Кодируемые аминокислоты: строение, свойства, классификации. Написать формулы серина, глутаминовой

Биохимия — ПСБГПМУ, Лечебное дело

Кодируемые аминокислоты: общая характеристика

Кодируемые (протеиногенные) аминокислоты — это 20 стандартных α-аминокислот, которые непосредственно кодируются триплетами генетического кода и входят в состав полипептидных цепей всех известных белков.

Строение. Каждая кодируемая аминокислота содержит:

Свойства:

Классификации:

По химической структуре бокового радикала

| Группа | Примеры |

|--------|---------|

| Алифатические (R — углеводородная цепь) | Глицин, аланин, валин, лейцин, изолейцин |

| С гидроксильной группой () | Серин, треонин |

| С серосодержащими группами | Цистеин, метионин |

| С карбоксильной группой ( или ) | Аспарагиновая, глутаминовая |

| С амидной группой | Аспарагин, глутамин |

| С основной группой (гуанидино-, имидазолил-, амино-) | Аргинин, гистидин, лизин |

| Ароматические | Фенилаланин, тирозин, триптофан |

| Иминокислота (циклический радикал) | Пролин |

По полярности R-группы при pH 7,0

По способности к синтезу в организме человека

> [!simple] Простыми словами: Кодируемые аминокислоты — это «кирпичики», из которых собраны все белки. Их ровно 20, у каждой своя боковая цепь, которая определяет, как белок будет сворачиваться и работать.

---

Формулы серина, глутаминовой кислоты и лизина

Серин (Ser, S)

Трёхбуквенный код: Ser

Однобуквенный: S

Боковой радикал: (гидроксиметильная группа)

Структурная формула (в цвиттер-ионной форме):

Линейная запись: или

Глутаминовая кислота (Glu, E)

Трёхбуквенный код: Glu

Однобуквенный: E

Боковой радикал: (-карбоксипропильная группа)

Структурная формула:

Линейная запись:

Лизин (Lys, K)

Трёхбуквенный код: Lys

Однобуквенный: K

Боковой радикал: (-аминобутильная группа)

Структурная формула:

(В цвиттер-ионе при pH 7 -аминогруппа также протонирована)

Линейная запись:

> [!example] Пример: В составе белков эти аминокислоты часто расположены на поверхности. Серин и лизин участвуют в каталитических центрах ферментов (например, сериновые протеазы), а глутаминовая — в связывании ионов металлов.

---

Посттрансляционная модификация серина, глутаминовой кислоты и лизина

Посттрансляционная модификация (ПТМ) — это ковалентное изменение бокового радикала аминокислотного остатка после завершения синтеза полипептидной цепи. ПТМ расширяют функциональный репертуар белков, регулируют активность, стабильность, локализацию и взаимодействия.

1. Серин (Ser)

А. Фосфорилирование — наиболее распространённая модификация.

> [!example] Пример: Фосфорилирование серина 473 в киназе Akt (PKB) — маркер её активации в сигнальном пути инсулина.

Б. О-гликозилирование (O-GlcNAc)

В. Другие: сульфатирование (редко), присоединение липогликанов (в гликопротеинах ядерной поры).

> [!critical] Ключевой факт: Серин — главная мишень фосфорилирования в регуляторных белках. Одно фосфорилирование может изменить конформацию и активность всей белковой молекулы.

2. Глутаминовая кислота (Glu)

А. -Карбоксилирование — модификация, в результате которой образуется -карбоксиглутаминовая кислота (Gla).

> [!example] Пример: В протромбине 10 остатков Gla образуют Ca-зависимый домен, необходимый для закрепления белка на фосфолипидной мембране тромбоцитов.

Б. Другие модификации:

3. Лизин (Lys)

Лизин имеет уникальную -аминогруппу (), которая является сильным нуклеофилом и мишенью для многих модификаций.

А. Метилирование

(и далее до , ).

Б. Ацетилирование

В. Убиквитинирование (и родственные модификации — изопептидные связи)

Г. Гидроксилирование

Д. Другие модификации: биотинилирование, пропионилирование, кротонилирование, 2-гидроксиизобутирилирование, лактилирование (регуляторные метки в протеомах).

> [!critical] Ключевой факт: Лизин — рекордсмен по числу известных ПТМ (более 20 типов). Ацетилирование и метилирование лизина в гистонах — основа эпигенетической памяти клетки.

---

Ключевой вывод

> [!critical] Ключевой факт: Посттрансляционные модификации серина (фосфорилирование), глутаминовой кислоты (-карбоксилирование) и лизина (ацетилирование, метилирование, убиквитинирование, гидроксилирование) радикально изменяют химическую природу их боковых радикалов, что обеспечивает переключение сигнальных путей, регуляцию экспрессии генов, сворачивание коллагена и свёртываемость крови. Без этих модификаций большинство белков не могли бы выполнять свои специализированные функции.

---

Итог. Стандартный набор из 20 кодируемых аминокислот характеризуется разнообразием боковых радикалов, что позволяет классифицировать их по полярности, структуре и биосинтетической доступности. Серин, глутаминовая кислота и лизин являются яркими примерами аминокислот, чьи боковые группы служат платформой для множества ковалентных модификаций, жизненно важных для регуляции белковых функций в клетке.

Все вопросы раздела: Подготовка к экзамену по Биохимии