Skladování aminokyselin. Fyziologie proteiny krevní plazmy
Video: Funkce proteinů
Téměř okamžitě poté, vstup do aminokyselin buněčné tkáně Tyto vzájemně komunikovat prostřednictvím přímé peptidové vazby vliv RNA a ribozomální proteiny a systémové bednění, takže koncentrace aminokyselin v buňkách je nízká. Kromě toho Volné aminokyseliny se nikdy se ukládají v buňkách, jejich skladování je možné pouze v podobě bílkovin. Mnoho z těchto intracelulárních proteinů mohou být rychle znovu převede na aminokyseliny pod vlivem intracelulární lysozomálních trávicích enzymů. Účinkují při stejných aminokyselin do krevního. Výjimkou jsou pouze proteiny přítomné v buněčném jádře a chromozomů, a některé strukturální proteiny (například proteiny, kolagenových vláken a svalových kontraktilních proteinů). Tyto proteiny se nepodílejí na procesech vedoucích k východu z aminokyselin buněk tvořících proteiny po trávení.
Video: Energy Academy-T Isotonic Sea | Viofit.ru
některé látky schopný podílejí na skladování aminokyselin ve větší míře než jiné. To znamená, že játra - velký soubor se speciálním systémem pro zpracování aminokyselin, které je možné uložit velké množství bystroobmenivaemyh proteinů. Je také příznačné, i když v menší míře, ledvin a střevní sliznici.
uvolnění aminokyseliny buněk jako způsob regulace plazmatické koncentrace aminokyselin. V případy spadají koncentrace aminokyselin v krevní plazmě na příliš nízké úrovni esenciálních aminokyselin z buněk může být transportován k doplnění nedostatků vyskytujících aminokyselin v plazmě. To znamená, že koncentrace specifických aminokyselin v krevní plazmě je udržována na poměrně konstantní úrovni. Je třeba poznamenat, že některé hormony vylučovány žláz s vnitřní sekrecí, schopný posunout rovnováhu mezi tkání a proteinů v krvi cirkulující aminokyselin. Tak, růstový hormon a inzulín zvyšuje tvorbu proteinů v tkáních, zatímco adrenokortikální steroidy zvýšení koncentrace aminokyselin v krevní plazmě.
mobile rovnováha proteiny mezi částí těla. Vzhledem k tomu, že intracelulární proteiny v játrech (a v jiných tkáních, ale v menší míře), mohou být rychle syntetizovaný z krevní plazmy aminokyselin a jak rychle rozpadají, než se vrátí do plazmy aminokyseliny, téměř ve všech buňkách těla podporuje stálou výměnu a rovnováhy mezi aminokyseliny v plazmatické proteiny v krvi a mobil.

Například, pokud je třeba v proteinech v určité tkáni, může syntetizovat proteiny z krevního aminokyselin. Na druhé straně, plazmatické proteiny obnovena z rozštěpení bílkovin v jiných buňkách těla, zejména jaterních proteinů. To je patrné zejména v příkladu syntézy proteinů nádorových buněk. Rakovinné buňky konzumovat aminokyseliny ve velkém množství, což vede k výraznému devastaci proteinových složek v jiných buňkách.
Video: Kanál TSIDK. Vydání 1. Plazmolifting v trichologie
Horní hranice ukládání proteinů. Každý specifický typ buňky se vyznačuje horní limit množství zásob až na proteinu. Poté, co všechny buňky dosáhnou hranice protein ukládání kapacity, přebytečné aminokyseliny cirkulující v krvi, se podrobí dezintegraci jakýchkoli jiných látek, nebo použity pro potřeby energie nebo převedeny na tuk a glykogenu a uloženy v této formě.
Fyziologie proteiny krevní plazmy
proteiny plazma Krev se dělí do tří hlavních skupin: albumin, fibrinogen globulinyi.
Hlavní funkce bílkovina Je poskytnout koloidní osmotický tlak krevní plasmy, který zabraňuje ztrátě plazmatu v kapilárách.
Video: Colon Očista
globuliny To poskytuje mnoho enzymatické funkce plazmy a v neposlední řadě, jsou zodpovědné za vrozené a získané imunity.
fibrinogenu Během koagulace polymeruje do dlouhých vláken fibrinu, které způsobuje tvorbu sraženiny, což pomáhá obnovit integritu oběhového systému.
Tvorba proteiny krevní plazmy. Prakticky jsou vytvořeny všechny albuminy a fibrinogenu v krevní plazmě, spolu s 50-80% z globulinů v játrech. Zbývající globuliny tvořen v lymfoidní tkáni. Většina z nich jsou gama globuliny, které jsou protilátky imunitního systému.
