Biochemie-Seminar 16 - wilmnet.de
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<strong>Biochemie</strong>-<strong>Seminar</strong> <strong>16</strong> – Hormone2<br />
Erarbeitet von Leif, Ferdi, Enno<br />
- Bildung von Dopamin durch Dopa – Decarboxylase<br />
o Dopamin = biogenes Amin<br />
o Pyridoxalphosphat als Cofaktor benötigt<br />
o Decarboxylase hat breite Substratspezifität für aromatische AS Biosynthese von<br />
Serotonin, Histamin und Tyramin<br />
o Im ZNS ist Dopamin Endprodukt <strong>de</strong>r Synthese, in <strong>de</strong>r NNM geht´s weiter<br />
- Durch die Dopamin – β – Hydroxylase wird eine weitere OH-Gruppe eingeführt <br />
Noradrenalin<br />
o Benötigt molekularen Sauerstoff, Ascorbinsäure (Vit. C) und Kupfer<br />
o NA ist Hauptprodukt noradrenerger Neurone<br />
o Im NNM 80% weiter umgesetzt<br />
- Durch Phenylethanolamin –N – Methyltransferase entsteht aus Noradrenalin Adrenalin<br />
o S-A<strong>de</strong>nosylmethionin ist hier Methylgruppendonator<br />
o fin<strong>de</strong>t im Cytosol statt<br />
[L] Abb.26.15, S. 827<br />
Regulation <strong>de</strong>r Biosynthese<br />
- Von zwei sich gegenseitig ergänzen<strong>de</strong>n Faktoren abhängig; [L] Abb 26.17, S. 828<br />
1. Stimulierung durch Sympathikus (nervale Reize)<br />
a. Vor allem die Tyrosin – Hydroxylase und die Dopamin – β – Hydroxylase<br />
b. Durch Steigerung <strong>de</strong>r Enzymsynthese wird Katecholaminsynthese induziert<br />
2. Stimulierung durch Glucocorticoi<strong>de</strong> (Cortisol)<br />
a. Kommen aus benachbarter Nebennierenrin<strong>de</strong><br />
b. Induzieren Bildung von Phenylethanolamin – N – Methyltransferase<br />
c. Ebenfalls Transkription <strong>de</strong>r Tyrosin – Hydroxylase<br />
- zus. Verstärkersysteme über Katecholamine CRH- und ACTH-Sekretion im Hypothalamus <br />
- Vermin<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Biosynthese über neg. Rückkoppelung durch Adrenalin und Noradrenalin<br />
o Allosterische Hemmung von Tyrosin - Hydroxylase und<br />
Phenylethanolamin- N-Methyltransferase<br />
Speicherung <strong>de</strong>r Katecholamine<br />
- In NNM sowie sympathischen Nervenendigungen in spezifischen von Membran umhüllten,<br />
chromaffinen Granula gespeichert<br />
- Konzentriert durch einen noch weitgehend unebaknnten,Mg 2+ - und ATP abhängigen Vorgang<br />
- Bil<strong>de</strong>n Komplex mit ATP im Verhältnis 4:1<br />
- Sekretgranula enthalten dazu noch Dopamin – β – Hydroxylase und Chromogranine<br />
- Chromogranine sind an Sekretgranulamembran assoziiert und man hat absolut keine Ahnung<br />
was die machen!<br />
Katecholaminsekretion<br />
- Sekretgranula wan<strong>de</strong>rn auf Ca 2+ -Signal hin zur Zellmembran, verschmelzen mit ihr und geben<br />
Katecholamine und allen an<strong>de</strong>ren Inhaltstoffe nach außen ab<br />
- In sympathischen Nervenendigungen wird Freisetzung durch Erregung von präganglionären<br />
Neuronen ( Acetylcholin) getriggert<br />
- Ähnlich auch im NNM:<br />
o<br />
o<br />
Ach aus präganglionären Neuronen<br />
Löst über Depolarisation <strong>de</strong>r postsynaptischen Membran Ca 2+ -Einstrom in<br />
sekretorische Zellen aus = Signal für Hormonsekretion<br />
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