Emésztése és felszívódása nukleinsavak

A élelmiszer napi test kap mintegy 1 g nukleinsavak.

Emésztése nukleinsavak fordul elő a vékonybélben. Először, kapott élelmiszert nukleinsavak enzimei általi hasnyál - nukleázok - alakítjuk mononukleotidok. Ezután már befolyásolja a vékonybél enzimek hasítjuk mononukleotidok foszforsav, és a képződött nukleozidok. Rész nukleozidok hasítjuk, majd nitrogéntartalmú bázis és a szénhidrát.

A termékeket az emésztés nukleinsavak a vérbe, majd a májban és más szervekben.

A organizmusok sejtjeibe RNS csere végbemegy sokkal gyorsabban, mint a DNS-anyagcserét. Végső soron, nukleinsav elhasad a nitrogén-bázisok, szénhidrátok, és a foszforsav.

További purin nitrogéntartalmú bázis során katabolizmus elveszíti amin például ammónia, oxidálódnak és alakítjuk húgysav.

Pirimidin bázisok alávetni mélyebb hasítási hogy a szén-dioxid, a víz és az ammónia.

Szénhidrát részt vesznek a HMP út pusztulás, és kapcsolja be a glükóz.

A foszforsavat nincs kitéve szétesés. Ezt alkalmazzák a foszforilációs reakciók és fosfoliza vagy feleslegben kiválasztódik a vizeletben.

Szintézise purin és pirimidin nukleotidok akkor történik meg, ribóz-5-foszfát. glükóz során bomlás GMP útvonal. Szabad nitrogén-bázisok szokásos erre a szintézist alkalmazunk.

A szintézist a purin nukleotidok ribóz-5-foszfát-kapcsolódnak szén és a nitrogén atomok közül képez purin gyűrű. A források ezen atomok a aminosavak a glicin, glutamin, aszparaginsav. Része szénatomok jön koenzimek amely összetételében a folsav és a biotin. Egy közbenső termék szintézisének purin nukleotidok inozinsav. További inozinsav kialakítva purin nukleotidok.

Szintézise pirimidin nukleotidok előzi képződését szokatlan orotsav, nitrogéntartalmú bázis, amely a pirimidin-gyűrű. Orotsav szintetizálódik ammónia és aszparaginsav. Orotsav kapcsolódik ribóz-5-foszfát fordul elő, és a pirimidin nukleotid orotidinmonofosfat. További orotsav a készítményben ennek nukleotid alakítjuk a szokásos nitrogéntartalmú bázis, ahol a pirimidin nukleotidok megjelennek.

Mivel a nagy fontosságát orotsav a sportban gyakorlatban használt élelmiszer-adalékanyag sóját kálium-orotát.

Dezoxiribonukleotidokra ribonukleotidokat kialakítva mindenkori keresztül belépő helyreállítási őket ribóz dezoxiribózzal.

Nukleinsavak szintézisét.

A nukleinsavak szintézisét használunk mononukleotidok szükségszerűen trifoszfát formája. Ilyen nukleotidokat tartalmaznak a molekulában három maradékát foszforsav és van egy magas energiatartalmú. Napfény nukleotidok trifoszfát formája úgy hajtjuk végre, az ATP-vel. Használt szintézisére RNS ATP, GTP, UTP-t, CTP. A DNS-szintézis, illetve dATP, dGTP, dTTP, dCTP.

A folyamat a DNS-replikáció replikáció, vagy más módon is lehet nevezni megduplázását. Ez akkor fordul elő, mielőtt a sejtosztódást. Ez végzi speciális enzim DNS polimeráz. Ez az enzim elválasztja a két szál a kettős hélix, és kiegészíti az egyes komplementer szálával. Tehát, az egyik a két azonos molekula képződött testvércentriollal molekulák, mind a DNS-szál szolgálhat templátként a gyermek lánc. Mivel ragaszkodás a mátrixhoz kötődő nukleotidok polinukleotid szál, amely azonnal csavart egy kettős spirál. A biológiai értelmében replikáció, hogy egyetlen DNS-molekula van két teljes másolatai. Ez a folyamat egy igen nagy pontosságú - hibák rendkívül ritkák.

A folyamat az úgynevezett transzkripciós RNS-szintézis. A folyamat kialakulásának fehérjék mátrixok az úgynevezett hírvivő RNS transzlációját.

Transzkripció végez enzim RNS-polimeráz. Ez az enzim összeköti a ribonukleotidok gerincét képező az RNS molekula. Teszi ezt enzim alapú a leolvasás a DNS-szekvenciák és gyártásakor, kiegészítések azokkal komplementer szekvenciák. Az eredmények azt mutatják, hogy ebben a folyamatban, csak az egyik a két DNS-szál-e templátként. Vannak azonban kivételek - a DNS bizonyos vírusok. A folyamat során a transzkripció részt csak korlátozott DNS-szegmens. Ez az a DNS-darab és a molekuláris biológia, hogy megértsük, hogy a gént.

1. emésztése és felszívódása fehérjék.

2. fehérje katabolizmust.

3. szintézise fehérjék.

4. Az anyagcsere aminosavak.

5. A nitrogén egyensúlyt. Semlegesítése ammóniával.

Kapcsolódó cikkek