Rychlost tvorby proteinů v játrech extrémně vysoká - více než 30 g / den. Některá onemocnění způsobují rychlé snížení množství bílkovin v krevní plazmě. Těžkých popálenin, doprovázené poškození velkých oblastí povrchu kůže, může způsobit denní ztrátu několika litrů plasmy přes zničeného povrchu. Vysoká míra proteiny krevní plazmy v játrech schopen varovat v takových případech být fatální. Někdy závažné onemocnění ledvin vede k denní ztrátě více než 20 g plazmatické proteiny v moči několik měsíců, a během této doby jsou játra je schopen kompenzovat ztrácí protein, produkovat jeho potřebné množství.
S jaterní cirhózou v játrech parenchym roste pojivové tkáně, je doprovázeno snížením syntézy proteinů. To vede ke snížení koloidní osmotický tlak krevní plazmy a rozvoji generalizované otoky.
Proteiny krevní plazmy jako zdroj aminokyselin pro tkáně. pokud komponenty proteinové tkáně jsou konzumovány, krevní plazmy, proteiny mohou sloužit jako zdroj pro jejich rychlé zotavení. Pinocytózou proteiny krevní plazmy, může být zcela absorbován tkáňovými makrofágy. Poté, co v buňce, proteiny se člení na aminokyseliny, které se pak opět vstoupit do krve a jsou používány ve všech buňkách organismu pro tvorbu proteinů, kde je to potřeba. Tímto způsobem, proteinů krevní plazmy se používají jako zdroj Příchozí Fast protein obsahující aminokyseliny, připravené pro použití v tkáních, které vyžadují bílkoviny.
dynamická rovnováha proteiny mezi krve a tkání proteinů. Mezi proteiny plazmy, plazmové aminokyselin a bílkovin tkání je konstantní stav rovnováhy. Při studiích za použití radioaktivně značených atomů bylo zjištěno, že normální denní syntetizovány a pád o 400 g proteinu. To je projevem existující kontinuální výměnou aminokyselin a aminokyselin ukazuje typicky výměnu mezi různých tělesných proteinů. Dokonce i v průběhu hladovění nebo těžkou invalidizující onemocnění poměr celkového tkáňového proteinu k celkovému počtu plazmových proteinů v organismu zůstává relativně konstantní na asi 33: 1.
V souvislosti s existencí takových dynamická rovnováha Mezi proteiny plazmy a jiných tělesných proteinů účinná léčba akutní závažným nedostatkem proteinu v těle, může být intravenózní proteinů v plazmě. Po několika dnech, a někdy i hodin aminokyselin jsou zavedeny proteiny rozděleny mezi buňky těla k výrobě nových proteinů, kde je to potřeba.
Struktura gastrinu. Fyziologie pankreatické sekrece
Trávení proteinů. Kroky a sekvence trávení bílkovin
Prevenci aterosklerózy. vlastnosti aminokyselin
Esenciální a neesenciální aminokyseliny. Použití proteinu pro energetických potřeb
Rozdělení proteinů. Fyziologie členění regulace protein
Výměna proteinů v játrech. Úloha jater v proteinech syntézy a zničení
Funkce růstového hormonu. Úloha růstového hormonu v metabolismu bílkovin a aminokyselin
Účinek kortizolu na metabolismu bílkovin. Kortizol a tuků metabolismus
Příčiny ketózy a acidózy. Účinek inzulinu na obratu proteinů
Sekundární aktivní transport. Kotransport glukóza a aminokyseliny v buňce
Mechanismy proteinu (dusík) rovnováha
Mechanismy rozpad a katabolismus proteinů v organismu
Metabolismus proteinů a aminokyselin v těle
Poptávka po proteiny a aminokyseliny v samotných předčasně narozených novorozenců
Autofagalno-lysozomální systém štěpení proteinů apoptóza
Proteiny v potravinách
Resorpce a sekrece aminokyselin v renálních tubulech
V mnoha patologických stavů (jícnu obstrukce, poruchy absorpce ze střeva, těžké intoxikace a kol.),…
Aminokyseliny jsou základní „stavební kameny“ pro syntézu tkáňově specifických…
Infuzamin (infusaminum). Připravit kyselou hydrolýzou hlubokých lidských krevních proteinů s…
Roztok (aminosteril) Aminosteril levotočivé izomery aminokyselin pro parenterální výživu. Produkce…