Námsgögn
Innskráning
Hleð efnisyfirliti...

Efnisyfirlit

  1. Formáli
    1. Inngangur
    2. 24.1 Yfirlit yfir efnaskiptahvörf
    3. 24.2 Efnaskipti kolvetna
    4. 24.3 Fituefnaskipti
    5. 24.4 Prótínefnaskipti
    6. 24.5 Efnaskiptaástand líkamans
    7. 24.6 Orku- og varmajafnvægi
    8. 24.7 Næring og mataræði
    9. Lykilhugtök
    10. Samantekt kaflans
    11. Upprifjunarspurningar
    12. Spurningar til gagnrýninnar hugsunar
  2. Heimildir
  3. Atriðaskrá
Líffæra- og lífeðlisfræði, 2. útgáfa (IS)Kafli 2424.3 Fituefnaskipti
2424 Efnaskipti og næring

24.3 Fituefnaskipti

FYRRI KAFLI

24.2 Efnaskipti kolvetna

NÆSTI KAFLI

24.4 Prótínefnaskipti

24.3 Fituefnaskipti

Námsmarkmið

Að loknum þessum kafla átt þú að geta:

  • Útskýrt hvernig vinna má orku úr fitu
  • Útskýrt tilgang og ferli ketónamyndunar
  • Lýst ketónaleysingunni, þar á meðal oxun ketónkorna
  • Útskýrt tilgang og ferli fitumyndunar

Fita líkamans, einkum þríglýseríð, kemur annaðhvort úr fæðu eða er mynduð í vefjum, einkum lifur og fituvef, úr forverum á borð við kolvetni (mynd 24.11). Fituefnaskipti ná bæði til niðurbrots fitusýra sem stuðlar að ATP-myndun og til myndunar nýrra lípíða úr smærri einingum. Þau tengjast kolvetnaefnaskiptum því kolefni úr glúkósa getur farið í asetýl-CoA og þaðan í fitusýrur og önnur lípíð.

Efri hluti myndarinnar sýnir byggingarformúlu þríglýseríðs en neðri hlutinn sýnir mónóasýlglýseról sem myndast ásamt frjálsum fitusýrum við vatnsrof.
Mynd 24.11. Þríglýseríðsameind (a) er vatnsrofin í mónóasýlglýseról (b) og tvær frjálsar fitusýrur.

Melting og frásog lípíða fara á undan efnaskiptum þeirra í vefjum. Í smáþörmum eru þríglýseríð vatnsrofin einkum í tvær frjálsar fitusýrur og 2-mónóasýlglýseról (sjá mynd 24.11b). Briskirtilslípasi, með hjálp kólípasa, hvatar vatnsrofið. Gallsölt dreifa fitudropum og auðvelda myndun blandaðra fitukirna en vatnsrjúfa ekki þríglýseríð. Þegar fita og prótín berast í skeifugörn og ásgörn seyta I-frumur slímhúðarinnar kólestókíníni (CCK). CCK örvar seytingu brisensíma, dregur gallblöðruna saman og stuðlar að slökun þrengivöðva lifrar- og brisrásarbiðu svo gall og brissafi berist í skeifugörn. CCK-boð tengjast einnig seddutilfinningu, meðal annars fyrir milligöngu skreyjutaugar og miðtaugakerfis.

Langar fitusýrur og mónóasýlglýseról berast úr fitukirnum inn í iðraþekjufrumur og eru þar endurmynduð í þríglýseríð. Þríglýseríð og kólesterýlestrar eru síðan pökkuð með fosfólípíðum, óesteruðu kólesteróli og apólípóprótíni B-48 í lípóprótínagnir sem kallast iðrakirni (mynd 24.12). Iðrakirni eru því ekki einfaldar fosfólípíðblöðrur. Þau fara úr frumunum með útfrumun, inn í iðramjólkuræðar þarmatotanna og síðan með sogæðum og brjóstrás í blóð. Lípóprótínlípasi í háræðum, einkum í fituvef og vöðvum, vatnsrýfur þríglýseríð iðrakirnanna og losar fitusýrur til upptöku í vefjum; leifar iðrakirnanna eru teknar upp í lifur. Stuttar og miðlungslangar fitusýrur geta hins vegar borist beint með lifrarportblóði án þess að vera fyrst pakkaðar í iðrakirni.

Myndin sýnir iðrakirni með þríglýseríðum og kólesterýlestrum í kjarnanum og fosfólípíðum, óesteruðu kólesteróli og apólípóprótínum á yfirborðinu.
Mynd 24.12. Iðrakirni eru lípóprótínagnir með kjarna úr þríglýseríðum og kólesterýlestrum og yfirborð úr fosfólípíðum, óesteruðu kólesteróli og apólípóprótínum. Þau flytja fæðulípíð frá þörmum um sogæðakerfið í blóð, þar sem fitusýrur eru losaðar til upptöku í vöðvum og fituvef en leifarnar fara til lifrar.

