Липидный обмен при неотложных состояниях: Монография. Курашвили Л.В - 33 стр.

UptoLike

Л.В.Курашвили, В.Г.Васильков
"Липидный обмен при неотложных состояниях"
33
чают СОД-1 и СОД-2. СОД-1 содержит в своем активном центре мик-
роэлементы медь и цинк и находится в цитоплазме клеток. СОД-2 в
активном центре содержит марганец и находится в митохондриях (Ка-
рагезян К.Г. и сотр., 1998).
Ксантиноксидаза - фермент, окисляющий ксантин и гипоксан-
тин молекулярным кислородом. При этом ксантиноксидаза превраща-
ет
кислород в оксид кислорода и перекись водорода.
Глутатионпероксидаза расщепляет гидроперекиси, локализу-
ется в митохондриях и цитозоле. В ее активном центре содержится
микроэлемент селен.
Важная роль в метаболизме перекиси водорода отводится ка-
талазе, содержащейся в клетках в довольно большой концентрации.
Каталаза широко распространена в тканях, и особенно высокая ее ак-
тивность отмечается в эритроцитах. В эритроцитах выделены три изо-
фермента каталазы, два из которых связаны с мембраной эритроцита,
а третий - с молекулой гемоглобина. Установлено (Сторожук П.К.,
Сторожук А.П., 1998), что ферменты СОД и каталаза регулируют ки-
слородно-транспортную функцию гемоглобина за счет изменения сво-
ей активности и соотношения окисленных и
восстановленных форм
гемоглобина.
Перекись водорода - представляет собой маленькую нейтраль-
ную молекулу, которая подобно молекуле воды легко проникает через
клеточную мембрану близлежащих клеток воспалительной зоны. Не-
большие дозы перекиси водорода активируют активность антиокси-
дантной системы и предотвращают образование АФК, усиливают за-
щитные силы организма (Скулачев В.П., 1994; Маеда Х., Акаике Т
.,
1998).
Суперпродукция перекиси водорода ксантиноксидазной реак-
цией может сама спровоцировать патологию, например, некроз ткани
(Жданов Г.Г., Соколов И.М.,1996).
Кроме ферментных систем в клетках существуют низкомоле-
кулярные соединения, которые могут перехватывать свободные ради-
калы и, таким образом, тормозить цепные реакции свободнорадикаль-
ного окисления. Из этих соединений наибольшей специфичностью
и
активностью обладают липидные антиоксиданты - α-токоферол, каро-
тиноиды, флавоноиды.
К низкомолекулярным антиоксидантам относятся также ас-
корбиновая кислота, дигоксин, аминокислоты, полиамины, глутатион,
билирубин, мочевина, мочевая кислота, некоторые среднемолекуляр-
ные пептиды и другие (Реутов В.П., 1995; Болдырев А.А., 1995; Калу-
ев А.В., 1998).
Л.В.Курашвили, В.Г.Васильков

чают СОД-1 и СОД-2. СОД-1 содержит в своем активном центре мик-
роэлементы медь и цинк и находится в цитоплазме клеток. СОД-2 в
активном центре содержит марганец и находится в митохондриях (Ка-
рагезян К.Г. и сотр., 1998).
        Ксантиноксидаза - фермент, окисляющий ксантин и гипоксан-
тин молекулярным кислородом. При этом ксантиноксидаза превраща-
ет кислород в оксид кислорода и перекись водорода.
        Глутатионпероксидаза расщепляет гидроперекиси, локализу-
ется в митохондриях и цитозоле. В ее активном центре содержится
микроэлемент селен.
         Важная роль в метаболизме перекиси водорода отводится ка-
талазе, содержащейся в клетках в довольно большой концентрации.
Каталаза широко распространена в тканях, и особенно высокая ее ак-
тивность отмечается в эритроцитах. В эритроцитах выделены три изо-
фермента каталазы, два из которых связаны с мембраной эритроцита,
а третий - с молекулой гемоглобина. Установлено (Сторожук П.К.,
Сторожук А.П., 1998), что ферменты СОД и каталаза регулируют ки-
слородно-транспортную функцию гемоглобина за счет изменения сво-
ей активности и соотношения окисленных и восстановленных форм
гемоглобина.
        Перекись водорода - представляет собой маленькую нейтраль-
ную молекулу, которая подобно молекуле воды легко проникает через
клеточную мембрану близлежащих клеток воспалительной зоны. Не-
большие дозы перекиси водорода активируют активность антиокси-
дантной системы и предотвращают образование АФК, усиливают за-
щитные силы организма (Скулачев В.П., 1994; Маеда Х., Акаике Т.,
1998).
         Суперпродукция перекиси водорода ксантиноксидазной реак-
цией может сама спровоцировать патологию, например, некроз ткани
(Жданов Г.Г., Соколов И.М.,1996).
        Кроме ферментных систем в клетках существуют низкомоле-
кулярные соединения, которые могут перехватывать свободные ради-
калы и, таким образом, тормозить цепные реакции свободнорадикаль-
ного окисления. Из этих соединений наибольшей специфичностью и
активностью обладают липидные антиоксиданты - α-токоферол, каро-
тиноиды, флавоноиды.
         К низкомолекулярным антиоксидантам относятся также ас-
корбиновая кислота, дигоксин, аминокислоты, полиамины, глутатион,
билирубин, мочевина, мочевая кислота, некоторые среднемолекуляр-
ные пептиды и другие (Реутов В.П., 1995; Болдырев А.А., 1995; Калу-
ев А.В., 1998).


    "Липидный обмен при неотложных состояниях"                  33