Стероиды холестерин желчные кислоты
Содержание статьи
Х и м и я
Биоорганическая химия
Стероиды.
Стероиды — вещества животного или, реже, растительного происхождения, обладающие высокой биологической активностью.
Стероиды широко распространены в природе и выполняют в организме разнообразные функции. К настоящему времени известны около
20 тысяч стероидов. Более ста из них применяются в медицине.
В группу стероидов входят:
- стерины (в частности, холестерин),
- желчные кислоты,
- стероидные гормоны,
- кардиотонические гликозиды (карденолиды и буфадиенолиды).
Химическое строение
Стероиды имеют циклическое строение. В основе их структуры лежит скелет стерана, состоящий из трёх конденсированных
циклогексановых колец (А, В и С) в нелинейном сочленении и циклопентанового кольца (D).
Общая структура стероидов и принятая нумерация атомов в стеране прведены ниже:
Характерная особенность большинства природных стероидов – наличие кислородосодержащего
заместителя у С-3, метильных групп С-18 и С-19, а также алифатического заместителя R у С-17.
По величине углеродной цепи этого заместителя стероиды делятся на группы, которые приведены в таблице:
R | Числоатомовуглерода в радикале | Название углеводорода, составляющего основной скелет | Группа стероидов |
---|---|---|---|
Андростан | Мужские половые гормоны. | ||
Эстран | Женские половые гормоны (эстрогены). | ||
2 | Прегнан | Женские половые гормоны (гестагены) и гормоны коркового вещества надпочечников. | |
5 | Холан | Желчные кислоты. | |
8 | Холестан | Стерины. |
Транс- и цис- стереоизомеры
Сочленение колец А и В и С и D может быть цис- или транс-.
ЦИС-ТРАНС-ИЗОМЕРИЯ (геометрическая изомерия) — один из видов пространственной изомерии химических соединений; заключается в
возможности расположения заместителей по одну (цис-изомер) или по разные стороны (транс-изомер) плоскости двойной связи
(С = С, С = N) или неароматического цикла (напр., циклогексана).
Применительно к стероидам речь идёт об цис и транс-декалинах.
Декалин – бициклический насыщенн углеводород, получаемый при исчерпывающем гидрировании нафталина.
В зависимости от конфигурации атомов С-9 и С-10 декалин существует в виде двух стереоизомеров:
- транс-декалина, у которого атомы водорода у С-9 и С-10 находятся по разные
стороны от воображаемой плоскости колец и - цис-декалина с расположением атомов водорода у этих атомов углерода по одну
сторону плоскости.
В природных стероидах кольца В и С всегда, а кольца С и D почти всегда транс-сочленены, в то
время как кольца А и В могут иметь как транс-, так и цис-сочленения.
Все циклогексановые кольца находятся в конформации кресла.
Положение атомов водорода и заместителей снизу или сверху от условной плоскости кольца обозначают буквами альфа и бета соответственно.
Стереохимия сочленения колец А и В указывается по ориентации атома водорода в 5-м положении:
5 альфа-стероид имеет транс-, а 5 бета-стероид – цис-сочленение колец А и В.
При обычном написании формул стероидов циклический скелет принято изображать плоским:
Стерины
Стерины — группа биохимически важных веществ из группы стероидов.
В основе структуры стеринов (как и других стероидов) лежит насыщенный тетрациклический углеводород стеран.
Особенностью стеринов является то, что радикал R у атома углерода С-17 включает 8 атомов углерода.
В качестве обязательного заместителя стерины содержат гидроксильную группу при С-3,
т.е. являются вторичными спиртами (поэтому в их названии часто присутствует окончание –ол).
Холестерин
Холестерин (холестерол) – наиболее распространённый представитель стеринов.
Присутствует практически во всех животных липидах, крови и желчи.
Особенностью его структуры является наличие двойной связи в кольце В между С-5 и С-6.
