Введение в биохимическую экологию. Саловарова В.П - 130 стр.

UptoLike

130
Например, простогландинсинтетаза активирует образова
ние простогландинов из арахидоновой кислоты. В ходе после
дующего восстановления гидроперекисей окисляются другие
субстраты и среди них ксенобиотики, содержащиеся в тканях.
Такой механизм окисления веществ называется кооксидация.
Широкое распространение простогландинсинтетаз в тканях
млекопитающих позволяет предположить, что этот механизм
лежит в основе целого ряда реакций биопревращения чужерод
ных соединений, особенно в тканях с низкой активностью Р
450 (мозговой слой почек, эндотелий мочевого пузыря и т. д.).
Mnзависимая пероксида, входящая в состав лигниназного
комплекса некоторых микроорганизмов, также способна окис
лять некоторые пестициды.
Перекиси
Субстрат
ПЕРОКСИДАЗА
Спирты,
Метаболиты
Рис. 47. Принцип действия пероксидаз
Г. Дегидрогеназы
Помимо микросом, ферменты, участвующие в окислении
ксенобиотиков, присутствуют в митохондриях и цитозоле и от
носятся к подклассу дегидрогеназ. Основными субстратами
этих ферментов являются спирты и альдегиды.
NAD
+
зависимая алкогольдегидрогеназа обладает низкой
субстратной специфичностью, благодаря чему способна метабо
лизировать не только первичные и вторичные алифатические
спирты, но и ароматические спирты, рнитробензиловый спирт
и т. д. В результате окисления образуются соответствующие
альдегиды.
Превращение альдегидов в кислоты катализируется NAD
+
зависимыми альдегиддегидрогеназами. Специфическая фор
мальдегиддегидрогеназа в качестве кофактора использует еще и
восстановленный глутатион.
Часто в ходе дегидрирования образуются высокотоксич
ные промежуточные (формальдегид, гликолиевый альдегид) и
конечные (муравьиная кислота, оксалат) продукты.
     Например, простогландинсинтетаза активирует образова(
ние простогландинов из арахидоновой кислоты. В ходе после(
дующего восстановления гидроперекисей окисляются другие
субстраты и среди них ксенобиотики, содержащиеся в тканях.
Такой механизм окисления веществ называется кооксидация.
Широкое распространение простогландинсинтетаз в тканях
млекопитающих позволяет предположить, что этот механизм
лежит в основе целого ряда реакций биопревращения чужерод(
ных соединений, особенно в тканях с низкой активностью Р(
450 (мозговой слой почек, эндотелий мочевого пузыря и т. д.).
     Mn(зависимая пероксида, входящая в состав лигниназного
комплекса некоторых микроорганизмов, также способна окис(
лять некоторые пестициды.

        Перекиси                           Спирты,

                       ПЕРОКСИДАЗА
        Субстрат                           Метаболиты



    Рис. 47. Принцип действия пероксидаз


     Г. Дегидрогеназы
     Помимо микросом, ферменты, участвующие в окислении
ксенобиотиков, присутствуют в митохондриях и цитозоле и от(
носятся к подклассу дегидрогеназ. Основными субстратами
этих ферментов являются спирты и альдегиды.
     NAD+(зависимая алкогольдегидрогеназа обладает низкой
субстратной специфичностью, благодаря чему способна метабо(
лизировать не только первичные и вторичные алифатические
спирты, но и ароматические спирты, р(нитробензиловый спирт
и т. д. В результате окисления образуются соответствующие
альдегиды.
     Превращение альдегидов в кислоты катализируется NAD+(
зависимыми альдегиддегидрогеназами. Специфическая фор(
мальдегиддегидрогеназа в качестве кофактора использует еще и
восстановленный глутатион.
     Часто в ходе дегидрирования образуются высокотоксич(
ные промежуточные (формальдегид, гликолиевый альдегид) и
конечные (муравьиная кислота, оксалат) продукты.
                             130