Tvorba histidínu. Gizidin: vzorec, chemické reakcie gizidin, v ktorom produkty obsahuje

V ľudskom tele sa syntetizuje v množstve, nedostatočné na zabezpečenie normálnych živobytie, takže sa musí liečiť jedlom. Pre deti je táto aminokyselina nevyhnutná.

Histidín aminokyselín je súčasťou proteínov, tzv. Proteinogenic. Je nevyhnutné pre rast a rozvoj všetkých orgánov a tkanív, hranie dôležitá úloha Pri syntéze hemoglobínu - nosič kyslíka v krvi, je zahrnutý v aktívnom centre mnohých enzýmov, sú predchodcami dôležitých zlúčenín: histamín, karnosín, anserín.

Gizidin - heterocyklická diaminonokarbónová aminokyselina.

Histidínová molekula má jednu karboxylovú kyselinu a dve amínové hlavy, z ktorých jeden je zahrnutý v cyklickom spojení. Mať dve amínové hlavy, aminokyselina má hlavné vlastnosti, t.j. v vodný roztok Posunie indikátor vodíka (pH) v alkalickej strane (\u003e 7). Aminokyselina má vysoko hromadu vlastnosti, t.j. Dobre rozpustené vo vode. Globulárne proteíny sú umiestnené hlavne na povrchu.

Gizidín sa nazýva supercatalyst pre jeho význam v enzymatickej katalýze, pretože Vstúpi do aktívneho centra mnohých enzýmov.

Biologická potreba.

Denná potreba histidínu je pre dospelého 1,5-2 g. baby: 34 mg kg. Hmotnosť, t.j. 0,1 - 0,2 g.

Biosyntéza histidín

Biosyntéza Histidín je veľmi zložitá, je to kaskáda 9 reakcií, nie je prekvapujúce, že telo preferuje, aby sa dostala aminokyselina v hotovej forme. Počiatočné zlúčeniny pre syntézu histamínu sú: kyselina adenozín kyselina trifosforečná (ATP) a 5-fosforibosyl-1-pyrofosfát (FRPF).

ATP je zhonu, ktorý funguje telo, spojenie, ktoré potláča energiu. Má komplexnú štruktúru a pozostáva z purínovej bázy adenínu, päťčlennej cukrovej ribózy a troch chvostových zvyškov kyseliny fosforečnej.

5-fosforibosyl-1 pyrophosforečnan (FRPF) je zlúčenina vytvorená z riboso-5-fosfátu, päťčlenného ribózového cukru s pripojeným chvostom kyseliny fosforečnej. Ribose-5-fosfát sa vytvára ako konečný produkt pentoso fosfátu cyklu, kaskády transformácie glukózy - obyčajného cukru.

Riboso-5-fosfát sa spája dva fosforečné chvost z molekuly ATP a zmení sa na 5-fosforibosyl-1-pyrofosfátu (FRF) potrebný na syntézu histidínu. Počiatočné produkty syntézy sú teda: glukózový cukor a 2 molekuly ATP.

Začala sa syntéza histidínovej molekuly. Zarobil dopravník. Molekula ATP je pripojená k 5-fosforibosylovej molekule -1-pyrofosfátu (FRPF).

Zároveň sa z molekuly FRP rozbije pyrofosfátový chvost a purínové jadro dusíkatej bázy ATP je pripevnené k uhlíku päťčlennej cukrovej ribózy v molekule FRPF.

V druhej fáze sa z monštrum štiepi dva ďalšie fosforečné zvyšky, ktoré v počiatočnom štádiu patrí k ATP.

Vytvorí sa zlúčenina fosforibosilaf.

Tretia fáza. Hydrolýza, t.j. Pridanie vody do purinového jadra patriaceho do počiatočnej molekuly ATP. Uhlíkový kruh je rozbitý, vodný kyslík je spojený s uhlíkom a dvojica hydrogénov sa odchádza do susedného dusíka, každý vo vodíku, takže nikto nesklamne.

Štvrtá etapa. Krúžok päťčlenného cukrovej ribózy je zablokovaný, ribózový kruh sa rozvíja, zatiaľ čo molekula vody sa štiepi.

