അമിനോ ആസിഡ് ഓക്സീകരണ പ്രതികരണം. അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ക്ഷയത്തിന്റെ പൊതുവായ വഴികൾ. നേരിട്ടുള്ള ഓക്സിഡറേറ്റീവ് ഹിമൈനേഷൻ

അമിനോ ആസിഡുകൾ - ഹെറ്ററൂഫണ്ടൽ സംയുക്തങ്ങൾ - ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് - എൻഎച്ച് 2, ഒരു കാർബോക്സൈൽ ഗ്രൂപ്പ് -on -onch ഒരു ഹൈഡ്രോകാർബൺ റാഡിക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട. ലളിതമായ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ സൂത്രവാക്യം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാം:

അമിനോ ആസിഡുകളിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തന ഗ്രൂപ്പുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് പരസ്പരം ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കാർബോക്സിലിക് ആസിഡുകളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളിൽ നിന്നും അമിനീർ.

അമിനോ ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ

ഒരു നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിലെ ഒരു സ free ജന്യ ഇലക്ട്രോൺ ജോഡിയുടെ സാന്നിധ്യം കാരണം അമിനോ ആസിഡുകളുടെ അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകളാണ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് - എൻഎച്ച് 2 നിർവചിക്കുന്നു.

ഗ്രൂപ്പ്-പോസൺ (കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ്) ഈ സംയുക്തങ്ങളുടെ അസിഡിറ്റി സവിശേഷതകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, അമിനോ ആസിഡുകൾ ആംഫോടെക് ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളാണ്. ക്ഷാളുമായി, അവർ ആസിഡുകളായി പ്രതികരിക്കുന്നു:

ശക്തമായ ആസിഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, അടിസ്ഥാന-അമീനുകൾ പോലെ:

കൂടാതെ, അമിനോ ആസിഡിലെ അമിനോ ആസിഡിലെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് അതിന്റെ ഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാർബോക്സൈൽ ഗ്രൂപ്പിനൊപ്പം ആശയവിനിമയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു:

അമിനോ ആസിഡ് തന്മാത്രകളുടെ അയോണൈസേഷൻ പരിസ്ഥിതിയുടെ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷാര സ്വഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു:

ജലീയ പരിഹാരത്തിൽ അമിനോ ആസിഡുകൾ സാധാരണ ആസിഡുകളായി പെരുമാറുന്നതിനാൽ, ഹൈഡ്രജൻ അയോണുകളുടെ ഒരു നിശ്ചിത സാന്ദ്രതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ബഫർ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പങ്ക് അവർ വഹിക്കുന്നു.

200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു മുകളിലുള്ള താപനിലയിൽ വിഘടിപ്പിച്ച് ഉരുകിയ നിറമില്ലാത്ത ക്രിസ്റ്റലിൻ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് അമിനോ ആസിഡുകൾ. അവ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുകയും വായുവിൽ ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. R- റാഡിക്കലിനെ ആശ്രയിച്ച് അവ മധുരവും കയ്പേറിയതോ രുചികരമോ ആകാം.

അമിനോ ആസിഡുകൾ സ്വാഭാവികമായും (ജീവജാലങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു), സിന്തറ്റിക്. പ്രകൃതി അമിനോ ആസിഡുകൾക്കിടയിൽ (ഏകദേശം 150), പ്രോട്ടീനോജെനിക് അമിനോ ആസിഡുകൾ (ഏകദേശം 20) വിശിഷ്ടീകരിക്കുന്നു, അവ പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഭാഗമാണ്. അവ എൽ-ഫോമുകളാണ്. ഈ അമിനോ ആസിഡുകളിൽ ഏകദേശം പകുതിയോളം നിസ്തുല, അതിനാൽ. അവ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ സമന്വയിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ആസിഡുകളാണ്, വാലൈൻ, ലൂസൈൻ, ഐസോലോസിൻ, ഫെനിലേലനിൻ, ലൈസിൻ, ത്രിനോനിൻ, സൈസ്റ്റ്ലൈൻ, മെഥിയോണിൻ, ഹിസ്റ്റിഡിൻ, ട്രിപ്റ്റോഫാൻ. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ, ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭക്ഷണവുമായി വരുന്നു. ഭക്ഷണത്തിലെ അവരുടെ അളവ് അപര്യാപ്തമാണെങ്കിൽ, മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ സാധാരണ വികസനവും പ്രവർത്തനവും ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു. വ്യക്തിഗത രോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, മറ്റ് ചില അമിനോ ആസിഡുകൾ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ഓർഗാനിന് കഴിയില്ല. അതിനാൽ, ഫെനൈൽകറ്റോണൂറിയ ഉപയോഗിച്ച്, ടൈറോസിൻ സമന്വയിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ജലം പുറത്തിറങ്ങിയതോടെയുള്ള തന്മാത്രാ സംഘട്ടനത്തിലൂടെയും അമിസൈഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ രൂപവത്കരണവും തന്മാത്രാ ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വത്ത് --nh-co-,, ഉദാഹരണത്തിന്:

