Urinsyre strukturformel. Urinsyre: årsaker til økning, norm i blodprøve Biokjemi av urinsyre


URINSYRE(purin-2,6,8-trion), formel I, molekylmasse 168,12; fargeløse krystaller; t. forskjellige 400 °C; DH 0 forbrenning -1919 kJ/mol; dårlig løselig i vann, etanol, dietyleter, løselig i fortynnede løsninger av alkalier, varm H 2 SO 4, glyserin. I løsning eksisterer den i tautomer likevekt med hydroksyformen (formel II), med oksoformen dominerende.

Urinsyre, organisk syre, purintrioksid; representerer hvitt krystallinsk substans, svært løselig i vann, løselig i alkohol og glyserin; det bryter ned varme og utvikler blåsyre. Den er svært følsom for oksidasjonsmidler og viser karakteristiske Murishide- og Schiff-reaksjoner. Det kan syntetiseres ved hjelp av forskjellige prosedyrer. Sammen med urater er det en del av en av de vanligste typene urinberegninger; deres akkumulering i vev, spesielt i brusk i små ledd og i paraartikulære ledd, er mest karakteristisk fenomen kliniske manifestasjoner av gikt, som kan kulminere i dannelsen av såkalte gotiske føll.

M. er en dibasisk syre (pK a 5,75 og 10,3), danner sure og moderate salter (urater). Under påvirkning av kaustiske alkalier og kons. syrer spaltes til HCl, NH 3, CO 2 og glycin. Alkylerer lett først ved N-9, deretter ved N-3 og N-1. I hydroksyformen reagerer nukleofilen. substitusjon; for eksempel, med POCl3 danner det 2,6,8-triklorpurin. Sammensetning av oksidasjonsprodukter URISYRE. avhenger av reaksjonsforholdene; under påvirkning av HNO 3 dannes alloksantin (III) og alloksan (IV) under oksidasjon med en nøytral eller alkalisk løsning av KMnO 4, samt løsninger av PbO 2 og H 2 O 2 - første allantoin (V), deretter hydantoin (VI) og parabansyre (VII). Alloxanthin med NH gir murexide, som brukes til å identifisere URISYRE.

Hos mennesker er det omtrent 4 mg i 100 ml totalt blod. Det er en økning i urikemi i tillegg til gikt og andre turbiner med purinerstatning, celleødeleggelse og nyresvikt. Begrepet "urikemi" indikerer patologiske manifestasjoner assosiert med høy urikemi. Urikuri er fjerning av urea. og urater, dels fra vevspurinerstatning, dels fra kosttilskudd. For eksempel er allopurinol en hemmer av uricin fordi det fungerer som en konkurrerende hemmer av xanthine dehydrogenase og xanthine oxidase, to enzymer som er ansvarlige for omdannelsen av hypoxanthine og xanthine til urea, purin katabolisme.



Mk er et produkt av nitrogenmetabolisme i kroppen til dyr og mennesker. Inneholdt i vev (hjerne, lever, blod) og svette fra pattedyr. Det normale innholdet i 100 ml humant blod er 2-6 mg. Mononatriumsalt er en komponent i blærestein. Tørket fugleekskrement (guano) inneholder opptil 25 % URISYRE. og tjene som en kilde for å få det. Syntesemetoder: 1) kondensering av uramyl (aminobarbitursyre) med isocyanater, isotiocyanater eller cyanoat K gjennom dannelse av pseudursyre (VIII), for eksempel:

Prototypen deres er probenecid; deres viktigste indikasjon er gikt. Begrepet "blodsukker" refererer til mengden glukose i blodet. Glukose er den viktigste energikilden for vev i kroppen og den vanligste indikatoren på karbohydratmetabolisme. Å opprettholde blodsukkernivået innenfor visse grenser er viktig for riktig funksjon av alle organer og vev i menneskekroppen. Blodsukkertesting er en screeningtest som leter etter patologiske abnormiteter.

Dette gjøres vanligvis om morgenen for å teste ditt fastende blodsukkernivå. Hos pasienter med diabetes utføres en blodsukkertest for å evaluere behandling: enten diett eller diett i kombinasjon med medisiner - tabletter eller insulin. Blodsukkeret blir testet til forskjellige tider på dagen som foreskrevet av legen din, så noen målinger tas mens du faster og andre tas etter et måltid.



2) kondensasjon av urea med cyanoeddiksyreester, etterfulgt av isomerisering av den resulterende cyanoacetylurea til ura-mil, hvorfra URISYRE er oppnådd i henhold til den første metoden.

M.k. er utgangsmaterialet for produksjon av allantoin, alloksan, parabansyre, koffein; kosmetisk komponent kremer; rustmiddel, rustdreper, rusthindrende middel; et middel som fremmer jevn farging av fibre og stoffer.

Kreatinin er en av de viktigste indikatorene for å karakterisere tilstanden til nyrene og deres funksjon. Dannelsen av kreatinin avhenger av muskelmasse. Av denne grunn er verdiene litt høyere hos menn enn hos kvinner. Graden av frigjøring av kreatinin avhenger av alder. Serumkreatininnivåer inneholder informasjon om omfanget og stadiet av kronisk nyresvikt.

Bilirubin er hovedpigmentet i gallejuice. Det er denne gule fargen som fører til utfelling av bilirubin i vevene. Gulsott er et ledende, men noen ganger sent, symptom ved de fleste sykdommer i leveren, galleveier, hemolytiske anemier og mange arvelige og ervervede forstyrrelser i bilirubinmetabolismen.

Kjemisk leksikon. Bind 3 >>

"Gigt har spredt seg til de rike og edle." Denne linjen er fra Krylovs fabel. Diktet heter «Gigt og edderkoppen». Gikt ble ansett som en sykdom hos de rike gamle dager, da det var mangelvare og kostet mye.

Hun hadde bare råd til krydder, noen ganger ved å støtte seg på det. Som et resultat ble det avsatt i leddene, noe som forårsaket smerte ved bevegelse. Sykdommen er en metabolsk forstyrrelse.

En viktig bidragsyter til blodpropp, øker fibrinogennivået som respons på vevsbetennelse. Fibrinogennivåer er en av de vanligste laboratorietester som indikerer akutt fase inflammatoriske reaksjoner. Fordi utviklingen av aterosklerose og hjerte- og karsykdommer i hovedsak er inflammatoriske prosesser, kan forhøyede fibrinogennivåer bidra til å forutsi risikoen for hjertesykdom og hjerneslag.

Urea er et viktig sluttprodukt av proteinmetabolismen. Mest av Det resulterende ureaet skilles ut fra kroppen gjennom nyrene, små mengder skilles ut gjennom mage-tarmkanalen og huden. I noen tilfeller kan urea være forhøyet over eller under normale og testgrenser og kan gi verdifull informasjon om kroppens tilstand.

Ikke bare salt avsettes, men urinsyresalter. De kalles urater. Et overskudd av urinvæske i kroppen kalles hyperuresemi. Symptomene kan være flekker som ligner myggstikk.

Leddødeleggelse på grunn av høy urinsyre

I moderne tid vises de ikke bare på de rike. Salt er tilgjengelig for alle, som mange andre produkter som inneholder urater. Det er også et lavt ureainnhold. Men før vi analyserer diagnosene, la oss bli kjent med egenskapene.

Komplett myseprotein inkluderer alle proteiner i blodet minus blod, hemoglobin og fibrinogen. Hos friske voksne er de totale proteinverdiene innenfor visse grenser. Noen sykdommer opplever abnormiteter. Sluttproduktet av metabolismen av purin-nukleinsyrer i kroppen. Den påviste urinsyren skilles ut av nyrene. I en sunn kropp oppløses urinsyre i blodet og vevsvæskene. Gikt er en sykdom der urinsyre i blodet danner uratkrystaller. Ureater avsettes i bløtvev, bein og indre organer og fører til leddkramper og andre skader.

Egenskaper til urinsyre

Heltinnen ble oppdaget av Karl Scheele. En svensk kjemiker tok ut stoffet fra nyrene. Derfor ga kjemikeren navnet på forbindelsen. Senere fant Scheele det i urinen, men ga ikke nytt navn til stoffet.

Dette ble gjort av Antoine Fourcroix. Imidlertid kunne verken han eller Scheele fastslå den elementære sammensetningen av forbindelsen. Formelen ble anerkjent av Lutus Liebig nesten et århundre senere, på midten av 1800-tallet. I molekylet til heltinnen i artikkelen var det 5 atomer, 4, det samme og 3 oksygen.

Forhøyede konsentrasjoner av urinsyre er en viktig risikofaktor for utvikling av koronar hjertesykdom. Når albumin synker til 50 % eller mer av referanseverdiene, utvikles ødem. Undersøkelser: vann/elektrolytt-ubalanser; tap av albumin fra det intravaskulære rommet; vurdering av proteinmetabolismen. Biologisk materiale: serum, urin.

Lipoproteiner med lav tetthet

Legemidler som kan øke albumin inkluderer: anabole steroider, androgener, veksthormon, insulin. Det er to hovedtyper av lipoproteiner som virker i motsatte retninger. De frakter kolesterol fra leveren til resten av kroppen.

Urinsyre Det er ikke tilfeldig at det blir avsatt i nyrene. Stoffet er dårlig løselig i vann - grunnlaget for menneskekroppen. Etanol og dietyleter "tar" heller ikke forbindelsen. Dissosiasjon er bare mulig i alkaliske løsninger. I glyserol oppløses urea ved oppvarming.

Urinsyre i kroppen er. De er biogene. Riktignok er det ingen artikkel i produktene til heltinnen. Men de inneholder puriner, som er nødvendige for dannelsen av forbindelsen. De fleste av dem er i kjøtt og...

Lipoproteiner med høy tetthet

Transporterer kolesterol fra blodet til leveren, hvor kolesterol behandles og fjernes fra kroppen. Triglyserider er hoveddelen av lipider i kosten. De to andre hovedklassene av fett er fosfolipider og steroler. Triglyserider dannes ved forestring av glyserol med tre fettsyremolekyler. De kalles også triacylglyseroler. Triglyserider tas fra mat eller syntetiseres i kroppen. De fleste triggere er tilstede i fett, lever, skjelettmuskulatur og hjertet. Studie: vurdere risikoen for koronar hjertesykdom, diabetes, alkoholisme, pankreatitt.

Spesielt aktiv urinsyre i blodet syntetisert etter forbruk. Det er også mye puriner i neper, auberginer, reddiker, belgfrukter og druer. Sitrusfrukter står også på listen.


Denne tilstanden kan føre til andre helseproblemer som giktgikt, nyrestein eller til og med nyresvikt. Nyere studier har også knyttet høye urinsyrenivåer til hypertensjon og hjerte- og karsykdommer.

