микрофлоры, восстанавливаясь, превращается в стеркобилиноген – основной пигмент кала, который, окисляясь, превращается в стеркобилин. За сутки с калом выводиться примерно 280-300 мг стеркобилина.
- Белки и их биологическая роль
- Характеристика простых белков
- Методы разделения (фракционирования) белков
- Характеристика сложных белков
- Хромопротеины
- Липид-белковые комплексы
- Нуклеопротеины
- Состав нк:
- Углевод-белковые комплексы
- Хондроитинсульфаты (хс). Это полимеры, структурной единицей которых является димер, состоящий из глюкуроновой кислоты и n-ацетилгалактозамина (сульфатирован по 4 или 6 положению).
- Фосфопротеины
- Ферменты
- Строение коферментов
- Изоферменты
- Свойства ферментов
- Классификация и номенклатура ферментов
- Номенклатура ферментов
- Современные представления о ферментативном катализе
- Молекулярные эффекты действия ферментов
- Теория кислотно-основного катализа
- Регуляция активности ферментов
- Обмен веществ
- Обмен белков Переваривание и всасывание белков
- Превращение белков в органах пищеварения
- Переваривание сложных белков и их катаболизм
- Гниение белков и обезвреживание его продуктов
- Метаболизм аминокислот
- Общие пути обмена веществ
- Образование конечных азотистых продуктов
- Временное обезвреживание аммиака
- Орнитиновый цикл мочевинообразования
- Синтез и распад нуклеотидов
- I. Превращение пвк
- II. Цикл Кребса:
- Функции цтк:
- III. Биологическое окисление.
- Дыхательная цепь (дц) (или Цепь Переноса Электронов – цпэ, или Электрон-Транспортная Цепь – этц)
- Функционирование дц
- Окислительное фосфорилирование
- Альтернативные варианты биологического окисления
- Репликация (самоудвоение, биосинтез) днк
- Транскрипция (передача информации с днк на рнк) или биосинтез рнк
- Трансляция (биосинтез белка)
- Адресование белков
- Регуляция биосинтеза белка
- Обмен углеводов
- Простагландины, простациклины, тромбоксаны и лейкотриены
- Переваривание липидов
- Механизм ресинтеза жира
- Транспортные формы липидов в организме
- Превращение липидов в тканях
- Биосинтез глицерина и вжк в тканях
- Биосинтез холестерина (хс)
- Патология липидного обмена
- Классификация гормонов
- Механизм действия гормонов
- Гормоны центральных желез - гипоталамуса и гипофиза
- Гормоны щитовидной железы
- Гормоны паращитовидных желез
- Гормоны поджелудочной железы (пж)
- Гормоны половых желез
- Классификация витаминов
- Роль витаминов в обмене веществ
- Понятие о гиповитаминозах, авитаминозах и гипервитаминозах
- Причины гиповитаминозов
- Жирорастворимые витамины Витамин а
- Витамин d
- Витамин е
- Роль витамина е в обмене веществ
- Витамин к
- Роль витамина к в обмене веществ
- Водорастворимые витамины Витамин с
- Роль витамина с в обмене веществ
- Витамин р
- Витамин в1
- Витамин в2
- Витамин рр
- Витамин в6
- Витамин в9, в10, вс (фолиевая кислота)
- Витамин в12
- Витамин в3
- Витамин н (биотин)
- Витаминоподобные вещества Парааминобензойная кислота
- Гидроксилирование ксенобиотиков с участием микросомальной монооксигеназной системы
- Роль печени в пигментном обмене
- Биосинтез гема
- Распад гема
- Патология пигментного обмена
- Биохимия крови Типы изменения биохимического состава крови
- Белковый состав крови Функции белков крови:
- Общий белок
- Альбумины
- Глобулины в норме 20-30 г/л
- I. Α1 -глобулины
- II. Α2 -глобулины
- III. Β-глобулины
- IV. Γ-глобулины (иммуноглобулины, антитела)
- Небелковые азотсодержащие вещества Остаточный азот
- Углеводный обмен
- Липидный обмен
- Минеральный обмен
- Ферменты плазмы крови
- Физические свойства мочи здорового человека, их изменения при патологии
- Показатели химического состава мочи
- Особенности обмена веществ в нервной ткани
- Химическая передача нервного возбуждения
- Тропомиозин