അത്തരമൊരു പ്രതികരണത്തിന്റെ ഫലമായി ലഭിച്ച ഉയർന്ന തന്മാത്രാ ഭാരം കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ധാരാളം അമിക്കര ശകലങ്ങൾ അടങ്ങിയിരുന്നു, അതിനാൽ ഒരു പേര് ലഭിച്ചു ബഹുഭുമൈഡുകൾ.

കാപ്രോണിന്റെ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച സിന്തറ്റിക് ഫൈബറിന് പുറമേ, അമിനയാറ്റിക് ആസിഡിന്റെ പോളിക്കണ്ടേഷനിൽ രൂപവത്കരിച്ചു. സിന്തറ്റിക് നാരുകൾ നേടുന്നതിന്, അമിനോ ആസിഡുകൾ തന്മാത്രകളുടെ അറ്റത്തുള്ള അമിനോ ആസിഡുകളും അനുയോജ്യമാണ്.

ആൽഫ-അമിനോ ആസിഡ് പോളിയാമൈഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പെപ്റ്റേടെഡുകൾ. അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ ആശ്രയിച്ച്, അമിനോ ആസിഡുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ദീപീഡുകൾ, ട്രൈപ്പെപ്റ്റുകൾ, പോളി പൈപ്പ്ഇഡുകൾ. അത്തരം സംയുക്തങ്ങളിൽ, ഗ്രൂപ്പിനെ പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

മനുഷ്യരിൽ പ്രധാന തോന്നതിന്റെ പ്രധാന രീതി ഓക്സിഡേറ്റീവ് ബാധിതൻ. ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഹിമൈനേഷനുള്ള കടുത്ത രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ: നേരിട്ട്ഒപ്പം പരോക്ഷധാരണം.

നേരിട്ടുള്ള ഓക്സിഡറേറ്റീവ് ഹിമൈനേഷൻ

നേരിട്ടുള്ള ഹിമൈനേഷൻ ഒരു എൻസൈമിലൂടെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് എൻഎച്ച് 3, കെറ്റോക്ക് ആസിഡ് എന്നിവയാണ് ഫലം. നേരിട്ടുള്ള ഓക്സിഡകേന്ദ്രമായ ഞെരുക്കം (എയ്റോബിക്) സാന്നിധ്യത്തിൽ പോകാം, ഓക്സിജൻ (ANAROBIC) ആവശ്യമില്ല.

1. എയ്റോബിക് ഡയറക്റ്റ് ഓക്സിഡകേറ്റീവ് അപര്യാപ്തത ഓക്സിഡാസുകൾ ഡി-അമിനോ ആസിഡുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു ( ഡി-ഓക്സിഡേസ്) ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൊൻസൈമുമായി മഴുക, എൽ-അമിനോ ആസിഡ് ഓക്സിഡാസുകൾ ( എൽ-ഓക്സിഡേസ്) ക്രമം എഫ്എംഎൻ. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ, ഈ എൻസൈമുകൾ നിലവിലുണ്ട്, പക്ഷേ പ്രായോഗികമായി നിഷ്ക്രിയമാണ്.