Normale urinsyrenivåer. Disse verdiene kan variere fra laboratorieverdier til laboratorieverdier. De viktigste faktorene som bidrar til økte nivåer av urinsyre i blodet er: Overdreven alkoholforbruk, nyresvikt, fedme, skjoldbrusk-mangel, genetikk, diabetes, acidose og andre sykdommer. Noen typer kreft og andre legemidler, for eksempel diuretika, bidrar til denne tilstanden. Trening, faste og slanking kan også midlertidig øke urinsyrenivået i blodet.

Urinsyreformel

Puriner fra mat må bare brytes ned, det vil fungere. Konklusjon: heltinnen i artikkelen er et purinderivat. fjerner overflødig nitrogen fra kroppen. Dette gjelder også for reptiler. Urea gjør dette. Det er et nedbrytningsprodukt av proteiner. Den samme organismen produserer under nedbrytningen av nukleinsyrer.

I organismen urinsyreegenskaper viser tautomerisme. Dette er muligheten til enkelt å endre struktur. Antall atomer i et molekyl og grunnstoffene endres ikke. Posisjonen deres endres. Ulike strukturer av samme stoff kalles isomerer.

Det er flere tips og naturressurser som kan hjelpe deg med å kontrollere blodnivået hans. I tillegg kreves riktig diagnose og påfølgende behandling under tilsyn av helsepersonell. Det er et naturlig rensemiddel som kan hjelpe deg med å fjerne ulike avfallsstoffer fra kroppen, inkludert urinsyre.

Tilsett 1 teskje rå, organisk, upasteurisert eplecidereddik i et glass vann. Drikk denne drinken to eller tre ganger om dagen. Gradvis kan du øke mengden cidereddik til 1 ss per 1 glass vann og fortsette behandlingen til nivået av urinsyre i blodet synker.

Heltinnen i artikkelen går fra laktam til laktim tilstand og tilbake. Sistnevnte vises kun i løsninger. I stand urinsyrenivå– laktamisomer. Nedenfor er deres strukturelle formler.

Artikkelens heltinne kan bestemmes kvalitativt ved en oksidasjonsreaksjon. Legg til urinforbindelse bromvann eller hydrogenperoksid. I det første trinnet av reaksjonen oppnås alluxan-diallursyre.

Merk. Ikke ta for mye cidereddik, da det også reduserer kaliumnivået i kroppen. Det kan også påvirke effekten av diuretika negativt. Selv om det kan virke som at dette vil føre til overregulering av kroppen, tvert imot. Det skaper et alkalisk miljø og hjelper til med å nøytralisere urinsyre.

I tillegg bidrar vitamin C-innhold også til å redusere urinsyrenivået. Press en sitronsaft i en krukke med varmt vann. Fortsett i minst noen uker. Spør legen din om riktig dosering. Og mørke bærfrukter inneholder forbindelser som stimulerer kroppens prosesser for å senke urinsyrenivået i blodet.

Det omdannes til alloksatin. Det gjenstår bare å tømme det. Murexide dannes. Han er mørk. Av dem forstår de at i den opprinnelige blandingen de hadde med å gjøre urinsyre.

Symptomer en overflod av heltinnen i artikkelen, eller en mangel er klassifisert som en sykdom. Tilstedeværelsen i kroppen bærer imidlertid og. For det første stimulerer forbindelsen sentralsystemet.

I tillegg er blå og lilla frukter rike på flavonoider kalt antocyaniner, som bidrar til å senke urinsyrenivået og reduserer betennelser og leddstivhet. Spis en kopp kirsebær per dag i flere uker. Du kan også drikke en eller to kopper kirsebærjuice i fire uker.

Kjent kjemisk som natriumbikarbonat, er det svært gunstig for å redusere urinsyrenivået og senke leddsmerter. Bidrar til å opprettholde den naturlige alkaliske balansen i kroppen, øker løseligheten av urinsyre og fremmer dens utlekking fra nyrene.

Hvordan? Urin fungerer som et mellomledd mellom adrenalin og dets tvillingnoradrenalin. Biologiske egenskaper hormoner er like. Artikkelens heltinne utvider handlingen deres. I fysiologi kaller jeg dette forlengelse.

Den andre rollen til urinsyre er dens antioksidanteffekt. Stoffet fanger opp og fjerner frie radikaler fra kroppen. I tillegg forhindrer heltinnen i artikkelen den ondartede degenerasjonen av celler. Men hvorfor blir overflødig forbindelse farlig? La oss finne ut av det.

Bland en halv teskje natron i et glass varmt vann. Drikk fire glass om dagen i to uker. Du kan drikke den annenhver til fjerde time. Merk: Ikke bruk natriumbikarbonat regelmessig. Unngå det hvis du har høyt blodtrykk. Personer over 60 år bør ikke drikke mer enn tre glass av denne løsningen daglig.

Mange vegetabilske oljer blir til kjedelig gult fett når de varmes opp eller behandles. De ødelegger viktig vitamin E i kroppen, som er nødvendig for å kontrollere urinsyrenivået i blodet. Velg det sunnere alternativet med kaldpressing og unngå høy varmeeksponering for matolje, brent smør eller matlagings- eller bakervarer.

Nivå av urinsyre i kroppen

Årsaker til høy urinsyre ble angitt. Det ble også indikert at stoffet er dårlig løselig i vann. I livets beste alder er det 60-70 prosent i kroppen. Hos eldre synker nivået til 40 %.

I mellomtiden er det en grense som kan oppløses i et slikt væskevolum, som regel, blod. Forhøyet urinsyre i i en overmettet løsning utfelles og krystalliseres.

Olivenolje inneholder enumettet fett som ikke endres ved oppvarming. I tillegg inneholder den høye nivåer av vitamin E og antioksidanter. Den har også en relativt sterk anti-inflammatorisk effekt. Å drikke store mengder bidrar til å optimalisere urinsyrefiltreringen.

I tillegg, hvis du drikker vann i rimelige mengder og regelmessig, kan du redusere risikoen for gjentatte angrep på bunnen. Av denne grunn anbefaler vi å drikke 8 til 10 glass vann per dag. Inkluder mer frisk frukt og grønnsaker i kostholdet ditt med et høyere vanninnhold.


Knuter som oppstår med forhøyet urinsyrenivå

Ved å henge sammen, komprimere, dannes de. De legger seg i nyrene og leddene. Kroppen oppfatter formasjoner som ubudne gjester. De er omgitt av makrofager - midler av immunsystemet.

Mat med lav purin

Puriner er nitrogenholdige forbindelser som brytes ned til urinsyre, og øker dermed innholdet i kroppen. De finnes oftest i animalske proteiner. Utelukk derfor mat, spesielt kjøtt, tarm, fisk og fjærfe. Også høy i puriner inkluderer belgfrukter, reker, sopp, asparges og bønner. Øl er også rikt på puriner.

Mat med mye fiber og polysakkarider

Fiberrike matvarer bidrar til å redusere urinsyre ved å absorbere den. Spis derfor mat med høyt polysakkarid. I tillegg til fiber har de også fordelen av å kun inneholde små mengder puriner. Fullkorn, epler, pærer, appelsiner og jordbær er eksempler på fiberrike matvarer du kan inkludere i kostholdet ditt.

De oppsøker fremmede, svelger og fordøyer dem. Å svelge og fordøye bittesmå bakterier er én ting, men store er en annen. Makrofager begynner å brytes ned, og frigjør hydrolytiske elementer.

Sistnevnte er i stand til å bryte ned salter ved hjelp av vann. Ødelagte makrofager er i hovedsak purulente, råtnende masser. En betennelsesreaksjon finner sted. Hun er syk. Derfor kan de som lider av gikt ikke gå eller bevege seg vanskelig.

Økt urinproduksjon i analysen kan tyde på en begynnende sykdom. I det innledende stadiet er det lettere å kurere, eller "bevare". La oss finne ut hvilke indikatorer til heltinnen i artikkelen i analysene som bør varsle oss.

Nivået av urinsyre i kroppen

Urinsyre hos menn og kvinner har samme norm. Hele kroppen inneholder 1-1,5 gram. Det samme beløpet trekkes hver dag. Samtidig kommer 40% av stoffet med mat, resten syntetiseres av kroppen.

Den siste delen er uendret, fordi nukleinsyrer ikke vil slutte å brytes ned. Derfor er det viktig å overvåke mengden urinsalter som kommer utenfra.

Hvis kostholdet ditt inneholder mye salt, røkt, kjøtt og alkohol, øker risikoen for nyrestein og gikt betydelig. Risikoen for steindannelser øker også betydelig ved nyresvikt. Organet begynner å være ute av stand til å takle fjerning av urin fra kroppen.

Lite urinsyre– også et alarmerende signal. For det første er det normale nivået til heltinnen i artikkelen ansvarlig for vitalitet. For det andre kan et fall i urinnivået indikere leverproblemer.

Hvis heltinnen i artikkelen produserer nyrer, så er det leveren som produserer dem. Spørsmålet oppstår hvorfor organet ikke klarer å takle sine funksjoner.

Noen ganger, urinsyre hos kvinner og menn avtar naturlig, midlertidig, og utgjør ikke en alvorlig trussel. Vi snakker for eksempel om brannskader. Når de er omfattende, faller ikke bare nivået, men også hemoglobin.

Forbrenningen vil forsvinne og kroppsfunksjonene gjenopprettes. Det samme gjelder tilstanden av toksikose under. Det er mindre urin i kroppen i første trimester.

Det er i denne perioden av svangerskapet at de fleste kvinner lider av kvalme og motvilje mot å spise. Dette forklarer forresten endringen i blodsammensetningen. mindre kommer fra mat.


Betennelse i leddene på grunn av gikt, som er en konsekvens av økt urinsyre i kroppen

Stoffet er lavt i kosten og blant de som vegrer seg protein diett, eller ofte drikker sterke drikker, . Disse drikkene har en vanndrivende effekt. Mer av forbindelsen skilles ut enn det som kan tas opp i kroppen.

Den siste faktoren som reduserer nivået til heltinnen i artikkelen er å ta en rekke stoffer. Blant dem: glukose, aspirin, trimetoprim. Alle produkter er klassifisert som salisylater, det vil si at de inneholder. For at det skal påvirke urinnivået, er det nødvendig med enten store doser eller langvarig bruk.

Fra ovenstående er det klart at den populære forespørselen " urinsyre diett" - stemmer ikke. For lave og høye nivåer av stoffet anbefales ulike dietter. La oss ta en titt på begge alternativene.

Dietter for lave og høye urinsyrenivåer

La oss starte med forhøyede urinnivåer i blodet. Hvis en av hovedkildene til urat er kjøtt, bør du gi opp det? Det er ingen grunn til å bli veganer.

