Adénosine diphosphate: fonction et maladies

Adénosine le diphosphate (ADP) est un mononucléotide contenant l'adénine de base purine et joue un rôle central dans tous les processus métaboliques. Ensemble avec adénosine triphosphate (ATP), il est responsable du renouvellement de l'énergie dans l'organisme. La plupart des troubles de la fonction de l'ADP sont d'origine mitochondriale.

Qu'est-ce que l'adénosine diphosphate?

Adénosine le diphosphate, en tant que mononucléotide, se compose de la purine base adénine, le sucre ribose, et un en deux parties phosphate chaîne. Les deux phosphate les résidus sont liés par une liaison anhydride. Quand un autre phosphate le résidu est repris, de l'adénosine triphosphate (ATP) se forme sous consommation d'énergie. L'ATP est à son tour le réservoir d'énergie central et le transmetteur d'énergie dans l'organisme. Dans les processus consommateurs d'énergie, il libère également le troisième résidu de phosphate sous dissipation d'énergie, formant à nouveau l'ADP à plus faible énergie. Cependant, lorsque l'ADP libère un résidu de phosphate, de l'adénosimonophosphate (AMP) se forme. AMP est un mononucléotide de acide ribonucléique. Cependant, l'ADP peut également se former à partir de l'AMP en absorbant un résidu de phosphate. De l'énergie est également nécessaire pour cette réaction. Plus le mononucléotide contient de résidus de phosphate, plus il a d'énergie. La charge négative des résidus de phosphate dans un espace densément tassé provoque des forces répulsives, qui déstabilisent en particulier la molécule la plus riche en phosphate (ATP). UNE magnésium L'ion peut stabiliser quelque peu la molécule en distribuant la tension. Cependant, une stabilisation encore plus efficace est obtenue par la réversion de l'ADP sous la libération d'un résidu phosphate. L'énergie libérée est ainsi utilisée pour des processus énergétiques dans le corps.

Fonction, effets et rôles

Si l'adénosine diphosphate est éclipsée par l'adénosine triphosphate (ATP), elle possède néanmoins la même grande importance pour l'organisme. L'ATP est appelé la molécule de la vie car c'est le transmetteur d'énergie le plus indispensable dans tous les processus biologiques. Cependant, l'action de l'ATP ne pourrait être expliquée sans ADP. Toutes les réactions dépendent de la liaison énergétique du troisième résidu phosphate avec le deuxième résidu phosphate dans l'ATP. La libération du résidu de phosphate se produit toujours pendant les processus consommateurs d'énergie et la phosphorylation d'autres substrats. Dans ce processus, ADP est formé à partir d'ATP. Lorsqu'une molécule de substrat qui a été activée énergiquement par phosphorylation transfère son résidu de phosphate à l'ADP, l'ATP le plus riche en énergie se forme. Par conséquent, le système ATP / ADP devrait en fait être considéré dans son intégralité. Grâce à l'action de ce système, de nouvelles substances organiques sont synthétisées, un travail osmotique est effectué, des substances sont activement transportées à travers les biomembranes et même un mouvement mécanique est induit lors de la contraction musculaire. De plus, l'ADP joue son propre rôle dans de nombreux processus enzymatiques. Par exemple, c'est un composant de la coenzyme A. En tant que coenzyme, la coenzyme A prend en charge de nombreux enzymes in le métabolisme énergétique. Par exemple, il est impliqué dans l'activation de Les acides gras. Il est composé d'ADP, vitamine B5 et l'acide aminé la cystéine. La coenzyme A influence directement métabolisme des graisses et indirectement le métabolisme des glucides et des protéines. L'ADP joue également un rôle dans la coagulation de sang. En se fixant à certains récepteurs sur Plaquettes, L'ADP stimule l'agrégation plaquettaire accrue et assure ainsi un processus de guérison plus rapide des saignements blessures.

Formation, occurrence, propriétés et valeurs optimales

L'adénosine diphosphate se trouve dans tous les organismes et toutes les cellules en raison de sa grande importance. Son importance principale est associée à l'ATP pour les processus de transfert d'énergie. L'ATP et donc aussi l'ADP se trouvent en grandes quantités dans le mitochondries des eucaryotes car les processus de la chaîne respiratoire s'y déroulent. Dans les bactéries, bien sûr, ils se trouvent dans le cytoplasme. L'ADP est à l'origine produit par l'addition d'un résidu de phosphate à l'adénosine monophosphate (AMP). L'AMP est un mononucléotide d'ARN. Le point de départ de la biosynthèse est ribose-5-phosphate, qui attache des groupes moléculaires de certains acides aminés via diverses étapes intermédiaires jusqu'à la formation du mononucléotide inositol monophosphate (IMP). Grâce à d'autres réactions, l'AMP est finalement formé en plus du GMP. AMP peut également être récupéré à partir de acides nucléiques via la voie de sauvetage.

Maladies et troubles

Les troubles du système ATP / ADP surviennent principalement dans les soi-disant mitochondriopathies. Comme son nom l'indique, ce sont des maladies du mitochondries.Le mitochondries sont des organites cellulaires dans lesquelles la plupart des processus de génération d'énergie ont lieu via la chaîne respiratoire. Ici, les éléments constitutifs de glucides, graisses et protéines sont décomposés pour produire de l'énergie. L'ATP et l'ADP sont d'une importance capitale dans ces processus. Il a été constaté que dans les mitochondriopathies, le concentration de l'ATP est plus faible. Les causes en sont multiples. Par exemple, la formation d'ATP à partir d'ADP peut être perturbée par des causes génétiques. Comme une caractéristique commune de tous les possibles maladies génétiques, la déficience particulière des organes fortement dépendants de l'énergie a été découverte. Ainsi, le Cœur, le système musculaire, les reins ou le système nerveux sont fréquemment touchés. La plupart des maladies progressent rapidement et le processus de la maladie varie d'un individu à l'autre. Il est possible que les différences proviennent du nombre variable de mitochondries touchées. Des mitochondriopathies peuvent également être acquises. Surtout des maladies telles que diabète mellitus, obésité, La SLA, Alzheimer maladie, Maladie de Parkinson or cancer sont également liés à des troubles de la fonction mitochondriale. L'approvisionnement énergétique du corps est altéré, ce qui entraîne à son tour des dommages supplémentaires aux organes fortement dépendants de l'énergie. Cependant, l'ADP exerce également des fonctions importantes au-delà des processus de transfert d'énergie. Par exemple, son effet sur sang la coagulation peut aussi conduire à des caillots sanguins dans des endroits indésirables. Pour prévenir thrombose la formation ainsi que les coups, Cœur attaques ou embolies, sang peuvent être éclaircis ou inhibés par l'ADP chez les personnes vulnérables. Les inhibiteurs de l'ADP comprennent le médicaments clopidogrel, ticlopidineou surchauffé.