|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|||||||||
МЕНЮ
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Комплексные соединения, их биологическая роль (на примере хлорофилла и гемоглобина)Комплексные соединения, их биологическая роль (на примере хлорофилла и гемоглобина)Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова Факультет фундаментальной медицины Реферат на тему: Комплексные соединения, их биологическая роль. Порфириновые комплексы Fe и Mg. Выполнил: Москва - 2001 Содержание
. Биосинтез протогема . Биосинтез хлорофиллов Введение. Комплексные соединения в организмах обычно координируются ионами
переходных металлов, например Mn, Co, Fe V(т.н. «биологически активных»). (!!!здесь 24Энтера!!!для таблицы!!!) Обзор комплексов. Значение порфиринов. Для живых организмов(животных, растений, бактерий) очень важны комплексные соединения металлов, в которых четыре координационных места занимает одна и та же частица, называемая порфином, содержащая четыре пирролоподобных цикла, соединенных =СН-группами (рис. 1): Производными порфина являются порфирины. В порфиринах, в отличие от порфина, имеются боковые цепи вместо некоторых из 8 периферических пиррольных атомов водорода. Расположение и вид заместителей определяют название и специфические функции, соответствующего производного. В нормальном обмене веществ человека участвует т.н. Изомер III. Изомер I в значительных количествах появляется при довольно редком дефекте метаболизма. Остальные изомеры у человека не встречаются. Некоординированные («чистые») порфирины не проявляют биологической активности в организме человека, они работают только в комплексе с металлами (гем – комплекс порфирина и иона железа). В некординированном виде порфирины встречаются в качестве пигментов в скорлупе яиц, птичьих перьях и покровах червей. Порфирины – это ярко окрашенные соединения. К ним в настоящее время
относятся представители многочисленного класса циклических ароматических
соединений, содержащих многоконтурную сопряженную систему, в основе которой
лежит шестнадцатичленный макроцикл, состоящий из четырех молекул пиррола и
мостиков. У порфиринов, имеющих красный цвет, пирролы соединены между собой
метиновыми мостиками, и тогда макроцикл носит название «порфин»(1). В
хлорофиллах, для которых характерна зеленая окраска, частично гидрированы
один или два пиррола и молекула носит название «хлорин»(2) или (!!!здесь 15Энтеров!!!для 1Й картинки из БИОСИНТЕЗА!!!) В составе гемоглобина, миоглобина, цитохромов, каталазы и пероксидазы порфирины выступают в виде комплексов с ионами железа – гемов. Хлорофиллы и бактериохлорофиллы содержат магний. Витамин В12 и родственные ему кобаламины, как следует из названия, имеют в качестве центрального иона кобальт. В организмах встречаются комплексы, в которых некоторые атомы водорода
в порфине замещены на метильные и винильные остатки пропионовой кислоты Важнейшим свойством порфиринов является наличие в молекуле
координационной полости, ограниченной атомами азота, N4, имеющей радиус
около 2Е и способной координировать ионы металлов М2+, М3+, М4+ и даже с
большей степенью окисления. В результате комплексообразования образуются
комплексные соединения порфиринов, т.н. металлопорфирины, обладающие
многообразными структурными и химическими особенностями, высокой
биологической и каталитической активностью. При этом металл либо занимает
центр полости N4 и оказывается в экваториальной плоскости xy, образуя
плоский координационный узел из атомов MN4, либо оказывается приподнятой
над плоскостью, в которой лежат атомы N4 и образует координационные узлы
различной геометрической структуры – от терагоналной пирамиды L(MN)4 (рис. Выход центрального атома из плоскости происходит, как правило, при донорно-акцепторном взаимодействии с молекулой L. Если металл М способен присоединить вторую молекулу L той же природы с противоположной стороны плоскости xy, то он возвращается в центр плоскости N4. Лиганды (L1), способные вступать в координационную сферу металла, уже занятую четырьмя атомами азота порфирина, называются аксиальными. Возможности молекул металлопорфиринов выступать в биологических