V piatej etape sa vyskytuje metamorfóza. Gluamín vstupuje do reakcie, ktorá poskytuje zvyšok dusíka a má hydroxylový zvyšok - zmení sa na kyselinu glutámovú (glutamát).

Kyselina glutámová a glutamín sú dve zlúčeniny, ktoré neustále vymieňajú dusičné hlavy. Amoniak vytvorený počas prevádzky je zachytená kyselinou glutámovou, ktorá sa zmení na glutamín - dopravný tvar Prenos dusíkatej skupiny. Glutamín sa používa v rôznych reakciách syntézy, takže pre tvorbu hystidínového imidazolového kruhu bola užitočná.

Reakcia výmeny dusíkatého glutamínu s kyselinou glutámovou vyzerá takto:

Zlúčenina, ktorá sa deje na syntézu histidínu, je preskupená, korunka sa štiepi z nej - ribonukleotid - 5-aminoimidazol-4-karboxamid - medziprodukt syntézy ATP. Na syntéze ATP, pôjde.

Ďalším rozdelením obsahuje päť atómov uhlíka z počiatočného kostry cukrovej ribózy, jedného atómu uhlíka a jedného atómu dusíka, znížil z pôvodne vloženého odozvy molekuly ATP a jeden atóm dusíka, ktorý priniesol glutamínom. Súčasne zatvára imidazolový krúžok.

Výsledkom je, že sa ukáže pre histidín.

V šiestom štádiu sa štiepi iná molekula vody

Siedmy stupeň: molekula kyseliny glutámovej obetuje svoju amínovú hlavu, ktorá sa mení na a-ketoglutarat. Amínová hlava kyseliny glutámovej (glutamát) sa odvzdušňuje predvalko histidínu.

Spojenie stráca chvost fosforu, ktorý sa mení na alkohol

Na konečná fáza Výsledný alkohol sa oxiduje podľa molekuly a alkohol sa zmení na aminokyselinu.

Celkový cyklus transformácie vyzerá takto:

Látky - predchodcovia pre syntézu histidínu vyčnievajú: \\ t

  1. Glukóza, ktorá v pentoso fosfátovom cykle sa zmení na fosforibosyl-pyrofosfát (FRPF). Sahara Carbon Skeleton sa stane uhlíkovým kostrom aminokyselín
  2. Dva molekuly ATP, obetuje fosforský chvost na syntézu FRF, druhý dáva purínovej bázy na syntézu hyStoridin imidazolového kruhu
  3. Kyselina glutámová, ktorá je veľmi ekonomicky vynaložená: pôvodná molekula kyseliny glutámovej zachytáva amoniak, ktorý sa mení na glutamín potrebný na syntézu histidínu. Počas reakcie glutamín poskytuje skupinu dusíka, znovu sa zmení na kyselinu glutámovú, ktorá sa môže použiť na deamináciu, aby sa získal nominovaná skupina zberu histidínu.
  4. Dve molekuly vyššie pre oxidáciu alkoholu v aminokyseline.

Ďalšia schéma rovnakej kaskády reakcií:

Vo všetkých štádiách syntézy sa zahŕňajú enzýmy:

  1. ATP-fosforibóza transferázy
  2. Pyrofosfogydolaza
  3. Fosforibosyl amp cyrodoldolaza
  4. Fosforibosylová skupina-5-aminoimidazol-4-karboxamid ribonukleotidová izomeráza
  5. Glutamín amido transferzaza
  6. Imidazolglycerol - 3 - fosfátový dehydrát
  7. Gizidinol fosfát aminoskupina
  8. Gizidinol fosfátová fosfatáza
  9. Gindidinol dehydrogenáza

Zmena tela v procese dekarboxylácie v histamínu
Gizidín (skrátený jeho alebo h) je alfa-aminokyselina s imidazolom funkčná skupina. Toto je jedna z 22 proteínogénnych aminokyselín. Je označená CAU a CAC kodonmi. Gistidin otvoril nemecký Kossel Albrecht v roku 1896. Gizidín je nevyhnutný pre človeka a iné cicavce. Pôvodne sa predpokladalo, že tento je nevyhnutný len pre deti, ale počas dlhodobého výskumu sa zistilo, že je to tiež dôležité pre dospelých.

