Биотин
Историческиесведения
Более60 лет назадWilidiers показал, чтодля обеспеченияжизнедеятельностиДрожжевыхклеток в искусственнуюпитательнуюсреду необходимовнести какое-тоорганическоевещество (факторроста). Этотфактор ростаон предложилназвать «биосом»(от греч. «bios»—жизнь).Изучение природы«биоса» привелок заключению,что «биос»представляетсобой комплексфакторов роста,отличающихсядруг от другапо физико-химическимсвойствам.Экстракты,содержащие«биос», приобработкеуксуснокислымсвинцом разделялисьна две биологическиактивные фракции.Фракция, выпадавшаяв осадок, быланазвана «биосI», а фракция,остававшаясяв растворе,получила название«биос II». В 1928 г.«биос I» выделениз чая и идентифицированкак инозит. В30-х годах «биосII» подвергалсятщательномуизучению ибыл разделенна две фракции—«биосIIа» и «биосIIв»—путем адсорбциипоследней наживотном угле.
Kogi предложилназвать «биосIIв» прото «биосомII» или биотином,а фракцию «биосIIа»—«биосомIII». В 1935—1936 гг. Kogi иTonnies впервые выделиликристаллическийбиотин из желткаяиц. Для этойцели они использовали250 кг желтковяиц и получили100 мг биотинас температуройплавления 148°.Позже былонайдено, чтонекоторые видыRhizobium требуют длясвоего ростакакое-то органическоевещество,присутствующеев культурахAzotobacter в гидролизованныхдрожжах и другихестественныхисточниках.Это веществополучило название«коэнзим Р».Сравнительноеизучение действияна рост Rhizobium «коэнзимаР» и кристаллическогопрепаратабиотина показало,что оба веществаобладают одинаковымибиологическимисвойствами.
В 1931 г.Gyorgy (Gyorgy, 1954) в опытахна крысах обнаружил,что ряд естественныхисточниковсодержит вещество,предохраняющееживотных отзаболевания,вызываемогоизбытком белкаяиц, и предложилназвать еговитамином H.1939 г. он получилпрепарат витаминаН из печени. Впроцессе изученияфизико-химическихсвойств препаратоввитамина Н ираспространенияего в естественныхисточникахвозникла мысльоб идентичностивитамина Н ибиотина. Экспериментальнаяпроверка показала,что наиболееочищенныепрепаратывитамина Нполностьюзаменяют коэнзимР при испытаниина культурахRhizobium tritolii и биотинпри испытаниина дрожжах. Сдругой стороны,коэнзим Р илибиотин полностьюзаменял витаминН при испытаниина животных.Таким образом,витамин Н ибиотин полностьюидентичны.Дальнейшиеисследованиядали возможностьустановитьхимическоестроение биотинаиосуществитьего синтез.
2. Химическиеи физическиесвойства биотина
В 1941 г. duVigneaud и сотрудникивыделили изпечени кристаллическийпрепарат метиловогоэфира биотина,из которогопутем омылениящелочью былполучен свободныйбиотин. Эмпирическаяформула егобыла определенакак C10H16O3N2S.На основанииизучения продуктовраспада биотинаэти авторыпришли к выводу,что структуравитаминасоответствует2/-кeтo-3,4-имидaзoлидo-2-тeтpaгидpoтиофен-н-валериановойкислоте.
Молекулабиотина состоитиз имидазолового(А) и тиофенового(В) колец. Гетероциклможно рассматриватькак тиофеновоекольцо, связанноес уреиднойгруппировкой.Приведеннаяструктурабиотина былаподтвержденаполным егохимическимсинтезом. Вмолекуле имеетсятри асимметрическихатома углерода,что обусловливаетсуществование8 стереоизомеров.
Биотинобразует игольчатыекристаллы стемпературойплавления 232°.D поперечномсечении кристаллпредставляетсобой ромб,острые углыкоторого равны55°. Длина осей:а—5,25Ǻ, b—10,35Ǻ, с— 21,00Ǻ.Плотностькристаллов1,41. Молекулярныйвес биотинана основехимическойформулы равен214. Нa на основерентгеноскопическогоанализа 245±6. Приисследованиикристаллическойструктурыбиотина установлено,что алифатическаяцепь находитсяв цис-положениипо отношениюк уреиднойциклическойгруппировке.
На основанииданных, полученныхметодом рентгеноскопическойкристаллографииTraub (1959) считаетвозможнымобразованиевнутримолекулярнойводороднойсвязи, котораявозникает междукислородомкарбонильнойгруппы и однимиз кислородныхатомов карбоксильнойгруппы в результатеблизкого расстояниямежду N-3’ и С-6равного 2,4Ǻ; всеостальныерасстоянияв молекулесоставляютболее 3,4Ǻ. Образованиетакой связидолжно изменятьраспределениезарядов в уреидномкольце со смещением,кэтоэнольного.равновесия.к энолу, что:приводит кизменениюхимическойреактивностиN-1. Наличие водороднойсвязи в известноймере определяетбиологическуюактивностьбиотина и егопроизводных.В 1965 г. установленаструктура иотносительнаяконфигурациякаждого асимметрическогоцентра биотина,а в 1966 г. абсолютнаястереохимиявитамина.
Биотинхорошо растворимв воде и спирте,трудно растворимв эфире, углеводородахпарафиновогоряда и нескольколучше в циклогексане,бензоле, галогенизированныхуглеводородах,спиртах и кетонах(ацетон). Биотинустойчив кдействиюультрафиолетовыхи рентгеновыхлучей. Он разрушаетсяпод влияниемперекиси водорода,соляной кислоты,едких щелочей,формальдегидаи сернистогогаза. Он неизменяетсяпод действиеммолекулярногокислорода,серной кислоты,гидро-
ксиламина.В ультрафиолетовыхлучах для биотинане обнаруженоспецифическогопоглощения.
2.1 Аналогии ингибиторы.Молекула биотинаобладает большойспецифичностью.Это подтверждаетсятем, что из 8известныхстереоизомеровтолько один—биотин—обладаетбиологическойактивностью.Удаление илизамена какихлибо атомовили групп атомовприводит кполной потереактивности(дегидробиотин,гемоглобин,норбиотин).Только однагруппа производных,полученныхокислениематома серы(сульфобиотини биотинсульфоксид)или заменойсеры кислородом(оксибиотин)или двумя атомамиводорода(дестиобиотин),проявляетбиологическуюактивность.Сульфобиотинзаменяет потребностьв биотине унекоторыхдрожжей нооказывается
антагонистомвитамина дляL. casei, E. coli и Neurospora.
Известныаминокислотныепроизводныебиотина, средикоторых наиболееизучен биоцитин,обладающийвысокой активностьюдля многихмикроорганизмов. Биоцитии выделенв кристаллическомвиде из дрожжей.В 1951 г. расшифрованаего структура.Оп представляетсобой пептидбиотина и лизина,а именно:
В 1952 г.осуществленсинтез биоцитина.Степень использованиябиоцитинаразными микроорганизмамирезко различается.Возможнойпричиной этогоможет бытьналичие илиотсутствиебиоцитиназы,которая расщепляетбиоцитин сосвобождениемсвободногобиотина.
По даннымTraub (1959), биологическаяактивностьбиотина и егоаналогов обусловленавнутримолекулярнойсвязью, чтопозволяетобъяснитьпричины наличияили отсутствиябиологическойактивностидля большинстваизомеров ипроизводныхбиотина. Так,образованиеводороднойсвязи исключеноу всех другихоптическихизомеров, кромеD-биотина, а такжеу производныхс более длиннойили укороченнойбоковой цепью,что приводитк полной потеребиологическойактивности(гомобиотин,норбиотин).Неактивностьгуанидиновыханалогов биотина,биотинола,оксибиотинолатакже объясняетсяотсутствиему них водороднойсвязи. Некоторыепроизводныебиотина, которыеобразуютсябез нарушенияводороднойсвязи, сохраняютбиологическуюактивность(дестиобиотин,оксибиотин,биоцитин и рядаминокислотныхпроизводныхбиотина).
Внастоящее времявыяснена причинапатологическихизменений,возникающихпри кормленииживотных сырымяичным белком.В нем содержитсяавидин—белок,который специфическисоединяетсяс биотином(введеннымвнутрь с пищевымипродуктамиили синтезированнымкишечнымимикроорганизмами) в неактивныйкомплекс и темсамым препятствуетего всасыванию.Авидин содержитсяв яичном белкекурицы, гуся,утки, индейкии лягушки. В1942 г. он полученв кристаллическомвиде и оказалсяглюкопротеидомс молекулярнымвесом 70000. Авидинстехиометричёскисвязываетэквимолярныеколичествабиотина, образуяпрочный комплекс,который нерасщепляетсяферментамипищеварительноготракта. Комплексавидина с биотиномтермическиустойчив иполностьюдиссоциируеттолько в автоклавепри 120° за 15 минут.С авидиномсоединяетсяDL-оксибиотини некоторыедругие аналогибиотина, носродство авидинак биотину намногобольше, чем кего производным.Изучениевзаимодействиябиотина и егопроизводныхс авидиномпоказалонеобходимостьуреидной группыв молекулевитамина, тогда;как карбоксильнаягруппа и атомсеры не являютсянеобходимымидля образованиякомплекса.Авидин являетсяуниверсальнымингибиторомбиотина. Егоспособностьсвязыватьбиотин широкоиспользуетсяпри изучениимеханизмаучастия этоговитамина впроцессахобмена веществ:торможениетой или инойбиохимическойреакции авидином являетсясущественнымдоводом в пользувозможностиучастия в нейбиотина. Авидинприменяетсядля полученияэкспериментальнойбиотиновойнедостаточностиу животных.
Распространениебиотина в природе
Биотиншироко распространенв природе. Онобнаружен умикроорганизмов.растении иживотных. Содержаниеего определенов различныхсистематическихгруппах животных:простейших,насекомых, рыб,земноводных,птиц, млекопитающих.Наиболее высокийуровень биотинаобнаружен вличинках насекомыхи наименьший— у пресмыкающихся.Рекордноеколичество(6,81 мкг/г) найденов печени акулы.Содержаниебиотина в организмеживотных независит отпринадлежностиживотного копределеннойсистематическойгруппе. Анализтканей показалбольшое различиев содержаниибиотина в органаходного и тогоже животного.Наиболее богатывитаминомпечень, почки,надпочечники;сердце и желудоксодержат среднее,а мозговаяткань, легкиеи скелетныемышцы—минимальноеколичествобиотина.
Нижеприведеносодержаниебиотина в различныхпродуктахживотногои растительногопроисхождения.