Det viktigste er å bytte til å spise utelukkende magert kjøtt og bare i kokt-dampet form. Det er bedre å unngå å spise proteinmat hver dag. Kjøttretter 3-4 ganger i uken er normen. Men buljongene må settes på bakbrenneren.


Kosthold er grunnlaget for behandling av høy urinsyre

Du må fjerne fra kostholdet ditt ikke bare buljonger og stekt mat, men også røkt mat og marinader. Tvert imot anbefales det å drikke mer vann slik at overskuddet skilles ut i urinen. Anbefalingen gjelder imidlertid pasienter med sunne nyrer. Hvis de er utilstrekkelige vannregime diskutert med legen separat.

Den beste måten å takle konklusjonen til heltinnen i artikkelen på er ikke enkel, men mineralvann. Infusjoner av linfrø, gulrøtter og selleri er sammenlignbare med det. Det er også verdt å fylle på med tinkturer av bjørkeknopper og tranebærjuice.

Alkohol er kontraindisert. Hvis drikking er uunngåelig, må du holde deg til små mengder. Noen få drinker er grensen. Dette er et volum som varer i minst en uke.

Hvis innholdet av heltinnen i artikkelen i blodet når 714 mikromol per liter, er medikamentell behandling nødvendig og umiddelbar. Kosthold er ikke nok her. Når det gjelder grensen etter hvilken urinforbindelsen nødvendigvis begynner å utfelles, er den 387 mikromol per liter.

Noen ønsker å redusere urinnivået, og noen begynner å faste. Dette gir motsatt resultat. Det ser ut til at du fratar kroppen 40% av det den får fra mat... Bare dette oppleves som en stressende situasjon.

I sjokktilstand øker kroppens systemer produksjonen av urinforbindelser kraftig, akkurat som de lagrer fett etter å ha gått gjennom vanskelige ernæringsmessige tider. Så det er ingen grunn til å sulte deg selv. Du må spise fullt og ofte, dele maten i små porsjoner.


Hvis du har høy urinsyre, bør du ikke spise kjøtt.

Det er ikke vanskelig å gjette at dietten for lave urinveier er det motsatte av den som allerede er gitt. Selvfølgelig skal du ikke drikke alkohol. Men du kan unne deg kjøttretter, stekt mat og andre delikatesser i fravær av andre kontraindikasjoner, for eksempel diabetes.

Du bør heller ikke nekte å sole deg. Når den utsettes for solen, begynner lipidperoksidasjon. I kampen mot det frigjør kroppen en økt dose urinforbindelse i blodet. Du bør også forvente det under aktive sportsaktiviteter.

Interessante fakta om urinsyre

Til slutt, her er noen interessante fakta. Forskere kan ikke forklare forskjellen i nivået til heltinnen i artikkelen avhengig av blodtype. Således, hos de med type 3, er syrenivået oftere høyere enn hos bærere av blodgruppe 1, 2 og 4. Rh-faktoren påvirker ikke nivået av urinsyre.

Et økt syreinnhold i blodet fører ikke bare til gikt og "varmer opp" vitalitet, men stimulerer også mental aktivitet. La oss huske Pushkin, Darwin, da Vinci, Newton, Peter den store, Einstein.

Det er dokumentert at de alle led av gikt. Midler, urinsyrenivå i organismene til genier gikk av skala. Det er ikke kjent om de var bærere av blodgruppe 3. Uansett kan du trøste deg selv med geniale tanker. Det viktigste er ikke å glemme riktig ernæring og besøk til legen mens du dagdrømmer.

Det er også interessant at urinsyre ikke bare er nødvendig for kroppen. Stoffet brukes av industrifolk. De bruker det til å syntetisere koffein. Prosessen foregår i 2 trinn.

For det første angripes urinsyre med formamid, eller, enklere, med aminet til maursyre. Resultatet av reaksjonen er xantin, en av purinbasene. Det er metylert med demetylsulfat.

Dette starter den andre fasen av reaksjonen. Hun gir koffein. Selv om interaksjonsbetingelsene endres, kan teobromin også oppnås. Det utgjør kakao. For å syntetisere sistnevnte kreves oppvarming til 70 grader og tilstedeværelse av metanol. Koffein oppnås ved romtemperatur i en svak alkalisk miljø.

Vi vil snakke om særegenhetene ved metabolismen av purinbaser. Dette betyr ingenting for de fleste. Men hvis du er kjent med ordene "gikt", urolithiasis sykdom, insulinresistens, type 2 diabetes mellitus, så er det nødvendig å kjenne til essensen av purinmetabolisme. Det ser ut til: hva har kirurgi med det å gjøre? Og til tross for at mange spesialister diagnostiserer "gikt" med smerter i leddene og høy urinsyre. I virkeligheten er alt mye mer komplisert. For eksempel kan urinsyregikt oppstå med normale urinsyrenivåer, og omvendt: høy urinsyre kan i noen tilfeller oppstå hos en frisk person.

Menneskekroppen består hovedsakelig av fire kjemiske elementer, som utgjør 89% av sammensetningen: C-karbon (50%), O-oksygen (20%), H-hydrogen (10%) og N-nitrogen (8,5%). Deretter kommer en rekke makroelementer: kalsium, fosfor, kalium, svovel, natrium, klor, etc. Deretter mikroelementer, mengden av disse er veldig liten, men de er livsviktige: mangan, jern, jod, etc.
Vi vil være interessert i den fjerde i denne kvantitative listen - nitrogen.

En levende organisme er et dynamisk system. For å si det enkelt: stoffer kommer hele tiden inn i den (blir en del av kroppen) og fjernes fra den. Hovedkilden til nitrogen for kroppen er proteiner. Protein som tilføres mat i mage-tarmkanalen brytes ned til aminosyrer, som deretter inngår i stoffskiftet. Vel, hvordan fjernes nitrogenholdige stoffer fra kroppen?

I utviklingsprosessen har dyr utviklet visse egenskaper ved nitrogenmetabolisme.
Dessuten vil nøkkelen til å bestemme disse funksjonene være: levekår og tilgang til vann.

Dyr er delt inn i tre grupper som har forskjeller i nitrogenmetabolisme:

Ammoniolytisk. Sluttproduktet av nitrogenmetabolismen er ammoniakk, NH3. Dette inkluderer de fleste akvatiske virvelløse dyr og fisk.
Saken er at ammoniakk er et giftig stoff. Og for å fjerne det trenger du mye, mye væske. Heldigvis er det svært løselig i vann. Med tilgang til land under evolusjonen oppsto det et behov for å endre stoffskiftet. Slik så de ut:

Ureolytisk. Disse dyrene utviklet den såkalte "ureasyklusen." Ammoniakk kombineres med CO2 (karbondioksid). Sluttproduktet dannes - urea. Urea er ikke et så giftig stoff, og det kreves merkbart mindre væske for å fjerne det. Forresten, du og jeg tilhører denne gruppen. Urinsyre dannes også under stoffskiftet i mye mindre mengder, men brytes ned til lite giftig og svært løselig allantoin. Men... Bortsett fra mennesker og aper. Dette er veldig viktig og vi kommer tilbake til dette.

Urikotelisk. Forfedrene til amfibier med ureolytisk metabolisme måtte tilpasse seg tørre områder. Dette er reptiler og de direkte forfedrene til dinosaurer - fugler. Sluttproduktet deres er urinsyre. Det løser seg veldig dårlig i vann og krever ikke mye vann for å fjerne det fra kroppen. I avføringen til de samme fuglene er mengden urinsyre veldig stor, den skilles faktisk ut i en halvfast form. Derfor er fugleskitt («guano») hovedårsaken til korrosjon og ødeleggelse av metallstrukturer i broer . Bilens lakk blir også dårligere – vær forsiktig og vask den med en gang.
Dette er en klassisk sekskantet leverlapp. Generelt er det slik leveren ser ut under et mikroskop. I likhet med Moskva by, er det bare i stedet for Kreml en sentral vene. Og vi vil være interessert i "hus" som ligger tett inntil hverandre. Dette er hepatocytter - nøkkelceller lever.
Det slaviske ordet lever kommer fra ordet "ovn". Faktisk er temperaturen på organet én grad høyere enn kroppstemperaturen. Årsaken til dette er en svært aktiv metabolisme i hepatocytter. Celler er virkelig unike; rundt 2000 kjemiske reaksjoner finner sted i dem.
Leveren er hovedorganet som produserer urinsyre. 95 % av utskilt nitrogen er syntesen av urinsyre som sluttproduktet av kjemiske reaksjoner i leveren. Og bare 5 % er oksidasjonen av purinbaser som kommer utenfra med mat. Derfor er ernæringskorreksjon for hyperurikemi ikke nøkkelen til behandling.

Urinsyremetabolismediagram

Hvor kommer puriner fra?
1. Puriner som kommer fra mat . Som allerede nevnt, er dette et lite beløp - omtrent 5%. De purinene som finnes i mat (mest av alt, selvfølgelig, i leveren og nyrene, rødt kjøtt).
2. Syntese av purinbaser av kroppen selv . Det meste av det syntetiseres i leverhepatocytter. Et veldig viktig poeng, det kommer vi tilbake til. Og hva har fruktose med det å gjøre, som anbefales av diabetikere og ikke krever insulin for absorpsjon.
3. Purinbaser, som dannes i kroppen på grunn av vevsnedbrytning: under kreftprosesser, psoriasis . Hvorfor kan urinsyrenivået øke hos idrettsutøvere? Dette er den tredje veien. Tung fysisk aktivitet fører til økte prosesser med vevsnedbrytning og syntese. Hvis du gjorde tungt arbeid dagen før fysisk arbeid, og om morgenen du blir testet, kan urinsyrenivået ditt være høyere enn gjennomsnittet.

La oss bli kjent: adenin og guanin. Dette er purinbaser. Sammen med tymin og cytosin danner de en DNA-helix. Medisinstudenter liker ikke å stappe på et biokjemikurs :). DNA består som kjent av to kjeder. Motsatt til adenin er alltid tymin, og motsatt av guanin er cytosin. De to DNA-strengene fester seg sammen som de to halvdelene av en glidelås. Mengden av disse stoffene øker med aktiv vevsnedbrytning, slik det for eksempel skjer under kreftprosesser

Gjennom en rekke påfølgende kjemiske reaksjoner omdannes puriner til urinsyre.

