Аденозинмонофосфат (АМФ) представляет собой нуклеотид, который содержит фосфатную группу, рибозный сахар и нуклеиновый аденин. Циклический AMP рассматривается как вторичный мессенджер, который в основном участвует во время внутриклеточных процессов передачи сигнала. ключевое различие между циклическим AMP и AMP заключается в отношении структуры обоих соединений; циклический AMP присутствует в циклической структуре, в то время как AMP присутствует в нециклические структура.
Клеточные метаболические процессы управляются различными компонентами, присутствующими в самих клетках. Они могут быть источниками энергии или регуляторными молекулами. Все клеточные метаболические пути регулируются на разных уровнях. AMP и циклический AMP представляют собой такие соединения, которые в основном включают клеточный метаболизм.
1. Обзор и основные отличия
2. Что такое циклический AMP
3. Что такое AMP
4. Сходство между циклическим AMP и AMP
5. Сравнение бок о бок - циклический AMP против AMP в табличной форме
6. Резюме
Циклический аденозинмонофосфат (цАМФ) является вторым мессенджером, производным АТФ, который важен во многих биологических процессах, таких как внутриклеточная трансдукция сигнала и т. Д. Наиболее важной ролью цАМФ является регуляция метаболизма. Это может быть дополнительно объяснено, когда цАМФ играет главную роль в контексте стимулирования и мобилизации запасов глюкозы и жирных кислот..
В печени внутриклеточные уровни цАМФ повышаются вследствие стимуляции аденилциклазы глюкагоном и. Это состояние, при котором уровни цАМФ высоки, приводит к чистому увеличению печеночной глюкозы. Это увеличение происходит в соответствии с тремя различными путями; стимуляция активации фосфорилазы, подавление активности гликоген-синтетазы и стимуляция глюконеогенеза.
Рисунок 01: Циклический AMP
Основными эффектами цАМФ в тканях являются липолиз и гликогенолиз в жировой ткани и мышечной ткани соответственно. цАМФ также обладает потенциалом усиливать высвобождение инсулина из бета-клеток поджелудочной железы. Высвобожденный инсулин перемещается вверх в печень и жировую ткань, где он подавляет накопление высоких уровней цАМФ. ЦАМФ обладает способностью опосредовать действие нескольких гормонов, которые являются катаболическими. Поскольку цАМФ способен высвобождать инсулин, его участие в диабете в настоящее время обсуждается.
Аденозинмонофосфат (AMP) определяется как нуклеотид, который содержит фосфатную группу, рибозный сахар и нуклеиновую основу; аденин. AMP представляет собой сложный эфир фосфорной кислоты и также называется 5-адениловой кислотой. Наиболее важной ролью, которую выполняет AMP во время большинства клеточных метаболических процессов, является его способность превращаться в ADP (аденозиндифосфат) и / или ATP (аденозинтрифосфат). AMP также важен во время синтеза РНК.
Что касается структуры АМФ, он не содержит высокоэнергетической фосфоангидридной связи в АДФ или АТФ. AMP можно синтезировать, используя разные пути. Он может быть синтезирован из ADP, где две молекулы ADP превращаются в одну молекулу ATP и одну молекулу AMP (2ADP → ATP + AMP). По другому пути AMP можно синтезировать с использованием гидролиза высокоэнергетической фосфатной связи ADP (ADP + H).2O → AMP + Pi) или ATP (ATP + H)2O → AMP + PPi).
Рисунок 02: AMP
AMP также может быть преобразован в ADP или ATP. Первоначально АМФ превращается в АДФ, а АДФ превращается в АТФ в присутствии неорганического фосфата. Реакция может быть обобщена следующим образом.
AMP + ATP → 2 ADP
ADP + Pя → СПС
AMP также можно превратить в IMP (монозофосфат инозина) в присутствии фермента миоаденилатдезаминазы. В этой реакции аммиачная группа высвобождается. В контексте катаболического пути AMP может превращаться в мочевую кислоту, которая выделяется из организма млекопитающих.
Циклический AMP против AMP | |
Циклический аденозинмонофосфат (цАМФ) определяется как второй мессенджер, который является производным АТФ и важен во многих биологических процессах, таких как внутриклеточная трансдукция сигнала.. | Аденозинмонофосфат (AMP) определяется как нуклеотид, который содержит фосфатную группу, рибозный сахар и нуклеиновый аденин. |
Структура | |
цАМФ имеет циклическую структуру. | AMP нециклический. |
Роль | |
cAMP работает как вторичный мессенджер внутриклеточного процесса передачи сигнала. | AMP работает как нуклеотид, который предлагает возможность преобразования в молекулы, сохраняющие энергию; ADP и ATP. |
AMP и циклический AMP представляют собой соединения, которые в основном включают клеточный метаболизм. Циклический AMP рассматривается как вторичный мессенджер, который в основном включает внутриклеточные процессы передачи сигнала. ЦАМФ играет важную роль в стимулировании и мобилизации запасов глюкозы и жирных кислот. ЦАМФ в тканях приводит к липолизу и гликогенолизу в жировой ткани и мышечной ткани соответственно. Поскольку он влияет на высвобождение инсулина, в настоящее время изучается его связь с диабетом. Аденозинмонофосфат (AMP) определяется как нуклеотид, который содержит фосфатную группу, рибозный сахар и нуклеиновый аденин. Важная роль, которую выполняет AMP во время клеточных метаболических процессов, заключается в его способности превращаться в ADP или ATP, которые несут высокоэнергетические связи. В этом разница между цАМФ и AMP.
1.Сазерленд, Эрл В. и Дж. Алан Робисон. «Роль циклического AMP в контроле углеводного обмена». Диабет, Американская Диабетическая Ассоциация, 1 декабря 1969 г. Доступно здесь
2. «Аденозин монофосфат». Энциклопедия Британника, Энциклопедия Британника, Инк. Доступно здесь
1. 'Циклический-аденозин-монофосфатный-2D-скелетный' от Benjah-bmm27 - собственная работа, (Public Domain) через Commons Wikimedia
2.'Adenosinmonophosphat protoniert'By NEUROtiker - собственная работа, (общественное достояние) через Commons Wikimedia