Содержаниебиотина в пищевыхпродуктах (В.В. Филиппов,1962)
Продуктыживотногопроисхождения | Биотинв мкг на продукта | Продуктыживотного100 г происхождения | Биотинв мкг на 100 г продукта |
Печеньсвиная | 250 | Рисовыеотруби | 46 |
» говяжья | 200 | Рожь,цельное зерно | 46 |
Почкисвиные | 180 | Земляныеорехи | 40 |
Сердцебыка | 8—50 | Пшеничнаямука | 9—25 |
Яйцо(желток) | 30 | Цветнаякапуста | 17 |
Сардины(консервы) | 24 | Шампиньоны | 16 |
Ветчина | 10 | Горошекзеленый | 6 |
Камбала | 8 | Бананы | 4,4 |
Мясокурицы | 6 | Дыня | 3,6 |
» говядины | 5 | Луксвежий | 3,5 |
Молококоровье | 5 | Капустабелокочанная | 2.5 |
Сыр | 4 | Морковь | 2,5 |
Сельдь | 4 | Апельсины | 1,9 |
Телятина | 1,5—2 | Яблоки | 0,9 |
Соя,бобы | 60 | Картофель | 0,5—1,0 |
Наиболеебогаты витаминамисвиная и говяжьяпечень, почки,сердце быка,яичный желток,а из продуктоврастительногопроисхождения—бобы,рисовые отруби,пшеничная мукаи цветная капуста.В животныхтканях и дрожжахбиотин находитсяпреимущественнов связанномс белками виде,в овощах и фруктах—всвободномсостоянии.
4. Биосинтезбиотина.
Биосинтезбиотина осуществляютвсе зеленыерастения, некоторыебактерии игрибы. Изучениепутей биосинтезабиотина началосьпосле выяснениястроения егомолекулы. Химическоерасщеплениебиотина проходитчерез образованиедестиобиотина,диаминопеларгоновойкислоты и,наконец, пимелиновойкислоты. Вполнеестественнобыло предположить,что биосинтезбиотина можетпроходить путемпостепенногоусложнениямолекулы пимелиновойкислоты. В пользуэтого говорилтот факт, чтопимелиноваякислота способназаменять биотину некоторыхмикроорганизмовкак факторроста. Онастимулируетсинтез биотина:меченая пимелиноваякислота обнаруживаетсяв углеродномскелете биотина.
Изучениеструктурнойформулы биотинапривело кпредположению,что атомы I,1', 4 и5 происходятиз декарбоксилированноймолекулыцистеина (см.формулу), атомы2 и 3 происходятиз карбамилфосфатаи связаны, такимобразом, с имеющимсяв клетках «пулом»СО2в то время какостальные семьатомов (2, 3, 6, 7, 8, 9 и10) происходятиз углеродногоскелета пимелиновойкислоты. Высказанноепредположениеподтвержденоэкспериментальнопри изучениибиосинтеза
Биотинав культурахAchromobacter, выращенныхна синтетическихсредах, к которымдобавляли либо3-С14-цистеин,либо МаНС14Оз.Синтезированныйбактериямирадиоактивныйбиотин расщеплялии таким образомизучали распределениев нем радиоактивногоуглерода.Основываясьна полученныхрезультатах,Lezius и соавторыв 1963 г. предложилисхему синтезабиотина.
Согласноэтой схеме,началом синтезаявляется конденсацияпимелил-КоАи цистеина.Затем происходитдекарбоксилирование,что приводитк образованию9-меркапто-8-амино-7-оксопеларгоновойкислоты. Взаимодействиеаминогруппыэтой кислотыс карбамилфосфатомвызываетобразованиеуреидногопроизводного,которое послеотщепленияводы можетциклизоваться,давая биотинс характернымдля него двойнымциклом.
Поспособностисинтезироватьбиотин и дестиобиотинвсе исследованныеорганизмыделятся на 4-егруппы:
Способныесинтезироватьбольшое количествобиотина идестиобиотинаиз глюкозы вотсутствиепимелиновой кислоты.
Стимулирующиепри помощипимелиновойкислоты идестибиотинабиосинтезбиотина.
Активноосуществляющиепревращениедестибиотинав биотин.
Образующиедестиобиотиниз пимелиновойкислоты, но неспособныепревращатьего в биотин.
Изученоболее 600 штаммовбактерий,использующихуглеводородыдля синтезабиотина, изкоторых 35, синтезируютвитамин в большихколичествах(>100 мкг/мг). Наибольшееколичествобиотина образуетPseudomonas sp. штамм 5-2 привыращиваниина керосине.Специфическимактиваторомнакоплениябиотина является аденин. Экзогенныепимелиноваяи азелаиноваякислоты увеличиваютобразованиеблотина. изкеросина. Лучшимиисточникамиуглерода оказалисьн-алканы с углероднойцепью из 15—20атомов, в частностин-ундекан.Промежуточнымипродуктамив синтезе биотинаиз ундеканаявляютсяпимелиноваяи азелаиноваякислоты (Toshimichi e. a.,1966).
Исследование биосинтезабиотина в растениях (В. Филиппов,1962 г.) показало,то каждый органрастения икаждая егоклетка синтезируетвитамин вэмбриональнойфазе своегоразвития. Вдальнейшемсинтез замедляетсяи, по-видимому,прекращается,но содержаниеего различныхтканях долгоевремя остаетсяпостоянном.
5. Обменбиотина в организме
Об обменебиотина известнонемного. Биотин,поступившийс пищей в связанномсостоянии,отщепляетсяот белка поддействиемпротеолитическихферментов,переходит вводорастворимуюформу и всасываетсяв кровь в тонкомкишечнике. Вкишечникепроисходиттакже всасываниебиотина, синтезированногобактериямижелудочно-кишечноготракта. Всосавшийсяв кровь биотинсвязываетсяс альбуминомсывороткиразноситсяпо всему организму.Наибольшееколичествобиотина накапливаетсяв печени, почкахи надпочечниках,причем у мужчиноно несколькобольше, чем уженщин.
Содержаниебиотина в тканяхчеловека (Р. Д.Вильяме, 1950)
Органыи ткани | Биотинв мкг/г | |
у женщин | у мужчин | |
Кожа | — | 0 01 |
Мозг | 0,03 | 0,08 |
Легкие | 0,02 | 0,01 |
Сердце | 0,17 | 0,19 |
Мышцы | 0,02 | 0,04 |
Желудок | 0,19 | 0,11 |
Ободочнаякишка | 0,08 | 0,09 |
Печень | 0,62 | 0,77 |
Молочнаяжелеза | 0,04 | — |
Селезенка | 0,04 | 0.06 |
Почки | 0 58 | 0,67 |
Надпочечники | 0,35 | 0,23 |
Семенники | — | 0,05 |
Яичники | 0,03 | —— |
Чтокасается содержаниябиотина в кровичеловека, топо этому вопросуимеется ограниченнаяи порой противоречиваяинформация.Bhagavan и Coursin в 1967 г. определилисодержаниебиотина микробиологическимметодом в крови30 здоровых лошадейи 25 взрослыхлюдей и показали,что в среднемв крови взрослыхлюдей содержится25,7 ммкг% биотина(12—42,6 ммкг%), а в кровидетей несколькобольше—32,3 ммкг%(14,7—55,5 ммкг%). Поданным Baugh (1968), среднийуровень биотинав цельной кровисоставляет147 ммкг% (82— 270 ммкг%).Какой-либоразницы, в содержаниибиотина в .кровив зависимостиот пола и возрастане отмечено.Содержаниебиотина в молокеженщины резкоизменяетсяв период кормления.В первый деньпосле родовсодержаниебиотина bмолокеневелико итолько на 10-йдень повышаетсядо 0,33 мкг на 100 мл.
Биотинпочти не подвергаетсяОбмену в организмечеловека ивыводитсяв неизмененномвиде в основномс мочой. У здоровыхлюдей выведениебиотина с мочойсоставляет11—183 мкг в сутки,у новорожденныхдетей достигаетмаксимума (4мкг на 100 мл)_ на2-й день жизнии снижаетсядо нуля к 7-мудню. Содержаниебиотина в калеколеблется от 322 до 393 mкг всутки. В нормевыделениебиотина с мочойи калом повышаетпоступлениеего с пище 3-6 раз.что свидетельствуето удовлетворениипотребностейчеловека вбиотине на счетбактериальногосинтеза вкишечнике.Через 6 часов после введениячеловекумассированнойдозы биотинабольшая частьего выводитсяс мочой. Содержаниебиотина в калепри этих жеусловиях изменяетсяв меньшей степени.
Небольшаячасть карбоксильнойгруппы боковойцепи биотинаокисляетсядо СО2специфическойоксидазой,которая обнаруженав печени и почкахморской свинкии крысы.
Исследованиераспределениямеченого биотинав тканях цыпляти крыс показало,что уже через4 часа послевыведенияфизиологическойдозы меченногоС1'по карбоксильнойгруппе биотинаоколо 16% меткивключалосьв печень, а 30%выводилосьс калом и мочойв неизмененномвиде (Dakshinamurty, Mistry, 1963). Всердце, селезенкеи легких радиоактивностине обнаружено.Менее 4% введеннойдозы выводилосьв виде выдыхаемогоC14O2,что указывалона незначительноепрямое окислениекарбоксильнойгруппы биотина.О распределениимеченого биотинав различныхклеточныхфракциям можносудить по табл.
Содержаниебиотина в клеточныхфракциях печенинормальныхкрыс (Dakshinamurti, Misfry, 1963)
Фракцияпечени | Нормальныеживотные | Авитаминозныеживотные | |
Общийбиотин в % | Связанныйбиотин в % кобщему | Общийбиотин (в %) | |
Гомогенат | 100 | 92 | 100 |
Ядра | 37 | 99 | 75 |
Митохондрии | 9 | 89 | 13 |
Микросомы | 2 | 23 | о |
Надосадочнаяжидкость | 47 | 91 | о |
Из таблицывидно, что 40—50%радиоактивностиобнаруженов надосадочнойфракции, полученнойпосле центрифугированиягомогенатапечени крыс.В микросомахсодержитсянезначительноеколичествовитамина.Большая частьбиотина в различныхклеточныхфракциях,заисключениеммикросом,присутствуетв связаннойс белком форме.Имеются ипротиворечивыеданные о том,что большаячасть биотина(более 60%) содержитсяв митохондрияхпечени животныхи около 11%— вмикросомах.
В настоящеевремя недостаточноисследованадинамика содержаниябиотина в тканяхв онтогенезеживотных.По-видимому,яйцо и зародышв начальнойстадии развитиянаиболее богатыбиотином. Развитиезародышасопровождаетсяснижениемсодержаниябиотина в тканях.Исключениесоставляютпечень и почки,в которых содержаниебиотина значительноповышаетсяв первые днипостэмбриональногоразвития.
