Воскресенье, 24.11.2024, 05:32 | Главная | Регистрация | Вход |
Статистика
Онлайн всего: 2 Гостей: 2 Пользователей: 0
|
Статьи
В категории материалов: 23 Показано материалов: 21-23 |
Страницы: « 1 2 3 |
Сортировать по:
Дате ·
Названию ·
Комментариям ·
Просмотрам
Биосинтез
аминокислот. Большинство микроорганизмов и зеленые растения способны
синтезировать de novo все двадцать аминокислот, из которых строятся белки.
Углеродные скелеты аминокислот образуются из промежуточных продуктов обмена.
Аминогруппы вводятся путем прямого аминирования или трансаминирования. Перевод
неорганического азота в органические соединения происходит всегда через аммиак.
Нитраты, нитриты и молекулярный азот предварительно восстанавливаются до
аммиака (ассимиляционная нитратредукция) и только после этого включаются в
состав органических соединений (рис. 7.16, а, б, в). Лишь
немногие из аминокислот образуются в результате прямого аминирования свободными
ионами NH4. В первичной ассимиляции - аммиака участвуют L-глутаматдегидрогеназа (рис.
7.16, е) и L-аланиндегидрогеназа (ж), которые
осуществляют восстановительное аминирование 2-оксокислот; АТР в этом процессе
не участвует. Образование глутамина из глутамата катализируется глутаминсинтетазой
(г). Этот фермент имеет во много раз большее сродство к ионам аммония
(меньшую константу -Км), чем названные дегидрогеназы, и поэтому активен даже
при крайне низких концентрациях NH4 ; для образования глутамина не
обходим АТР. С помощью глутаматсинтазы (д) амидная группа глутамина
может быть перенесена на 2-оксоглутарат. Эта система включе ния
аммонийного азота в органические соединения у многих бактерий и растений,
видимо, создается и используется в тех случаях, когда концентрация ионов
аммония в среде очень мала (меньше 1 мМ/л), а также при фиксации N2. |
Для того
чтобы экзогенный субстрат мог быть использован клеткой, он должен пройти через
ее пограничные слои. Клеточная стенка не служит существенной преградой для
небольших молекул и ионов, но она задерживает макромолекулы, масса которых
превышает 600 Да. Пограничным слоем, ответственным за транспорт питательных
веществ внутрь клетки, является плазматическая мембрана. |
Обсуждение вопросов, касающихся происхождения типов
обмена, очень осложнено незнанием первых этапов в развитии жизни. Поэтому
формулируемые гипотезы не доступны экспериментальной проверке. Тем не менее,
предполагают, что когда возникла жизнь и когда ресурсы «первичного бульона»
были исчерпаны, то у первых клеток возникла необходимость синтезировать ферменты,
катализирующие образование органических молекул. Следовательно, селективные
преимущества далее приобрели клетки, способные к биосинтезу. Со временем у
клеток возникли различные метаболические пути. Предполагают, что центральным
был метаболизм в виде гликолиза, ведущего к синтезу АТФ. |
|
| |