Metabolisme av urinsyre hos mennesker og primater

Jeg planla å gjøre diagrammet så lettfattelig som mulig. La 2. års medisinstudenter undervise :). Men han la igjen navnene på enzymene. Det viktigste poenget er xantinoksidase-enzym . Det er aktiviteten som avtar under behandlingen allopurinol(mer presist, effektivitet, siden allopurinol konkurrerer med det om reseptoren), noe som reduserer syntesen av urinsyre.
Sjelden, medfødt sykdom ledsaget av Genetisk lidelse i syntesen av xanthinoksidase, hvor nivået av urinsyre reduseres. I dette tilfellet akkumuleres xanthin og hypoxanthin. Xanthinuria. Det ville virke bra, mindre urinsyre. Imidlertid viste det seg at urinsyre ikke bare er skadelig, men også gunstig...

Samtalen om farene og fordelene med urinsyre bør starte langveis fra. Så, for 17 millioner år siden, under miocen-tiden, opplevde våre forfedre en mutasjon i genet som produserer enzymet urikase. Og vi fikk en "kuttet ned" versjon av purinmetabolismen.

Hos andre pattedyr omdanner urikase urinsyre til allantoin, som er løselig og lett utskilles fra kroppen. Og disse dyrene har aldri gikt. Det kan være en antagelse om at denne mutasjonen ikke gir noen mening. Men evolusjonen utelukket ikke dette genet: mutasjonen viste seg å være nødvendig.

Moderne forskning har vist at urinsyre er et biprodukt av nedbrytningen av fruktose i leveren og akkumulering av urinsyresalter bidrar til effektiv omdannelse av fruktose til fett. Dermed ble genet for "nøysomhet" fiksert i genomet til våre forfedre. Da måtte genet til for å skape reserver for den sultne perioden. Det ble bevist at den endelige inaktiveringen av urikase falt sammen med global avkjøling av jordens klima. Det var nødvendig å "spise" så mange reserver som mulig subkutant fettkald periode, konverter fruktosen som finnes i fruktene til fettreserver. Det gjennomføres nå en rekke eksperimenter med innføring av enzymet urikase i leverceller. Det er mulig at det i fremtiden vil dukke opp medisiner for behandling av gikt basert på urikase-enzymet. Så vår tendens til å bli overvektig ligger i genene våre. Dessverre for de mange menn og kvinner som lider av fedme. Men problemet er ikke bare genetikk. Naturen til det moderne menneskets kosthold har endret seg.

Om skadene og fordelene med urinsyre, samt om ernæring for hyperurikemi

Det er kjent at konstante nivåer av urinsyre kan øke risikoen for flere sykdommer betydelig. Det er imidlertid bevist at periodisk økning urinsyrenivåer kan ha en positiv effekt. Historisk sett var tilgangen til kjøttmat (hovedkilden til puriner) uregelmessig. Hovedmat: ulike røtter, trefrukter. Vel, hvis en primitiv jeger bringer byttedyr, så er det en ferie. Derfor var det å spise kjøttprodukter med jevne mellomrom en vanlig livsstil. Det er byttedyr – vi spiser av hjertens lyst. Det er ingen byttedyr - vi spiser plantemat. Det er nå slått fast at kortvarige, periodiske økninger i urinsyrenivået har en gunstig effekt på utviklingen og funksjonen til nervesystemet. Kanskje det var derfor hjernen begynte å utvikle seg?

Hvordan fjernes denne urinsyren fra kroppen?

To måter: nyrer og lever
Hovedveien er utskillelse gjennom nyrene - 75 %
25 prosent skilles ut av leveren ved hjelp av galle. Urinsyre som kommer inn i tarmens lumen blir ødelagt (takket være våre bakterier i tarmene).
Urinsyre kommer inn i nyrene i form av natriumsalt. Med acidose (forsuring av urin) i nyrebekkenet mikrolitter kan dannes. Den samme "sand" og "steiner". Forresten, alkohol reduserer i stor grad utskillelsen av urat i urinen. Dette er grunnen til at det fører til et angrep av gikt.

Så, hvilken konklusjon bør trekkes? Metoder for å redusere urinsyre

1. Prøv å lage 1-2 dager i uken rent vegetarisk
2. Den største mengden puriner finnes i vev av animalsk opprinnelse. Dessuten, i dyreceller med aktiv metabolisme: lever, nyrer - mest av alt.
3. Du bør spise mindre fet mat, siden overflødig mettet fett undertrykker kroppens evne til å behandle urinsyre.
4. Spis mindre fruktose. Urinsyre er et produkt av fruktosemetabolismen. Tidligere ble pasienter med diabetes anbefalt å erstatte glukose med fruktose. Faktisk krever ikke fruktose deltakelse av insulin for absorpsjon. Men fruktose er enda vanskeligere å fordøye. Oppmerksomhet: i sukker er sukrosemolekylet et disakkarid - glukose + fruktose. Så vi spiser mindre sukker.
5. Unngå å drikke alkohol, spesielt øl. Vin i små mengder påvirker ikke urinsyrenivået.
6. Svært intens trening øker urinsyrenivået.
7. Du må drikke mye vann. Dette vil tillate deg å effektivt fjerne urinsyre.

Hvis du har høy urinsyre

Vel, først av alt, heldigvis, er dette ikke alltid en patologi: en kortsiktig økning kan være en variant av normen
Hvis det fortsatt er et problem, må du finne ut på hvilket nivå det er et brudd (den aller første ordningen): forstyrrelser i syntesen av puriner (det samme metabolsk syndrom), ernæringsfaktor (vi spiser mye kjøtt, drikker øl), nedsatt nyrefunksjon (nedsatt utskillelse av urinsyre) eller samtidige sykdommer ledsaget av ødeleggelse av vev.

Lykke til til deg og kompetente leger.

Hvis du finner en skrivefeil i teksten, vennligst gi meg beskjed. Velg et tekststykke og klikk Ctrl+Enter.

Hva er urinsyre? Dette er en komponent av ikke bare urin, men også blod. Det er en markør for purinmetabolisme. Konsentrasjonen i blodet hjelper spesialister med å diagnostisere en rekke sykdommer, inkludert gikt. Basert på nivået av dette elementet i blodet, kan du overvåke kroppens respons på behandlingen.

Hva er dette elementet?

I menneskekroppen er det konstant metabolske prosesser. Resultatet av utvekslingen kan være salter, syrer, alkalier og mange andre kjemiske forbindelser. For å bli kvitt dem, må de leveres til riktig del av kroppen. Denne oppgaven utføres ved hjelp av blod, som filtreres av nyrene. Dette forklarer tilstedeværelsen av urinsyre i urinen.

La oss se på hva dette er mer detaljert. Urinsyre er sluttproduktet av nedbrytningen av purinbaser. Disse elementene kommer inn i kroppen med mat. Puriner er involvert i synteseprosessen nukleinsyrer(DNA og RNA), energimolekyler ATP, samt koenzymer.

Det er verdt å merke seg at puriner ikke er den eneste kilden til urinsyredannelse. Det kan være et resultat av nedbrytning av kroppsceller på grunn av sykdom eller alderdom. Kilden for dannelsen av urinsyre kan være syntese i hvilken som helst celle i menneskekroppen.

Nedbrytningen av puriner skjer i leveren og tarmen. Cellene i slimhinnen skiller ut et spesielt enzym - xanthinoksidase, som puriner reagerer med. Sluttresultatet av denne "transformasjonen" er syre.

Den inneholder natrium- og kalsiumsalter. Andelen av den første komponenten er 90 %. I tillegg til salter inkluderer dette hydrogen, oksygen, nitrogen og karbon.

Hvis urinsyre er høyere enn normalt, indikerer dette en metabolsk forstyrrelse. Som et resultat av en slik funksjonsfeil opplever folk avsetning av salter i vevet deres, og som et resultat utvikler det seg alvorlige sykdommer.

Funksjoner av urinsyre

Til tross for at overflødig urinsyre kan forårsake betydelig skade på kroppen, er det fortsatt umulig å klare seg uten det. Hun opptrer beskyttende funksjoner og har gunstige egenskaper.

For eksempel, i prosessen med proteinmetabolisme, fungerer det som en katalysator. Dens innflytelse strekker seg også til hormonene som er ansvarlige for hjerneaktivitet - adrenalin og noradrenalin. Dette betyr at dens tilstedeværelse i blodet bidrar til å stimulere hjernens funksjon. Effekten er lik koffein. Folk som har økt innhold urinsyre i blodet fra fødselen, er mer aktive og proaktive.

Den har sure og antioksidantegenskaper som hjelper til med å helbrede sår og bekjempe betennelse.

Urinsyre utfører beskyttende funksjoner i menneskekroppen. Hun kjemper mot frie radikaler. Som et resultat reduseres risikoen for utseende og utvikling av godartede og kreftsvulster.

Innlevering av analyse

En lignende test er foreskrevet for å bestemme pasientens helsestatus, samt for å diagnostisere en sykdom som kan forårsake en økning i nivået av urinsyre i blodet. For å oppnå sanne resultater, må du først forberede deg på å donere blod.

Du kan ikke spise 8 timer før du besøker laboratoriet; biomateriale samles på tom mage. Krydret, salt og pepperholdig mat, kjøtt og innmat og belgfrukter bør utelukkes fra menyen. Denne dietten bør følges i 24 timer før du donerer blod. I samme periode bør du slutte å drikke alkoholholdige drikker, spesielt vin og øl.

Urinsyre kan være høyere enn normalt på grunn av stress, følelsesmessig stress eller fysisk aktivitet på tampen av testen.

Medisiner med vanndrivende effekt, vitamin C, koffein, betablokkere og ibuprofen kan også forvrenge resultatene. Hvis du ikke kan nekte slike medisiner, bør du advare legen din før du tar testen.

Laboratoriet vil ta oksygenert blod. Resultatene av studien utarbeides innen 24 timer.

Urinsyrenivå i blodprøver

Hvis resultatene av den biokjemiske analysen viste tall som tilsvarer dataene gitt i tabellen nedenfor, er alt normalt.

Alderskategori (år) Urinsyrenivåer (µmol/l)
Barn under 12 år 120-330
Opp til 60 Menn 250-400
Kvinner 200-300
Fra 60 Menn 250-480
Kvinner 210-430
Fra 90 Menn 210-490
Kvinner 130-460

Som det fremgår av tabellen, øker nivået med alderen. Den største betydningen hos eldre menn er nivået av urinsyre i blodet, siden behovet for proteiner i den mannlige kroppen er høyere. Dette betyr at de inntar mer mat rik på purin og som et resultat økt urinsyre i blodet.

Hva kan forårsake avvik fra normen?

Nivået av urinsyre i blodet avhenger av balansen mellom 2 prosesser:

  • Protein syntese;
  • Intensiteten av utskillelse av sluttproduktene av proteinmetabolisme.

Når en proteinmetabolismeforstyrrelse oppstår, kan dette provosere en økning i innholdet av denne syren i blodet. Konsentrasjoner av urinsyre i blodplasma over normalområdet omtales som hyperurikemi, konsentrasjoner under normalområdet omtales som hypourikemi. Konsentrasjoner av urinsyre i urin over og under normalen er kjent som hyperurikosuri og hypourikosuri. Spytts urinsyrenivåer kan være relatert til urinsyrenivået i blodet.