Chemické vlastnosti

Bočný reťazec imidazolu histidínu má uhol (negatívny desatinný logaritmus disociačnej konštanty) približne 6,0, a vo všeobecnosti má uhol 6,5. To znamená, že s fyziologicky vhodnými hodnotami pH môže byť priemerný reťazový náboj zmenený relatívne malé zmeny v pH. Pri pH pod 6 je imidazolový kruh hlavne protonovaný, ako v Henderson-Hasselblachovej rovnici. Pri protoneingu má kruh imidazolu dve NH komunikácie a pozitívny náboj. Pozitívny náboj je rovnomerne rozložený medzi dvoma atómami dusíka.

Aromatómia

King imidazolu v histidíne je aromatický so všetkými hodnotami pH. Obsahuje šesť PI-elektrónov: štyri z dvoch dvojitých väzieb a dva dusíka pár. To môže tvoriť PI-Bonds, ale to je komplikované jeho kladným nábojom. Pri 280 nm nie je schopný absorbovať, avšak v spodnej časti UV pásikov, absorbuje ešte viac ako niektoré.

Biochémia

Hytidín imidazolový reťazec je spoločný koordinačný ligand v kovových výrobkoch a časť katalytických centier v určitých enzýmoch. V katalytických tridách sa hlavný dusík histidínu použije na získanie protónu, treonínu alebo a aktivovať ho ako nukleofil. GISTIDINE sa používa na rýchle prenos protónov, abstrakcie protónu svojím hlavným dusíkom a vytváraním pozitívnych nabitých medziproduktov a potom použitím inej molekuly, pufra na odstránenie protónu z kyseliny dusičnej. V Karbanhydráze sa histidský protónový prenos používa na rýchle transportné protóny z molekuly viazanej na zinku, aby sa rýchlo regenerovali aktívne formy enzýmu. Histidín je tiež prítomný v špiráloch hemoglobínu E a F. Gistedín pomáha stabilizovať oxymemoglobín a destabilizovať spoločný hemoglobín. Výsledkom je, že v hemoglobíne je väzba oxidu uhoľnatého je silnejšia ako 200-násobok v porovnaní s 20 000 krát vo voľnom Heme.
Niektoré môžu byť prevedené na medziprodukty v cykle Krebs. Karbóny štyroch aminokyselín tvoria medziprodukty cyklu - alfa-ketogllutarát (alfa-CT), sukcinyl-COA, fumarát a oxaloacetát. Formovanie alfa-kg - glutamát, glutamín, prolín a histidín. Gizidín sa konvertuje na formimizlutamát (Figlu). Formamino skupina sa prenáša na tetrahydrofolát a zvyšné päť atómov uhlíka tvorí glutamát. Glutamát môže byť deling glutamát dehydrogenázy alebo podrobený transaminácii, tvarovanie alfa-kg.

NMR (nukleárna magnetická rezonancia)

Ako sa očakávalo, 15N chemické posuny týchto atómov dusíka sú nerozoznateľné (približne 200 dielov na milión v porovnaní s kyselinou dusičnou na stupnici SIGMA, na ktorom zvýšenie tienenia zodpovedá zvýšeniu chemického posunu). Pretože pH sa zvyšuje približne 8, protonácia imidazolového kruhu sa stratí. Zostávajúci protón je teraz neutrálny imidazol môže existovať vo forme dusíka, čo vedie k výskytu tautomérov H-1 alebo H-3. NMR ukazuje, že chemický posun n-1 mierne klesá, zatiaľ čo chemický posun N-3 sa výrazne kvapká (asi 190 proti 145 ppm). To znamená, že tautomér N-1-H je výhodnejší, v dôsledku tvorby vodíkových väzieb so susedným amóniovým. Ochrana n-3 sa výrazne zníži z dôvodu paramagnetického účinku druhého rádu, ktorý obsahuje symetrickú interakciu medzi párom dusíka dusíka a excitovanými PI * stavom aromatického kruhu. Keď sa pH zvyšuje nad 9, chemické posuny N-1 a N-3 sa stanú približne 185 a 170 dielmi na milión. Stojí za zmienku, že deptónová forma imidazolu, imidazolátového iónu, je vytvorená len s hodnotami pH nad 14, a preto nie je fyziologicky významný. Táto zmena chemického posunu možno vysvetliť viditeľným znížením vodíkových väzieb Ammin na ióne amónneho a priaznivého vodíkovej väzby medzi karboxylátom a NH. To by malo slúžiť ako zníženie preferencií tautoméru N-1-H.