6.Участие биотинав обмене веществи механизмдействия
К 1958—1959гг.накопилисьданные, которыеуказывали научастие биотинав реакцияхкарбоксилирования.Установлено,что при биотиновойнедостаточностинарушаютсяследующиефункции печениживотных:
синтезцитруллинаиз орнитина,МН3и С02,включение CО2в пурины, карбоксилированиепропионовойкислоты, приводящеек образованиюянтарной кислоты,включение С02в ацетоуксуснуюкислоту. Однакомеханизмдействия биотинав этих реакцияхоставалсяневыясненным.Данные опытовс 2-C14-биoтинoмисключаливозможностьтого, что С-атомуреидной группировкибиотина переноситсяв качествеостатка угольнойкислоты. Однимиз обстоятельств,из-за которыхподвергаласьсомнению функцияэтого витаминакак коферментакарбоксилирования,было (описанноев разное время)участие биотинав реакциях, вкоторых непроисходилони включения,ни отщепленияС02.Так, было обнаруженовлияние биотинана дезаминированиеаспарагиновойкислоты, серинаи треонина иучастие егов синтезе жирныхкислот. Первыечеткие доказательствакоферментнойфункции биотинав реакциикарбоксилированияпоявились вработах, посвященныхименно синтезужирных кислот.В этих работахотмечалось,что биотинявляется коферментомацетил-КоА-карбоксилазы,фермента,осуществляющегокарбоксилированиеацетил-КоА собразованиеммалонил-КоА—первуюстадию синтезажирных кислот(Wakil, 1958). К этому временибыли полученыдоказательствасуществованияеще одногобиотинфермента,а именно(З-метил-кротонил-КоА-карбоксилазы(Lynen, Knappe, 1959). Все известныев настоящеевремя биотиновыеферменты катализируютдва типа реакций:
Реакциикарбоксилированияили фиксацииС02,сопряженныес расщеплениемАТФ и протекающиесогласно уравнению:
АТФ +НСОз + RH
R—СОО-+ АДФ + Фнеорг.Реакции | Источникфермента |
Ацетил-КоА+ С02+АТФ Малонил-КоА+ АДФ + ФЯ-Метилкротонил-КоА+ С02+ АТФ Я-Метилглютаконил-КоА+АДФ + ФПропионил-КоА+ С02+ АТФ Метилмалонил-КоА+ АДФ + ФБутирил-КоА+С02+ АТФ Этилмалонил-КоА+АДФ+ФПируват+ С02+АТФ Щавелевоуксуснаякислота | Печеньголубя Микробактерии Сердцеи печень свиньи Мышцыи печень голубя Печеньголубя |
II. Реакциитранскарбоксилирования,протекающиебез распадаАТФ, при которыхкарбоксилированиеодного субстратаосуществляетсяпри одновременнопротекающемдекарбоксилированиидругого соединения:
R1—COO-+ R2H
R1H+ R2—COO-Посколькувсе приведенныереакции являютсяобратимыми,возможенобратимыйбиосинтез АТФ.Во всех этихслучаях имеетместо включениеС02 в реактивноеα-подожениеацил-КоА иливинилгомоло-гичноеему положение(при карбо^силированииβ-метилкротонил-КоА).
Кначалу 60-х год5Вбыли выделеныи изученыкарбоксилазы,осуществляющиеуказанныепревращения—В 1960 г. установленоучастие биотинав реакциитранскарбоксилированияпри исследованиисинтеза пропионовоикислоты
СНз—СН—СО~S—КоА+ СНз—СО—СООН
СООН
Биотиновыеферменты представляютсобой олигомерыс большиммолекулярнымвесом (порядка700000) и, как правило,содержат 4 молясвязанногобиотина на 1моль фермента,поэтому кажетсявероятным, чтоони состоятиз 4 субъединицс молекулярнымвесом 175000, каждаяиз которыхсодержит однумолекулу биотина.
В работахLynen (1964) расшифрованмеханизм участиябиотина в реакцияхкарбексилирования.Установлено,что реакциикарбоксилированияявляютсядвухстадийными.Первая стадиясводится кобразованию«активной С02»в форме С02~биотинфермента:
АТФ + НС0-2+биотинфермент
АДФ+ Фнеорг. + С02~биотинфермент.Втораястадия заключаетсяв переносе«активной С02»на акцептор:
С02~биотинфермент+ R2H
биотинфермент+ R2—С00-Аналогичныйдвух стадийныймеханизм предложени для реакцийтранскарбоксилирования:
R1—С00-+ биотинфермент
С02~биотинферментR2H;С02~биотинфермент+ R2H
R2—С00-+биотинфермент.Послеустановлениясуществования«активной С02»в виде С02~биотинферментаустановленхарактер связимежду С02и биотином.Этому способствовалооткрытие тогофакта, чтоβ-метилкротонил-КоА-карбоксилазаспособнакарбоксилироватьсвободныйбиотин, переводяего в карбоксибиотин.В дальнейшеммеченый карбоксибиотипбыл выделенв опытах сС14-бикарбонатоми идентифицированкак Г-М-карбоксибиотин.Его структурабыла подтвержденахимическимсинтезом. Катому времениуже было известно,что в биотиновыхферментахкарбоксильнаягруппа биотинасоединена сε-NH2-группойлизина ферментногобелка ковалентнойсвязью. На основанииэтих данныхпредложенаструктураС02~биотинфермента.
Этаструктураполучила рядэкспериментальныхподтвержденийи в настоящеевремя являетсяобщепринятойдля всех биотиновыхферментов.Реакционнаяспособностьуглекислоты,связанной сбиотином, находитвыражение вэнергетическихвзаимоотношениях.Величина свободнойэнергии распадаС02~биотинферментаравна 4,74 ккал/моль,что дает основаниепричислитьС02~биотинферментак «богатымэнергией»соединениям.
Исключительнобольшой интереспредставляетсовершеннонеизученнаяпроблема регуляцииактивностибиотинсодержащихферментов иорганизме. Вэтой связиособенно важныисследованияпо биосинтезумолекулы биотинаи образованиюхолоферментовиз биотина исоответствующегоферментногобелка. Данныепо первомувопросу изложеныв разделе«Биосинтез».Что касаетсяобразованияхолофермента,то можно считатьустановленным,что во всехбиотиновыхферментахбио-тнн связанс ε-аминогруппойлизина. Этотспособ связиэкспериментальнодоказан почтидля всех карбоксилази метилмалонил-КоА-оксалоаце-таттранскарбоксилазы.Недостаточныепо биотинуклетки Propionibacteriumshcemaniiсодержат апоферменти специфическуюсинтетазу,которая катализируетпри использованииАТФ соединениебиотина сапоферментом,приводящеек образованиюактивногохолоферментатраискарбокснлазы.Необходимымикофакторамиэтой реакцииявляются АТФи Mg2+.При использованииочищенныхферментовудалось доказать,что образованиехолотранскарбоксилазыпроисходитв два этапа,причем промежуточнымсоединениемявляетсябиотиниладенилат(R-CO-5'-AMФ):
Mg2+
I. АТФ+ R— С02Н+ синтетаза
R-СО-5’-АМФ-синтетаза+ пирофосфат(биотин
I
I.R-СО-5’-АМФ-синтетаза+ Н2М-фермент R-CO-NH-фермент ++5’-AMФ+cинтeтaзa.
Синтетическийбиотиниладенилатобладает способностьюзаменить смесьАТФ, MgCl и биотинапри синтезехолофермента(Lynen, 1964). Позже былоустановлено,что образованиедругих холоферментовпротекаетаналогичнымобразом. Всеизвестныеферментативныереакции, длякоторых установленоучастие биотинав качествекофермента,являютсяпроцессамипереноса углекислоты.По-видимому,в обратимомприсоединениии отдаче СО; исостоит исключительнаяфункция этоговитамина вобмене веществ.Однако прибиотиновойнедостаточностинарушаютсяочень многиереакции обменав интактноморганизме. Так,-биотинвовлечен вбиосинтезбелков, дезаминированиеаспартата,серина и треонинау бактерий,обмен триптофана,жиров и углеводов,синтез пуринов,образованиемочевины уживотных и др.Природа участиябиотина вомногих из этихреакций остаетсянеясной. Всеперечисленныепроцессы имеютодну общуючерту: при изученииin vitro они не тормозятсяавидином. Наосновании этихданных считается,что биотиноказывает.непрямоедействие науказанныепревращения,которые катализируютсяферментами,не содержащимиэтоговитамина.
Ввидучрезвычайнойважности нeкоторыхиз этих реакцийдля жизне-деятельностиорганизманеобходиморассмотретьих.Рядомавторов отмечено,что при недостаточностибиотина в рационекрыс снижается включение вбелок меченыхаминокислот.Так, включение(С14-метионина,С14-лейцинаи С14-лизинав тканевыебелки снижаетсяна 20—40% причемнедостаточностьбиотина влияетна стадию образованияамино-ацил-транспортнойРНК. ПрепаратытРНК из печенинормальныхкрыс включаютзначительнобольше меченыхаминокислот,чем препаратыпечени авитаминозныхживотных(Dakshinainurti, Misty, 1964). Еще ранеебыло установлено,что у авитаминозныхживотных нарушаетсясинтез амилазыв поджелудочнойжелезе и сывороточногоальбумина впечени, причемоднократноевведение 100 мкгбиотина восстанавливаетспособностьтканей к синтезууказанныхбелков. Добавлениеin vitro α-кетоглутаратаи фумарататакже восстанавливаетобразованиеамилазы исывороточногоальбумина (А.А. Познанская,1957).
Этиданные показали,что биотин непринимаетпрямого участияв синтезе белкаde novo, а его влияниена этот процесс,по-видимому,определяетсявовлечениембиотина в синтезсубстратовтрикарбоновогоцикла. Такоепредположениенашло подтверждениев опытах нацыплятах:скармливаниесукцинатаавитаминознымптицам восстанавливалодо нормы включениеаминокислотв тканевыебелки и РНК.Так как образованиеС4-дикарбоновыхкислот в организмеживотных протекаетчерез фиксациюСО2,осуществляемуюбиотиновымиферментами,то становятсяясными причинынарушениясинтеза белкапри биотиновойнедостаточности.В организмеавитаминозныхцыплят значительноснижены скоростьокисленияглюкозы до СО2 и включениеее в гликогенпечени. Имеютсяуказания наснижениеглюкокиназнойактивностипри недостаточностибиотина, хотявитамин не былобнаружен впрепаратахкристаллическогофермента. Возможно,что участиебиотина в обмене.углеводовявляется непрямым.В результатенарушенияутилизацииглюкозы ворганизмеживотных приисключениибиотина изкорма нарушаетсяпревращениеD-глюкозы вL-аскорбиновуюкислоту.
