Skladovanie aminokyselín. Fyziológia proteíny krvnej plazmy

Video: Funkcia proteínov

Takmer okamžite potom, vstup do aminokyselín bunkovej tkaniva viažu navzájom peptidovými väzbami prostredníctvom priameho vplyvu na RNA a ribozomálnu proteíny a systémové debnenie, takže koncentrácia aminokyselín v bunkách je nízka. Okrem toho Voľné aminokyseliny sa nikdy sa ukladajú v bunkách, ich skladovanie je možné iba v podobe bielkovín. Mnoho z týchto intracelulárnych proteínov môžu byť rýchlo znovu prevedie na aminokyseliny pod vplyvom intracelulárnu lyzozomálnych tráviacich enzýmov. Účinkujú pri rovnakých aminokyselín do krvného. Výnimkou sú iba proteíny prítomné v bunkovom jadre a chromozómov, a niektoré zo štrukturálnych proteínov (napríklad proteíny, kolagénových vlákien a svalových kontraktilných proteínov). Tieto proteíny sa nepodieľajú na procesoch vedúcich k východu z aminokyselín buniek tvoriacich proteíny po trávenie.

Video: Energy Academy-T Isotonic Sea | Viofit.ru

niektoré látky schopný podieľajú na skladovanie aminokyselín vo väčšej miere ako iné. To znamená, že pečeň - veľký súbor so špeciálnym systémom pre spracovanie aminokyselín, ktoré je možné uložiť veľké množstvo bystroobmenivaemyh proteínov. Je tiež príznačné, aj keď v menšej miere, obličiek a črevnú sliznicu.

uvoľnenie aminokyseliny buniek ako spôsob regulácie plazmatické koncentrácie aminokyselín. V prípady spadajú koncentrácie aminokyselín v krvnej plazme na príliš nízkej úrovni esenciálnych aminokyselín z buniek môže byť transportovaný na doplnenie nedostatkov vyskytujúcich aminokyselín v plazme. To znamená, že koncentrácia špecifických aminokyselín v krvnej plazme je udržiavaná na pomerne konštantnej úrovni. Je potrebné poznamenať, že niektoré hormóny vylučované žliaz s vnútornou sekréciou, schopný posunúť rovnováhu medzi tkanív a proteínov v krvi cirkulujúcej aminokyselín. Tak, rastový hormón a inzulín zvyšuje tvorbu proteínov v tkanivách, zatiaľ čo adrenokortikálna steroidy zvýšenie koncentrácie aminokyselín v krvnej plazme.

mobile rovnováha proteíny medzi časťou tela. Vzhľadom k tomu, že intracelulárne proteíny v pečeni (a v iných tkanivách, ale v menšej miere), môžu byť rýchlo syntetizovaný z krvnej plazmy aminokyselín a ako rýchlo rozpadajú, než sa vráti do plazmy aminokyseliny, takmer vo všetkých bunkách tela podporu trvalej výmeny a rovnováhy medzi aminokyseliny v plazmatické proteíny v krvi a mobil.

zásoby aminokyselín

Napríklad, ak je potrebné v proteínoch v určitej tkanive, môže syntetizovať proteíny z krvného aminokyselín. Na druhej strane, plazmatické proteíny obnovená z rozštiepeniu bielkovín v iných bunkách tela, najmä pečeňových proteínov. To je zrejmé najmä v príklade syntézy proteínov nádorových buniek. Rakovinové bunky konzumovať aminokyseliny vo veľkom množstve, čo vedie k výraznému devastácii proteínových zložiek v iných bunkách.

Video: Kanál TSIDK. Vydanie 1. Plazmolifting v trichológii

Horná hranica ukladanie proteínov. Každý špecifický typ bunky sa vyznačuje horný limit množstva zásob až na proteínu. Potom, čo všetky bunky dosiahnu hranice proteín ukladanie kapacity, prebytočné aminokyseliny cirkulujúce v krvi, sa podrobí dezintegrácii akýchkoľvek iných látok, alebo použité pre potreby energie alebo prevedené na tuk a glykogénu a uložené v tejto forme.

Fyziológia proteíny krvnej plazmy

proteíny plazma Krv sa delia do troch hlavných skupín: albumín, fibrinogén globulinyi.
hlavné funkcie bielkovina To je poskytnúť koloidné osmotický tlak krvnej plazmy, ktorý zabraňuje strate plazmy v kapilárach.

Video: Colon Očista

globulíny To poskytuje mnoho enzymatické funkcie plazmy a v neposlednom rade, sú zodpovedné za vrodené a získané imunity.
fibrinogénu Počas koagulácie polymerizuje do dlhých vlákien fibrínu, ktoré spôsobuje tvorbu zrazeniny, čo pomáha obnoviť integritu obehového systému.

Tvorba proteíny krvnej plazmy. Prakticky sú vytvorené všetky albumíny a fibrinogénu v krvnej plazme, spolu s 50-80% z globulínov v pečeni. Zvyšné globulíny tvorený v lymfoidné tkanive. Väčšina z nich sú gama globulíny, ktoré sú protilátky imunitného systému.