ഡിക്സിഡാസുകൾ ഡി-, എൽ-അമിനോ ആസിഡുകൾ തടഞ്ഞുവച്ച പ്രതികരണം

2. അനാറോബിക് ഡയറക്റ്റ് ഓക്സിഡകേറ്റീവ് വൈകല്യം ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിന് മാത്രമാണ്, അവ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു ഗ്ലൂട്ടമേഡൈഡ്രോജെനേസ്α-ketoglutarate ൽ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയിലാണ് ഗ്ലൂട്ടമേഡെദെഹൈഡ്രോജെനേസ് എൻസൈം. പേശിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുതന്നെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ അമിനോ ആസിഡുകളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുകയും അതിൽ ഒരു പ്രക്രിയ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാന്യസഞ്ചി (താഴെ നോക്കുക).

നേരിട്ടുള്ള ഓക്സിഡറേറ്റീവ് ബാധിച്ചവന്റെ പ്രതികരണം
ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ്

പരോക്ഷ ഓക്സിഡകേറ്റീവ് ഹിമൈനേഷൻ (ട്രാൻസ്ഡെശാമിനേഷൻ)

പരോക്ഷ ഓക്സിഡകേറ്റീവ് ഹിമൈനലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു 2 ഘട്ടങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ കോശങ്ങളിലും സജീവമായി പോകുന്നു.

ഒരു പുതിയ അമിനോ ആസിഡ്, എൻസൈമുകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ജെടോകിസ്ലോടസിലെ അമിനോ ആസിഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എൻഎച്ച് 2-ഗ്രൂപ്പുകൾ വിപരീതമായി കൈമാറുന്നതിലും ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അമിനോട്രൻസ്ഫെറേസ്. ഈ കൈമാറ്റം വിളിക്കുന്നു, അതിന്റെ സംവിധാനം വളരെ സങ്കീർണ്ണമാണ്.

ബോഡിയിലെ ഒരു സ്വീകാര്യമായ കെറ്റോസിസെൾ എന്ന നിലയിൽ ("കെറ്റോക്ക് ആസിഡ് 2") സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു α-Ketoglutaric acideഅത് മാറുന്നു ഗ്ലൂട്ടേമേറ്റ്("അമിനോ ആസിഡ് 2").

ട്രാൻസ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രതിപ്രവർത്തന പദ്ധതി

പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി, സ Am ജന്യ അമിനോ ആസിഡുകൾക്ക് α-എൻഎച്ച് 2 ഗ്രൂപ്പുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ഉചിതമായ കെറ്റോകിസ്ലോട്ടുകളായി മാറുകയും ചെയ്യും. അടുത്തതായി, അവരുടെ കെച്ചകെറ്റുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട പാതകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ട്രിക്കർബോക്സിലിക് ആസിഡുകളുടെയും ടിഷ്യു ശ്വസനത്തിന്റെയും ചക്രത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും, അത് കോ 2, എച്ച് 2 ഒ.

ആവശ്യമെങ്കിൽ (ഉദാഹരണത്തിന്, പട്ടിണി), ഗ്ലൂക്കോണെയ്ൻസിസിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് സിന്തസിസിന് ഗ്ലൂക്കോസ് സിന്തസിസിനായി ഗ്ലൂസുൈൻ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ കാർബൺ അസ്ഥികൂടം കരളിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡുകളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ഹെപ്പറ്റോസൈറ്റിലെ അമിനോട്രൻസ്ഫെറേസിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നു.

രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ അമിനോ ആസിഡ് 2 ൽ നിന്നുള്ള അമിനോ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പിളർപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു - അലങ്കാരം.

അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ, എല്ലാ അമിനോ ആസിഡ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കളക്ടർ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ്, അമോണിയയും α-കെറ്റോഗ്ലറിക് ആസിഡും രൂപീകരിച്ച് ഇത് ഓക്സിഡകേന്ദ്രമായ ഞെരുക്കത്തിന് വിധേയമാണ്. ഈ ഘട്ടം നടപ്പിലാക്കുന്നു ഗ്ലൂട്ടമേഡൈഡ്രോജെനേസ് പേശി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ജീവി കോശങ്ങളുടെയും മൈറ്റോകോൺട്രിയയിലാണ് ഇത്.

രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുടെയും അടുത്ത ബന്ധം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, പരോക്ഷ ഓക്സിഡകേറ്റീവ് ഹിമൈനേഷൻ വിളിക്കുന്നു മാന്യസഞ്ചി.