Принедостаточностибиотина содержаниелипидов в печениживотныхснижается на30°/о, что обусловленоснижениемсинтеза жирныхкислот. Отсутствиебиотина в кормецыплят приводитк повышениюсодержаниятриглицеридов,пальмитиновойи пальмитолеиновойкислот в печени,а также соотношенияжирных кислотСО16,СО18соотношениемежду насыщеннымижирными кислотамипри этом снижается.ВключениевведенныхСО14-стеариновойи СО14-пальмитиновойкислот в фосфолипидызначительноповышаетсяпри недостаточностибиотина, а включениеих в триглицериды—снижается.При этом общееколичествожирных кислотпо сравнениюс контролемпонижено. Впечени авитаминозныхкрыс сниженовключениеСО14-ацетатав липиды инаблюдаетсябольшее содержаниененасыщенныхжирных кислотСО16:1и СО18:2,тогда как уровеньстеариновойкислоты снижен.Исключениебиотина изкорма крысв течение 60 днейприводит кзначительномуснижению уровняцитидиловых,адениловыхи гуаниловыхнуклеотидовв печени. Содержаниеуридиловыхнуклеотидовпри этом почтине изменяется,а инозиловых— немного повышается.В то же времяотсутствиебиотина в рационене влияет насодержаниеРНК и ДНК, а такжена включениев них Р32,введенного внутрибрюшиннов виде Na2HP32O4.
Наконец,в гомогенатахпечени авитаминозныхкрыс резкоснижено образованиецитруллина,которое полностьювосстанавливаетсячерез 24 часапосле введенияживотным биотина.Однако биотинне обнаруженв препаратахферментов,участвующихв синтезе мочевины(карбамилфосфатсинтетаза,орнитинтранскарбамилазаи др.) и, по-видимому,в данном случаеоказываетнепрямое действиена эту реакцию.
6.1Взаимодействиес другими витаминами.Установленасвязь биотинас другимивитаминами,в частностис фолиевойкислотой, витаминомB12- аскорбиновойкислотой, тиаминоми пантотеновойкислотой. 0собеннотесные взаимоотношениясуществуютмежду биотиноми фолиевойкислотой. Сначалабыло показано,что при недостаткебиотина в печеникрыс значительноснижено общеесодержаниевеществ, обладающихактивностьюфолиевой кислоты.и что биотинстимулируетбиосинтез этоговитамина сфлорой. Позднеебыло установлено,что у биотинавитаминозных крыс значительноснижено содержаниекоферментны.хформ фолиевойкислоты, а именноN5иN10-формилтетрагидро-фолатов,тетрагидрофолата,N5_и N10_формилтетрагидроптероилглутаминовыхкислот. Биотинстимулируетсинтез метионинаиз серина игомоцистеинаи процессыметилированиявообще, способствуянакоплениюкоферментныхформ фолиевойкислоты. Такимобразом, принедостаточностибиотина нарушенаутилизацияорганизмомфолиевой кислотыи превращениеее в активныекоферментныеформы. По-видимому,биотин принимаетнепосредственноеучастие вферментативныхпроцессахпревращенияфолиевой кислотыв ее коферментныепроизводные(Marchetti e. а., 1966). Биотинблагоприятновлияет на общеесостояниеорганизма исохранениеаскорбиновойкислоты в тканяхцинготныхморских свинок.В свою очередьаскорбиноваякислота замедляет,хотя и не предотвращаетразвитие авитаминозабиотина у крыс.При недостаточностибиотина снижаетсясодержаниетиамина в печени,селезенке,.почках и мозгеживотных. Укрыс, содержавшихсяна рационе,лишенномбиотина, содержаниевитамина B12было выше, чему контрольныхживотных, получавшихбиотин. Эти двавитамина тесносвязаны междусобой в обменепропионовойкислоты умикроорганизмови животных.Существуеттесная связьмежду биосинтезомбиотина ипантотеновойкислоты умикроорганизмови зеленых растений(В. В. Филиппов,1962). Биотин облегчаетсимптомы пантотеновойнедостаточностии, наоборот,пантотеноваякислота смягчаетпроявлениеавитаминозабиотина.
7. Потребностьорганизма вбиотине.
Биотиннеобходим длячеловека, животных,растений ибольшого числамикроорганизмов.Он являетсяфактором ростадля многихштаммов, а такжемногих грибови бактерий. Однако некоторыедрожжи, грибыи бактерииспособны егосинтезировать.Потребностьв биотине уптиц и животныхпокрываетсяза счет синтезаего бактериямижелудочно-кишечноготракта. У коров,овец и лошадей,содержащихсяна обычномрационе, практическиисключенанедостаточностьбиотина. Усвиней и птицнедостаточностьбиотина можетсоздаватьсяпри использованиикормов, бедныхвитаминами.
Потребностьв биотине учеловека покрываетсяза счет синтезаего микрофлоройкишечника,поэтому еетрудно оценить.С известнойдолей приближенияможно считать,что (минимальнойежедневнойдозой биотинадля животныхи человекаявляются следующиевеличины (Gyorgy,1954): для человека—150—200 мкг, обезьян—20мкг, крыс— 0,5—3мкг, цыплят —0,65—1 мкг, свинец— 100 мкг.
Впериод беременностии лактацииПотребностьв биотине уженщин повышаетсядо 250—300 мкг в день. Подругим данным,потребностьв биотине значительнониже и составляетдля взрослогочеловека 30— 40мкг в сутки.
7.1 Проявлениенедостаточностибиотина
Наиболееподробнонедостаточностьбиотина изученав опытах накрысах и цыплятахпри скармливаниирационов сбольшим содержаниемсырого яичногобелка. Биотиновыйавитаминозу животныххарактеризуетсяпрекращениемроста и падениемвеса тела (до40%), покраснениеми шелушениемкожи, выпадениемшерсти илиперьев, образованиемкрасного отечногоободка вокругглаз в виде«очков», атактическойпоходкой, отекомлапок и типичнойпозой животногос согбенной(кенгу-руподобной)спиной. Дерматит,который развиваетсяу животныхпри недостаточностибиотина, можетбыть охарактеризованкак себореядесквамационноготипа, сходнаяс той, котораянаблюдаетсяу детей. У крысавитаминозбиотина развиваетсячерез 4—5 недельскармливанияопытного рациона,а у цыплят первыепризнаки авитаминозапоявляютсячерез 3 недели.
Помимовнешних признаков,биотиновыйавитаминозвызывает глубокиеморфологическиеизменения втканях и органах,а также нарушенияв обмене веществ.Известны измененияв зобной железе,коже и мышцахкрыс. Характерныобильныйгиперкератоз,акантез и отеки.Разрушенныеволосяныестволы перемешаныс гиперкератознымипластинками.Установленорасширениеволосяныхсумок, отверстиякоторых закупореныгиперкератознымматериалом.В последнейфазе развитияавитаминозанаблюдаетсяатрофия жирав гиперкератозныхпластинках.Недостатокбиотина в рационекрыс приводитк уменьшениюего содержанияв тканях. В печении мышцах количествовитамина снижаетсяв 5 раз, а в мозговойткани—на 15%. Вкрови авитаминозныхкрыс накапливаетсяпировинограднаякислота, развиваетсяацидоз и снижаетсяконцентрациясахара. Приэтом глюкозурияне наблюдается,но уменьшаетсясодержаниередуцирующихСахаров в печенипри нормальномсодержанииих в мышцах; уживотных развиваетсякреа-тинурия.
Человекполностьюудовлетворяетсвою потребностьв биотине засчет синтезаего микрофлоройкишечника,поэтому гиповитаминозможно получитьтолько в эксперименте.Экспериментальнуюнедостаточностьбиотина у человеканаблюдалиSydenstricker и соавторы(1942) путем включенияв диету ежедневно200 г сырого яичногобелка. Через3 недели появилосьшелушение кожибез зуда. На7—8-й день развиласьпепельнаябледность кожии началасьатрофия вкусовыхсосочков языка.Позднее появилисьмышечные боли,повышеннаячувствительность,болезненныеощущения, вялость,сонливость,тошнота и потеряаппетита. Вкрови уменьшилосьсодержаниеэритроцитови холестерина.Выделениебиотина с мочойснизилось в7—8 раз противнормы (с 29— 52 до3,5—7,3 мкг в сутки).Введение 150 мкгбиотина ужена 3—4-й деньустранялодепрессию,мышечные болии восстанавливалоаппетит.
Такимобразом, недостаточностьбиотина у человекав первую очередьвызывает поражениякожи. Болеетяжелые проявлениятребуют, по-видимому,большей длительностиавитаминоза.
8. Профилактическоеи лечебноеприменениебиотина.
В настоящеевремя применениебиотина в клиникес лечебной ипрофилактическойцелью изученонедостаточно.Большое значениебиотина длянормальногосостояниякожных покрововпривело к попыткамлечения биотиномряда кожныхзаболеваний.Биотин показанпри себорейномдерматите угрудных детей,связанном,возможно, сявленияминедостаточностиэтого витамина.Заболеваниеизлечиваетсяпри ежедневномвведении 5—10мкг биотинав течение 4 недель.Отмечен успехпри длительномприменениибиотином в техслучаях дескваматознойэритродермии,когда недостаточностьбиотина былав числе причинзаболевания.Лечебная дозабиотина составляет150—300 мкг в сутки;вводитсяон-парентерально.
Г.И. Бежанов в1966 г. сообщил оприменениибиотина в комплекснойтерапии псориаза.Наблюдения,проведенныеза большойгруппой больных,показали, чтобиотин проявлялпротивозудныйэффект, а сочетаниебиотина с фумаратом,витаминамигруппы В ибальнеотерапиейпотенцированныйи более быстрыйклиническийэффект. В процесселечения узначительногобольшинствабольных рассасывалсяинфильтрат,уменьшалосьили полностьюпрекращалосьшелушение.Автор рекомендуетприменятьбиотин в комплексномлечении псориаза.
В последниегоды появилсяряд сообщенийо целесообразностипримененияфармакологическихдоз биотинап комплекснойтерапии атеросклерозаи гипертоническойболезни.. Этиданные представляютособый интересв связи с участиембиотина в синтезехолестерина.
