Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Полиамин, участвующий в клеточном метаболизме
Polyamine involved in cellular metabolism
Спермин – полиамин, участвующий в клеточном метаболизме, который содержится во всех эукариотических клетках. Предшественником синтеза спермина является аминокислота орнитин. Он также является важным фактором роста для некоторых бактерий. При физиологическом pH спермин существует в виде поликатиона. Спермин связан с нуклеиновыми кислотами и предположительно стабилизирует их спиральную структуру, особенно у вирусов. Он функционирует как внутриклеточный поглотитель свободных радикалов, защищая ДНК от их повреждающего воздействия. Спермин является основным химическим веществом, ответственным за характерный запах спермы. Антоний ван Левенгук впервые описал кристаллы фосфата спермина в человеческой сперме в 1678 году. Название «спермин» впервые использовали немецкие химики Ладенбург и Абель в 1888 году, а его правильная структура была окончательно установлена лишь в 1926 году, одновременно в Англии (Дадли, Розенхайм и Старлинг) и в Германии (Вреде и др.).
Spermine is a polyamine involved in cellular metabolism that is found in all eukaryotic cells. The precursor for synthesis of spermine is the amino acid ornithine. It is an essential growth factor in some bacteria as well. It is found as a polycation at physiological pH. Spermine is associated with nucleic acids and is thought to stabilize helical structure, particularly in viruses. It functions as an intracellular free radical scavenger to protect DNA from free radical attack. Spermine is the chemical primarily responsible for the characteristic odor of semen. Antonie van Leeuwenhoek first described crystals of spermine phosphate in human semen in 1678. The name spermin was first used by the German chemists Ladenburg and Abel in 1888, and the correct structure of spermine was not finally established until 1926, simultaneously in England (by Dudley, Rosenheim, and Starling) and Germany (by Wrede et al. ).
Деривативные
Производное спермина, N1,N12-бис(этил)спермин (также известный как BESm), исследовался в конце 1980-х годов наряду с подобными полиаминовыми аналогами в связи с его потенциалом в качестве противораковой терапии.
A derivative of spermine, N1, N12 bis(ethyl)spermine (also known as BESm) was investigated in the late 1980s along with similar polyamine analogues for its potential as a cancer therapy.
Биосинтез
Биосинтез спермина у животных начинается с декарбоксилирования орнитина ферментом орнитиндекарбоксилазой в присутствии PLP. В результате этого декарбоксилирования образуется путресцин. Затем фермент спермидинсинтаза осуществляет два N-алкилирования декарбокси-S-аденозилметионином. Промежуточным продуктом является спермидин. Растения используют дополнительные пути для синтеза спермина. В одном из путей L-глутамин является предшественником L-орнитина, после чего синтез спермина из L-орнитина происходит по тому же пути, что и у животных. Другой путь у растений начинается с декарбоксилирования L-аргинина с образованием агматина. Иминная функциональная группа в агматине затем гидролизуется агматиндеиминазой, высвобождая аммиак и превращая гуанидиновую группу в мочевину. Образующийся N-карбамоилпутресцин подвергается действию гидролазы, которая отщепляет группу мочевины, оставляя путресцин. После этого путресцин следует тем же путем для завершения синтеза спермина.
Spermine biosynthesis in animals starts with decarboxylation of ornithine by the enzyme Ornithine decarboxylase in the presence of PLP. This decarboxylation gives putrescine. Thereafter the enzyme spermidine synthase effects two N alkylation by decarboxy S adenosyl methionine. The intermediate is spermidine. Plants employ additional routes to spermine. In one pathway L glutamine is the precursor to L ornithine, after which the synthesis of spermine from L ornithine follows the same pathway as in animals. Another pathway in plants starts with decarboxylation of L arginine to produce agmatine. The imine functional group in agmatine then is hydrolysed by agmatine deiminase, releasing ammonia, converting the guanidine group into a urea. The resulting N carbamoylputrescine is acted on by a hydrolase to split off the urea group, leaving putrescine. After that the putrescine follows the same pathway to completing the synthesis of spermine.