ട്രാൻസ്മിനേഷൻ ഘട്ടങ്ങളുടെ സ്കീം

നേരിട്ടുള്ള തോതിനത്തിന്റെ പ്രതികരണം കരളിന്റെ മൈറ്റോകോൺട്രിയയിലാണെങ്കിൽ, യുറീരിയയുടെ സമന്വയത്തിനായി അമോണിയ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് പിന്നീട് മൂത്രത്തിൽ നിന്ന് നീക്കംചെയ്യുന്നു. വൃക്ക ട്യൂബുലിലെ എപിത്തീലിയത്തിൽ, അമോണിയോജെനിസിസ് പ്രക്രിയയിൽ അമോണിയ നീക്കംചെയ്യേണ്ടത് പ്രതികരണമാണ്.

ഇത് ശ്വസന ശൃംഖലയിലും α-αetoglulagluttertamat- ൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ടിസ്ക് പ്രതികരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, energy ർജ്ജ കമ്മി ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രതികരണം സജീവമാകും അധിക എടിഎഫ് ഒപ്പം നാദം.

പരിവർത്തനത്തിന്റെയും ട്രാൻസ്ഡെഹാമത്തിന്റെയും പങ്ക്

പ്രതികരണങ്ങൾ പാരിതം:

  • സെല്ലിലേക്ക് ഒന്നോ മറ്റ് അമിനോ ആസിഡുകളുടെ അധിക അളവിൽ നൽകുമ്പോൾ കരൾ, പേശികളിൽ, മറ്റ് അവയവങ്ങളിൽ സജീവമാക്കി - അവരുടെ ബന്ധം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്,
  • സെല്ലിലെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാവുന്ന അമിനോ ആസിഡുകളുടെ സമന്വയം അവരുടെ കാർബൺ അസ്ഥികൂടത്തിന്റെ (കെറ്റോനലോഗ്) സാന്നിധ്യത്തിൽ,
  • നൈട്രജൻ-അടങ്ങുന്ന സംയുക്തങ്ങൾ (പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ സംയുക്തങ്ങൾ (പ്രോട്ടീൻ, ക്രിയേറ്റൻ, ഫോസ്ഫോളിപിഡുകൾ, പ്യൂരിമിഡിൻ താരങ്ങൾ) സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ആരംഭിക്കുക - അവരുടെ ദുരുപയോഗത്തെയും energy ർജ്ജ ഉൽപാദനത്തെയും കൂടുതൽ കാറ്റബോളിഷിനായി,
  • ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ പട്ടിണിക്ക് അത് ആവശ്യമാണ്, ഉദാഹരണത്തിന്, വിവിധ ജീനുകളുടെ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയയിൽ - അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ഒരു അനുഗ്രഹമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കരള്വേണ്ടി

23.6.1. അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ഡെക്കാർബോക്സിൽ - CO2 രൂപീകരണമുള്ള അമിനോ ആസിഡുകളിൽ നിന്ന് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പിളർപ്പ്. ഡെക്കാർബോക്സിറ്റേഷൻ പ്രതികരണങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അമിനോ ആസിഡുകൾ ബയോജനിക് അമിനീനുകൾ ശരീരത്തിലെ മെറ്റബോളിസത്തിന്റെയും ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രക്രിയകളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു (പട്ടിക 23.1).

പട്ടിക 23.1.

ബയോജനിക് അമിൻസും അവരുടെ മുൻഗാമികളും.

അമിനോ ആസിഡ് ഡെക്കാർബോക്സിറ്റേഷൻ പ്രതികരണങ്ങളും അവയുടെ ഡെറിവേറ്റീവുകളും ഉത്തേജിപ്പിച്ചു ഡെക്കാർബോക്സിൽ അമിനോ ആസിഡുകൾ. Cozenyme - പിറിഡോക്ലോസ്ഫേറ്റ് (വിറ്റാമിൻ ബി 6 ഡെറിവേറ്റീവ്). പ്രതികരണങ്ങൾ മാറ്റാനാവില്ല.