О. К.Докусова и А.Н. Климов в 1967 г.сообщили опредотвращениибиотиномэкспериментальногоатеросклерозау кроликов прискармливаниибольших дозхолестерина.Введение биотинав количестве400 мкг в деньпредупреждалоразвитиеатеросклероза.Содержаниехолестерина,β -липопротеидови фосфолипидовв стенке аортыживотных, получавшиххолестерини биотин, неотличалосьот содержанияэтих компонентовв аорте здоровыхкроликов, тогдакак в аортеживотных, получавшиххолестеринбез биотина,содержаниехолестеринаи β-липопро-теидовбыло резкоповышено. Авторысчитают, чтоснижение содержанияхолестеринавызвано окислениемего в печени.В настоящеевремя известно,что пропионатявляется основнымтрехуглероднымфрагментом,отщепляющимсяот боковой цепихолестеринана первых этапахокисленияхолестеринав желчные кислоты.Можно предположить,что стимуляцияокисленияхолестеринабиотином связанас активациейокисленияпропионовойкислоты (черезобразованиеянтарной кислотыпутем кар-боксилированияпропионовойкислоты), посколькупропионил-КоА-кар-боксилазаявляетсябиотинсодержащимферментом.
В. Д.Устиловскийи др. (1967) сообщил,что после 7-дневноговведения внутрьфармакологическихдоз биотинау больныхатеросклерозом,отмечалосьстатистическидостоверноеснижение содержанияобщего, холестеринаи β -липопротеидовв крови, тогдакак у здоровыхлюдей биотинне влиял наизучаемыепоказатели.У больныхатеросклерозоми гипертоническойболезнью применениефармакологическихдоз биотинаприводит кзначительномуснижению выведенияс мочой тиаминаи аскорбиновойкислоты (М. А.Лис, 1967; Д. П. Калкун,1967).
Такимобразом, биотинспособствуетусвоению этихвитаминов ворганизмебольных. Учитываяблагоприятноевлияние биотинана ряд показателейлипидногообмена у больныхатеросклерозоми гипертоническойболезнью, атакже повышениеусвоения тиаминаи аскорбиновойкислоты, авторырекомендуютприменятьбиотин при этихзаболеванияхв дозе 1 мг вдень внутрьв комплекснойтерапии,
С возрастомв крови людейснижаетсясодержаниепантотеновойкислоты, витаминаВ6и биотина (В.И. Титов, 1966). У больныхгипертониейи атеросклерозомв возрасте80—88 лет содержаниебиотина былов 2,4 раза меньше,чем у здоровыхмолодых людей.Установленоснижениесодержаниябиотина в кровибольных, жаловавшихсяна слабость,недомоганиеи легкую утомляемость.Автор рекомендуетприменятьпантотеновуюкислоту, витаминВ6и биотин припреждевременнойстарости дляустраненияявлений гиповитаминозаи связанногос ним нарушениемобмена веществ.Некоторымиисследователямиобнаруженовысокое содержаниебиотина в тканяхряда раковыхопухолей, чтопривело кпопыткамвоздействоватьна развитиерака путемвызываниябиотиновойнедостаточности.Однако этипопытки не далиположительныхрезультатов.
Такимобразом, сейчаснакапливаютсяданные, позволяющиерекомендоватьприменениебиотина принекоторыхболезнях кожи,нарушенияхжирового обменаи сердечно-сосудистыхзаболеваниях.Однако дляболее широкогоиспользованиябиотина в клиникенеобходимодальнейшееизучение какего физиологическогодействия, таки показанийк лечебномуприменению.
Тиамин
Историческиесведения
Первыеупоминанияо заболевании(какке, бери-бери),известномсейчас какпроявлениенедостаточноститиамина, встречаютсяв древних медицинскихтрактатах,дошедших донас из Китая,Индии, Японии(Bicknell, Prescott, 1953; Inouye, Katsura, 1965). К концупрошлого столетияклиническиуже различалинесколько формэтой патологии,но только Takaki(1887) связал заболеваниес какой-то, какон тогда полагал,недостаточностьюазотсодержащихвеществ в пищевомрационе. Болееопределенныепредставлениябыли у голландскоговрача С. Eijkman (1893—1896),обнаружившегов рисовых отрубяхи в некоторыхбобовых растенияхнеизвестныетогда факторы,предупреждавшиеразвитие илиизлечивавшиебери-бери. Очисткойэтих веществзанималисьзатем Funk (1924), впервыепредложившийсам термин«витамин», иряд другихисследователей(Wuest, 1962). Извлеченноеиз естественныхисточниковактивноевещество тольков 1932 г. было охарактеризованообщей эмпирическойформулой, азатем (1936) успешносинтезировано.Еще в 1932 г. высказывалосьпредположениео роли витаминав одном из конкретныхпроцессовобменавеществ—декарбоксилированиипировинограднойкислоты, нолишь в 1937 г. (Lohman, Schuster)стала известнакоферментнаяформа витамина—тиаминдифос-фат(ТДФ). Коферментныефункции ТДФв системедекарбоксилированияct-кето-кислотдолгое времяпредставлялисьпочти единственнымибиохимическимимеханизмамиреализациибиологическойактивностивитамина, однакоуже в 1953 г. кругферментов,зависящих отприсутствияТДФ, был расширенза счет транскетолазы,а совсем недавнои специфическойдекарбоксилазыγ-окси-α-кетоглютаровойкислоты. Нетоснованийдумать, чтоперечисленнымисчерпываетсяперспективадальнейшегоизучения витамина,так как экспериментына животных,данные, получаемыев клинике прилечебном применениивитамина, анализфактов, иллюстрирующихизвестнуюнейро- и кардиотропностьтиамина, снесомненностьюуказывает наналичие ещекаких-то специфическихсвязей витаминас другимибиохимическимии физиологическимимеханизмами(В. Б. Спиричев,1966; Ю. М. Островский,1971).
2. Химическиеи физическиесвойства витаминаВ1
Тиамин(В. М. Березовский,1959; В. А. Девятнин,1964), или 4-метил-5-β-оксиэтил-N-(2-метил-4-амино-5-метилпиримидил)-тиазолий,получаетсясинтетическиобычно в видехлористо-илибромистоводороднойсоли:
-Рйаминхлорид(М-337,27) кристаллизуетсяс Ѕ Н2Ов бесцветныхмоноклиническихиглах, плавится при 233—234° (с разложением).В нейтральнойсреде его спектрпоглощенияимеет два максимума— 235 и 267 нм, а прирН 6,5 Один — 245—247нм. Витаминхорошо растворяетсяв вода и уксуснойкислоте, несколькохуже в этиловоми метиловомспиртах и нерастворимв хлороформе,эфире, бензоле,ацетоне. Изводных растворовтиамин можетбыть осажденфосфорно-вольфра-мовойили пикриновойкислотой. Вщелочной средетиамин подвергаетсямногочисленнымпревращениям(Metzler, 1960), которые, взависимостиот природыдобавленногоокислителя,могут завершатьсяобразованиемтиаминдисульфида(X) или тиохрома(IX).
В кислойсреде витаминразлагаетсятолько придлительномнагревании,образуя5-гидрокси-метилпиримидин,муравьинуюкислоту,5-аминометилпиримидин,тиазоловыйкомпонентвитамина иЗ-ацетил-3-меркапто-1-пропанол.Среди продуктовраспада витаминав щелочнойсреде идентифицированытиотиамин,сероводород,пиримидодиазепини др. Полученытакже сульфати мононитратвитамина. Известнысоли тиаминас нафталенсульфоновой,арилсульфоновой,цетилсернойи эфиры с уксусной,пропионовой,масляной, бензойнойи другими кислотами.
Особоезначение имеютэфиры тиаминас фосфорнойкислотой, вчастности ТДФ,являющийсякоферментнойформой витамина.Получены(Fragner, 1965; Schellenberger, 1967) гомологитиамина путемразличныхзамещений увторого (этил-,бутил-, оксиметил-,оксиэтил-, фенил-,оксифенил-,бензил-, тиоалкил-),четвертого(окситиамин)и шестого (метил-,этил) атомовуглерода пиримидинаметилированиемаминогруппьь,замещением тиазоловогоинхлана пиридиновой(пиритиамин),имидозоловыйили оксазфювый,модификациямизаместителейу пятого углеродатиазола (метил-,оксиметил-,этил-, хлорэтил-,оксипропил-и др.). Отдельнуюбольшую группусоединенийвитамина составляютS-алкильные идисульфидныепроизводные(Matsukawa e. а., 1970). Средипоследнихнаибольшеераспространениекак витаминныйпрепарат получилтиаминпропилдисульфид(ТПДС).
3.Распространениевитамина В1,в природе.
Тиаминраспространенповсеместнои обнаруживаетсяу разных представителейживой природы(Р. В. Чаговеци др., 1968). Как правило,количествоего в растенияхи микроорганизмахдостигаетвеличин значительноболее высоких,чем у животных.Кроме того, впервом случаевитамин представленпреимущественносвободной, аво втором —фосфорилированнойформой. Содержаниетиамина в основныхпродуктахпитания колеблетсяв довольношироких пределахв зависимостиот места и способаполученияисходногосырья, характератехнологическойобработкиполупродуктови т. п. Величины,приводимыепо этому поводув литературе(Ф. Е. Будагян,1961; В. В. Ефремов,1969; П. И. Шилов, Т.Н. Яковлев, 1964),характеризуют,как правило,уровень витаминадо кулинарнойобработки,которая самапо себе значительноразрушаеттиамин. В среднемможно читать,что обычноеприготовлениепищи разрушаетоколо 30% витамина.Некоторые видыобработки(высокая температура,повышенноедавление иналичие большихколичествглюкозы), разрушаютдо 704-90% витамина,а консервацияпродуктовпутем обработкиих сульфитомможет полностьюинактивироватьвитамин В злаковыхсеменах другихрастений тиамин,подобно большинствуводорастворимыхвитаминов,содержитсяв оболочке изародыше.Переработкарастительногосырья (удалениеотрубей) всегдасопровождаетсярезким снижениемуровня витаминав полученномпродукте.Шлифованныйрис, например,совсем не содержитвитамина.
