Цикл пирувата - Википедия - Pyruvate cycling

Цикл пирувата обычно относится к внутриклеточной петле пространственных движений и химических превращений, включающих пируват. Пространственные движения происходят между митохондрии и цитозоль и химические превращения создают различные Цикл Кребса промежуточные звенья. Во всех вариантах пируват импортируется в митохондрии для обработки через часть цикла Кребса. Помимо пирувата, также может быть импортирован альфа-кетоглутарат. В различные моменты промежуточный продукт экспортируется в цитозоль для дополнительных преобразований, а затем повторно импортируется. Обычно рассматривают три конкретных цикла пирувата:[1] каждая названа в честь основной молекулы, экспортируемой из митохондрии: малат, цитрат и изоцитрат. Могут существовать другие варианты, такие как диссипативные или «бесполезные» циклы пирувата.[2][3]

Этот цикл обычно изучается применительно к Секреция инсулина, стимулированная глюкозой (или GSIS), и считается, что существует взаимосвязь между инсулиновым ответом и НАДФН, продуцируемым в этом цикле.[4][5] но детали не ясны, и существует определенная путаница в отношении роли яблочных ферментов.[6][7] Это наблюдалось в различных типах клеток, включая островковые клетки.

Пируват-малатный цикл был описан в препаратах печени и почек еще в 1971 г.[8]


Рекомендации

  1. ^ Роннебаум С.М., Илькаева О., Берджесс С.К. и др. (Октябрь 2006 г.). «Путь цикла пирувата с участием цитозольной НАДФ-зависимой изоцитратдегидрогеназы регулирует секрецию инсулина, стимулированную глюкозой». Журнал биологической химии. 281 (41): 30593–602. Дои:10.1074 / jbc.M511908200. PMID  16912049.
  2. ^ Грегори РБ, Берри М.Н. (май 1992 г.). «Стимуляция тироидным гормоном сопряженного дыхания и дыхания, по-видимому, не связана с синтезом АТФ в гепатоцитах крысы». Журнал биологической химии. 267 (13): 8903–8. PMID  1577728.
  3. ^ Агиус Л., Тош Д., Пик М. (январь 1993 г.). «Вклад цикла пирувата в потерю 6-3Hглюкозы во время превращения глюкозы в гликоген в гепатоцитах: эффекты инсулина, глюкозы и ацинарного происхождения гепатоцитов». Биохимический журнал. 289 (Pt 1): 255–62. Дои:10.1042 / bj2890255. ЧВК  1132158. PMID  8380985.
  4. ^ Понграц Р.Л., Киббей Р.Г., Клайн Г.В. (2009). Изучение роли митохондриального и цитозольного яблочного фермента в секреции инсулина. Методы в энзимологии. 457. С. 425–50. Дои:10.1016 / S0076-6879 (09) 05024-1. ISBN  978-0-12-374622-1. ЧВК  4422111. PMID  19426882.
  5. ^ Гуай К., Мадираджу С.Р., Аумайс А., Джоли Э., Прентки М. (декабрь 2007 г.). «Роль АТФ-цитратлиазы, яблочного фермента и цикла пируват / цитрат в индуцированной глюкозой секреции инсулина». Журнал биологической химии. 282 (49): 35657–65. Дои:10.1074 / jbc.M707294200. PMID  17928289.
  6. ^ Роннебаум С.М., Йенсен М.В., Хохмайер Х.Э. и др. (Октябрь 2008 г.). «Подавление цитозольных или митохондриальных изоформ яблочного фермента не влияет на секрецию инсулина, стимулированную глюкозой, из островков грызунов». Журнал биологической химии. 283 (43): 28909–17. Дои:10.1074 / jbc.M804665200. ЧВК  2570884. PMID  18755687.
  7. ^ Heart E, Cline GW, Collis LP, Pongratz RL, Gray JP, Smith PJ (июнь 2009 г.). «Роль яблочного фермента, карбоксилирования пирувата и импорта малата митохондрий в секреции инсулина, стимулированной глюкозой». Американский журнал физиологии. Эндокринология и метаболизм. 296 (6): E1354–62. Дои:10.1152 / ajpendo.90836.2008. ЧВК  2692397. PMID  19293334.
  8. ^ Scaduto RC, Дэвис EJ (август 1986). «Участие цикла пирувата в метаболизме аспартата и глицерата перфузируемой почкой крысы». Биохимический журнал. 237 (3): 691–8. Дои:10.1042 / bj2370691. ЧВК  1147046. PMID  3800911.

дальнейшее чтение

внешняя ссылка