Metabolizmus

Je to predchodca histamínu a biosyntézy karnosínu.
Enzým histidín amoniak-liaty konvertujú histidín na amoniak a klasickú kyselinu. Nedostatok tohto enzýmu je pozorovaný so vzácnym metabolickým poruchom histidínmie. V antinobaktériách a nichly huby, ako napríklad neurospora, histidín sa môže transformovať na antioxidačný ergotioneín.

Gizidín vo výrobkoch

Gizidín je bohatý na takéto výrobky, ako sú tuniaky, losos, bravčové orezávanie, hovädzie filet, kuracie prsia, Sójové bôby, arašidy, šošovky.

Histidínové prísady

Ukázalo sa, že histidínové prísady spôsobujú rýchle pridelenie zinku u potkanov s nárastom rýchlosti vylučovania od 3 do 6-krát.

Gizidín alebo L gistidín je jednou z vymeniteľných aminokyselín, čo je súčasťou mnohých enzýmov. Jej hlavnou vlastnosťou je, že pomáha rastu a regenerácii tkanív. Gizidín sa vyrába počas výroby histamínu, obsahuje v mnohých produktoch a je potrebná na liečbu mnohých chorôb, ako je reumatoidná artritída, anémia alebo vred. V významnej koncentrácii je obsiahnutá v hemoglobíne. Nevýhodou tejto aminokyseliny môže spôsobiť vážne následky.

Funkcie

Gistedín možno nájsť ako súčasť myelínových škrupín pokrývajúcich nervové bunky. Hrá dôležitú úlohu pri ochrane tela pred infekciami. Táto aminokyselina nezvyšuje imunitu, ale tiež proti radiačnému žiareniu.

Gizidín alebo l gistidín je jednou z vymeniteľných aminokyselín

Rovnako dôležité je, že pomáha odstránenie solí ťažkých kovov z tela. Histamín prispieva k intenzívnejšiemu prívesu krvi vnútorné orgány. Vzhľadom k tomu sa sexuálna príťažlivosť zvyšuje.

Bez tejto dôležitej aminokyseliny je telo bezbranné a nie je schopný odolávať stresu a depresii. Aminokyselina poskytuje udržateľnosť na nepriaznivé vonkajšie podmienky nervový systém a telo ako celok.

Často sa histidín používa pri liečbe žalúdočných vredov a duodenálny črevo. Znižuje sa bolestivosť, Lieči postihnutú tkaninu a zastavuje krvácanie. Gizidín je účinný pri liečbe parenchymálnej hepatitídy.

Aminokyselina sa aktívne používa pri liečbe vírusom imunodeficiencie. Je známe, že jeho nedostatok vedie k vážne problémy So sluchom.

Často sa histidín používa pri liečbe žalúdočných vredov

Vplyv na telo

Keďže histidín je súčasťou množstva aktívnych enzýmov, ovplyvňuje funkciu a stav:

  • Pečeň,
  • Gastrointestinálny trakt,
  • Nadobličky
  • Nervový systém
  • Kostnej svalovej tkaniny.

Vďaka Špecifické funkcie Táto aminokyselina sa zúčastňuje na výrobe:

  • Karnosín
  • Listamín,
  • Anzherina.

Gizidín sa podieľa na výrobe hemoglobínu

Jeho použitie pomáha pri liečbe nasledujúcich chorôb a eliminovať takéto problémy ako:

  • Alergické reakcie,
  • Stres a depresie, \\ t
  • Reumatoidná artritída,
  • Vredu žalúdka a dvanástnika,
  • Anémia,
  • Gastritída,
  • Ateroskleróza,
  • Uremia,
  • Hepatitída,
  • Znížená imunita

Používa sa aj v komplexe postupov zameraných na obnovenie osoby po Ťažký zranenie a choroby.

Histidín aminokyselín pomáha pri liečbe hepatitídy

Nevýhoda a nadbytok

Každý deň potrebuje osobu aspoň 2 gramy látky. V prípade, že počet tejto dôležitej aminokyseliny bude nedostatočná, to znamená, že sa výrazne nižšia ako zavedená norma, potom sa objavujú nezvratné zmeny v orgánoch.