Содержаниетиамина в некоторыхпродуктахпитания (В. В.Ефремов, 1960)
Продукт | Содержаниетиамина в мкг% | Продукт | Содержаниетиамина в мкг% |
Пшеница | 0,45 | Томаты | 0,06 |
Рожь | 0,41 | Говядина | 0,10 |
Горох | 0,72 | Баранина | 0,17 |
Фасоль | 0,54 | Свинина | 0,25 |
Kpупaовсяная | 0,50 | Телятина | 0,23 |
>>гречневая | 0,51 | Ветчина | 0,96 |
>>манная | 0,10 | Куры | 0,15 |
Рисшлифованный | 0,00 | Яйцакуриные | 0,16 |
Макароны | следы | Рыбасвежая | 0,08 |
Мукапшеничная | 0,2—0,45 | Молококоровье | 0,05 |
>>ржаная | 0,33 | Фруктыразные | 0,02—0,08 |
Хлебпшеничный | 0,10—0,20 | Дрожжипивные сухие | 5,0 |
>>ржаной | 0,17 | Орехигрецкие | 0,48 |
Картофель | 0,09 | » земляные | 0,84 |
Капустабелокочанная | 0,08 |
4.Обмен тиаминав организме
Витаминпоступает спищей в свободном,эстерифицированноми частичносвязанном виде.Под влияниемпищеварительныхферментовпроисходитпочти количественноеего превращениев свободныйтиамин, которыйвсасываетсяиз тонкогокишечника.Значительнаячасть поступившегов кровь тиаминабыстро фосфорилируетсяв печени, частьего в виде свободноготиамина поступаетв общий кровотоки распределяетсяпо другим тканям,а часть сновавыделяетсяв желудочнокишечныйтракт вместес желчью и экскретамипищеварительныхжелез, обеспечиваяпостояннуюрециркуляциювитамина ипостепенноеравномерноеусвоение еготканями. Почкиактивно экскретируютвитамин в мочу.У взрослогочеловека засутки выделяетсяот 100 до 600 мкг тиамина..Введение повышенныхколичестввитамина спищей илипарентеральноувеличиваетвыделениевитамина смочой, но помере повышениядоз пропорциональностьпостепенноисчезает и вмоче нарядус тиаминомначинают ввозрастающихколичествахпоявлятьсяпродукты егораспада, которыхпри введениивитамина свыше10 мг на человекаможет быть до40—50% исходнойдозы (А. В. Труфанов,1959). Опыты с меченымтиамином (А. Я.Розанов, 1960) показали,что нарядус неизмененнымвитамином вмоче обнаруживаетсянекотороеколичествотиохрома, ТДС,пиримидиновый,тиалозовыйкомпонентыи различныеуглерод- исерусодержащиеосколки, в томчисле меченыесульфаты.
Такимобразом, разрушениетиамина в тканяхживотных ичеловекапроисходитдостаточноинтенсивно,но до настоящеговремени неустановленыреакции, черезкоторые этотпроцесс осуществляется.Попытки обнаружитьв животныхтканях ферменты,специфическиразрушающиетиамин, покане дали убедительныхрезультатов(см. ниже), хотяимеются отдельныесообщения поэтому вопросу(Somogyi, 1966). Суммарноесодержаниетиамина во всеморганизмечеловека, нормальнообеспеченноговитамином,составляетпримерно 30 мг,причем в цельнойкрови его находится3—16 мкг%, а в другихтканях (Williams е. а.,1950) значительнобольше: в сердце— 360, печени — 220,в мозге — 160, легких— 150, почках — 280,мышцах — 120, надпочечнике— 160, желудке —56, тонком кишечнике— 55, толстомкишечнике— 100, яичнике —61, яичках — 80, коже— 52 мкг%. В плазмекрови обнаруживаетсяпреимущественносвободныйтиамин (0,1— 0,6 мкг%;Ю. М. Островский,1957), а в эритроцитах(2,1 мкг на 1011клеток) и лейкоцитах(340 мкг на 1011клеток) —фосфорилированный.
Свободныйтиамин в нормелегко определяетсяв кишечникеи почках, чтоможет бытьсвязано и снедостаткамичисто методическогопорядка, таккак эти тканиобладаютисключительновысокой фосфатазнойактивностьюи к моментувзятия материалана исследованиеуже может происходитьчастичноедефосфорилированиеэфиров витамина.С другой стороны,эти же механизмымогут игратьопределеннуюроль в удалениивитамина изкрови в мочуили кал. Количествовитамина впоследнем учеловека составляетпримерно 0,4—1мкг и вряд лисвязано вкакой-то заметнойстепени с биосинтезомвитамина кишечноймикрофлорой.
Некотороепредставлениео динамикеобмена тканевыхзапасов витаминадают опыты,проведенныеS35-тиамином(Ю. М. Островский,1971). Обновлениетиамина происходитв разных тканяхс различнойскоростью ипрактическиполная заменанерадиоактивноговитамина нарадиоактивный(вводимый ежедневно)осуществляетсяк 8-му дню опыталишь в печени,почках, селезенкеи скелетныхмышцах. В сердце,поджелудочнойжелезе тканимозга к указанному сроку процессэтот не завершается.Вторая фазаопыта (авитаминозныйрежим) позволяетвыявить рядинтересныхзакономерностейв отношениирасходованияэндогенныхзапасов витаминаразличнымитканями. Немедленнои с наибольшейскоростьютеряется меткатканью печении поджелудочнойжелезы. Равномернос первого днялишения животныхмеченого тиаминападает радиоактивностьв селезенке,скелетныхмышцах, почке.Практическина одном и томже уровне остаетсярадиоактивностьчерез суткипосле лишенияживотных тиаминав ткани сердцаи очень медленнотеряется меткаиз мозга. По-видимому,в 1-й день авитаминозногорежима миокардеще ассимилируетиз крови необходимоеколичествотиамина, поступившегов нее туда издругих органов.Уровень меткив крови (рис.6) остается вначаленормальными заметно падаетлишь к 15-му днюопыта (7-й деньавитаминоза).
Еслив конце авитаминозногорежима мышамснова начатьвводить S35-тиамин,то никакогоусиленногопотребленияметки тканямине наблюдается,т.е. предварительнаядевитаминизацияне создавалаусловий, благоприятствующих(последующейассимиляциивитамина. Можносчитать, чтосвязываниивитаминаопределяется,по-видимому,не дефицитомсоответствующихдепо, а какими-толимитированнымипромежуточнымиреакциямиспецифическойили неспецифическойпротеидизациивитамина. Интереспредставляети некотороезамедление ассимиляцииповторно вводимоговитамина вткани мозга,сердца и печени.Возможно, этообусловленодефицитомсоответствующихапоферментовили межтканевойконструкциейв захвате меченоготиамина изкрови. Одновременноисследованнаяу тех же животныхактивностьтранскетолазытканей толькодля крови коррелировалав какой-то мересо степеньюдевитаминизациивсего организма.В других тканяхмежду содержаниемвитамина иактивностьюфермента вдлительныепромежуткивремени прямаясвязь не выявляется.Только в условиях,когда количествовитамина уменьшаетсяв несколькораз, такая связьначинаетпроявляться.Нечто аналогичноедля соотношениймежду уровнемтиамина и активностьюДФ-содержащихферментовнедавно отмеченои другими авторами(Dreyfus, Hauser, 1965). Наиболеесущественныйвывод из представленныхрезультатовсостоит вутверждении,что количествовитамина,находящегосяв тканях, вомного раз вышетого уровня,который необходимдля обеспеченияспецифическихферментныхсистем ТДФ.По-видимому,значительныеколичествавитамина присутствуютв тканях, особеннов сердце и печени,в виде егопроизводных,осуществляющихкакие-то другиенекоферментныефункции.
4.1 Образованиетиаминфосфатов(ТФ).За период с1937 по 1943 г. показано,что фосфорилированиетиамина активнопроисходитв дрожжах иразличныхживотных тканях.Уже тогда выяснилось,что реакцияидет за счетАТФ по общемууравнению:тиамин + АТФ—>ТДФ + АМФ.
В 1952 г. этизакономерностибыли подтвержденына частичноочищенномпрепаратетиаминкиназыиз растворимойфракции гомогенатапечени. ОптимумрН для образования.ТДФ этим ферментнымпрепаратомлежал, в пределах6,8—6,9. Фосфорилированиетиамина подавлялосьАМФ и АДФ. ВприсутствииАМФ образовывалисьлишь следы, ав присутствииАДФ — весьманезначительныеколичестваТДФ. Если в средувместо тиаминавносился ТМФ,то образованиеТДФ тормозилось.Очищенныйпримерно в 600раз препараттиамикиназыбыл применен(Forsander, 1956) для изученияМеханизмафосфорилированиявитамина сиспользованиеммеченой γ-Р32-АТФ.После выделенияТДФ Forsander пришелк выводу, чтои вэтой системетиамин получаетот АТФ целикомпирофосфатнуюгруппировку.
Серияработ по изучениютиаминкиназы,выделеннойиз дрожжей иживотных тканей,недавно проведенав Японии. Надостаточноочищенныхпрепаратах(более чем в100 раз), обладавшихслабой АТФ-азной активностьюи не содержащихаденилаткиназыи нуклеозиддифосфокиназы,установлено,что ионы марганца,магния - кобальтаактивировали,а кальция, никеля,рубидия и железа— в широкомдиапазонеконцентрацийне угнеталифермент. Наэтом же препаратеферментапоказаны возможностьфосфорилированиятиамина за счетдругих нуклеотидтрифосфатов(ГТФ, ИТФ, УТФи др.) но то, чтоосновным продуктомреакции являетсяТДФ и небольшоеколичествоТМФ. ПрименениемР32-АТФ,как и в исследованияхпредыдущихавторов, подтвержденмеханизм переносана тиамин сразупирофосфатнойгруппировки.
Однакорезультаты,полученныеin vitro, не нашли полногоподтвержденияпри изучениифосфорилированиятиамина нацелых организмахи в опытах смитохондриями.С одной стороны,как будтоподтверждалосьпредположениео пирофосфорилировании:после внутривенноговведения тиаминауже через 30—60минут в кровиживотныхобнаруживалисьмеченные пофосфору ТДФи ТТФ, но не ТМФ.С другой стороны,после внутривенноговведения ТМФкокарбоксилазнаяи транскетолазная(Н. К. Лукашик,1964) активностькрови нарасталабыстрее, чемпосле введениясвободноготиамина. Некоторыемикроорганизмылегче образуютТДФ из ТМФ, чемиз свободноговитамина, атиаминкиназа,найденная ранеев печени, необнаруженав митохонд-рияхпочек, в которыхфосфорилированиетиамина идетдругим путем.Механизмфосфорилированиявитамина сучастием толькоАТФ не всегдаукладываетсяв простую схемупереносапирофосфатнойгруппировкив целом хотябы потому, чтонаряду с ТДФв различномбиологическомматериалеобнаруживаютсяв значительныхколичествахи другие ТФ, втом числе дажеТ-полифосфаты.