Rýchlosť tvorby proteínov v pečeni extrémne vysoká - viac ako 30 g / deň. Niektoré ochorenia spôsobujú rýchle zníženie množstva bielkovín v krvnej plazme. Ťažké popáleniny, ktoré sú opatrené zničenie veľkej plochy pokožky môže spôsobiť dennú stratu niekoľkých litrov plazmy cez zničeného povrchu. Vysoká miera proteíny krvnej plazmy v pečeni schopný varovať v takýchto prípadoch byť fatálne. Niekedy závažné ochorenie obličiek vedie k dennej strate viac ako 20 g plazmatické proteíny v moči niekoľko mesiacov, a počas tejto doby sú pečeň je schopný kompenzovať stráca proteín, produkovať jeho potrebné množstvo.

S cirhózou pečene v pečeni parenchým rastie spojivového tkaniva, je sprevádzané znížením syntézy proteínov. To vedie k zníženiu koloidné osmotický tlak krvnej plazmy a rozvoju generalizované opuchy.

Proteíny krvnej plazmy ako zdroj aminokyselín pre tkanivá. ak komponenty proteínové tkaniva sú konzumované, krvnej plazmy, proteíny môžu slúžiť ako zdroj pre ich rýchle zotavenie. Pinocytóza proteíny krvnej plazmy, môže byť úplne absorbovaný tkanivovými makrofágy. Potom, čo v bunke, proteíny sa členia na aminokyseliny, ktoré sa potom znovu vstupuje do krvi a sú používané vo všetkých bunkách organizmu pre tvorbu proteínov, kde je to potrebné. Týmto spôsobom, proteínov krvnej plazmy sa používajú ako zdroj Prichádzajúce Fast proteín obsahujúci aminokyseliny, pripravené na použitie v tkanivách, ktoré vyžadujú bielkoviny.

dynamická rovnováha proteíny medzi krvi a tkanív proteínov. Medzi proteíny plazmy, plazmové aminokyselín a bielkovín tkanív je konštantná stav rovnováhy. Pri štúdiách používajúcich rádioaktívne označených atómov bolo zistené, že normálne denné syntetizované a pád o 400 g proteínu. To je prejavom existujúcej kontinuálne výmenou aminokyselín a aminokyselín ukazuje typicky výmenu medzi rôznych telesných proteínov. Dokonca aj v priebehu hladovania alebo ťažkou invalidizujúcej ochorenie pomere celkového tkanivového proteínu k celkovému počtu plazmových proteínov v organizme zostáva relatívne konštantný na asi 33: 1.

V súvislosti s existenciou takýchto dynamická rovnováha Medzi proteíny plazmy a iných telesných proteínov účinná liečba akútnej závažným nedostatkom proteínu v tele, môže byť intravenózne proteínov v plazme. Po niekoľkých dňoch, a niekedy aj hodín aminokyselín sú zavedené proteíny rozdelené medzi bunky tela na výrobu nových proteínov, kde je to potrebné.

Delež v družabnih omrežjih:

Podobno
Sekundárny aktívny transport. Kotransport glukóza a aminokyseliny v bunkeSekundárny aktívny transport. Kotransport glukóza a aminokyseliny v bunke
Účinok kortizolu na metabolizme bielkovín. Kortizol a tukov metabolizmusÚčinok kortizolu na metabolizme bielkovín. Kortizol a tukov metabolizmus
Príčiny ketózy a acidózy. Účinok inzulínu na obrate proteínovPríčiny ketózy a acidózy. Účinok inzulínu na obrate proteínov
Funkcia rastového hormónu. Úloha rastového hormónu v metabolizme bielkovín a aminokyselínFunkcia rastového hormónu. Úloha rastového hormónu v metabolizme bielkovín a aminokyselín
Esenciálne a neesenciálne aminokyseliny. Použitie proteínu pre energetických potriebEsenciálne a neesenciálne aminokyseliny. Použitie proteínu pre energetických potrieb
Autofagalno-lysozomálnej systém štiepenie proteínov apoptózaAutofagalno-lysozomálnej systém štiepenie proteínov apoptóza
Dopyt po proteíny a aminokyseliny v samotných predčasne narodených novorodencovDopyt po proteíny a aminokyseliny v samotných predčasne narodených novorodencov
Proteíny v potravináchProteíny v potravinách
Biológovia sa naučili, ako syntetizovať proteíny akejkoľvek požadovanej štruktúryBiológovia sa naučili, ako syntetizovať proteíny akejkoľvek požadovanej štruktúry
Výmena proteínov v pečeni. Úloha pečene v syntéze proteínov a ničeniaVýmena proteínov v pečeni. Úloha pečene v syntéze proteínov a ničenia
» » » Skladovanie aminokyselín. Fyziológia proteíny krvnej plazmy