Восстановление этой двойной связи приводит к двум стереоизомерам – холестанолу и копростанолу:
Свойства и функии холестерина
Очищенный холестерин – белое кристалическое вещество, обладающее оптической активностью. Температура его плавления 150 градусов.
Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях.
В организме холестерин встречается как в свободном состоянии, так и в связанном, в виде сложных эфиров.
В организме находится 80 % свободного и 20 % связанного холестерина.
Из общего количества холестерина, содержащегося в организме (250 г при массе тела 65 кг) только 20 % его поступает с пищей.
Основное количество холестерина синтезируется из уксусной кислоты.
Холестерин обеспечивает стабильность клеточных мембран. Он необходим для выработки витамина D,
выработки надпочечниками различных стероидных гормонов, включая кортизол, альдостерон,
женских половых гормонов эстрогенов и прогестерона, мужского полового гормона тестостерона.
Нарушение обмена холестерина приводит к его отложению на стенках артерий и, как следствие – к уменьшению эластичности сосудов (атеросклерозу).
Кроме того, холестерин накапливается в виде желчных камней.
Витамин D
При облучении ультрафиолетом некоторых стеринов, например эргостерина,
происходит размыкание кольца В и образование продуктов, относящихся к витаимам группы D.
Желчные кислоты
В печени стерины, в частности холестерин, превращаются в желчные кислоты.
Желчные кислоты (синоним: холевые кислоты, холиевые кислоты, холеновые кислоты) —
органические кислоты, входящие в состав желчи и представляющие собой конечные продукты обмена холестерина.
Желчные кислоты играют важную роль в процессах переваривания и всасывания жиров;
способствуют росту и функционированию нормальной кишечной микрофлоры.
Алифатическая боковая цепь у С-17 в желчных кислотах, производных углеводорода холана, состоит из 5 атомов углерода
и включает концевую карбоксильную группу.
Желчные кислоты подразделяют на первичные и вторичные.
Первичными называют желчные кислоты непосредственно секретируемые печенью. К ним относятся:
1. холевая кислота и
2. хенодезоксихолевая кислота.
Вторичные кислоты образуются из первичных желчных кислот в толстой кишке под действием кишечной микрофлоры.
К вторичным желчным кислотам относятся:
1. дезоксихолевая кислота,
2. литохолевая и
3. урсодезоксихолевая кислоты.
Из вторичных в кишечно-печёночной циркуляции во влияющем на физиологию количестве участвует только дезоксихолевая кислота,
всасываемая в кровь и секретируемая затем печенью в составе желчи.
Из желчных кислот наиболее распространённой является холевая кислота.
Желчные кислоты находятся в организме обычно в виде амидов. По карбоксильной группе
(посредством пептидной связи кним присоединены остатки глицина
H2NCH2COOH или таурина H2NCH2CH2SO3H).
Натриевые и каливые соли этих соединений обладают поверхностно-активными свойствами. Эмульгируя жиры пищи,
они улучшают их усвоение, а также активируют фермент липазу, катализирующий гидролиз жиров.
Сердечные гликозиды
Гликозиды — это природные углеводосодержащие вещества органического характера, преимущественно растительного происхождения.
В состав молекулы гликозидов входит сахар (эту часть молекулы называют гликоном) и несахаристая часть — агликон,
или генин. Греческая приставка «а» означает отрицание, агликон в переводе означает «несахар».
Агликон и сахар соединены между собой связью, подобной сложноэфирной.
Сердечные гликозиды – это соединения, у которых роль агликона выполняет стероидная часть молекулы.
В этом случае агликон называют генином.
К генинам сердечных гликозидов растительного происхождения относятся дигитоксигенин и строфантидин.
Особенности их структуры – наличие ненасыщенного гамма-лактионовое кольца у С-17 и цис-сочленение колец С и D.
Остатки углеводов присоединяются за счёт гидроксильной группы у С-3 стероида.
Связь между молекулой углевода и генином является бета-гликозидной.
