energie creierului si glucoza - studopediya

Concentrația de Na ionilor, K si Cl in creier dramatic diferite de concentrația lor în fluidele corpului. Raportul dintre anioni anorganici și cationi în țesutul cerebral prezintă un deficit de anioni. Pentru a acoperi deficitul de anioni ar avea nevoie de 2 ori mai multe proteine ​​decat au in tesutul cerebral. Se crede că deficitul de anioni rămas este acoperit de lipid. Este posibil ca lipidele să participe la echilibrul ionic - una dintre funcțiile lipidelor in activitatea creierului.

În condiții normale, nevoile de energie ale creierului mature sunt furnizate aproape în întregime prin intermediul glicolizei aerobe.

La om, greutatea creierului este de 2% din greutatea corporală, dar cota creierului (latente) reprezintă ≈20% din consumul de O2 și ≈60% glucoză. Dependența creierului glucozei înseamnă că scăderea bruscă a nivelului de glucoză din sânge, de exemplu, în caz de supradozaj de insulină la diabetici, poate deveni viața în pericol. Absorbția glucozei in neuroni furnizează proteină purtătoare de membrană GLUT-3, cu o mică valoare de Km (1-2 mmol / l). Brain absorbi în mod eficient glucoza din sânge și oxidează la o rată de 75 mg per 1 minut. De-a lungul creier conține aproximativ 750 mg de glucoză, care este suficient timp de 10 minute de viață, deoarece creierul are nevoie de o aprovizionare constantă de glucoză. Oxidarea glucozei în țesutul cerebral la CO2 și H2O până la 90% are loc cu participarea ciclului și respirator lanțul Krebs precum și prin glicoliză.

energie creierului si glucoza - studopediya

Fig. metabolismului energetic în creier

Datorită faptului că conversia aerobă a glucozei - principala sursă de energie devine importantă oxidativ decarboxy-TION piruvat. Se crede că polinevrite și alte simptome neurologice de vitamina B1 (deci deficit coenzima TDF) - o consecință a conversiei inadecvate a piruvatului la acetil-CoA. Piruvatul rezultată se acumulează, și concentrații mari sunt toxice pentru sistemul nervos.

In celulele SNC la 40% din membrane Na + / K + -ATPazei celule ATP de transport consumatoare. transport activ de Na + și K + compensează un flux constant de ioni, prin canale ionice necesare pentru a genera potențiale electrice. In plus, ATP este utilizat pentru biosinteza.

PROTEINE FAMILY: protivoperenoschik acid de sodiu (Na + / H + -ATPazei membrane, proteină NHE) regulator de pH intracelular, implicat:
1) în schimbul de cationi între celule și lichidul extracelular și
2) Procese renale Acidogeneza.

n NNE5 - regulator de pH și volumul celulelor din SNC: participarea la mecanismele de apărare ale umflare și edem cerebral

n NNE4 - celulele mucoasei gastrice: implicarea în secreția de acid clorhidric.

n NHE3 - parti apicale ale membranelor plasmatice ale epiteliului intestinal și rinichi.

n NNE2 - tubilor rinichi si mucoasa intestinala.

NHE1 n - în toate celulele, este codificată de o genă SLC9A1. Este un defect in aceasta gena si aceasta proteina duce la dezvoltarea hipertensiunii arteriale esențiale. Din moment ce implica dezvoltarea sindromului metabolic X (hipertensiune, diabet, obezitate, hiperuricemia, ateroscleroza).