процессах в качестве биокатализаторов (ферментов) значительно расширяется в
связи с специфическим строением порфиринов и их комплексов, необычайным
своеобразием их свойств и чрезвычайно большим структурным многообразием. Известно большое число биологических систем, в структуре которых металлопорфирины выполняют функции инициатора того или иного биологического процесса. Например, гем в составе гемопротеидов участвует в транспорте кислорода (гемоглобин), клеточном дыхании (цитохромы), утилизации пероксидов (каталаза). Наибольшее число исследований посвящено гемоглобину, гему крови, и процессам обратимой фиксации атмосферного кислорода на биологических и модельных системах. Рассмотрим функциональные особенности и механизмы работы гемоглобина,
как наиболее хорошо изученные. Потребление атмосферного кислорода живыми организмами – важнейший биохимический процесс. Кислород транспортируется гемоглобином эритроцитов от легких к мышцам и удерживается в мышцах миоглобином. Гемоглобин и миоглобин представляют собой комплексы железа, в которых группа ферропротопорфирина (гема) содержит Fe (III) (рис.4): Пятое координационное число занимает азот имидазола (Im) гистидинового остатка, через который осуществляется единственная связь группы гема с полипептидной цепью белка. В настоящее время известны аминокислотный состав и последовательность аминокислот в гемоглобинах, выделенных из разных животных, места присоединения частиц гема, пространственная структура гемоглобина (работы Перутца и др.). Гем локализован в расщелине между спиралями белка. Одна молекула гемоглобина, состоящая из четырех белковых субъединиц (глобулл), содержит четыре гема и, следовательно, четыре атома железа. Поскольку кислород в гемоглобине непосредственно фиксируется железом, то такая молекула может, постепенно насыщаясь, присоединить четыре молекулы кислорода. В молекуле миоглобина полипептидная цепь координирована железом гем-группы так же как в гемоглобине. Однако, в отличие от гемоглобина молекула миоглобина состоит из одной белковой субъединицы и содержит одну гемовую единицу. Структуры окси- и дезокси-форм различны, и это различие не исчерпывается тем, что одна из них содержит молекулы кислорода, а другая – нет. При отсутствии кислорода атом Fe (II) в гемоглобине имеет
координационное число 5, связан донорно-акцепторными связями с четырьмя
координирующими атомами азота протопорфирина и одной менее прочной связью с
третичным атомом азота проксимального имидазольного фрагмента гистидина Образующийся комплекс карбоксигемоглобин (HbCO) не способен присоединять к себе кислород. В молекуле гемоглобина СО координируется атомом железа , вытесняя О2. Одна молекула гемоглобина (точнее, четыре её гема) может присоединить до четырех молекул СО. Важным производным гемоглобина является метгемоглобин, в молекуле
которого атом железа находится в степени окисления +3. Метгемоглобин не
связывает молекулярный кислород. Он образуется при воздействии на
гемоглобин окислителей (оксидов азота, метиленового синего, хлоратов). Начало исследований принято относить к 1945 году, когда молодой
американский ученый Шемин поставил эксперимент на собственном организме,
приняв порцию простейшей аминокислоты глицина, которая отличалась от
обычной аминокислоты заменой изотопа 14N на 15N. Через некоторое время он
выделил из крови гемоглобин затем гемин, содержащий повышенное количество
изотопа 15N. Позднее было показано, что глицин конденсируется с сукцинил-
коэнзимом А, давая ?-аминолевулиновую кислоту (?-АЛК). Этот процесс
катализируется ферментом АЛК-синтетазой, его обязательным участником
является фосфорилированная форма витамина В6 – пиридоксальфосфат. Две молекулы ?-АЛК под действием фермента порфобилиноген-синтетазы
конденсируются в молекулу пиррола, получившего название «порфобилиноген» После получения дезаминазы высокой степени чистоты генноинженерными
