![]() |
|
|
Биоэнергетика сердцаБиоэнергетика сердца9 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ НА ТЕМУ: «БИОЭНЕРГЕТИКА СЕРДЦА» РАПОВЕЦ В.А., врач-кардиологСОДЕРЖАНИЕОбщие положенияВступлениеАэробное окисление глюкозы и ЖКМитохондрииТранспорт Е ЗаключениеОбщие положенияСовременная кардиология немыслима без изучения процессов на молекулярном и субмолекулярном уровнях. Только благодаря современным тонким методам исследования стали возможны открытия в области такой науки, как биоэнергетика сердца. Одна из функций, присущих всему живому, - способность к энергообеспечению за счет от Сначала в некоторых биологических центрах появились лаборатории, отделы биоэнергетики (отдел МГУ был создан в 1965 г.). Затем с конца 60-х годов стали издаваться журналы и сборники, пошли симпозиумы, конференции, курсы под этим названием. И вот сегодня биоэнергетика Вслед за известными успехами этой ветви биологии пришла мода и появилась тенденция Сейчас непосредственно о биоэнергетике сердца. ВступлениеЭнергетический метаболизм клеток сердца включает в себя 3 раздела: 1-й раздел: процессы аэробного окисления глюкозы и ЖК, которые приводят к образованию АТФ в митохондриях; 2-й раздел: процесс внутриклеточного транспорта Е; 3-й раздел: реакции использования Е: а) для сокращения миофибрилл; б) перенос ионов против градиента их концентрации через клеточные мембраны; Примечание. Эти два процесса взаимосвязаны и их рассмотрим вместе Сейчас перейдем к первому большому разделу: образованию энергии. 1-й раздел: процессы аэробного окисления глюкозы и ЖК Источником биологической Е для организма служит пища, в которой эта Е заключена в Биохимические процессы, производящие Е, можно подразделить на 2 группы: 1-я группа: процессы, идущие с поглощением О2 воздуха; 2-я группа: без доступа кислорода. Биологический синтез любой химической связи требует в 3 раза больше Е, чем может образоваться при простом расщеплении подобной связи. Поэтому организм прибегает к обходному пути, чем достигает больший кпд. Аэробный путь был открыт в 30-х годах Энгельгардтом и назван окислительным фосфорилированием, потому что на промежуточных этапах окисления освобождающаяся Е фиксируется в АТФ не только посредник, но и депо Е. Во время работы количество АТФ уменьшается, Роль запаса Е и донора фосфатов для АТФ играет также другой макроэрг - КФ. КФ не поставляет Е для клетки, а обменивает свой фосфат с АТФ. Реакция протекает по уравнению: Креатин АТФ кфк КФ АДФ При энергообразовании реакция идет вправо, идет запас КФ. При потреблении Е - влево - увеличение АТФ. Все субклеточные структуры сердца, которые потребляют Е (миофибриллы, Аэробный путь энергетически более выгодный. Первые его этапы совпадают с гликолизом Вся остальная Е, содержащаяся в субстратах цикла Кребса передается без потерь на ферменты НАД и НАДФ, и фиксируется в их эфирных связях. Дальнейшее окисление этих коферментов через флавиновые ферменты и цитрохромную систему называется терминальным. Это самый выгодный участок дыхательной цепи, так как Почти все остальные субстраты имеют неуглеводную природу:- аминокислоты, ЖК, -подвергаясь ферментативным превращениям, образуют либо метаболиты цикла Кребса, или А - В итоге - превращение Е идет или с окислением ПВК или АКоА. 1 молекула ПВК дает 15 Сейчас рассмотрим, как работают митохондрии. Митохондрии Функцию выработки и сохранения Е в клетке несут митохондрии. Грин назвал митохондрии биохимическими машинами, которые трансформируют и консервируют Е. Они составляют 25 Это твердые тельца, окруженные гидрофильным золем и заключены в оболочку с избирательной проницаемостью. Мембраны - две. Внешняя - гладкая. Внутренняя образует выпячивания. Палад назвал их кристами. От наружной мембраны внутрь, к центру отходят гребни. Они разделяют митохондрии на камеры, заполненные матриксом. В митохондриях клеток миокарда, где Киндэй и Шнейдер в 1948 г. нашли в митохондриях полный набор ферментов для цикла цикла Кребса. Наконец, Чейнс, Вильямс показали, что ферменты терминального окисления (цитохромы, НАД) находятся только в митохондриях. Ферменты находятся в строгом порядке, одни - растворены, другие - прочно связаны со структурным белком. Побочная функция митохондрий - синтез своих структурных белков и некоторых ферментов. Цитохромы, дегидрогеназы поступают от рибосом, извне. Митохондрии в работе клетки - самое слабое звено. Они очень чувствительны на любое В 60-х годах Митчел создал хемиоосмотическую теорию, по которой окислительное фосфорилирование есть перенос е*, р*, Н* во вне через мембрану, способную создавать и удерживать Скулачев в 1962 г. показал, что свободное окисление - вынужденная мера, энергетически При заболеваниях сердца митохондрии страдают сильнее. Переключение реакций на свободное окисление уменьшает Е - снабжение. В далеко зашедших случаях подавляется и свободное организации внутренней структуры. Нарушается расположение ферментов и проницаемость мембраны. Возникает порочный круг, так как для восстановления структуры необходим приток