Årsaker til hyperurikemi:

  • Tar diuretika (diuretika);
  • Reduksjon i intensiteten av utskillelse av stoffer gjennom nyrene;
  • Toksikose;
  • Alkoholisme;
  • Nyresvikt;
  • Underernæring eller langvarig faste.

Økte nivåer kan også forekomme ved sykdommer som AIDS, diabetes, kreft osv.

Det er verdt å merke seg at selv litt økt nivå Dette stoffet kan forårsake dannelse av faste avleiringer av urinsyresalter - urater - i organer og vev.

Økt rate

Nå skal vi finne ut hvorfor urinsyre i blodet er forhøyet: årsaker, symptomer og konsekvenser.

I medisin er hyperurikemi delt inn i to typer: primær og sekundær.

Primær hyperurikemi

Denne typen er medfødt eller idiopatisk. Denne patologien oppstår med en frekvens på 1%. Slike pasienter har en arvelig defekt i enzymets struktur, som påvirker behandlingen av purin. Som et resultat er det et høyt nivå av urinsyre i blodet.

Utseendet til sekundær hyperurikemi kan oppstå pga dårlig ernæring. Å spise store mengder matvarer som inneholder purin kan øke utskillelsen av urinsyre i urinen betydelig.

Denne typen hyperurikemi kan være assosiert med følgende tilstander:

Urinsyregikt er en smertefull tilstand forårsaket av nålelignende krystaller av urinsyre avsatt i ledd, kapillærer, hud og annet vev. Gikt kan oppstå hvis serumurinsyrenivået når 360 µmol/L, men det er tilfeller når serumurinsyreverdien når 560 µmol/L uten å forårsake gikt.

I Menneskekroppen puriner metaboliseres til urinsyre, som deretter skilles ut i urinen. Regelmessig inntak av visse typer purinrik mat - kjøtt, spesielt biff- og svinelever (lever, hjerte, tunge, nyrer) og noen typer sjømat, inkludert ansjos, sild, sardiner, blåskjell, kamskjell, ørret, hyse, makrell og tunfisk. Det er også matvarer hvis forbruk er mindre farlig: kalkun, kylling og kanin. Moderat inntak av purinrike grønnsaker er ikke assosiert med økt risiko gikt Gikt ble tidligere kalt "kongenes sykdom" fordi gourmetmat og rødvin inneholder høye nivåer av puriner.

Lesch-Nyhan syndrom

Denne ekstremt sjeldne arvelige lidelsen er også assosiert med høye serumurinsyrenivåer. Dette syndromet forårsaker spastisitet, ufrivillig bevegelse og kognitiv retardasjon, samt manifestasjoner av gikt.

Hyperurikemi kan øke risikofaktorer hjerte- og karsykdommer

Steiner i nyrene

Mettede nivåer av urinsyre i blodet kan føre til en form for nyrestein når urater krystalliserer i nyrene. Eddiksyrekrystaller kan også bidra til dannelsen av kalsiumoksalatsteiner ved å fungere som "frøkrystaller"

Kelly-Siegmillers syndrom;

Økt aktivitet avtese;

Det gjør pasienter med denne sykdommen biokjemisk analyseå øke urinsyre årlig.

Sekundær hyperurikemi

Dette fenomenet kan være et tegn på følgende sykdommer:

  • AIDS;
  • Fanconi syndrom;
  • Kreftsvulster;
  • Diabetes mellitus (hyperurikemi kan være en konsekvens av insulinresistens ved diabetes, og ikke dens forløper);
  • Høy grad av brannskader;
  • Hypereosinofili syndrom.

Det er andre årsaker til økt urinsyre - nedsatt nyrefunksjon. De kan ikke fjerne overflødig syre fra kroppen. Som et resultat kan det oppstå nyrestein.

Høye nivåer av urinsyre er observert i følgende sykdommer:

  • Lungebetennelse;
  • Metylalkoholforgiftning;
  • Eksem;
  • Tyfoidfeber;
  • Psoriasis;
  • Erysipelas;
  • Leukemi.

Asymptomatisk hyperurikemi

Det er tilfeller når pasienten ikke har noen symptomer på sykdommen, men indikatorene er forhøyede. Denne tilstanden kalt asymptomatisk hyperurikemi. Det oppstår under akutt urinsyregikt. Indikatorer for denne sykdommen er ustabile. Til å begynne med ser syreinnholdet ut til å være normalt, men etter en stund kan tallene dobles. Disse endringene påvirker imidlertid ikke pasientens velvære. Dette sykdomsforløpet er mulig hos 10% av pasientene.

Symptomer på hyperurikemi

Med hyperurikemi varierer symptomene mellom ulike aldersgrupper.

Hos svært små barn viser sykdommen seg som hudutslett: diatese, dermatitt, allergier eller psoriasis. Det særegne ved slike manifestasjoner er motstand mot standard metoder terapi.

Hos eldre barn er symptomene noe annerledes. De kan ha magesmerter, sløret tale og sengevæting.

Sykdomsforløpet hos voksne er ledsaget av leddsmerter. Føttene og leddene i fingrene er de første som blir påvirket. Da sprer sykdommen sin effekt til knærne og albue ledd. I avanserte tilfeller blir huden over det berørte området rød og blir varm. Over tid begynner pasientene å oppleve smerter i magen og korsryggen under vannlating. Hvis tiltak ikke iverksettes i tide, vil blodårene og nervesystemet lide. Personen vil lide av søvnløshet og hodepine. Alt dette kan føre til hjerteinfarkt, angina og hypertensjon.

Behandling

Noen spesialister foreskriver medisiner for å sikre at urinsyre i blodet er normalt. Men en bestemt matdiett for resten av livet er en mer effektiv behandlingsmetode.

Hvis pasienten har hyperurikemi, inkluderer behandlingen slanking. Pasientens diett inkluderer i tillegg:

Gulrotjuice;

bjørk juice;

Linfrø;

Selleri juice;

Havregryn buljong;

Tranebærjuice;

Nypeinfusjon.

Disse urteinfusjonene og juicene hjelper til raskt å løse opp og skylle ut saltavleiringer fra kroppen.

Fet mat, kjøttbuljonger, stekt, saltet, røkt og syltet mat er unntatt. Kjøtt kan bare spises kokt eller bakt. Det anbefales å unngå å konsumere kjøttbuljonger, siden puriner overføres fra kjøttet til buljongen under tilberedningen. Inntaksgrense for kjøtt - 3 ganger i uken.

Alkoholholdige drikker er spesielt forbudt. I unntakstilfeller, kan du bare ha 30 g vodka. Øl og rødvin er spesielt kontraindisert.

Gi preferanse til alkalisk mineralvann.

Saltforbruket bør holdes på et minimum. Ideelt sett er det bedre å forlate det helt.

Det er nødvendig å overvåke frekvensen av matinntak. Faste kan bare forverre pasientens tilstand og øke urinsyrenivået. Derfor bør antall måltider per dag være 5-6 ganger. Det er bedre å bruke fastedager på fermenterte melkeprodukter og frukt.

Noen typer produkter bør ekskluderes fra menyen:

  • Sorrel;
  • Salat;
  • Tomater;
  • Drue;
  • Sjokolade;
  • egg;
  • Kaffe;
  • Kaker;
  • Turnips;
  • Aubergine.

Epler, poteter, plommer, pærer og aprikoser bidrar til å redusere urinsyrenivået. Du bør også overvåke vannbalansen– Det bør drikkes 2,5 liter væske per dag.

Behandle høy level Syrenivåer i blodet kan også oppnås gjennom fysioterapeutiske prosedyrer. På denne måten vil plasmaferese bidra til å rense blodet for overflødige salter. Ikke forsøm terapeutiske øvelser. En rekke enkle øvelser (bensvingninger, "sykkel", gå på plass osv.) vil bidra til å stabilisere stoffskiftet. Massasje hjelper også med å bryte ned urinsyresalter.

Medisiner som er foreskrevet inkluderer komplekser som har anti-inflammatoriske, vanndrivende og smertestillende egenskaper. Det er 3 typer medisiner for hyperurikemi:

  1. Handlinger rettet mot å fjerne overflødig urinsyre: Probenecid, aspirin, natriumbikarbonat, allopurinol.
  2. Bidrar til å redusere syreproduksjonen. De er foreskrevet til pasienter som har hatt urolithiasis og de som er diagnostisert med nyresvikt;
  3. Hjelper til å overføre urinsyre fra vevet til blodet, og fremmer utskillelsen: "Zinkhoven".

Behandlingsforløpet innebærer diagnostisering og eliminering av samtidige sykdommer og faktorene som forårsaket dem. Dermed elimineres årsakene som forårsaket økningen i nivået av urinsyre i blodet. Hvis urinsyre i blodet er forhøyet, påvirker dette en persons tilstand negativt. Saltsediment legger seg på vev og organer. Behandling for et slikt avvik er variert: kosthold, fysioterapi, medisiner og etnovitenskap. Alle disse teknikkene sammen kan bidra til å normalisere syrenivået.

URINSYRE- 2,6,8-trioksypurin; hos mennesker er det sluttproduktet av purinmetabolismen. Nedsatt metabolisme av M. er årsaken til eller følger med sykdommer som gikt, leddgikt, spondylose, urat- og urinsyrenefropatier, urolithiasis, overvekt, diabetes mellitus, hypertonisk sykdom etc. Betydelige mengder M. salter - urater (se) frigjøres ved sykdommer forbundet med økt nedbrytning av celler og vev, for eksempel ved leukemi. Avleiringer av urinsyreforbindelser (primært mononatriumurat) i vev kan forårsake lokale inflammatoriske og dystrofiske endringer(se gikt). Forstyrrelser i M.s metabolisme er arvelige (primære) og ervervede (sekundære). Insuffisiens av hypoxanthin phosphoribosyltransferase (EC 2.4.2.8) og en rekke andre enzymer i kombinasjon med økt aktivitet Glutationreduktase (EC 1.6.4.2) er årsaken til medfødt idiopatisk familiær hyperurikemi, forårsaket av økt syntese av M. til. Arvelig mangel på enzymet hypoxanthin: guaninfosforibosyltransferase er årsaken til alvorlig nevrolsyndrom hos barn (Leschhan) , hvis utvikling også er assosiert med hyperurikemi på grunn av økt produksjon av urinsyre.