23.6.2. ഡെക്കാർബോക്സിറ്റേഷൻ പ്രതികരണങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ. ചില അമിനോ ആസിഡുകൾ നേരിട്ട് ഡെക്കാർബോക്ലോബിലേഷന് വിധേയമായി. DERARARBOBLOBLOBLATION പ്രതികരണം ജിസ്റ്റിഡിൻ :

ഹിസ്റ്റാമൈൻ ഇതിന് ശക്തമായ വാസോഡിലേറ്ററി പ്രവർത്തനമുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് വീക്കം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ക്യാപിലറികൾ; പെപ്സിൻ, ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്നീ നിലകളിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് സ്രവണം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ആമാശയത്തിലെ സ്രവിലക്കയറ്റ പ്രവർത്തനം പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

DERARARBOBLOBLOBLATION പ്രതികരണം ഗ്ലൂട്ടമത :

ഗാമിക് - കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയിലെ ബ്രേക്ക് മധ്യസ്ഥൻ.

ഒക്സിഡേഷന് ശേഷം അമിനോ ആസിഡ് ശ്രേണി ഡെക്കാർബോക്സിൽ മൈതാനത്തിന് വിധേയമാണ്. ഉൽപ്പന്ന ഹൈഡ്രോക്സിലേഷൻ ട്രിപ്റ്റോഫാന സെറോടോണിനായി തിരിയുന്നു:


സെറോടോണിൻ പ്രധാനമായും കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ സെല്ലുകളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു, ഇതിന് ഒരു വാസോകോൺസ്ട്രിക്റ്റർ പ്രവർത്തനമുണ്ട്. രക്തസമ്മർദ്ദം, ശരീര താപനില, ശ്വസനം, വൃക്കസംബന്ധമായ ഫയൽരീകരണം എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു.

ഉൽപ്പന്ന ഹൈഡ്രോക്സിലേഷൻ ടൈറോസിൻ ഡോപാമൈനിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു:


ഡോപാമൈൻ കാറ്റെഞ്ചമൈൻസിന്റെ മുൻഗാമിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു; കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയിൽ ടൈപ്പുചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഒരു മധ്യസ്ഥനാണ്.

ടിഗ്രിബ് സ്രീസ്ലൈൻ ഇത് സൾഫോഗ്രാപ്പിലേക്ക് ഓക്സീകരിക്കപ്പെടുന്നു, ഈ പ്രതികരണത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നം ഡെക്കാർബോക്സിൽ ഒരു ട ur റിൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിന്:

തൗറിൻ ഇത് പ്രധാനമായും കരളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു; ജോടിയാക്കിയ പിത്തരത്തിലുള്ള ആസിഡുകളുടെ സമന്വയത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു (ടോർക്കോളിക് ആസിഡ്).

21.5.3. ബയോജനിക് അമിനുകളുടെ കാറ്റബോളിസം. അവയവങ്ങളിലും ടിഷ്യുകളിലും ബയോജെനിക് അമിനീനുകൾ ശേഖരണം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ബയോജെനിക് അമിനീർ നിർജ്ജീവമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പാത - അമോണിയ രൂപീകരിച്ച് ഓക്സിഡറേറ്റീവ് ആഴത്തിൽ - മോണോ-, ദി ഡയനിനോക്സിഡാസുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മോണോറോണോക്സിഡേസ് (മാവോ) - മങ്ങിയ എൻസൈം - പ്രതികരിക്കുന്നു:

വിഷാദരോഗമായി ചികിത്സിക്കാൻ ക്ലിനിക് മാവോ ഇൻഹിബിറ്ററുകളെ (നിയാമിഡ്, പിരാസിഡോൾ) ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അമിനോ ആസിഡുകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള റാഡോക്സ് പ്രോസസ്സുകൾ.

ഈ പ്രക്രിയകൾ സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ജീവജാലങ്ങളിൽ തുടരുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ ഹൈറ്റ്ഡ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനോ കഴിവുള്ള സംയുക്തങ്ങളുണ്ട് (അറ്റാച്ചുചെയ്യുക). ജൈവിക ഓക്സീകരണത്തിൽ, രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ ഒരു പിളർപ്പ്, ബയോളജിക്കൽ റിക്കവറി ഉപയോഗിച്ച് - ബയോളജിക്കൽ റിക്കവറി ഉപയോഗിച്ച് - ഹൈഡ്രജന്റെ രണ്ട് വോള്യങ്ങൾ. സിസ്റ്റൈൻ, സിസ്റ്റൈൻ എന്നിവയുടെ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇത് പരിഗണിക്കുക.