Е. Функция митохондрий зависит от РН клетки. В кислой среде, когда РН ниже 6,6, - фосфорилирование тормозится, мембраны набухают. Это обратимо. В более кислой среде митохондрии При воздействии КА митохондрии сокращают свои размеры, и буквально, забиты кристами. Таким образом, любое патологическое состояние ведущее к нарушению обмена веществ (гипоксия, ацидоз, алкалоз, гиперметаболизм) - ведет к обратимому, либо к необратимому повреждению митохондрий. Главными источниками Е для миокарда являются: глюкоза, лактаты и свободные ЖК. В Как же меняется Е-обмен при различных экстремальных условиях? Нормально функционирующее сердце использует для энергетических целей различные субстраты, в выборе которых В условиях покоя важнейшим источником Е является глюкоза крови, (до 30 %).Утилизация глюкозы миокардом, в основном, определяется не ее концентрацией, а содержанием инсулина. При мышечной работе потребление глюкозы уменьшается - до 10%. Организм экономит глюкозу 20-30% Е обеспечивают лактаты. Миокард свободно утилизирует из крови МК и ПВК. При Сердце окисляет также СЖК, которые при голодании и натощак становятся основным источником. Е. В последнее время подчеркивается роль в обмене миокарда ТГ и ЖК. В покое доля СЖК - 40%, ТГ - 15%. Во время работы доля жиров уменьшается в 2 раза. Такую лабильность следует рассматривать как проявление адаптации миокарда к различным условиям функционирования. Транспорт Е В сердечных клетках Е переносится от митохондрий КФ ко всем местам использования: Схема КФ-пути внутриклеточноготранспорта Е в сердечных клетках 1-2 Главным макроэргом, выходящим из митохондрий, является КФ. В митохондриях работает замкнутый цикл превращения АТФ и АДФ, связанный через КФК - митохондрий. 3А Сила сокращения миофибриллы и длительность ПД коррелирует не с концентрацией 3В Локализация КФК на мембране клеточного ядра позволяет считать, что Е - КФ используется в биосинтетических процессах ядра. Обеспечивая эффективный транспорт Е, КФК - реакции выполняют также регуляторную 3-й раздел: Реакции использования Е Для того, чтобы понять, как происходит сокращение мышцы сердца, необходимо знать Клетка на поперечном срезе содержит : ядро, миофибриллы, митохондрии, Т-система, СПР. Основную массу клетки занимают миофибриллы. Их число доходит до Нити актина - тонкие, расположены между толстыми, в области Z - линии каждая соединена с 3-4 - мя соседнего саркомера. F- актин за счет Е - АТФ может переходить в G - А, глобулярный А. К актину прикреплен Тропонин имеет 3 субъединицы: - TN - C - связывающая Са; - TN - I - ингибитор актина; - TN - T - привязывает тропонин к тропомиозину. Таким образом, тропонин - тропомиозин - в комплексе блокирует актин. Сейчас о роли Са в сокращении. Главное депо Са - это T - система, СПР и митохондрии. T- система образуется выпячиваниями сарколеммы в области Z - линии внутрь клетки. СПР состоит из сети продольных трубочек и латеральных цистерн, где и концентрируется Во время плато ПД увеличивается проницаемость мембраны для Са, и он входит в клетку через Cа - каналы. Это медленный Са ток. Дальше часть Са используется в миофибриллах для сокращения, Для расслабления необходимо уменьшить его концентрацию в миофибриллах. 1-й механизм: Обмен Na - Cа. Cа удаляется из клетки против концентрационного градиента за счет Е движения Na внутрь клетки, по концентрационному градиенту. Это Na - Cа - насос. 2-й механизм: Кальциевый насос продольных трубочек СПР быстро поглощает Са из миоплазмы. Сам Эти процессы начинаются еще во время систолы и препятствуют сильному напряжению. Концентрация Са вблизи миофибрилл уменьшается, Cа покидает тропонин - тропо - Таким образом, во время ПД медленный ток Cа в клетку предопределяет и сокращение, и Быстрый ток Na в клетку вызывает выход Са из СПР - триггер и дает Е для удаления 3-й насос - K- Na, за счет Е АТФ, удаляет Na, и возвращает K. Наступает реполяризация Таким образом, необходимо говорить о едином механизме сопряжения возбуждения с сокращением и расслаблением. Собственно мышечное сокращение происходит следующим образом. Когда Са присоединяется к тропонину - С (TNC), в нем происходят конформационные изменения, в результате чего тропонин - тропомиозин - комплекс сдвигается и обнажает центры актина. Головки H-меромиозина образуют мостики с нитью актина. Используются Е - АТФ, ионы Са, Mg. Свойства фермента - АТФ - азы проявляет сам H-меромиозин. Мостики образуются и вновь разрушаются. Таким образом, нити актина скользят между миозином к центру соркомера, каждый раз на 1 шаг - 400 А. Мышца укорачивается, происходит систолическое сокращение. В результате химическая Е Тропонин - тропомиозин - комплекс (с TN-I) блокирует актин. Cа уходит из клетки или в СПР. Заключение Таким образом, согласованное во времени протекание всех 3-х реакций - образования, Синтез Е Расход Е Мы рассмотрели главные пути обмена Е в миокарде. Пока еще не все ясно. Многие вопросы еще требу ют изучения. ВА Раповец 22 08 04 Минск |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |