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尿素循环

尿素循环Urea cycle),也称鳥氨酸循环Ornithine cycle)是许多哺乳类动物的一个生物化学反应过程,由(NH3)生成尿素((NH2)2CO)。尿素循环将高毒性转化为尿素排泄[1]。这是人们第一个发现的代谢循环(汉斯·克雷布斯(Hans Krebs)和Kurt Henseleit于1932年发现),比三羧酸循环的发现还早五年。

尿素循环学说是1932年,由汉斯·阿道夫·克雷布斯等人通过鼠肝切片体外试验结果提出的。後來为赖特纳等人的完善。

哺乳动物中,尿素循环主要发生在肝脏中,而小範圍发生在肾脏中。但在类和陆生蜥蜴中,转换得出的产物却是尿酸。鱼类并不需要转换氨,它们的身体直接与水接触,通过简单的扩散即可实现氨的清除。

尿素的生成场所是细胞(Hepatocyte)。循环一部分发生在线粒体內,另一部分发生在細胞質内,因此过程中需要转运

功能 编辑

生物通常不能迅速方便的除去,必須將其轉換為一些其他物質,如尿素尿酸,它們毒性更小。尿素循环反应将含的代谢产物,主要是將毒性較強的氨,转为較為無害的尿素或尿酸,前者会通过尿液排出。尿素循环的不足发生在某些遗传性疾病遗传性代谢缺陷),并且发生在肝功能衰竭。肝功能衰竭的结果是含氮废物,主要是氨的积累,从而导致肝性脑病

反应 编辑

尿素循环包含五个反应:2个在线粒体中,3个在细胞质中。循環轉換兩個氨基(分别來自氨和天冬胺酸)和一個来自HCO3的碳原子,消耗四個“高能”磷酸鍵(3ATP水解成2ADP和1AMP),產生相對無毒的代谢產物尿素经尿排出体外。

鳥氨酸是這些碳和氮原子的載體。

尿素循环的反应
步骤 反应物 产物 催化酶 场所
1 NH3 + HCO3 + 2ATP 氨甲酰磷酸 + 2ADP + Pi CPS1 线粒体
2 氨甲酰磷酸 + 鸟氨酸 瓜氨酸 + Pi OTC 线粒体
3 瓜氨酸 + 天冬氨酸 + ATP 精氨基琥珀酸 + AMP + PPi ASS 细胞质
4 精氨基琥珀酸 Arg + 延胡索酸 ASL 细胞质
5 精氨酸 + H2O 鸟氨酸 + 尿素 ARG1 细胞质
尿素循环反应
 
尿素循环,循环一部分发生在线粒体內,另一部分发生在細胞質内。

因此,尿素循環的總方程式為:

因為延胡索(fumarate)是通過從天冬氨酸(aspartate)除去NH3(by means of reactions 3 and 4), 而且 PPi + H2O → 2 Pi,方程式可如下簡化:

线粒体内的级联反应 编辑

CPS I反应(通过氨基甲酰磷酸合成酶I催化):
  1. 碳酸氢盐会被磷酸化成为羧基磷酸,这也是它的激活过程(第一个消耗三磷酸腺苷反应)
  2. 羧基磷酸的磷酸基团分离後,氨基会加入,产物是氨基甲酸盐。
  3. 氨基甲酸盐会被磷酸化激活(第二个消耗ATP反应)。

产物是氨基甲酰磷酸,它将作为循环胞浆部分的原料。但线粒体膜上并不存在将它运输到胞浆的转运蛋白,所以氨基甲酰磷酸会通过鸟氨酸-瓜氨酸的转化,达到离开线粒体到达胞浆的目的。

这两种氨基酸都是非蛋白质alpha-L-氨基酸。两者的区别正是一个氨基甲酸残基。氨基甲酰磷酸脱磷酸候会被转到鸟氨酸上,产物是瓜氨酸。催化的酶是氨甲酰基转移酶(Ornithin-Carbamoyl-Transferase)。

瓜氨酸会通过瓜氨酸转移酶到达胞浆。

胞浆内的级联反应 编辑

瓜氨酸在胞浆会与天冬氨酸反应生成精氨基琥珀酸,催化的酶是精氨基琥珀酸合酶,反应消耗ATP。

精氨基琥珀酸分解成为延胡索酸精氨酸,催化的酶是精氨基琥珀酸裂解酶

在最後一步反应中,精氨酸酶催化精氨酸到鸟氨酸的反应。反应中消耗一分子水。

参考文献 编辑

  1. ^ M., Cox, Michael. Lehninger principles of biochemistry. Freeman. 2013-01-01 [2017-07-02]. ISBN 9781429234146. OCLC 901647690. (原始内容于2020-05-26). 