M. kan presenteres i to former: laktam, karakteristisk for fri syre, og laktim, som er resultatet av enolisering som oppstår under dannelsen av salter:

M. to ble oppdaget av Scheele (G. W. Scheele) i 1776 i sammensetningen av urin. M. to finnes i store mengder i ekskrementer fra fugler, slanger og i urinstein. Det er en konstant komponent i urinen til pattedyr og mennesker, der den også finnes i små mengder i organer, vev og blod.

Syntetisk ble M. oppnådd ved oppvarming av urea (se) med triklormelkesyreamid. Strukturformelen til M. ble til slutt etablert ved forskjellige synteser, hvorav kondensasjonen av isodialursyre med urea og reaksjonen av 5-nitrouracil i en alkalisk løsning med natriumditionitt bør noteres. Den resulterende sulfaminsyren smelter sammen ved 190-200° med urea.

Pure M. K. er et lyst hvitt pulver som krystalliserer i form av mikroskopiske rombetabletter. I kaldt vann en del av M. to. løses opp i 39.480 deler vann, i kokende vann - en del av M. to. i 1.600 deler vann; M. K. løses lett i kaustiske alkalier, og danner med dem middelsalt som en dibasisk syre; M. er uløselig i alkohol og eter. Gjennomsnittlige salter av kalsium og alkalimetaller er svært løselige i vann; sure salter er mye mindre løselige i vann. For å få M. fra urin tilsettes saltsyre til sistnevnte. Når M. står, feller det ut i form av et krystallinsk bunnfall, farget mørkebrunt. For å utfelle M. fra løsninger, brukes pikrinsyre, fosfowolframsyre, sølvsalter, kobber(I)oksid og andre utfellingsmidler. Ved oppvarming blir metallisk materiale forkullet uten å smelte; dens nedbrytningsprodukter er blåsyre, cyanursyre, urea og ammoniakk.

Den vanligste kvalitative testen for M. er basert på dens oksidasjon med salpetersyre, dette er den såkalte. murexide test. Når det er vått ammoniakk resten oppnådd ved oppvarming av M. med salpetersyre utvikler en lilla farge, som avhenger av dannelsen av lilla ammoniakksalt. En karakteristisk reaksjon på M. til er også dens oksidasjon med kobberoksid, som deretter reduseres til kobberoksid. For kvantitativ bestemmelse av M. isoleres den i form av ammoniumsalt og titreres med kaliumpermanganat. Kolorimetriske metoder for å bestemme M. c. er mye brukt. I motsetning til produktene fra nedbrytningen er M. c. preget av intens absorpsjon i UV-delen av spekteret med et maksimum ved 293 nm. Denne egenskapen til M. brukes også for dens kvantitative bestemmelse.

Kildene til M. som skilles ut fra kroppen er både mat og endogene amino- og oksypuriner. Hos mennesker danner M. to. hl. arr. i leveren som et resultat av nedbrytning av nukleotider, deaminering av aminopuriner og oksidasjon av de resulterende oksypurinene - hypoksantin (se) og xantin (se) med deltakelse av enzymet xantinoksidase (se). Hos de fleste pattedyr, under påvirkning av enzymet urikase (EC 1.7.Z.Z.), som ikke finnes i menneskelige og antropoide vev, oksideres M. til allantoin.

Når det er en forstyrrelse i M.s metabolisme, uttrykt i dens økte dannelse i kroppen eller ved et betydelig inntak av M. i kroppen utenfra, danner selve syren og dens salter krystallinske utfellinger. Utfelling av disse forbindelsene forenkles av deres økte konsentrasjon i vevsvæsker sammenlignet med normen, samt en reduksjon i pH sammenlignet med physiol, normen, temperaturendringer, nedsatt blodtilførsel, etc.

Mengden M. i daglig human urin er normalt 0,4-1 g og overstiger ikke 2 g; vanligvis er det ca. 1,8 % total nitrogen i urinen. Innholdet av M. i blodserumet til friske personer varierer fra 2 til 5 - 6 mg/100 ml.

I klinisk biokjemi. I laboratorier bestemmes innholdet av M. i blodserum og urin vanligvis med en mikrometode, basert på kolorimetrisk bestemmelse av intensiteten til den blå fargen utviklet ved å tilsette Folin-reagensen (se Lauri-metoden) til den proteinfrie. filtrat av blodserum eller urin.

Hos nyfødte er innholdet av M. i blodet umiddelbart etter fødselen i gjennomsnitt 5,4 mg/100 ml, når 5,8 mg/100 ml ved slutten av den første levedagen og avtar den tredje dagen til 4,3 mg/100 ml. Den høye konsentrasjonen av M. i blodet til nyfødte i den første dagen av livet forklares av fiziol, hemolyse av erytrocytter, skarp nedgang antall leukocytter, samt katabolske prosesser som er normale for denne aldersperioden. Fra og med 2. leveår og opptil 7 år er konsentrasjonen av M. i blodet til barn 2,0-2,8 mg/100 ml, noe som forklares av intensiteten av anabole prosesser som forekommer i barnets kropp. Etter hvert som systemene og organene i barnets kropp modnes og forbedres, kommer innholdet av M. til verdier som er karakteristiske for voksne: for jenter - 5,5 mg/100 ml, for gutter - 6 mg/100 ml.

Hos friske nyfødte skaper økt katabolisme av nukleoproteiner (som følge av fødselsstress) og de begrensede evnene til det renale tubulære apparatet forutsetninger for forekomst av s.k. urinsyreinfarkt (se) i nyrene - akutt skade på nyrevev av M. krystaller og urater, kap. arr. ammoniumurat og natriumurat. Skade på nyrevev av M. krystaller og urater er noen ganger observert hos eldre barn behandlet med legemidler som har en cytostatisk effekt. Utskillelse av M. to. i urinen (se Uraturia) hos barn, spesielt spedbarn, overskrider mengden av M. to. som skilles ut i urinen hos voksne; konsentrasjonen av M. to. i barns urin når 1 mg per 1 ml av urin.

Hos eldre barn, så vel som hos voksne, kombineres kilen, syndromer forårsaket av økt dannelse og innhold av M. i blodet (hyperurikemi) og urin (hyperuraturi). vanlig navn urikopati (se Urinsyrediatese). Ved militære nefropatier hos barn tidlig alder klinisk manifestert av leukocyturi, deretter vises hematuri, og hos barn over 10 år, lang tid lider av urat nefropati, øker proteinuri, og sykdommen begynner å ligne kronisk nefritis i forløpet.

Arvelig idiopatisk familiær hyperurikemi og Lesch-Nyhans syndrom er forårsaket av økt syntese av M. som et resultat av medfødt mangel på enzymet hypoxanthin: guanin-fosforibosyltransferase. I blodet finnes det økt beløp glutamin, glycin og asparaginsyre ikke bare hos det syke barnet, men også hos slektninger, gjennom hvem han arvet denne patologien.

Sekundær hyperurikemi er oftest forårsaket av økt dannelse av nukleinsyrer ved blodsykdommer, etter strålebehandling og med nedsatt nyrefunksjon.

Diagnose av metabolske forstyrrelser av M. to. inkluderer bestemmelse i blod og urin av konsentrasjonen av M. to., purinbaser (se), aminosyrer, karbohydrater, lipider og xantinoksidaseaktivitet.

Bibliografi: Zbarekiy B. I., Ivanov I. I. og Mardashev S. R. Biologisk kjemi, Med. 419 og andre, L., 1972; P og hl og til E. G. Gout, M., 1970; G e g t 1 e g M. M., Garn S. M. a. Levine S. A. Serumurinsyre i forhold til alder og kroppsbygning i helse og ved koronar hjertesykdom, Ann. turnuskandidat. Med., v. 34, s. 1421, 1951; G r e i 1 i n g H. u. en. Bioche-mische Untersuchungen iiber die Ursache der Harnsaureablagerung im Bindegewebe der Gicht, Z. Rheumaforsch., Bd 21, s. 50, 1962; Me Murray W. C. Essentials of human metabolism, s. 248 a. o., N.Y. a.o., 1977; Rapoport S. M. Medizinische Biochemie, S. 97 u. a., B., 1977.

S.E. Severin; V. P. Lebedev (ped.).

Hydroksyderivater av purin er utbredt i plante- og dyreverdenen, hvorav de viktigste er urinsyre, xantin og hypoxantin. Disse forbindelsene dannes i kroppen under metabolismen av nukleinsyrer.

Urinsyre. Dette krystallinske, lite vannløselige stoffet finnes i små mengder i vev og urin hos pattedyr. Hos fugler og krypdyr virker urinsyre som et stoff som fjerner overflødig nitrogen fra kroppen (lik urea hos pattedyr). Guano (tørket ekskrementer fra sjøfugl) inneholder opptil 25 % urinsyre og fungerer som en kilde til produksjonen.

Urinsyre er preget av laktam-laktim tautomerisme . I krystallinsk tilstand er urinsyre i laktat (okso-) form, og i løsning etableres en dynamisk likevekt mellom laktam- og laktimformene, hvor laktatformen dominerer.

Urinsyre er en dibasisk syre og danner salter - urater - henholdsvis med en eller to ekvivalenter alkali (dihydro- og hydrourater).

Alkalimetalldihydrourater og ammoniumhydrourat uløselig i vann . Ved noen sykdommer, som gikt og urolithiasis, avsettes uløselig urat, sammen med urinsyre, i leddene og urinveiene.

Oksydasjonen av urinsyre, så vel som xantin og dets derivater, er grunnlaget for en kvalitativ metode for bestemmelse av disse forbindelsene, kalt murexide test (kvalitativ reaksjon) .

Ved eksponering for oksidasjonsmidler som salpetersyre, hydrogenperoksid eller bromvann åpnes imidazolringen og pyrimidinderivater dannes først. alloksan Og dialursyre . Disse forbindelsene omdannes videre til en slags hemiacetal - alloksantin , ved behandling med ammoniakk får man mørkerøde murexide-krystaller - ammoniumsalt av lilla syre (i sin enolform).

    Kondenserte heterosykler: purin – struktur, aromatisitet; purinderivater – adenin, guanin, deres tautomerisme (spørsmål 22).

Adenin og guanin. Disse to aminoderivatene av puriner, vist nedenfor som 9H-tautomerer, er komponenter av nukleinsyrer.

Adenin er også en del av en rekke koenzymer og naturlige antibiotika. Begge forbindelsene finnes også i fri form i plante- og dyrevev. Guanin, for eksempel, finnes i fiskeskjell (som det er isolert fra) og gir det sin karakteristiske glans.

Adenin og guanin har svake sure og svake basiske egenskaper. Begge danner salter med syrer og baser; pikrater er praktiske for identifikasjon og gravimetrisk analyse.