Рядисследованийпоследних леткасается вопросао локализацийсистем, ответственныхза фосфорилированиетиамина. Печеньуже через часпосле введениятиамина захватывает33—40% витамина,накапливаяразличные егофосфорныеэфиры. По даннымА. А. Рыбиной(1959), происходитбыстрое фосфорилированиемеченого витаминаи в других органах(в порядке убывающейактивности):печень, почки,сердце, семенники,головной мозг.При этом радиоактивностьфосфорныхэфиров тиаминаубывает в ряду:ТТФ, ТДФ, ТМФ.По данным японскихавторов,фосфорилированиетиамина идетактивно вмитохондриях(Shima-zono, 1965), микросомахи гиалоплазме.
Из изложенныхвыше фактовнетрудно сделатьвывод, что общая-интенсивностьпроцессовэстерификциивитамина ворганизме илив отдельныхтканях должнав значительнойстепени коррелироватьс активностьюпроцессов,поставляющихАТФ. Первыеэкспериментальныенаблюденияв этом плане,проведенныеня гомогенатахпечени иликлеточныхэлементахкрови, получилив дальнейшемполное подтверждение.Все яды дыханияи гликолизаили соединения,конкурирующиес Т за АТФ, какправило, снижаютуровень ТДФв крови и в тканях.
4.2 Рольотдельныхгруппировокв молекулетиамина дляего связывания в тканях.
За последниегоды синтезированоболее десяткановых производныхтиамина (смешанныедисульфиды,О-бензольныепроизводныеи др.), широковнедряемыхв лечебную ипрофилактическуюпрактику.Преимуществановых витаминныхпрепаратов,как правило,выявлялисьчисто эмпирическив связи с тем,что до настоящеговремени мыне располагаемдостаточнымисведениямио молекулярныхмеханизмахассимиляциитиамина, о характереего взаимодействиясо специфическими (ферменты) инеспецифическими (осуществляющимитранспортвитамина) белками.Необходимостьточных представленийв этом вопроседиктуется иширокимиперспективамииспользованияантивитаминовтиамина (ампрол,хлоротиамин,деокситиамин)для лечебныхцелей (см. ниже).
Работыпо синтезуновых производныхтиамина с заранеезаданнымифизико-химическимисвойствами,обусловливающимивозможностицеленаправленноговоздействияна обменныепроцессы ворганизме,немыслимы безконкретныхпредставленийо роли отдельныхгрупп атомоввитамина и егопроизводныхв этой области.Значениепирофосфатногорадикала дляспецифическойпотеидизацииТДФ в составесоответствующихферментов ужеотмечалосьвыше. В последниегоды становитсявсе более очевиднымучастие тиаминав других реакциях,не имеющихничего общегос коферменнымифункциямивитамина.Разнообразиюактивных группировокв молекулетиамина соответствуеткаждый разособая форма-претеидизации,блокирующаяодни и обнажающаяодновременнодругие, важныедля соответствующейфункции, участкимолекулы витамина(Ю. М. Островский,1971). Действительно,первый типпротеидизации(через пирофосфатныйрадикал) отвечаеткоферментнойфункции и оставляетсвободными,доступнымидля субстрата2-й углерод тиазолаи аминогруппупиримидиновогокомпонента.С другой стороны,очевидно, чтоучастие витаминав окислительно-восстановительныхреакциях илив процессахперефосфорилированиядолжно сочетатьсяс исключением возможностиодновременногофункционированияего как кофермента,так как в первомслучае необходимадеполяризацияи раскрытиетиазоловогоцикла, а во втором— свободноеположениефосфорилированногооксиэтильногорадикала. Поскольку80—90% тиамина,присутствующегов тканях,освобождаетсялишь при кислотноми ферментативномгидролизе,можно считать,что все связанныеформы витаминанаходятся впротеидизированном,т. е. связанномс белками, состоянии.
Представлениео значенииотдельныхучастков молекулытиамина в этомпроцессе легкополучить, определяястепень связываниятканями меченногопо сере (S35)витамина инекоторых егопроизводных,лишенных техили иных активныхцентров, напримераминогруппы— окситиамин(окси-Т), аминогруппыи оксиэтильногорадикала —хлорокситиамин(ХОТ), четвертичногоазота в тиазоловомцикле тетрагидротиамин(TТ) Некоторыеограниченияна интерпретациюданных, полученныхтаким образомв короткиесроки опыта,накладываютфизиологическиемеханизмы,транспортаи экскрециивводимых соединений,в связи с чемдополнительноприходитсяисследоватьтакже выведениевитамина исамих меченыхсоединенийс мочой. С другойстороны, результаты,получаемыев длительныесроки (24 часа),почти полностьюсоответствуюттолько представлениямо протеидизированнойчасти витамина,а на основаниирассмотренияконкурентныхвзаимоотношениймежду различнымиупомянутымивыше меченымии другими немеченымипроизводнымивитамина можнопоследовательноисключать рольотдельныхатомов илигруппировокв механизмахфиксации тиаминатканями.
4.3 Коферментныефункции тиаминдифосфата.
Известнозначительноеколичестворазличныхреакций, катализируемыхТДФ. Однако всеих можно свестик несколькимтипичным вариантам:простое иокислительноедекарбоксидирование-кетокислот,ацилоиноваяконденсация,фосфорокластическоерасщеплениекетосахаров.Ферментныесистемы, принимающиеучастие в этихреакциях по-видимому,едины в основныхпринципахсвоего действия;различна лишьпоследующаясудьба «активногоальдегидногоосколка»,возникающегона первых этапахпроцесса.Успехи, достигнутыев течение последнихлет в изучениипревращений-кетокислот(С. Е. Северин,1964; А. А. Глемжа,1964), позволиличетко представитькак роль собственнодекарбоксилирующегофрагментаполиферментногокомплексадегидрогеназы,содержащегоТДФ, так ипоследовательностьвсех других,связанных сним реакций:
В системетранскетолазы(ТК) «активныйальдегидный»осколок, очевидно,будет представленгликолевымрадикалом,переносимымот соответствующихисточников(ксилулозо-5-фосфат,фруктозо-6-фосфат,оксипирувати др.) на различныеакцепторы(рибозо-5-фосфат,эритро-зо-4-фосфат,глюкозо-6-фосфат).В фосфокетолазнойреакции «активныйгликолевый»радикал превращаетсянепосредственнов ацетилфосфат.
Значительныеуспехи в выяснениимеханизмакаталитическогодействия ТДФбыли достигнутыв результатеисследований,проведенныхв двух основныхнаправлениях:создание модельныхнеферментативныхсистем и введениев ферментныесистемы различныханалогов илиантагонистовтиамина. Используяпервый путь,удалось показать,что витамини в нефосфорилированномвиде способенпри определенныхусловиях вотсутствиебелка катализироватьреакциидекарбоксилирования,образованияацетона, дисмутациидиацетила.Различнымивариантамиопытов, в которыхкоферментнаяактивностьТДФ сравниваласьс активностьюантиметаболитоввитамина илиизучалась сдобавлениемсоли Рейнеке,бромацетата,пара-хлор-ртуть-бензоатаи других соединений,показано, чтокаталитическинаиболее важнымигруппами вмолекуле тиаминаявляются: сера,четвертичныйазот тиазоловогокольца, аминогруппав положении4 пиримидинового:кольца, второйуглеродныйатом тиазола(2-С-Тз), метиленовыймостик. Можносчитать устоявшимсяпредставление,что частьперечисленныхвыше активныхцентров (сера,азот, метиленовыймостик) крайненеобходиматолько дляподдержанияопределеннойструктуры исозданиясоответствующейэлектроннойплот-ности-(Б.Пюльман, А. Пюльман,1965) у второгоуглеродногоатома тиазола(2-С-Тз), которыйявляется главнымкаталитическимцентром. Спорнымии неопределеннымипока являютсяпредставленияо значенииаминогруппыпиримидиновогокомпонента.
Некоферментнаяактивностьтиамина и некоторыхего производных.
За последние20 лет нарядувыяснениеммеханизмаосновных реакций,в которыхкаталитическуюроль играетТДФ, сталинакапливатьсяданные о высокойбиологическойактивностидругих некоферментныхпроизводныхтиамина. Отчетливонаметилисьдва направленияисследований:возможное,участие различныхфосфорныхэфиров витаминав активномпереносе богатыхэнергией фосфатныхгрупп (ангидриднаясвязь в ТДФмакроэргическая)и вероятностьвмешательстватиамина вокислительно-восстановительныереакции В связис тем что неизвестныспецифическиетиаминсодержащиеферментныесистемы, причастныек регуляцииупомянутыхвыше процессов,наблюдаемыев этой сфереобмена эффектывитамина можнорассматриватькак проявлениеего неспецифическихфункций.
Тиаминофосфаты(ТФ).
Послеразработкидоступныхметодов полученияТДФ последнийстали широкоиспытыватьпри различныхзаболеванияхв клиническихусловиях.Внутривенноевведение 100—500мг ТДФ придиабетическомацидозе увеличивалоколичествопирувата,образующегосяиз глюкозы.Эффект аналогичногохарактеранаблюдалсяпри диабетепосле введенияАТФ или фосфокреатина.Инкубацияцельной кровис Р32нв присутствииЗх10-3Мтиамина сопровождаласьускореннымвнедрениемметки в промежуточныепродукты гликолиза(фруктозо-1,6-дифосфат,фруктозо-6-фосфат).Особенно заметново времени, посравнению сконтролем безвитамина, возрасталарадиоактивностьтриозофосфатов.По данным Л. Н.Кузнецовой,Е. В. Лахно и Р.В. Чаговец (1953), вмышцах приутомлении иотдыхе распади ресинтез ТДФпроисходятпримерно потем же закономерностям,которые известныдля АТФ и фосфокреатина.Характернымибыли измененияво время отдыха,когда количествоТДФ превышалоисходный уровеньдо утомительнойработы. Авторыне рассматриваютпричин усиленногораспада ТДФво время сократительнойдеятельностимышц, и вряд лиэто возможнос позиции известныхкоферментныхфункций ТДФ.Торможениефункциональнойактивностипечени (введениеССЦ, гипоксия),по-видимому,за счет снижениярасхода, сопровождаетсянакоплениемв органе ТФ.Наконец, совместноес глюкозойскармливаниебольших количествТДФ крысамсопровождалосьзаметным (на69%) повышениемуровня АТФ впечени.
Группаяпонскихисследователейподробно изучилана циклофоразнойсистеме внедрениеР32из меченогоТДФ в немеченыйАТФ. Переносметки был в 3—4раза большев присутствииР32-ТДФ,чем в присутствиинеорганическогоР32н,хотя системаи во второмслучае содержаластолько же ТДФ.Если циклофоразнуюсистему выделялииз печени страдающихот недостаточноститиамина крыс,то внедрениеР32в АТФ из меченогоТДФ превышалоконтроль в 8—10раз. НезависимостьвнедренияР32в АТФ от эстерификациинеорганическогофосфата подтверждаласьи тем, что ДНФ(10-4М),снижавшийинтенсивностьокислительногофосфорилированияв 5—10 раз, не влиялна процесспереноса меткиот ТДФ к АТФ.