Примером сердечного гликозида может служить ланатозид А, выделяемый из наперстянки:
В небольших количествах сердечные гликозиды возбуждают сердечную деятельность,
а именно оказывают кардиотоническое действие, проявляющееся в замедлении частоты и усилении сердечных сокращений.
По этой причине они используются в кардиологии.
В больших же дозах сердечные гликозиды являются ядами. При отравлении ими возникают нарушения деятельности сердца,
органов пищеварения, нервной системы и пр.
Выделяются сердечные гликозиды из различных видов наперстянки (дигиталиса), ландыша, горицвета и других растений.
Стероидные гормоны
Классификация гормонов
Гормонами называют биологически активные вещества, образующиеся в результате деятельности желез внутренней
секреции и принимающие участие в регуляции обмена веществ и физиологических функций в организме.
Гормоны – промежуточное звено между нервной системой и ферментами. Синтезированные в железах
внутренней секреции гормоны переносятся током крови к органам-мишеням и там либо повышают каталитическую
активность соответствующих ферментов, либо ускоряют их биосинтез.
Классифицируют гормоны по месту их секретирования в кровь. В соответсвии с этой «анатомической» классификацией
различают гормоны щитовидной железы, надпочечников, половых желез и т.д.
Согласно химической классификацией все известные гормоны можно разделить на три группы:
1. Аминокислоты и продукты их превращений.
В эту группу включают тироксин и родственные гормоны щитовидной железы, а также катехоламиновые гормоны – адреналин и норадреналин.
2. Пептиды и белковые гормоны.
Они составляют наиболее представительную группу гормонов, в которую входят некоторые олигопептиды (вазопрессин), простые белки,
гормон роста соматотропин, инсулин) и сложные белки – гликопротеины, в частности пролактин, стимулирующий развитие молочных желёз.
3. Производные стероидов.
К ним относятся гормоны коркового вещества надпочечников, или кортикостероиды, мужские и женские половые гормоны.
Стероидные гормоны
Кортикостероиды.
Кортикостероиды образуются в корковом веществе надпочечников и регулируют углеводный и солевой обмен.
Их боковая цепь у С-17 включает два атома углерода в виде гидроксикетонной группировки.
Примерами служат кортикостерон и преднизолон, важной структурной характеристикой которых является система альфа,
бета-ненасыщенного кетона в кольце А.
Кортикостерон действует как антагонист инсулина, повышая содержание глюкозы в крови.
Преднизолон – синтетический кортикостероид, по действию превосходящий свои природные аналоги.
Кортикостероиды – гормоны, обладающие противовоспалительным действием. По этой причине они использутся при
лечении кожных воспалительных болезней, ревмаизма и пр.
Половые гормоны.
Половые гормоны вырабатываются половыми органами и регулируют половые функции.
К их числу относятся женские (гестагены и эстрогены) и мужские половые гормоны (андрогены).
Гестагены
Гестагены (лат. gesto — носить, быть беременной+греч. genes — порождающий, производящий),
или гормоны беременности, образуются в жёлтом теле яичников. Они, как и кортикостероиды, являются производными прегнана.
Наибольшей активностью среди них обладает прогестерон, боковая цепь которого представляет собой ацетильную группу.
Функции прогестерона
Прогестерон подготавливает эндометрий матки к имплантации оплодотворенной яйцеклетки, а после ее имплантации
способствует сохранению беременности: подавляет активность гладкой мускулатуры матки, поддерживает в
центральной нервной системе доминанту беременности; стимулирует развитие концевых секреторных отделов молочных
желез и рост матки, синтез стероидных гормонов; оказывает иммунодепрессивное действие, подавляя реакцию отторжения плодного яйца.
Стимулирует секрецию кожного сала.
Недостаток прогестерона в организме является одной из частых причин бесплодия нарушения менструального цикла
и спонтанного прерывания беременности.
Эстрогены
Эстрогены контролируют менструальный цикл у женщин.