Strukturelle analoger av adenin og guanin, som fungerer som antimetabolitter av disse nukleinbasene, er kjent som stoffer som undertrykker veksten av tumorceller. Av dusinvis av forbindelser som viste seg effektive i dyreforsøk, brukes noen i innenlandsk klinisk praksis, for eksempel merkaptopurin og tioguanin (2-amino-6-merkaptopurin). Andre purinbaserte legemidler inkluderer det immunsuppressive midlet azatioprin og antiherpesmedisinen acyclovir (også kjent som Zovirax).

    Nukleosider: struktur, klassifisering, nomenklatur; forhold til hydrolyse.

De viktigste heterosykliske basene er derivater av pyrimidin og purin, som i kjemien til nukleinsyrer vanligvis kalles nukleinbaser.

Nukleinbaser. For nukleinbaser brukes forkortede betegnelser, sammensatt av de tre første bokstavene i deres latinske navn.

De viktigste nukleinbasene inkluderer hydroksy- og aminoderivater av pyrimidin - uracil, tymin, cytosin og purina - adenin Og guanin. Nukleinsyrer er forskjellige i de heterosykliske basene de inneholder. Dermed finnes uracil bare i RNA, og tymin finnes bare i DNA.

Aromatitet av heterosykler i strukturen til nukleinbaser ligger til grunn for deres relativt høye termodynamiske stabilitet. I den utskiftede pyrimidinring i laktamformer av nukleinbaser, er seks-elektron-π-skyen dannet av 2 p-elektroner av C=C-dobbeltbindingen og 4 elektroner av to ensomme par nitrogenatomer. I cytosinmolekylet oppstår den aromatiske sekstetten med deltagelse av 4 elektroner av to π-bindinger (C=C og C=N) og et ensomt elektronpar av pyrrolnitrogen. Delokalisering av π-elektronskyen gjennom heterosyklusen utføres med deltakelse av det sp 2 -hybridiserte karbonatomet i karbonylgruppen (ett i cytosin, guanin og to i uracil, tymin). I karbonylgruppen, på grunn av den sterke polarisasjonen av π-bindingen, blir C=Op-orbitalen til karbonatomet så å si tom og derfor i stand til å delta i delokaliseringen av det ensomme elektronparet i nabolandet amidnitrogenatom. Nedenfor, ved å bruke resonansstrukturene til uracil, vises delokaliseringen av p-elektroner (ved å bruke eksempelet på ett laktamfragment):

Struktur av nukleosider. Nukleinbaser danner cD-ribose eller 2-deoksy-D-riboseN-glykosider, som i nukleinsyrekjemi kalles nukleosider og spesifikt, henholdsvis ribonukleosider eller deoksyribonukleosider.

D-ribose og 2-deoksy-D-ribose finnes i naturlige nukleosider i furanoseform i form av β-D-ribofuranose eller 2-deoksy-β-D-ribofuranose-rester. I nukleosidformler er karbonatomer i furanoseringer nummerert med et tall med et primtall. N -Glykosidbinding forekommer mellom det anomere C-1-atomet til ribose (eller deoksyribose) og N-1-atomet til en pyrimidin- eller N-9-purinbase.

(! ) Naturlige nukleosider er alltid β-anomerer .

Konstruksjon titler nukleosider er illustrert med følgende eksempler:

Imidlertid er de vanligste navnene de som stammer fra triviell navnet på den tilsvarende heterosykliske basen med suffikset - Idin i pyrimidiner (for eksempel uridin) og - ozin i purin (guanosin) nukleosider. De forkortede navnene på nukleosider er en enkeltbokstavskode som bruker startbokstaven i det latinske navnet på nukleosidet (med tillegg av den latinske bokstaven d når det gjelder deoksynukleosider):

Adenin + Ribose → Adenosin (A)

Adenin + deoksyribose → deoksyadenosin (dA)

Cytosin + Ribose → Cytidin (C)

Cytosin + deoksyribose → deoksycytidin (dC)

Unntaket fra denne regelen er tittelen " tymidin " (ikke "deoksytymidin"), som brukes for deoksyribosid tymin, som er en del av DNA. Hvis tymin er knyttet til ribose, kalles det tilsvarende nukleosid ribothymidin.

Å være N-glykosider, nukleosider relativt alkalibestandig , Men lett hydrolysere når den varmes opp i nærvær av syrer . Pyrimidinnukleosider er mer motstandsdyktige mot hydrolyse enn purinnukleosider.

Den eksisterende "små" forskjellen i strukturen eller konfigurasjonen av ett karbonatom (for eksempel C-2") i en karbohydratrest er tilstrekkelig til at stoffet kan fungere som en hemmer av DNA-biosyntese. Dette prinsippet brukes i dannelsen av nye medikamenter ved metoden for molekylær modifikasjon av naturlige modeller.

    Nukleotider: struktur, nomenklatur, forhold til hydrolyse.

Nukleotider dannes som et resultat av delvis hydrolyse av nukleinsyrer, eller ved syntese. De finnes i betydelige mengder i alle celler. Nukleotider er nukleosidfosfater .

Avhengig av arten av karbohydratrestene er det deoksyribonukleotider Og ribonukleotider . Fosforsyre forestrer vanligvis alkoholhydroksyl ved S-5" eller når NW" i deoksyribose (deoksyribonukleotider) eller ribose (ribonukleotider) rester. I et nukleotidmolekyl brukes tre strukturelle komponenter for å binde esterbinding Og N -glykosidbinding .

Prinsippet om struktur mononukleotider

Nukleotider kan betraktes som nukleosidfosfater (etere fosforsyre) Og hvordan syrer (på grunn av tilstedeværelsen av protoner i fosforsyreresten). På grunn av fosfatresten, nukleotider viser egenskaper til en dibasisk syre og under fysiologiske forhold ved pH ~7 er i en fullstendig ionisert tilstand.

Det er to typer navn som brukes for nukleotider. En av dem inkluderer Navn nukleosid som indikerer posisjonen til fosfatresten i den, for eksempel adenosin-3"-fosfat, uridin-5"-fosfat. En annen type navn er konstruert ved å legge til kombinasjonen - silt syre til navnet på nukleinbase-resten, for eksempel 3"-adenylsyre, 5"-uridylsyre.

I nukleotidkjemi er det også vanlig å bruke forkortelser . Frie mononukleotider, det vil si de som ikke er en del av polynukleotidkjeden, kalles monofosfater med denne funksjonen reflektert i den forkortede koden med bokstaven "M". For eksempel har adenosin-5"-fosfat det forkortede navnet AMP (i russisk litteratur - AMP, adenosinmonofosfat), etc.

For å registrere sekvensen av nukleotidrester i polynukleotidkjeder, brukes en annen type forkortelse ved å bruke en en-bokstavskode for det tilsvarende nukleosidfragmentet. I dette tilfellet skrives 5"-fosfater med tillegg av den latinske bokstaven "p" før nukleosidsymbolet med en bokstav, 3"-fosfater - etter nukleosidsymbolet med en bokstav. For eksempel adenosin-5"-fosfat - pA, adenosin-3"-fosfat - Ap, etc.

Nukleotider er i stand hydrolyseres i nærvær av sterke uorganiske syrer (HC1, HBr, H2SO4) og noen organiske syrer (CC1 3 COOH, HCOOH, CH 3 COOH) ved N-glykosidbindingen viser fosforbindingen relativ stabilitet. Samtidig, under påvirkning av enzymet 5"-nukleotidase, hydrolyseres esterbindingen, mens N-glykosidbindingen beholdes.

    Nukleotidkoenzymer: ATP-struktur, relasjon til hydrolyse.

Nukleotider er av stor betydning ikke bare som monomere enheter av polynukleotidkjeder av forskjellige typer nukleinsyrer. I levende organismer er nukleotider deltakere i de viktigste biokjemiske prosessene. De er spesielt viktige i rollen koenzymer stoffer som er nært beslektet med enzymer og som er nødvendige for deres manifestasjon enzymatisk aktivitet. Alt vev i kroppen inneholder mono-, di- og trifosfater av nukleosider i fri tilstand.

Spesielt kjent adeninholdige nukleotider :

Adenosin-5"-fosfat (AMP, eller i russisk litteratur AMP);

Adenosin 5"-difosfat (ADP eller ADP);

Adenosin 5"-trifosfat (ATP eller ATP).

Nukleotider, fosforylert i varierende grad, er i stand til interkonvertering ved å øke eller eliminere fosfatgrupper. Difosfatgruppen inneholder en, og trifosfatgruppen inneholder to anhydridbindinger, som har en stor tilførsel av energi og derfor kalt makroergisk . Når en høyenergi P-O-binding deles, frigjøres -32 kJ/mol. Relatert til dette er den kritiske rollen til ATP som en "leverandør" av energi i alle levende celler.

Interkonverteringer adenosinfosfater.

I det ovennevnte skjemaet for interkonverteringer tilsvarer formlene AMP, ADP og ATP den ikke-ioniserte tilstanden til molekylene til disse forbindelsene. Med deltakelse av ATP og ADP skjer den viktigste biokjemiske prosessen i kroppen - overføring av fosfatgrupper.

    Nukleotidkoenzymer: NAD + og NADP + – struktur, alkylpyridiniumion og dets interaksjon med hydridion som kjemisk grunnlag for den oksidative virkningen, NAD + .

Nikotinamidadenindinukleotider. Denne gruppen av forbindelser inkluderer nikotinamid adenindinukleotid (NAD eller NAD) og dets fosfat (NADP eller NADP). Disse forbindelsene spiller en viktig rolle koenzymer i reaksjoner av biologisk oksidasjon av organiske substrater ved deres dehydrogenering (med deltakelse av dehydrogenaseenzymer). Siden disse koenzymene er deltakere i redoksreaksjoner, kan de eksistere i både oksiderte (NAD+, NADP+) og reduserte (NADH, NADPH) former.


Det strukturelle fragmentet av NAD+ og NADP+ er nikotinamidrester som pyridiniumion . Som en del av NADH og NADPH blir dette fragmentet omdannet til en substituert 1,4-dihydropyridinrest.

Under biologisk dehydrogenering, som er et spesielt tilfelle av oksidasjon, mister substratet to hydrogenatomer, det vil si to protoner og to elektroner (2H+, 2e) eller et proton og et hydridion (H+ og H). Koenzymet NAD+ betraktes som en hydridionakseptor . Som et resultat av reduksjon på grunn av tilsetning av et hydridion, forvandles pyridiniumringen til et 1,4-dihydropyridinfragment. Denne prosessen er reversibel.

Under oksidasjon omdannes den aromatiske pyridiniumringen til en ikke-aromatisk 1,4-dihydropyridinring. På grunn av tap av aromatisitet øker energien til NADH sammenlignet med NAD+. Økningen i energiinnhold oppstår på grunn av en del av energien som frigjøres som følge av omdanning av alkohol til aldehyd. Dermed lagrer NADH energi, som deretter brukes i andre biokjemiske prosesser som krever energi.