Fiturof

Til að nýta orku úr forðafitu eru þríglýseríð í fitudropum fyrst vatnsrofin í frjálsar fitusýrur og glýseról. Ferlið nefnist fiturof og er hvatað af lípösum á yfirborði fitudropanna. Fitusýrurnar berast meðal annars bundnar við albúmín til vefja, eru virkjaðar og fara í beta-oxun sem myndar asetýl-CoA, NADH og FADH2. Asetýl-CoA fer í sítrónusýruhringinn en afoxunarígildin styðja oxunarfosfórun. Glýseról berst að miklu leyti til lifrar, þar sem það er fosfórað í glýseról-3-fosfat og síðan umbreytt í díhýdroxýasetónfosfat (DHAP) sem tengist sykurrofi eða glúkósanýmyndun; það fer því ekki beint inn í sykurrof. Algeng langkeðjuð fitusýra á borð við palmítat hefur 16 kolefnisatóm. Fita gefur um 9 kílókaloríur á gramm en kolvetni og prótín um 4 og er því þéttur langtímaorkuforði.

Fitusýruoxun, eða beta-oxun, hefst með virkjun fitusýru í fitusýruasýl-CoA á umfrymismegin við ytri hvatberahimnu. Flutningur langra asýlhópa yfir innri hvatberahimnuna krefst karnitínferjunnar: karnitínpalmítóýltransferasi I flytur asýlhópinn af fitusýruasýl-CoA á karnitín, karnitín-asýlkarnitín-flutningsprótein flytur asýlkarnitín inn í grunnfrymið og karnitínpalmítóýltransferasi II endurmyndar þar fitusýruasýl-CoA. Stuttar og miðlungslangar fitusýrur eru síður háðar þessari ferju. Í hverri umferð beta-oxunar styttist asýl-CoA um tvö kolefnisatóm og myndast asetýl-CoA, NADH og FADH2 (mynd 24.13). Asetýl-CoA fer í sítrónusýruhringinn en NADH og FADH2 leggja rafeindir til oxunarfosfórunar.

Myndin sýnir virkjun fitusýru í fitusýruasýl-CoA, flutning asýlhópsins inn í hvatbera með karnitínferjunni og beta-oxun hans í asetýl-CoA.
Mynd 24.13. Við fiturof losna fitusýrur úr þríglýseríðum. Langar fitusýrur eru virkjaðar, fluttar með karnitínferjunni inn í hvatberagrunnfrymið og brotnar þar niður með beta-oxun í asetýl-CoA, NADH og FADH2.

Ketónamyndun

Ketónamyndun fer fram í hvatberum lifrarfrumna þegar fitusýruoxun er mikil, insúlínboð eru lítil og framboð oxalóasetats til sítrónusýruhringsins takmarkast, til dæmis við langvarandi föstu eða alvarlegan insúlínskort. Asetýl-CoA safnast þá upp og fer í myndun þriggja ketónkorna (ketóefna): asetóasetats, beta-hýdroxýbútýrats og asetons. Asetóasetat og beta-hýdroxýbútýrat berast með blóði og eru eldsneyti fyrir ýmsa vefi þegar framboð glúkósa er takmarkað. Lifrin myndar ketónkornin en getur ekki sjálf oxað þau vegna þess að hana skortir SCOT-ensímið. Stýrð ketónamyndun við föstu er lífeðlisfræðileg, en stjórnlaus myndun við alvarlegan insúlínskort, einkum í sykursýki af gerð 1, getur leitt til ketónblóðsýringar. Ferlið stafar ekki einfaldlega af því að sítrónusýruhringurinn sé „ofhlaðinn“; framboð oxalóasetats og myndunarhraði asetýl-CoA skipta máli fyrir afdrif asetýl-CoA.

Í ketónamyndun þéttast asetýl-CoA-sameindir og mynda 3-hýdroxý-3-metýlglútarýl-CoA (HMG-CoA) fyrir tilstilli HMG-CoA-syntasa í hvatberum. HMG-CoA-lýasi klýfur sameindina síðan í asetóasetat og asetýl-CoA. Asetóasetat getur afoxast í beta-hýdroxýbútýrat, sem er oft helsta ketónkornið í blóði við mikla ketónamyndun, eða afkarboxýlerast í aseton (mynd 24.14). HMG-CoA myndast einnig í umfrymi sem milliefni í kólesterólmyndun, en sú efnaskiptaleið er aðskilin frá ketónamyndun hvatbera.

Ferilmyndin sýnir myndun asetóasetats og beta-hýdroxýbútýrats úr asetýl-CoA í hvatberum lifrarfrumna.
Mynd 24.14. Umfram asetýl-CoA í hvatberum lifrar getur farið í ketónamyndun þegar framboð oxalóasetats til sítrónusýruhringsins er takmarkað. Asetóasetat myndast fyrst og getur síðan umbreyst í beta-hýdroxýbútýrat eða aseton.