Ещеболее интереснымипредставляютсярезультатысравнительногоизученияфизико-химическойи «субстратной»разнозначностиконцевых фосфатовАТФ и ТТФ. Обасоединенияодинаковогидролизуютсякартофельнойапиразой икристаллическимипрепаратамимиозина. Макроэргическийхарактер фосфатныхостатков в ТФпобудил рядавторов исследоватьроль этих соединенийв начальныхреакциях углеводногообмена. Пекарскиедрожжи (Kiessling, 1957) вприсутствииР32н,и глюкозыинтенсивнонакапливаютметку вначалепреимущественнов -фосфатеТТФ и АТФ, а затемв α- и β-фосфатах.Удельная активностьТТФ в определенныхусловиях опытаможет уравниватьсяс таковой дляАТФ, что рассматриваетсякак выражениепричастностиТФ к переносулабильныхфосфатов приобмене глюкозы.Действительно,на белковыхпрепаратахиз дрожжей-Р32ТТФ переноситсяна глюкозу вприсутствииАДФ. Смесь ТФ(около 70% ТТФ),неактивнаясама по себе,в присутствииАТФ стимулируетпотреблениеглюкозы гексокиназой,полученнойиз миокарда,но не из скелетныхмышц. Митохондриисодержат значительныеколичестваТФ, которыемогут бытьудалены на ѕ без заметногонарушенияокисления ПКили сукцината.Сами эти ТФзахватываютдо 75% Р32нпо отношениюк АТФ, а классическийразобщающийяд ДНФ тормозитобразованиеАТФ в большейстепени, чемТФ. Введениеживотным окси-Т,в зависимостиот характерасубстратовдыхания, можетнарушать вмитохондрияхотдельноокислительныеи фосфорилирующиереакции, а наинтактныхмитохондриях,инкубируемыхв отсутствиеАТФ, добавление ТФ (особенноТМФ) достоверноповышаетэстерификациюнеорганическогофосфата. В последнеевремя установлено,что введениеживотным большихдоз ТДФ ужечерез несколько часов значительно,(иногда в 2 раза)повышает втканях содержаниелабильныхфосфорныхсоединений.Интереснойпредставляетсязаметно большаяэффективностьТМФ в ряде опытов,что, возможно,связано сосвоеобразнымотношениемэтого производноготиамина к мембранамили обусловленоболее легкимего превращениемв ТТФ. Есть основанияполагать, чтоимеются определенныеособенностивзаимодействияТФ с фосфорилирующимиреакциями вразличныхтканях. В нервнойткани, например,с превращениемТФ ряд авторовсвязываютфизиологическиеакты проведениявозбуждения(Muralt, 1962) и транспортионов натриячерез мембраны.
4.6 Свободныйтиамин и егопроизводные.Введение животнымантиметаболитоввитамина —окси-Т и ПТ —вызывает различнуюкартину нарушенийв обмене и вфизиологическихфункциях, чтопозволило Д.Вулли (1954) предположитьвероятностьсуществованияу тиамина несколькихразличных илидаже независимыхдруг от другафункций. Различиемежду этимиантиметаболитамис химическойточки зрениясводится кисключениютиолдисульфидныхпревращенийу ПТ и три-циклическихпо типу тиохрома(Тх) у окси-Т.Возможностькаталитическогодействия тиаминана уровнеокислительно-восстановительныхреакций в обменедавно допускаюти критикуютразные авторы.Действительно,различнаяобеспеченностьвитаминомсильно влияетна активностьряда окислительныхферментов илисодержаниев крови восстановительныхформ глютатиона.Витамин обладаетантиоксидантнымисвойствамив отношенииаскорбиновойкислоты, пиридоксинаи легко взаимодействуетс оксигруппамиполифенолов(Takenouchi, 1965). Дигидро-Тчастично окисляетсяв тиамин дрожжамии бесклеточнымиэкстрактами,кристаллическимипрепаратамипероксидазы,тирозиназыи неферментативнопри взаимодействиис кристаллическимубихиноном,пластохиноном,менадионом.
5. Физиологическоезначение витаминаВ1состоитв мощном регулирующемвоздействииего на отдельныефункции организма и, в первую очередь,на обменныепроцессы. Сущностьже этого воздействиязаключаетсяв том, что тиаминучаствует вобмене веществв качествекоэнзима. Особенноважную рольвитамин В1играет в углеводномобмене.
Своюбиологическуюактивностьтиамин приобретаетв кишечнике,печени и почках в процессеприсоединенияфосфорнойкислоты (фосфорилирования).
Значениевитамина В1длянормальногообмена углеводови состоит преждевсего в том,что фосфорноепроизводноетиамина –дифосфотиамин(кокарбоксилаза)в виде простетическойгруппы входитв состав карбоксилазы– фермента,который с участиемлипоевой кислотыосуществляетреакции декарбоксилирования(отщеплениеСО2)пировинограднойи других α-кетокислотс последующимих распадом.
Еслив организмемало тиамина,то дальнейшийраспад пировинограднойкислоты задерживается.Это подтверждаетсяповышениемуровня пировинограднойкислоты в условияхВ1-витаминойнедостаточности.Наряду с этимпоказано, чтоуровень пировинограднойкислоты можетповышатьсяи при другихпатологическихпроцессах,сопровождающихсянарушениемуглеводногообмена, как,например приболезни Боткина,сахаром диабетеи др. ВитаминВ1снижаетуроень пировинограднойкислоты и уздоровых людей,причем такойже эффект выявлени после предварительнойнагрузки глюкозой.Проведено такжеизучение влияниявитамина В1на процессыусвоения сахарамышцами впатологическихусловиях. Поданным исследованияартерио-венознойразницы в содержаниисахара придвойной сахарнойнагрузке дои после введения витамина В1(20мл)выявленоположительноезначение этоговитамина длярегуляциинарушенныхпроцессовуглеводногообмена (З.В.Новицкая, 1950).
Особоговнимания заслуживаетзначение витаминаВ1дляфункциональногосостоянияцентральнойнервной системыи мышечнойдеятельности.Это становитсяпонятным, еслиучесть, чтоцентральнаянервная системапочти всю своюэнергию черпаетиз углеводов,в обмене которыхтиамин принимаетактивное участие.Нарушение В1– витаминногобаланса лишаетцентральнуюнервную системувозможностиэффективноиспользоватьглюкозу приодновременномнакоплении здесь промежуточныхпродуктовобмена (пировиноградная,молочная кислотаи др.) токсическивлияющих намозг.
Тиаминявляется важнымфактором впередаче нервныхимпульсов –тормозит образованиеи инактивируетхолинэзтеразу,которая гидролизируетацетилхолин.Этим самымтиамин косвенноусиливаетактивностьацетилхолинакак передатчиканервного возбуждения.
Последующиеисследованияустановили,что В1– авитаминоз(полиневрит)всегда сопровождаетсяглубокиминарушениямибелковогообмена в силууменьшенияактивностиразличныхферментов,принимающихучастие в этомобмене.
Особоговнимания заслуживаетучастие тиаминав синтезе нуклеиновыхкислот. Дефицитего так же приводитк нарушениюгемопоэза.
Такимобразом, можноприйти к общемувыводу, чтовитамин В1,являясь мощнымрегуляторомуглеводногообмена, в то жевремя имеетважное значениеи для обменабелков. За последнеевремя полученыотчетливыеданные о связиэтого витаминатакже с жировым,минеральными водным обменом.
Крометого, тиаминоказывает также выраженноевлияние нафункциональноесостояниеотдельныхорганов и системорганизма.Связанные сгипо- и авитаминозомнарушенияцентральнойнервной системы,в свою очередь,ведут к расстройствусердечно-сосудистойсистемы,эвакуарно-секретнойфункции желудкаи кишечникаи эндокриннойсистемы.
Тиаминобладает относительнонизкой фармокологическойактивностью.Все приведенныефакты заставляютдумать, чтоописанные длявитаминамногочисленныеположительныеэффекты разрешаютсякаким-то образомна более специфическисвязанных сним обменныхуровнях илив системах,которые покаускользаютот контроля.
План:
Биотин…………………………………………………………..1
Историческиесведения……………………………………..1
Химическиеи физическиесвойствабиотина………………1-3
Аналогии ингибиторы……………………………………………3-4
Распространениебиотина вприроде…………………………..5
Биосинтезбиотина………………………………………5-7
Обменбиотина ворганизме…………………………………….7-9
Участиебиотина в обменевеществ и механизмдействия………………………………………………………9-12
Взаимодействиес другимивитаминами………12-13
Потребностьорганизма вбиотине……..…………….13
Проявлениенедостаточностибиотина………..13-14
8. Профилактическоеи лечебноеприменениебиотина….14-15
Тиамин…………………………………………………………..16
Историческиесведения……………………………….16
Химическиеи физическиесвойства витамина…16-17
Распространениевитамина В1,в природе………..18
Обментиамина ворганизме………………………18-20
Образованиетиаминфосфатов(ТФ)..………..20-21
Рольотдельныхгруппировокв молекулетиамина дляего связывания в тканях………………….21-22
Коферментныефункциитиаминдифосфата…22-23
Некоферментнаяактивностьтиамина и некоторыхего производных……………………………..………23
Тиаминофосфаты(ТФ)………………………...…23-24
Свободныйтиамин и егопроизводные..………24-25
5. Физиологическоезначение.…………………………25-26
Списокиспользованнойлитературы
Витамины.Каталог. М., 1957
КрыжановскаяИ.И. ВитаминВ1при хроническойнедостаточности кровообращения.Киев 1967.
ВиноградовВ.В. Гормональныемеханизмыметаболическогодействия тиамина Минск. 1984.
ОстровскийЮ.М. Активныецентры и группировкив молекулетиамина. Минск.1975.
ПознанскаяА.А. ВитаминыМ. 1974.
Биохимияи физиологиявитаминов подред. Проф. М.М.Сисакина М.1950.
Тиамин.Обмен, механизмдействия (сборникстатей) отв.Ред. А.А. Титаев.М. 1978.
ОстровскийЮ.М. Тиамин. Минск1971.
МинистерствоздравоохраненияР.Ф.
Тема: «Строение,свойства ибиологическаяроль биотинаи тиамина.»
СтуденткаI-гокурса
13-ойгруппы, пед.Факультета
БородулинойЕ.А.
Руководитель:
ХохловаО.Б.
Ярославль1999