Nedostatok aminokyselín môže spôsobiť bolesť v svaloch a ich zápal. Osoba sa môže zhoršiť alebo úplne priepasti vypočutia. Zástupcovia oboch pohlaví sa výrazne znižujú sexuálnou atrakciou.

Avšak nielen nedostatok histidínu môže byť nebezpečný. Jeho prebytok je tiež škodlivý. Ak je aminokyselina prítomná v tele v nadmerných množstvách, potom to môže spôsobiť problémy s nervovým systémom.

Prebytok môže potlačiť neurónov. V dôsledku toho sa osoba stáva podráždenou a nadšenou. V konečnom dôsledku môže viesť k neuróze.

Tí, ktorí trpia manickou depresívnou psychózou, navyše na použitie gistidínových liekov vôbec. Dosť, že množstvo látky, ktorá je obsiahnutá v pravidelných spotrebovaných výrobkoch.

Zahrňte produkty stravy bohaté na histidín, musíte. Po všetkom Ľudské telo Môže produkovať túto aminokyselinu len čiastočne. Ľahko sa vyhnúť jeho deficitu, ak používate dostatok obilnín. A v akých ďalších produktoch je obsiahnutá?

Hlavné zdroje

L gistedin je obsiahnutý v mnohých potravinách. Väčšina z nich v:

  • Šnúra
  • Arašidový

L gistidin je obsiahnutý v arašidoch

  • Losos
  • Tuniak
  • Sójové bôby.

Aké produkty obsahujú túto aminokyselinu iné ako vyššie? Dostatočné množstvo je v nejakej zelenine a ovocia:

  • Repa
  • Uhorky
  • Špenát

L gistidin je obsiahnutý v špenáte

  • Reďkovka
  • Cesnak
  • Ananás
  • Jablká.

V čom rastlinné výrobky Obsahuje histidín veľmi dôležité poznať vegetariánov, pretože nepoužívajú mäso a ryby.

Jesť všetky produkty, ktoré obsahujú histidín podporuje prácu gastrointestinálny trakt. Je obzvlášť užitočné v porušení spojených so znížením kyslosti žalúdočnej šťavy.

GOTIMIDINE - AMINOY KYRUÁLNA ZÍSKAZAŤ Z Proteínov v dôsledku hydrolýzy. V najvyššia koncentrácia (takmer 8,5% z celkového počtu) je obsiahnuté v hemoglobíne. Najprv bol pridelený z proteínov v roku 1896.

Čo je gizidin

Je dobre známe: keď jeme mäso, konzumujeme a v zložení proteínov - aminokyseliny. Gizidín je jednou z najvýznamnejších aminokyselín na udržanie života na Zemi. Táto proteínogénna látka sa podieľa na tvorbe proteínov a ovplyvňuje množstvo metabolických reakcií v tele.

Všetky sú stavebné bloky pre proteíny. Po štiepení proteínu, telo prijíma individuálne aminokyseliny. Niektoré z nich sú vymeniteľné (telo je schopné ich vyrobiť) a nevyhnutné (možno získať len prostredníctvom diéty). Gizidín v tomto ohľade je jedinečná látka - Aminokyselina vymeniteľná a nevyhnutná súčasne. Alebo ako je zvyčajné, že sa nazýva - poloslať.

Deti cítia najvyššiu potrebu v tejto aminokyseline, pretože gistrín je potrebný ako zvýšenie činidla. Deti materské mlieko buď von jedlo pre deti. Táto látka je tiež nevyhnutná pre adolescentov a osôb po ťažkých ochoreniach. Nevyvážená výživa a časté napätie vedú k nedostatku aminokyselín, ktoré sa môžu prejaviť spomalenie alebo úplný rast detí a reumatoidná artritída u dospelých.

Funkcie gizidínu

Jednou z najvýraznejších charakteristík histidínu je schopnosť transformovať na iné látky, vrátane histamínu a hemoglobínu. Zúčastňuje sa aj na mnohých metabolických reakciách, prispieva k dodávke orgánov a tkanív. Okrem toho pomáha priniesť z tela ťažké kovy, Obnoviť tkaniny a posilniť imunitný systém.