Ketónaleysing (oxun ketónkorna)

Heilinn notar glúkósa að jafnaði sem megineldsneyti en eykur notkun asetóasetats og beta-hýdroxýbútýrats við langvarandi föstu. Hjarta, beinagrindarvöðvar, nýrnabörkur og fleiri vefir geta einnig oxað þessi ketónkorn. Þegar myndun þeirra verður hraðari en nýting og útskilnaður safnast asetóasetat og beta-hýdroxýbútýrat í blóði og geta lækkað sýrustig þess. Asetóasetat getur jafnframt afkarboxýlerast í rokgjarnt aseton og CO2; asetonið skilst meðal annars út með útöndun og getur valdið ávaxtakenndri lykt af andardrætti. Ketónblóðsýring í sykursýki stafar af uppsöfnun asetóasetats og beta-hýdroxýbútýrats með tilheyrandi sýruframleiðslu, ekki af koltvísýringnum, og lykt af andardrætti ein og sér segir ekki hvort sykursýki sé vel stjórnað.

Í utanlifrarvefjum oxast beta-hýdroxýbútýrat í asetóasetat um leið og NAD+ afoxast í NADH. Súksínýl-CoA:3-oxósýru-CoA-transferasi (SCOT) flytur síðan CoA-hóp af súksínýl-CoA yfir á asetóasetat og myndar asetóasetýl-CoA og súksínat. Þíólasi bætir HS-CoA við asetóasetýl-CoA og klýfur það í tvær asetýl-CoA-sameindir. Þær fara í sítrónusýruhringinn og styðja ATP-myndun (mynd 24.15). Lifur skortir SCOT og getur því ekki nýtt ketónkornin sem hún myndar.

Myndin sýnir oxun beta-hýdroxýbútýrats í asetóasetat, virkjun asetóasetats og klofnun þess í tvær asetýl-CoA-sameindir.
Mynd 24.15. Þegar framboð glúkósa er takmarkað geta utanlifrarvefir oxað beta-hýdroxýbútýrat og asetóasetat í tvær asetýl-CoA-sameindir sem fara í sítrónusýruhringinn.

Fitumyndun

Þegar orku- og kolvetnaframboð er meira en tafarlaus þörf getur kolefni úr glúkósa farið um pýrúvat í asetýl-CoA og þaðan í fitusýrur. Fitusýrumyndun er meginþáttur fitumyndunar og fer fram í umfrymi, einkum í lifur en einnig í fituvef og öðrum vefjum eftir efnaskiptaástandi. Asetýl-CoA er einnig forveri kólesteróls og þar með sterahormóna og gallsýra, en kólesterólmyndun er sérstök efnaskiptaleið og ekki sama ferli og fitusýrumyndun. Kolefni asetýl-CoA er flutt úr hvatberum í umfrymi sem sítrat. Þar karboxýlerar asetýl-CoA-karboxýlasi asetýl-CoA í malónýl-CoA og notar ATP og bíótín. Fitusýrutengiensím (FAS) notar síðan asetýl-CoA sem upphafseiningu og bætir við tveggja kolefna einingum úr malónýl-CoA með afoxunarafli frá NADPH. Fitusýrur geta síðan verið esteraðar með glýseról-3-fosfati í þríglýseríð og geymdar í fitudropum; þríglýseríðin mynda þéttan orkuforða en myndun þeirra sjálf krefst bæði ATP og NADPH.

Asetýl-CoA myndast í hvatberagrunnfrymi en kemst ekki beint yfir innri hvatberahimnuna. Pýrúvatdehýdrógenasafléttan myndar asetýl-CoA úr pýrúvati en pýrúvatkarboxýlasi myndar oxalóasetat í sérstöku hvarfi. Oxalóasetat og asetýl-CoA mynda sítrat, sem flyst um sítratferju í umfrymi. Þar klýfur ATP-sítratlýasi sítratið aftur í oxalóasetat og asetýl-CoA. Oxalóasetat afoxast í malat, sem getur annaðhvort farið aftur inn í hvatbera eða umbreyst í pýrúvat fyrir tilstilli malatensíms og myndað NADPH. Pýrúvat getur þá farið aftur inn í hvatbera. Asetýl-CoA-karboxýlasi umbreytir asetýl-CoA í malónýl-CoA, og fitusýrutengiensím (FAS) notar malónýl-CoA ásamt asetýl-CoA og NADPH til fitusýrumyndunar. Mynd 24.16 dregur saman helstu leiðir fituefnaskipta.

Myndin dregur saman meltingu og flutning fæðulípíða, fiturof, beta-oxun, ketónamyndun, ketónaleysing og fitumyndun.
Mynd 24.16. Lípíð geta farið um ólíkar efnaskiptaleiðir. Glýseról tengist efnaskiptum kolvetna en fitusýrur fara meðal annars í beta-oxun, ketónamyndun eða fitusýrumyndun og geymslu lípíða.

Námsgögn.is þýðing á efni frá OpenStax. Frítt frumrit: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/1-introduction Leyfi upprunabókar: CC BY-NC-SA 4.0. Námsgögn er sjálfstætt verkefni; OpenStax hvorki styður né vottar þýðinguna.

FYRRI KAFLI

24.2 Efnaskipti kolvetna

NÆSTI KAFLI

24.4 Prótínefnaskipti