Наиболее важны эстрон и эстрадиол, производные углеводорода эстрана.
Отличительный признак их структуры – наличие ароматического кольца А, а также отсутствие боковой цепи у С-17
и метильной группы у С-10.
Функции эстрогенов
Эстрогены оказывают сильное феминизирующее влияние на организм. Они стимулируют развитие матки, маточных труб,
влагалища, стромы и протоков молочных желез, пигментацию в области сосков и половых органов, формирование
вторичных половых признаков по женскому типу, рост и закрытие эпифизов длинных трубчатых костей.
Способствуют своевременному отторжению эндометрия и регулярным кровотечениям.
Стимулируют синтез ряда транспортных белков (тироксинсвязывающий глобулин, транскортин, трансферрин,
протеин, связывающий половые гормоны), фибриногена.
Оказывают прокоагулянтное действие, индуцируют синтез в печени витамин К-зависимых факторов свертывания крови (II, VII, IX, X),
снижают концентрацию антитромбина III.
Андрогены
Андрогены стимулируют развитие вторичных мужских половых признаков и выработку спермы.
Главные мужские половые гормоны – андростерон и более активный тестостерон.
В основе их структуры лежит скелет углеводорода андростана. Боковая цепь при С-17 у них отсутствует,
но сохраняются обе «ангулярные» метильные группы.
Функции андрогенов
Андрогены оказывают сильное анаболическое и анти-катаболическое действие, повышают синтез белков и тормозят их распад.
Понижают уровень глюкозы в крови.
Увеличивают мышечную массу и силу.
Способствуют снижению общего количества подкожного жира и уменьшению жировой массы по отношению к мышечной массе,
но могут увеличить отложения жира по мужскому типу (на животе) при одновременном уменьшении отложений жира в типично
женских местах (ягодицы и бедра, грудь).
Понижают уровень холестерина и липидов в крови, тормозят развитие атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний,
но в меньшей степени, чем эстрогены (отчасти именно поэтому у мужчин продолжительность жизни меньше и
сердечно-сосудистые заболевания чаще и развиваются в более молодом возрасте, чем у женщин).
Андрогены вызывают появление или развитие мужских вторичных половых признаков: понижение и огрубление голоса,
рост волос на лице и теле по мужскому типу, превращение пушковых волос на лице и теле в терминальные,
усиление секреции пота и изменение его запаха.
При определённой генетической предрасположенности (наличии в коже головы фермента 5-альфа-редуктазы)
андрогены могут вызывать облысение головы по мужскому типу.
Источник
33. изопреноиды II. стероиды
ИЗОПРЕНОИДЫ
II
СТЕРОИДЫ
Стероиды
— группа биологически важных природных
соединений, в основе структуры которых
лежит скелет циклопентанопергидрофенантрена
(стерана). Стероиды входят в состав всех
растительных и животных организмов.
Стероиды – это
важные группы низкомолекулярных
биорегуляторов: желчные кислоты,
кортикостероиды (гормоны коры
надпочечников), половые гормоны и серию
соединений с различными биологическими
функциями.
Природные стероиды
подразделяются на:
зоостерины,
выделяемые из организмов высших
животных,микостерины,
выделяемые из грибов и микроорганизмов,фитостерины,
выделяемые из растений.
В основе структуры
природных стероидов лежит холестан:
Важнейший
представитель зоостеринов – холестерин
– впервые
выделенный из желчи:
20% холестерина
поступает в организм с пищей, а 80%
образуется в организме из AcKoA
по следующему пути:
В организме
холестерин содержится в свободном виде
(ХС) и виде сложных эфиров с карбоновыми
кислотами (ХСЭ). Экзогенный
и эндогенный холестерин, попадая в
кровь, входит в состав липопротеинов и
разносится в ткани. Излишек холестерина
выводится из организма главным образом
с желчью через кишечник. Нарушение
обмена холестерина приводит к отложению
его на стенках кровеносных сосудов и
является причиной атеросклероза.