Ďalšie funkcie histidínu:

  • nariadenie krvnej kyslosti;
  • zrýchlenie hojenia rán;
  • koordinácia mechanizmov rastu;
  • prirodzená obnova tela.

Bez histiny sa všetky procesy spojené so zvyšovaním sa zastaví a regenerácia poškodených tkanív sa stane nemožným. Tiež dôsledkom absencie histidínu v tele sú zápal kože a sliznice tela a obnovy po chirurgické operácie Stratené viac dlhý čas. Okrem toho, gistidin má terapeutický účinok Keď je zápal, čo znamená, že je Účinný liek Pod artritídou.

Okrem už pomenovaných užitočné vlastnostiTáto aminokyselina má inú menej významnú schopnosť - pomáha vytvárať myelínové škrupiny nervové bunky (Ich poškodenie spôsobuje Parkinson a Alzheimerova choroba, ako aj iné degeneratívne ochorenia). Túto polovičnej aminokyseline sa tiež zúčastňuje na syntéze červených a bielych krviniek (erytrocyty a leukocyty), než opäť prispieva k posilneniu imunity. Nuž, nakoniec je dôležité povedať, že histidín chráni telo z radiačných emisií.

Hoci profylaktický a terapeutický potenciál histidínu ešte nebol študovaný na koniec, ale niekoľko štúdií už preukázal účinnosť aminokyselín. Je známe najmä, že táto užitočná látka pomáha znížiť arteriálny tlak. Relaxačné plavidlá, bráni hypertenzii, ateroskleróze, srdcový infarkt a iné srdcové ochorenia. Už bolo preukázané, že denná spotreba tejto látky znižuje riziko. srdcovo-cievne ochorenia Takmer 61 percent.

Ďalšou sfoure gistidínu je nefrológia. Aminokyselina má pozitívny vplyv na stav osôb s chronickým zlyhanie obličiek (najmä v starobe).

Okrem toho táto látka ukázala svoju účinnosť pri liečbe hepatitídy, žalúdočných vredov, urbín, artritídy a AIDS.

Denné normy

Terapeutické dávky histidínu kolíšu od 0,5 do 20 g denne.

Ale aj použitie 30 g aminokyselín za deň nespôsobuje vedľajšie účinky. Takže v každom prípade výskumníci presvedčia. Ale okamžite objasniť: za predpokladu, že príjem netrvá dlho. Ale napriek tomu, že najvhodnejší sa nazýva dávkovanie 1-8 g denne. Presnejšie individuálna minimálna potreba aminokyseliny môže byť pred týmitom vzorca: 10-12 mg látky - 1 kg telesnej hmotnosti. Gizidín vo forme lepšieho prevzatia nalačno. Takže jej činnosť je efektívnejšia.

Kombinácia s inými látkami

Nedávne štúdie ukázali, že kombinácia histidínu a zinku - Účinný nástroj vs studená choroba. Okrem toho zinok prispieva k ľahšej absorpcii aminokyselín. Okrem toho experiment s účasťou 40 ľudí ukázal, že "kokteil" a histidín minimalizuje trvanie chorôb spôsobených vírusmi alebo baktériami. Zima na pozadí aminokyselín trvajúcich v priemere, 3-4 dni menej.

Vlastnosti recepcie

Gizidín vo forme biografického doplnku je užitočný pre ľudí s artritídou, anémiou alebo po operáciách.

Osoby S. bipolárne poruchyAlergia, astma a všetky druhy zápalu je lepšie vyhnúť tomuto lieku. Tiež s opatrnosťou na aditíva obsahujúce aminokyselinu, stojí za to liečiť ženy počas tehotenstva a laktácie, ako aj ľudí s nedostatkom kyseliny listovej.

Chronické ochorenia, zranenia a zdôrazňuje, zvyšujú potrebu histidínu. V tomto prípade uspokojiť potreby tela výlučne prostredníctvom výrobkov je dosť ťažké. Ale problémy sa riešia pomocou bioaktívnych prísad. Porušenie trávenia I. nízka kyslosť Tiež spôsobujú intenzívnejší príjem látky.

Histidínová porucha metabolizmu je zriedkavá genetické ochorenie Gistidinee. U takýchto pacientov nie je žiadny enzým, ktorý rozdeľuje aminokyselinu. V dôsledku toho, v moči a krvi, hladina aminokyseliny prudko stúpa.