методами стало возможным показать, что фермент (Е) содержит активный центр Наличие простетичсекой группы в дезаминазе, построенной из молекул, подобных субстрату, – явление необычное для ферментов. Известно только, что, действуя на дезаминазу сильными кислотами, удается отщепить депирролилметан. Полученный апофермент уже не обладает каталитической активностью. Лишь после присоединения двух первых молей ПБГ при определенном pH дезаминаза снова становится способной к обратимому присоединению четырех молекул ПБГ. Синтезированный оксибилан под действием второго фермента косинтетазы превращается в Уро’ген III. Для этой циклизации, сопровождающейся обращением пиррольного кольца D, за долгие годы изучения этой реакции предложено свыше двух десятков механизмов. В настоящее время наиболее обоснованным представляется поворот кольца D за счет образования спиро- структуры (на схеме). После образования Уро’гена III происходит первое разветвление путей биосинтеза тетрапиррольных пигментов. Декарбоксилирование Уро’гена III ведет к порфиринам и хлорофиллам, а С-метилирование – через прекоррин-1 – к витамину В12 и другим кобаламинам. Синтез гемоглобина и хлорофилла Биосинтез протогема Рассмотрим путь, ведущий к главному порфирину в живом организме –
протопорфирину IX и его железосодержащему комплексу – протогему. (!!!здесь 29Энтеров!!!для 4Й схемы из БИОСИНТЕЗА!!!) Копро’ген III под действием копропорфириногеноксидазы подвергается
окислительному декарбоксилированию. В результате два остатка пропионовой
кислоты в положениях 3 и 8 превращаются в винильные группы и образуется
протопорфирин IX(Прото IX). На этом участке происходит дальнейшее
разветвление путей биосинтеза. Введение ионов двухвалентного железа Биосинтез хлорофиллов Включение в Прото IX магния начинает новую цепь биосинтетических превращений, ведущую к хлорофиллу а, бактериохлорофиллу и другим зеленым пигментам, общее количество которых на сегодня превышает 50 типов. Ниже приведена схема, основных превращений магниевого комплекса Прото (!!!здесь 35Энтеров!!!для 5Й схемы из БИОСИНТЕЗА!!!) Существенным отличием этой ветви биосинтеза от ранее рассмотренной
является то, что при биосинтезе Прото IX большая часть промежуточных
соединений находится в растворах, перемещаясь от одного фермента к другому,
причем сами ферменты также по большей части растворены в цитоплазме клетки. Следующая важная стадия включает в себя восстановление двойной связи в
кольце D. Исключительно важную роль играет при этом освещение растений. Пути биосинтеза других хлорофиллов, а также бактериохлорофиллов
изучены пока недостаточно. Известно, однако, что все эти пигменты
образуются через Хл а. В случае хлорофилла b происходит окисление метильной
группы в положении 7 до формильной (16). Образование самого
распространенного среди бактериохлорофиллов а –изомера (17) включает
превращение винильной группы в ацетильную, гидрирование второго пиррольного
остатка В и этерификацию остатка пропионовой кислоты фитолом. Металлопорфирины являются макроциклическими комплексами, и это
накладывает отпечаток на их строение и свойства. Однако, они отличаются от
бесчисленного множества других групп макроциклических комплексов тем, что
являются ароматическими макроциклами с уникальной сопряженной ?-системой. Изложенные здесь пути биосинтеза протогема и хлорофилла а показывают, насколько близко переплетаются фундаментальные процессы жизнедеятельности в бактериях, высших растениях и животном мире. При значительных различиях объектов исследования в рассмотренных схемах используются близкие или общие методы построения промежуточных соединений. Успешное раскрытие путей биосинтеза «пигментов жизни» можно рассматривать как важный этап в развитии современной молекулярной биологии и биохимии. Полученные знания могут быть использованы и в медицинской практике в борьбе с определенными наследственными заболеваниями, при химических отравлениях и других процессах, связанных с нарушениями биосинтеза гемопротеидов. Примером успешного использования биосинтеза гема явился предложенный недавно модифицированный метод фотодинамической терапии рака, основанный на введении в организм пациента ?-АЛК, которая превращается в Прото IX, а последний накапливается в злокачественных опухолях[1]. Список использованной литературы -----------------------
|
РЕКЛАМА
|
|||||||||||||||||
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА | ||
© 2010 |