Холестерин
содержится в клеточных мембранах,
обеспечивая им необходимые физико-химические
свойства и предохраняя их от окисления.
Значительные количества холестерина
содержатся в ткани головного мозга и
нервной ткани.
Эргостерин
– важнейший представитель микостеринов,
получаемый экстракцией из дрожжей:
При фотохимической
изомеризации эргостерина образуется
эргокоальциферол
– витамин D2:
Аналогично из
7-дегидрохолестерина образуется
холекальциферол
–
витамин D3:
Витамины группы
D
регулируют фосфатно-кальциевый обмен
в организме.
Они образуются в
коже под действием ультрафиолетовых
лучей, а также получаются промышленным
путем из эргостерина и 7-дегидрохолестерина.
Последний получают из холестерина
двустадийным синтезом:
Холестерин является
биохимическим предшественником всех
остальных биогенных стероидов: желчных
кислот, стероидных гормонов –
кортикостероидов, половых гомонов.
Основные пути их биосинтеза заключаются
в том, что исходная молекула холестерина
подвергается биологическому окислению,
теряя атомы углерода и приобретая
кислородсодержащие заместители:
карбоксильные, карбонильные и гидроксильные
группы.
Желчные кислоты
В желчи содержатся
стероидные соединения – производные
холана:
т.н. желчные
кислоты,
образующиеся в печени из холестерина:
Желчные кислоты
соединяются с глицином и таурином,
образуя
парные желчные
кислоты (гликохолевая,
таурохолевая):
Соли парных желчных
кислот обладают поверхносто-активными
свойствами. Эмульгируя жиры пищи, они
способствуют их перевариванию, а также
активируют пищеварительный фермент
липазу, гидролизующий жиры.
СТЕРОИДНЫЕ
ГОРМОНЫ
Кортикостероиды
Кортикостероиды
(или кортикоиды)
– это гормоны коркового вещества
надпочечников, где они образуются из
холестерина. Из экстракта надпочечников
выделено 46 кортикоидов. Кортикоиды
делятся на две группы:
глюкокортикоиды,
регулирующие углеводный обмен;минералокортикоиды,
регулирующие водно-солевой обмен.
Структурной основой
кортикостероидов является прегнан:
Глюкокортикоиды:
Глюкокортикоиды
действуют как антагонисты инсулина,
повышая содержание глюкозы в крови. Они
стимулируют глюконеогенез и образование
гликогена, способствуют расщеплению
жиров и белков.
Синтетические
аналоги глюкокортикоидов – преднизолон,
гидрокортизон и др. – по своему действию
превосходят природные соединения:
Глюкокортикоиды
и их синтетические аналоги обладают
мощным противовоспалительным,
противошоковым, антиаллергическим
действием. Они широко используются для
лечения экзем, бронхиальной астмы,
артритов.
Химические
свойства глюкокортикоидов и их аналогов:
Введение фтора в
положение 9:
Реакции окисления:
В реакциях с
фенилгидразином глюкокортикоиды
образуют окрашенные гидразоны
(качественное определение):
Минералокортикоиды
Примером
минералокортикоидов является альдостерон.
Он регулирует водно-солевой обмен,
увеличивая реабсорбцию ионов натрия в
почечных канальцах, и тем самым повышает
содержание Na+
в крови и других жидкостях организма.
Половые гормоны
Эти гормоны
вырабатываются половыми железами и
регулируют половые функции. Они
подразделяются на женские (гестагены
и эстрогены) и мужские (андрогены) половые
гормоны.
Женские половые
гормоны
А. Гестагены
Гестагены – гомоны
беременности – образуются в желтом
теле яичников. Как и кортикостероиды,
гестагены являются производными
прегнана. Наибольшей активностью из
них обладает прогестерон:
Б. Эстрогены
Эстрогены –
производные эстрана. Отличительные
признаки их структуры – ароматическое
кольцо А, отсутствие метильной группы
у С-10 и боковой углеродной цепи у С-17.