Deficit nebezpečenstva

Ako ukazujú štúdie, ľudia s reumatoidnou artritídou majú zvyčajne nízky level Gizidín. Deficit aminokyselín v detí často spôsobuje eCase. Okrem toho, nedostatočná spotreba látky vedie k kataraktu, a tiež provokuje ochorenia žalúdka a dvanástnika. Je známe, že histidínový vplyv imunitný systémZ tohto dôvodu, deficit aminokyselín zvyšuje alergie, robí telo náchylnejšie na infekcie a zápalové procesy. Nedostatočná spotreba látky mimoriadne negatívne ovplyvňuje zdravie detí a adolescentov počas intenzívneho rastu a tvorby tela.

Deficit aminokyselín môže tiež "pripomenúť" o sebe omeškaniach v rozvoji, zníženom libido, zhoršovaní sluchu a fibromyalgie.

Či je prebytok nebezpečný

Informácie o možnej toxicite histidínu nie sú. Ale stále spotreba aminokyselín v obzvlášť vysokých dávkach môže spôsobiť alergické alebo astmatické reakcie, vyvoláva nedostatok medi a zinku a koncentráciu cholesterolu v krvi, naopak, na zvýšenie. U mužov, nadmerné histidín spôsobuje predčasnú ejakuláciu.

Gizidin v potravinách

Uspokojiť denná potreba Správne vybrané produkty pomôžu v aminokyseline. Napríklad iba 100 g fazule poskytuje viac ako 1 gram časť histidínu (1097 mg), rovnako kurací rezeň Obohatiť telo s ďalším 791 mg látky a podobná časť hovädzieho mäsa poskytne približne 680 mg histidínu. Pokiaľ ide o rybie produkty, približne 550 mg aminokyselín je obsiahnutých v 100 gramoch lososa. A medzi rastlinnými potravinami, pšeničné embryá sú najviac živina. V 100 g produktu - do 640 mg aminokyselín.

Je však dôležité poznamenať, že tieto čísla sú približné, pretože saturácia potravín s užitočnými látkami závisí od mnohých faktorov. A podmienky skladovania výrobku majú dôležitý význam. Ak hovoríme o histidíne, potom zachovať svoje maximálne množstvo v hrachu, vlašské orechy Alebo kukurica, výrobky musia byť uchovávané v hermetických podmienkach, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a kyslíka. V opačnom prípade sa histidín rýchlo zničí.

Na udržanie rovnováhy aminokyselín v dospelom tele, zvyčajne chytí, že látka, ktorá sa syntetizuje v pečeni z iných aminokyselín. Ale pre deti počas obdobia intenzívneho rastu a niektorých iných skupín ľudí je dôležité doplniť amínzapas zo správne zvoleného jedla.

Proteínové produkty obsahujú samy o sebe, ak nie všetci, potom najmenej, Väčšina. potrebné pre človeka Aminokyseliny. Produkty živočíšneho pôvodu obsahujú samy o sebe takzvané, plné proteíny, preto sú užitočnejšie, pokiaľ ide o zásobovanie aminémov. V rastlinných potravinách sú obsiahnuté iba niektoré potrebné. Hoci rezervy histidínu nie sú ťažké, najmä preto, že telo je schopný ho vyrobiť, ale stále existujú prípady deficitu hmoty. Vyhnite sa poklesu koncentrácie pomôže používaniu produktov z rôznych skupín.

Vysoká koncentrácia histidínu je mäso, ryby, mliečne výrobky, niektoré obilniny (ryža, raž, pšenica). Iné zdroje aminokyselín: morské plody, fazuľa, vajcia, pohánka, karfiol, zemiaky, huby, banány, citrusové plody, melón.

Poskytnúť denná sadzba Aminokyseliny môžu byť vyrobené z hovädzieho mäsa, bravčového mäsa, baránka a hydina, rôzne odrody pevný syr sójové produkty, ako aj ryby (tuniak, losos, pstruh, makrel, halibut, morský bas). Z skupiny semien a orechov je dôležité konzumovať mandle, sezamové, arašidy, slnečnicové semená, pistácie. A z mliečnych výrobkov - prírodné jogurty, mlieko a kyslá smotana. V kategórii obilnín je veľa histidínu obsiahnutých v divokej ryži, proso a pohánke.

