Vzdelávanie v pečeni acetoacetátu. Ketóza počas pôstu a závislosť na tučných jedál

Väčšina z počiatočnej štiepenie mastných kyselín v pečeni, a to najmä v prípade, že chcete použiť na energetické účely je veľmi veľké množstvo tukov. Avšak, pečeň využíva pre svoje vlastné vnútorné metabolických procesov iba malá časť z mastných kyselín. Keď mastná kyselina s krátkym reťazcom rozštiepeného acetyl-CoA, 2 molekuly zlúčenie látkou za vzniku molekuly acetoctové kyseliny, ktorý sa potom dopravuje do krvi v iných bunkách tela, kde to môže byť použitý na výrobu energie. Dielu kyseliny acetoctové sa prevedie na kyselinu hydroximaslovej, veľmi malé množstvo prevedie na acetón.

kyseliny acetoctové, hydroximaslovej kyseliny a acetón voľne difundovať membránou z pečeňových buniek a je transportovaný krvou do periférnych tkanív. Tu opäť, tieto látky difundovať membránou do buniek, kde reverznej reakcie sú pozorované a vytvorí molekuly acetyl-CoA. Acetyl-CoA, zase vstupuje do cyklu kyseliny citrónovej a oxiduje, čím sa získa energiu vo forme ATP. Normálne acetoctové a p-hydroximaslovej vstupujúce do krvi ako rýchlo transportovaný do tkanív, že ich koncentrácia v plazme zriedka presiahne 3 mg / dl. V skutočnosti, aj cez malé koncentrácie v krvi sa prepravujú veľké množstvo týchto látok, ako sa to stalo v prípade prepravy voľných mastných kyselín. Vysoká dopravná rýchlosť týchto dvoch typov látok je výsledkom ich vysokej rozpustnosti v membránach cieľových buniek, čo im umožňuje okamžite difundovať do buniek.

Ketóza počas hladovania, cukrovky a iných ochorení. Násobku koncentrácie acetoctové, kyseliny hydroximaslovej a acetónu je niekoľkonásobne ich normálne koncentrácie v krvi a intersticiálnej tekutina. Tento stav sa nazýva ketóza, pretože kyseliny acetoctové je ketokyseliny, a tri zložky tzv ketolátky. Ketóza rozvíja predovšetkým v hladovanie, diabetes, a ak je strava zahrnutá väčšinou tuku. V týchto prípadoch, sacharidy nezúčastňujú procesoch metabolizmu (pôstu a kedy strava sa skladá prevažne z tukov - kvôli ich neprítomnosti a diabetes - v dôsledku nedostatočného množstva inzulínu, čo umožňuje príjem glukózy do buniek).

trávenie tukov

ak sacharidy nepoužíva energie, musí byť takmer všetka energia v tele produkované metabolizmom tukov. Uvidíme, že absencia sacharidov automaticky zvyšuje rýchlosť uvoľňovania mastných kyselín z tukového tkaniva. Okrem toho, niekoľko faktorov, ktoré zvyšujú sekréciu hormónov, ako je napríklad hormónov kôry nadobličiek (glukokortikoidov) alebo glukagónu (hormón pankreasu), alebo tým, že zníži produkciu inzulínu, viesť k zvýšenému uvoľňovaniu z tukového tkaniva mastných kyselín. Výsledkom je, že existuje veľké množstvo mastných kyselín, ktoré sú: (1) sa používa na energetické periférnych tkanivách nuzhdy- (2) sú prevedené do ketolátok v pečeni.

ketolátky postupne opúšťa pečeň a do tkaniva. Bunky boli obmedzenú schopnosť oxidácie ketolátok z niekoľkých dôvodov. Najdôležitejšie z nich sú nasledovné. je nutné pre interakciu s atsetilkoenzima A pred jej vstupom do cyklu kyseliny citrónovej - Jeden z produktov metabolizmu sacharidov - oxalacetátu. V súvislosti s týmto nedostatkom oxalacetátu odvodené od sacharidov obmedzuje výskyt acetylové v cykle kyseliny citrónovej, a keď súčasne, veľké množstvo kyseliny acetoctové a ďalších ketolátok v pečeni, koncentrácia acetoacetátu a kyseliny hydroximaslovej niekedy zvyšuje viac ako 20 krát normou, ktorá je k výraznému acidózy.

acetón, vytvorená v spojení s ketóza, je prchavý, čiastočne ľahko odstrániť počas výdychu, čo môže slúžiť ako diagnostický ketózy.

zvyknúť prídel, obsahuje veľké množstvo tuku. Ak sa postupne presunúť zo stravy s obsahom sacharidov na diéte, ktorú tvorí takmer jednu tuku, organizmus postupne zvyknutí používať oveľa väčšie množstvo kyseliny acetoctové, než je obvyklé, a v týchto prípadoch dochádza k ketóza. Napríklad Eskimáci, ktorí dočasne žijú v potrave je takmer úplne zložený z tuku, ketóza nie je rozvinutý. Nepochybne, niektoré faktory, ktoré akcie doteraz bolo uvedené, urýchlenie metabolizmu kyseliny acetoctové v bunkách. Po niekoľkých týždňoch, a to aj mozgových buniek, ktoré normálne dostávajú takmer všetka energia z glukózy, môže dostať od 50 do 75% z potrebnú energiu k nim z tuku.

Delež v družabnih omrežjih:

Podobno
ATP a jeho úloha v bunke. Funkcia bunkovej mitochondrieATP a jeho úloha v bunke. Funkcia bunkovej mitochondrie
Inzulín a glukóza mozgu. Účinok inzulínu na metabolizmus tukovInzulín a glukóza mozgu. Účinok inzulínu na metabolizmus tukov
Metódy hodnotenia metabolizmus sacharidov a tukov v teleMetódy hodnotenia metabolizmus sacharidov a tukov v tele
Glykolýza a energie glukóza uvoľnenie. cyklus kyseliny citrónovej, alebo Krebsov cyklusGlykolýza a energie glukóza uvoľnenie. cyklus kyseliny citrónovej, alebo Krebsov cyklus
Rybí olej znižuje riziko vzniku rakoviny prsníkaRybí olej znižuje riziko vzniku rakoviny prsníka
Príčiny ketózy a acidózy. Účinok inzulínu na obrate proteínovPríčiny ketózy a acidózy. Účinok inzulínu na obrate proteínov
Tuku metabolizmus v tele. transport lipidovTuku metabolizmus v tele. transport lipidov
Triglyceridy syntéza proteínov. Regulácia uvoľňovanie energie triglyceridovTriglyceridy syntéza proteínov. Regulácia uvoľňovanie energie triglyceridov
Esenciálne a neesenciálne aminokyseliny. Použitie proteínu pre energetických potriebEsenciálne a neesenciálne aminokyseliny. Použitie proteínu pre energetických potrieb
Anaeróbne glykolýza. Mliečna a kyselina pyrohroznováAnaeróbne glykolýza. Mliečna a kyselina pyrohroznová
» » » Vzdelávanie v pečeni acetoacetátu. Ketóza počas pôstu a závislosť na tučných jedál