    Nukleinsyrer: RNA og DNA, primær struktur.

Nukleinsyrer inntar en eksepsjonell plass i livsprosessene til levende organismer. De lagrer og overfører genetisk informasjon og er et verktøy for å kontrollere proteinbiosyntesen.

Nukleinsyrer De er høymolekylære forbindelser (biopolymerer) bygget av monomere enheter - nukleotider, og derfor kalles nukleinsyrer også polynukleotider.

Struktur hvert nukleotid inkluderer karbohydrat, heterosyklisk base og fosforsyrerester. Karbohydratkomponentene i nukleotidene er pentoser: D-ribose og 2-deoksy-D-ribose.

Basert på denne funksjonen er nukleinsyrer delt inn i to grupper:

ribonukleinsyrer (RNA) som inneholder ribose;

deoksyribonukleinsyrer (DNA) som inneholder deoksyribose.

mal (mRNA);

Ribosomal (rRNA);

Transport (tRNA).

Primær struktur av nukleinsyrer. DNA og RNA har fellestrekk i struktur makromolekyler :

Ryggraden i deres polynukleotidkjeder består av alternerende pentose- og fosfatrester;

Hver fosfatgruppe danner to esterbindinger: med C-3-atomet til den forrige nukleotidenheten og med C-5-atomet til den påfølgende nukleotidenheten;

Nukleinbaser danner N-glykosidbindinger med pentoserester.

Strukturen til en vilkårlig del av en DNA-kjede, valgt som en modell med inkludering av fire hovednukleinbaser - guanin (G), cytosin (C), adenin (A), tymin (T), presenteres. Prinsippet for å konstruere polynukleotidkjeden til RNA er det samme som DNA, men med to forskjeller: pentoseresten i RNA er D-ribofuranose, og settet med nukleinbaser bruker ikke tymin (som i DNA), men uracil.

(!) Den ene enden av polynukleotidkjeden, hvor det er et nukleotid med en fri 5"-OH-gruppe, kalles 5" slutt . Den andre enden av kjeden, hvor det er et nukleotid med en fri 3"-OH-gruppe, kalles Z"-ende .

Nukleotidenheter skrives fra venstre til høyre, med utgangspunkt i det 5"-terminale nukleotidet. Strukturen til RNA-kjeden er skrevet i henhold til de samme reglene, med bokstaven "d" utelatt.

For å etablere nukleotidsammensetningen til nukleinsyrer, hydrolyseres de, etterfulgt av identifikasjon av de resulterende produktene. DNA og RNA oppfører seg forskjellig under forhold med alkalisk og sur hydrolyse. DNA er motstandsdyktig mot hydrolyse i et alkalisk miljø , samtidig som RNA hydrolyseres veldig raskt til nukleotider, som igjen er i stand til å spalte av en fosforsyrerest for å danne nukleosider. N -Glykosidbindinger er stabile i alkaliske og nøytrale miljøer . Derfor, for å dele dem syrehydrolyse brukes . Optimale resultater oppnås ved enzymatisk hydrolyse ved bruk av nukleaser, inkludert slangegiftfosfodiesterase, som bryter ned esterbindinger.

Sammen med nukleotidsammensetning Den viktigste egenskapen til nukleinsyrer er nukleotidsekvens , dvs. rekkefølgen for veksling av nukleotidenheter. Begge disse egenskapene er inkludert i konseptet med den primære strukturen til nukleinsyrer.

Primær struktur Nukleinsyrer bestemmes av sekvensen av nukleotidenheter koblet med fosfodiesterbindinger til en kontinuerlig polynukleotidkjede.

Den generelle tilnærmingen til å etablere sekvensen av nukleotidenheter er å bruke blokkeringsmetoden. Først spaltes polynukleotidkjeden spesifikt ved bruk av enzymer og kjemiske reagenser til mindre fragmenter (oligonukleotider), som dekrypteres ved hjelp av spesifikke metoder og, basert på de oppnådde dataene, reproduseres den strukturelle sekvensen til hele polynukleotidkjeden.

Kunnskap om den primære strukturen til nukleinsyrer er nødvendig for å identifisere forholdet mellom deres struktur og biologiske funksjon, samt for å forstå mekanismen for deres biologiske virkning.

Komplementaritet baser ligger til grunn for lovene som styrer nukleotidsammensetningen til DNA. Disse mønstrene er formulert E. Chargaff :

Antall purinbaser er lik antallet pyrimidinbaser;

Mengden adenin er lik mengden tymin, og mengden guanin er lik mengden cytosin;

Antall baser som inneholder en aminogruppe i posisjon 4 i pyrimidinet og 6 i purinkjernene er lik antall baser som inneholder en oksogruppe i de samme posisjonene. Dette betyr at summen av adenin og cytosin er lik summen av guanin og tymin.

For RNA er disse reglene enten ikke oppfylt eller oppfylt med en viss tilnærming, siden RNA inneholder mange mindre baser.

Komplementaritet av kjeder danner det kjemiske grunnlaget for den viktigste funksjonen til DNA - lagring og overføring av arvelige egenskaper. Bevaring av nukleotidsekvensen er nøkkelen til feilfri overføring av genetisk informasjon. En endring i sekvensen av baser i enhver DNA-kjede fører til stabile arvelige endringer, og følgelig til endringer i strukturen til det kodede proteinet. Slike endringer kalles mutasjoner . Mutasjoner kan oppstå som et resultat av å erstatte et komplementært basepar med et annet. Årsaken til denne erstatningen kan være et skifte i den tautomere likevekten.

For eksempel, når det gjelder guanin, gjør et skifte i likevekt mot laktimformen det mulig å danne hydrogenbindinger med en uvanlig base for guanin, tymin, og fremveksten av et nytt guanin-tymin-par i stedet for det tradisjonelle guanin-cytosinet par.

Erstatningen av "normale" basepar overføres deretter under "omskriving" (transkripsjon) av den genetiske koden fra DNA til RNA og fører til slutt til en endring i aminosyresekvensen i det syntetiserte proteinet.

    Alkaloider: kjemisk klassifisering; grunnleggende egenskaper, dannelse av salter. Representanter: kinin, nikotin, atropin.

Alkaloider representerer en stor gruppe naturlige nitrogenholdige forbindelser hovedsakelig av planteopprinnelse. Naturlige alkaloider fungerer som modeller for å lage nye medisiner, ofte mer effektive og samtidig enklere i strukturen.

For tiden, avhengig av opprinnelsen til nitrogenatomet i strukturen til molekylet, Alkaloider inkluderer:

    Ekte alkaloider – forbindelser som er dannet av aminosyrer og inneholder et nitrogenatom som en del av en heterosyklus (hyoscyamin, koffein, platifyllin).

    Protoalkaloider forbindelser som er dannet av aminosyrer og inneholder et alifatisk nitrogenatom i sidekjeden (efedrin, capsaicin).

    Pseudoalkaloider – nitrogenholdige forbindelser av terpen- og steroidnatur (solasodin).

I klassifiseringer alkaloider er det to tilnærminger. Kjemisk klassifisering basert på strukturen til karbon-nitrogen-skjelettet:

    Derivater av pyridin og piperidin (anabasin, nikotin).

    Med smeltede pyrrolidin- og piperidinringer (tropanderivater) - atropin, kokain, hyoscyamin, skopolamin.

    Kinolinderivater (kinin).

    Isokinolinderivater (morfin, kodein, papaverin).

    Indolderivater (strychnin, brucin, reserpin).

    Purinderivater (koffein, teobromin, teofyllin).

    Imidazolderivater (pilokarpin)

    Steroide alkaloider (solasonin).

    Asykliske alkaloider og alkaloider med et eksosyklisk nitrogenatom (efedrin, sfærofysin, kolhamin).

En annen type klassifisering av alkaloider er basert på en botanisk egenskap, ifølge hvilken alkaloider er gruppert etter plantekilder.

De fleste alkaloider har grunnleggende egenskaper , som er det navnet deres er knyttet til. I planter er alkaloider inneholdt i form av salter med organiske syrer (sitronsyre, eplesyre, vinsyre, oksalsyre).

Isolasjon fra plantematerialer:

1. metode (ekstraksjon i form av salter):

Andre metode (ekstraksjon i form av baser):

Grunnleggende (alkaliske) egenskaper alkaloider uttrykkes i ulik grad. I naturen er alkaloider som oftere finnes tertiære, sjeldnere - sekundære eller kvartære ammoniumbaser.

På grunn av sin grunnleggende natur danner alkaloider salter med syrer av varierende styrke. Alkaloidsalter brytes lett ned under påvirkning av kaustiske alkalier og ammoniakk . I dette tilfellet frigis frie baser.

På grunn av deres grunnleggende natur reagerer alkaloider med syrer danne salter . Denne egenskapen brukes i isolering og rensing av alkaloider, deres kvantifisering og fremstilling av medikamenter.

Alkaloider-salter Fint løselig i vann og etanol (spesielt ved fortynning) ved oppvarming, dårlig eller ikke i det hele tatt løselig i organiske løsningsmidler (kloroform, etyleter, etc.). Som unntak kan kalles scopolaminhydrobromid, kokainhydroklorider og noen opiumalkaloider.

Base alkaloider som oftest ikke oppløses i vann , men løses lett i organiske løsemidler. Unntak består av nikotin, efedrin, anabasin, koffein, som er svært løselige i både vann og organiske løsemidler.

Representanter.

Kinin - et alkaloid isolert fra barken på cinchona-treet ( Cinchona officinalis) - er fargeløse krystaller med en veldig bitter smak. Kinin og dets derivater har febernedsettende og antimalariaeffekter

Nikotin - den viktigste alkaloiden av tobakk og shag. Nikotin er svært giftig, den dødelige dosen for mennesker er 40 mg/kg, og naturlig venstredreiende nikotin er 2-3 ganger mer giftig enn syntetisk høyredreiende nikotin.

Atropin - racemisk form av hyoscyamin , har en antikolinerg effekt (spasmolytisk og mydriatisk).

    Alkaloider: metylerte xantiner (koffein, teofyllin, teobromin); syre-base egenskaper; deres kvalitative reaksjoner.

Purin alkaloider bør betraktes som N-metylerte xantiner - basert på xantinkjernen (2,6-dihydroxopurin). De mest kjente representantene for denne gruppen er koffein (1,3,7-trimetylxantin), teobromin (3,7-dimetylxantin) og teofyllin (1,3-dimetylxantin), som finnes i kaffebønner og te, kakaobønneskall og kolanøtter. Koffein, teobromin og teofyllin er mye brukt i medisin. Koffein brukes først og fremst som psykostimulerende middel, teobromin og teofyllin som kardiovaskulære legemidler.