Gizidín je dôležité zdravie aminokyselín. Je to nevyhnutné pre rast a obnovu tkanín, výroby krvných buniek a neurotransmiter histamín. Táto látka je schopná spoľahlivo chrániť tkanivá pred poškodením žiarenia alebo ťažkých kovov. Preto je dôležité sledovať svoju diétu, aby sa telo poskytlo dostatočným množstvom aminokyseliny. Produkty bohaté v látke sú potrebné pre deti a adolescentov, ako aj osoby po zranení alebo operáciách. Táto polovičná aminokyselina už preukázala svoju účinnosť na udržanie ľudského zdravia. A ako sa uistiť užitočná látka, vy už viete.

Chemický vzorec histidín: C6H9N3O2.. Toto je heterocyklické alfa-aminokyselina zahrnuté do zoznamu 20 bielkovín. Chemická zlúčenina je dobre rozpustná vo vode, trochu rozpustné - v etylalkoholsa nerozpustí na vzduchu. Vyberá slabé základné chemické vlastnosti, kvôli rezíduám imidazol. V štruktúre molekuly látky. S podrobnou úvahou konštrukčný vzorec Gistidín, možno poznamenať, že pripojenie má niekoľko izomérov: L-GISTIDIN a D-gistidin . Molekulová hmotnosť \u003d 155,2 gramov na mol.

Je to nevyhnutné aminokyselina ktorý nie je syntetizovaný v ľudskom a živočíšnom organizme. Látka musí prísť do tela zvonku, čistá forma alebo ako súčasť iných proteínov. Gistidín je obsiahnutý v lososovom mäse, tuniaka, bravčovom mäse, hovädzích a kurčiat, v sójových bôboch, šošoch, arašidoch, a tak ďalej.

Farmachologický účinok

Metabolizmus.

Farmakodynamika a farmakokinetika

Po penetrácii B. zažívacie ústrojenstvo Gumatidin uvoľňuje proteínové molekuly s použitím chemických transformácií. Podlieha reakciam rozprávanie v pečeňových tkanivách a pokožkas účasťou enzýmu gizidáza Tvarovanie locan a kyselina imidazolontopropiónová Pod vplyvom enzýmu urokináza . V dôsledku toho je organizmus syntetizovaný: glutamát , amoniak sacharidové fragmenty pripojené k kyselina tetrahydrofoliová . Aminokyselina Je to aktívne centrum rôznych dôležitých enzýmov v ľudskom tele.

tiež v tukové bunky spojivové tkanivo Látka sa podrobí dekarboxylácia v dôsledku čoho je vytvorený najdôležitejší neurotiator histamín . Nástroj stimuluje procesy rastu a obnovy tkanív. Je súčasťou molekuly.

Indikácie na použitie

Gizidín sa používa v kombinácii s ostatnými drogy a aminokyseliny:

  • na prevenciu a liečbu straty proteínov s nedostatočnou výživou alebo ak nie je možná enterická sila;
  • s plným alebo čiastočným parenterálna výživa (Kombinácia S. glukóza , tukové emulzie, iné aminokyseliny );
  • u pacientov s ťažkými zraneniami, sepsa popáleniny, peritonitída , Po rozsiale prevádzkové intervencie atď.

Kontraindikácie

Liek je kontraindikovaný:

  • s porušením metabolizmu aminokyseliny ;
  • pacienti S. metabolická acidóza , schopný šok ;
  • s ťažkým;
  • chorý;
  • s dekompenzáciou zástava srdca ;
  • u pacientov s ťažkými ochoreniami pečene.

Vedľajšie účinky

Návod na použitie (metóda a dávkovanie)

Gistidín vymenuje účasť na lekári. V závislosti od čítania a použitých dávková forma Schéma na liečbu I. denná dávka výrazne sa líšia.

Predávkovanie

S príliš rýchlym úvodom je liek intravenózne pozorovaný: chlad, vracanie ,. Odporúča sa zastaviť infúziu a pokračovať v liečbe menšie dávky Prípravky po normalizácii stavu pacienta.

Interakcia

Látka nevstúpi do liečivá interakcia s inými prostriedkami. Dobre kombinované S. glukóza , tukové emulzie a aminokyseliny .