Hs nh 2 Oh -2h s NH 2 ഓ

HS NH 2 ഓ + 2 എച്ച് S NH 2 ഓ

Ch 2 - ch - c \u003d o ch 2 - ch - c \u003d o

സൈസ്റ്റ്സൈൻ സിസ്റ്റിൻ

പുന ored സ്ഥാപിച്ച ആകൃതി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോം

രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഒരു ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആകൃതി ഉണ്ടാക്കുക - സിസ്റ്റൈൻ. ഈ പ്രക്രിയ പഴയപടിയാക്കാനാകാത്തതാണ്, സിസ്റ്റിനിലേക്ക് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ ചേർത്ത്, സൈസ്റ്റ്സൈൻ രൂപം കൊള്ളുന്നു - ഫോം പുന ored സ്ഥാപിച്ചു. അതുപോലെ, ഒരു ബന്ധം - ഒരു ബന്ധം - സുല്ല്യത്തിയോൺ - ഗ്ലൂട്ടത്തിയോൺ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഉദാഹരണത്തിൽ ഓക്സീകരണ പ്രക്രിയ: ഗ്ലൂട്ടാമിക്, ഗ്ലൈസിൻ, സ്രീസൈൻ.

O \u003d C - NH - CH - CH 2 - SH O \u003d C - NH - CH - CH 2 - S-SH - NH - C \u003d O - C \u003d O

Ch 2 c \u003d o -2n ch 2 c \u003d o c \u003d o ch 2

Ch 2 Nh + 2n ch 2 NH NH CH C 2

Ch - Nh 2 ch 2 ഗ്ലൈസിൻ ch - Nh 2 ch 2 ch 2 ch - NH 2

C \u003d o c \u003d o c \u003d o c \u003d o c \u003d o c \u003d o c \u003d o c

ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ

(2 തന്മാത്രകൾ)

ട്രൈപ്പ്പ്യൈഡ് പുന ored സ്ഥാപിച്ച ഹെസ്ട്രേപ്പിർഡ് ആകൃതി - ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോം

ഓക്സീകരണം, 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യപ്പെടുകയും രണ്ട് ഗ്ലൂട്ടത്തയോൺ തന്മാത്രകളും ഒരു ത്രിപീപിഡും ഒരു ഹെക്സാനിയിലേക്ക് തിരിയുകയും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

എല്ലാ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളും രണ്ട് തരങ്ങളായി തിരിക്കാം. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത്, പ്രതികരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഭാഗമായ ആറ്റങ്ങളുടെ ഓക്സീകരണത്തിന്റെ അളവ് മാറ്റാതെ ഒഴുകുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്: \u003d \u003d കണ്ടു ...

രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ, വ്യവസായത്തിൽ അവരുടെ ഉപയോഗം

ദേശീയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെ കുറച്ചുകാണറിയാൻ പ്രയാസമാണ്, അയിരുകളിൽ നിന്നുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം ഓക്സിഡേറ്റീവ് പ്രതികരണ പ്രതികരണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സാധാരണയായി ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ സൾഫർ സംയുക്തങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ...

ഫോട്ടോകെമിക്കൽ പ്രതികരണങ്ങളുടെ ചലനാത്മകത

പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് കീഴിലുള്ള പ്രതികരിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെ തന്മാത്രകൾ സാധാരണയായി ഇലക്ട്രോണിക് ആവേശകരമാണ് ...

കെമിക്കൽ പ്രതികരണങ്ങളുടെ ചലനാത്മകത

ഏറ്റവും സാധാരണമായ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വരണ പ്രക്രിയകൾ, സിദ്ധാന്തത്തിലും പ്രയോഗത്തിലും വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ്. ഓക്സിഡേഷൻ വീണ്ടെടുക്കൽ പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രക്രിയകളാണ്. ശ്വാസം ...

ആസക്തി രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ

രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ തരംതിരിക്കുന്നതിന് നിരവധി മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. മൂലകങ്ങളുടെ ഓക്സീകരിക്കൽ ഡിഗ്രി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു അടയാളമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. മൂലകങ്ങളുടെ ഓക്സേഴ്സ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് ...