Наиболее важные эстрогены – эстрадиол
и эстрон.
Эстрогены
контролируют менструальный цикл у
женщин, а также активируют синтетазу
жирных кислот, способствуя образованию
жиров из глюкозы. Используются как
лекарственные препараты для лечения
климактерических расстройств, гипертонии
и других заболеваний. Эстрогены содержатся
и в растениях – кокосовых орехах, цветках
ивы и др. В настоящее время для медицинских
целей эстрогены получаются путем
промышленного синтеза.
Синтетические
аналоги эстрагенов – дипропионат
эстрадиола
и этинилэстрадиол
– при пероральном применении в несколько
раз активнее своих природных
предшественников – эстрадиола и эстрона:
В результате
широкого синтетического поиска были
получены этилстильбэстрол
и продукт его гидрирования синэстрол
– соединения нестероидной структуры,
обладающие выраженной эстрогенной, а
также противоопухолевой активностью:
Мужские половые
гормоны (андрогены)
Андрогены
вырабатываются мужскими половыми
железами. Они стимулируют развитие
вторичных мужских половых признаков,
выработку спермы, а также обладают
сильным анаболическим эффектом –
усиливают синтез белков, способствуя
развитию мышц.
По химической
структуре андрогены – это производные
андростана. Главные из них – андростерон
и более активный тестостерон (первый
был выделен из мочи, и, по-видимому,
является продуктом метаболизма
тестостерона):
Анаболическое
действие андрогенов стимулировало
поиск их аналогов, обладающих минимальной
гормональной и максимальной анаболической
активностью. Химическая модификация
природных андрогенов показала, что
сложные эфиры тестостерона (в частности,
пропионат), сохраняя гормональную
активность, действуют более длительно.
Другие производные – метилтестостерон,
фенаболин – обладают слабым гормональным
и выраженным анаболическим действием
и применяются как анаболические
препараты:
Сердечные
гликозиды
Сердечные
гликозиды
– это стероидные гликозиды растительного
происхождения. В них стероидная часть
молекулы играет роль агликона (здесь
он называется генином),
связанного с олигосахаридом:
Особенностью этих
веществ является то, что они избирательно
накапливаются в тканях миокарда, где
их концентрация более, чем в 200 раз,
превышает концентрацию в других тканях.
В небольших дозах они возбуждают
сердечную деятельность и используются
в кардиологии. В больших дозах они
являются сердечными ядами. Выделяются
эти соединения из наперстянки пурпурной
(Digitalis
purpurea),
строфантина (Strophantus),
ландыша.
К генинам сердечных
гликозидов относятся дигитоксигенин
(составная часть гликозида дигитоксина
из Digitalis
purpurea)
и строфантидин (составная часть гликозида
строфанта из Strophantus):
В южноамериканском
растении Stevia
содержится стевиозид
– сложный гликозид с агликоном структурно
близким к стероидам:
Стевиозид обладает
интенсивным сладким вкусом (в 100-200 раз
больше сахарозы) и широко применяется
в качестве пищевой добавки.
ЛИТЕРАТУРА:
Основная:
1. Тюкавкина Н.А.,
Зурабян С.Э., Белобородов В.Л. и др. –
Органическая химия (специальный курс),
кн.2 – Дрофа, М., 2008 г., с. 242-250, 360-397.
2. Н.А.Тюкавкина,
Ю.И.Бауков – Биоорганическая химия –
ДРОФА, М., 2007 г., с. 469-483.
Дополнительная:
1. В.В.Племенков –
Введение в химию природных соединений
– Учебное пособие для химических,
биологических и медицинских специальностей
ВУЗов, Казань, 2001, с. 184-190.
2. Ю.А.Овчинников
– Биоорганическая химия – М., Просвещение,
1987 г.,
с. 702-714.
26.04.10
11
Соседние файлы в предмете Химия
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Источник