外部链接 编辑

    尿素循环, 此條目需要补充更多来源, 2022年2月13日, 请协助補充多方面可靠来源以改善这篇条目, 无法查证的内容可能會因為异议提出而被移除, 致使用者, 请搜索一下条目的标题, 来源搜索, 网页, 新闻, 书籍, 学术, 图像, 以检查网络上是否存在该主题的更多可靠来源, 判定指引, urea, cycle, 也称鳥氨酸循环, ornithine, cycle, 是许多哺乳类动物的一个生物化学反应过程, 由氨, 生成尿素, 将高毒性氨转化为尿素排泄, 这是人们第一个发现的代谢循环, 汉斯, 克雷布斯, han. 此條目需要补充更多来源 2022年2月13日 请协助補充多方面可靠来源以改善这篇条目 无法查证的内容可能會因為异议提出而被移除 致使用者 请搜索一下条目的标题 来源搜索 尿素循环 网页 新闻 书籍 学术 图像 以检查网络上是否存在该主题的更多可靠来源 判定指引 尿素循环 Urea cycle 也称鳥氨酸循环 Ornithine cycle 是许多哺乳类动物的一个生物化学反应过程 由氨 NH3 生成尿素 NH2 2CO 尿素循环将高毒性氨转化为尿素排泄 1 这是人们第一个发现的代谢循环 汉斯 克雷布斯 Hans Krebs 和Kurt Henseleit于1932年发现 比三羧酸循环的发现还早五年 尿素循环学说是1932年 由汉斯 阿道夫 克雷布斯等人通过鼠肝切片体外试验结果提出的 後來为赖特纳等人的完善 在哺乳动物中 尿素循环主要发生在肝脏中 而小範圍发生在肾脏中 但在鸟类和陆生蜥蜴中 转换得出的产物却是尿酸 鱼类并不需要转换氨 它们的身体直接与水接触 通过简单的扩散即可实现氨的清除 尿素的生成场所是肝细胞 Hepatocyte 循环一部分发生在线粒体內 另一部分发生在細胞質内 因此过程中需要转运 目录 1 功能 2 反应 3 线粒体内的级联反应 4 胞浆内的级联反应 5 参考文献 6 外部链接功能 编辑生物通常不能迅速方便的除去氨 必須將其轉換為一些其他物質 如尿素或尿酸 它們毒性更小 尿素循环反应将含氮的代谢产物 主要是將毒性較強的氨 转为較為無害的尿素或尿酸 前者会通过肾随尿液排出 尿素循环的不足发生在某些遗传性疾病 遗传性代谢缺陷 并且发生在肝功能衰竭 肝功能衰竭的结果是含氮废物 主要是氨的积累 从而导致肝性脑病 反应 编辑尿素循环包含五个反应 2个在线粒体中 3个在细胞质中 循環轉換兩個氨基 分别來自氨和天冬胺酸 和一個来自HCO3 的碳原子 消耗四個 高能 磷酸鍵 3ATP水解成2ADP和1AMP 產生相對無毒的代谢產物尿素经尿排出体外 鳥氨酸是這些碳和氮原子的載體 尿素循环的反应 步骤 反应物 产物 催化酶 场所 1 NH3 HCO3 2ATP 氨甲酰磷酸 2ADP Pi CPS1 线粒体 2 氨甲酰磷酸 鸟氨酸 瓜氨酸 Pi OTC 线粒体 3 瓜氨酸 天冬氨酸 ATP 精氨基琥珀酸 AMP PPi ASS 细胞质 4 精氨基琥珀酸 Arg 延胡索酸 ASL 细胞质 5 精氨酸 H2O 鸟氨酸 尿素 ARG1 细胞质 尿素循环反应 dd nbsp 尿素循环 循环一部分发生在线粒体內 另一部分发生在細胞質内 因此 尿素循環的總方程式為 NH3 CO2 天冬氨酸 3 ATP 2 H2O 尿素 延胡索酸 2 ADP 2 Pi AMP PPi 因為延胡索 fumarate 是通過從天冬氨酸 aspartate 除去NH3 by means of reactions 3 and 4 而且 PPi H2O 2 Pi 方程式可如下簡化 2 NH3 CO2 3 ATP H2O 尿素 2 ADP 4 Pi AMP线粒体内的级联反应 编辑CPS I反应 通过氨基甲酰磷酸合成酶I催化 碳酸氢盐会被磷酸化成为羧基磷酸 这也是它的激活过程 第一个消耗三磷酸腺苷反应 羧基磷酸的磷酸基团分离後 氨基会加入 产物是氨基甲酸盐 氨基甲酸盐会被磷酸化激活 第二个消耗ATP反应 产物是氨基甲酰磷酸 它将作为循环胞浆部分的原料 但线粒体膜上并不存在将它运输到胞浆的转运蛋白 所以氨基甲酰磷酸会通过鸟氨酸 瓜氨酸的转化 达到离开线粒体到达胞浆的目的 这两种氨基酸都是非蛋白质alpha L 氨基酸 两者的区别正是一个氨基甲酸残基 氨基甲酰磷酸脱磷酸候会被转到鸟氨酸上 产物是瓜氨酸 催化的酶是氨甲酰基转移酶 Ornithin Carbamoyl Transferase 瓜氨酸会通过瓜氨酸转移酶到达胞浆 胞浆内的级联反应 编辑瓜氨酸在胞浆会与天冬氨酸反应生成精氨基琥珀酸 催化的酶是精氨基琥珀酸合酶 反应消耗ATP 精氨基琥珀酸分解成为延胡索酸和精氨酸 催化的酶是精氨基琥珀酸裂解酶 在最後一步反应中 精氨酸酶催化精氨酸到鸟氨酸的反应 反应中消耗一分子水 参考文献 编辑 M Cox Michael Lehninger principles of biochemistry Freeman 2013 01 01 2017 07 02 ISBN 9781429234146 OCLC 901647690 原始内容存档于2020 05 26 外部链接 编辑The chemical logic behind the urea cycle engl 取自 https zh wikipedia org w index php title 尿素循环 amp oldid 78084390, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

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