ലവണങ്ങളുടെ ലോകം

ലവണങ്ങൾ മെറ്റൽ അയോണുകളും ആസിഡ് അവശിഷ്ടവും ചേർന്നതിനാൽ, അവരുടെ അഡോക്സ് പ്രതികരണങ്ങൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിക്കാം: മെറ്റൽ അയോൺ മൂലമുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും ആസിഡ് അവശിഷ്ടവും കാരണം പ്രതികരണവും ...

ചെറുതാക്കുക പ്രതികരണം

റിനോക്സ് പ്രതികരണങ്ങൾ, രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ, രാസ പ്രതികരണങ്ങൾ, ഓക്സിഡേറ്റീവ് നമ്പറുകളിലെ മാറ്റമാണ്. തുടക്കത്തിൽ (കൊഴുപ്പിന്റെ ഓക്സിജൻ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ രസതന്ത്രമായതിനാൽ എ. ലാവോസിയർ, അവസാനം 18-ൽ ...

അനുഭവം 1. നിങ്ങൾ ബേണിംഗ് മത്സരം ഓറഞ്ച്-റെഡ് അമോണിയം ഡിക്രോമാറ്റ് ക്രിസ്റ്റലുകളുമായി സ്പർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ (എൻഎച്ച് 4) 2CR2O7, ശ്രദ്ധേയമായ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും: ഒരു ചെറിയ "അഗ്നിപർവ്വതം" ആരംഭിക്കുന്നത്: ഒരു ചെറിയ "അഗ്നിപർവ്വതം" ആരംഭിക്കുന്നു ...

ചെറുതാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ

അനുഭവം 1. പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്കനേറ്റ് ലായനി ചേർക്കുമ്പോൾ, സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ച് അസിഡിഫൈഡ് ഗ്ലൂക്കോസിലേക്ക് ചേർക്കുക.

ചെറുതാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ

വന്യജീവികളിലെ എല്ലാ പ്രക്രിയകളും energy ർജ്ജ പരിവർത്തനവും അതിന്റെ സംക്രമണങ്ങളും ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക്. ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, ഒരു മുതിർന്നവർ ഏകദേശം 10 ദശലക്ഷം ജെ .ർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുന്നു ...

സ്റ്റീലിലെ നൈട്രജൻ ഉള്ളടക്കം നിർണ്ണയിക്കുക

അളക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ ന്യൂമാറ്റിക് ബ്ലോക്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രക്രിയകളെ ഈ ഖണ്ഡിക വിവരിക്കുന്നു. അളവ്. അതിനുശേഷം...

കെമിസ്ട്രിയുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ

1. ലക്ഷ്യം: പുനരവാദപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമവാക്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ രൂപവത്കരണത്തിന്റെ രൂപീകരണം, ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റിന്റെയും കുറയ്ക്കുന്ന ഏജന്റിന്റെയും കണക്കാക്കുക, അലോക്സ് പ്രതികരണങ്ങളുടെ ദിശ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. 2 ...

സിസ്റ്റം ദ്രാവകത്തിലെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് - ദ്രാവകത്തിന്റെ പ്രധാന സൂചകങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ

വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലെ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വേർതിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വിജയിക്കാത്ത ദ്രാവകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിതരണത്തിലെ വ്യത്യാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ലളിതമായ കേസിൽ ...

ടിന്നിന്റെയും അതിന്റെ കണക്ഷനുകളുടെയും രാസ സവിശേഷതകൾ

പദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവും പുന ora സ്ഥാപന ശേഷിയും അവരുടെ റാഡോക്സ് (ഇലക്ട്രോഡ്) സാധ്യതകളാണ് (സി 0) ...

രസതന്ത്രം കാരെനോവ്

കാനൻ വരിയിലെ മോണോടെർപെനോയിഡുകളുടെ സമൂലമായ പുന ar ാലോചനകൾ, ഒരു ചട്ടം പോലെ, ഫോട്ടോകെമിക്കൽ പ്രതികരണങ്ങൾ. അത്തരം കണക്ഷനുകളുടെ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ 12 ന്റെ അവലോകനത്തിൽ വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു ...