Основы биохимии - Филиппович Ю. Б. 1999
Химический состав организмов
Общий химический состав. По современным данным, биомасса единовременно живущих на Земле организмов (а их насчитывается около 2 млн. видов) составляет 1,8 х 1012 — 2,4 х 1012 т в пересчете на сухое вещество, причем ежегодно ими продуцируется около 1011 т сухого вещества. В организмах, составляющих биомассу Земли, обнаружено свыше 60 химических элементов. Среди них условно выделяют группу элементов, встречающихся в составе любого организма, независимо от видовой принадлежности и уровня организации последнего. К их числу относят С, N, Н, О, S, Р, Na, К, Ca, Mg, Zn, Fe, Mn, Cu, Co, Mo, В, V, I и Cl Первым шести элементам приписывают исключительную роль в биосистемах, так как из них построены важнейшие соединения, составляющие основу живой материи,— белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды и др.; последующие десять называют «металлами жизни» — они крайне важны для поддержания структуры и функциональной активности биополимеров; бор и ванадий весьма существенны для растительных и животных объектов соответственно, а хлор образует наиболее распространенный анион. Остальные элементы, обнаруженные в биомассе, встречаются в живой природе не столь систематически, а биологическое значение их во многих случаях еще не выяснено.
По количественному содержанию в живом веществе элементы делят на три категории: макроэлементы, концентрация которых превышает 0,001% (О, С, Н, Ca, N, Р, S, Mg, Na, Cl, Fe), микроэлементы, доля которых составляет от 0,001 до 0,000001% (Mn, Zn, Cu, В, Mo, Со и многие другие) и ультрамикроэлементы, содержание которых не превышает 0,000001% (Hg, Au, U, Ra и др.).
Из макроэлементов в наибольшем количестве в биомассе содержатся О, С, Н, N и Са. Из них только О и Са широко представлены в земной коре. Многие элементы, содержащиеся в литосфере в значительном количестве (Si, Al, Fe и др.), в органическом мире встречаются сравнительно в невысоких концентрациях. Аналогичная картина свойственна, по данным академика А. П. Виноградова, количественным соотношениям элементов в гидросфере и живых существах, ее населяющих, хотя качественный состав первой и второй почти совпадает. Таким образом, прямой зависимости между распространением химических элементов в неорганической и органической природе нет, однако это не означает, что между первой и второй отсутствует какая-либо связь. Наоборот, установлено, что между организмом и средой существует тонкая взаимозависимость. Так, например, те элементы, которые легко образуют растворимые и газообразные соединения, составляют основную массу биосферы (С, N, Р, S), хотя в земной коре их содержание относительно невелико. Элементы, которые не дают водорастворимых соединений, широко распространены в неорганической природе, а в составе организмов встречаются в ничтожных количествах (Si, Fe, Al). Таким образом, доступность элементов для биосферы играет решающую роль в построении живого вещества.
Отмечена определенная зависимость между биологической ролью элементов и их местом в периодической системе Менделеева. Органический мир построен главным образом из легких элементов. В подавляющем большинстве случаев при переходе от легких к тяжелым элементам в пределах одной и той же подгруппы возрастает токсичность элементов и параллельно этому падает содержание их в биомассе (Zn, Cd, Hg). Элементы некоторых подгрупп взаимозаменяют друг друга в биологических объектах (Ca, Sr, Ba). Функциональное значение элементов ряда подгрупп своеобразно; например, элементы восьмой подгруппы (Fe, Со, Ni) являются преимущественно компонентами биоактивных соединений. В последнее время активно обсуждается вопрос о биологическом значении Se, F, Si, Sn, As, Cr, Pb, W и других элементов.
Полагают, что Н, О, С, N и Р, составляющие вместе более 99% живого вещества, играют выдающуюся роль в явлениях жизни благодаря наличию у них комплекса особых качеств. Первое из них состоит в способности образовывать кратные связи. Вследствие этого С, например, превосходит Si в отношении числа и разнообразия возможных соединений, обладающих уникальными свойствами. Второе качество заключается в том, что атомы упомянутых элементов, отличаясь малыми размерами, образуют относительно плотные молекулы с минимальными межатомными расстояниями. Такие молекулы более устойчивы к действию тех или иных химических агентов. И наконец, третье качество присуще в основном Р и S и лишь в небольшой мере N. Оно сводится к возникновению на базе указанных элементов некоторых специфических соединений, при расщеплении которых выделяется повышенное количество энергии, используемой для процессов жизнедеятельности.
Многочисленные макро- и микроэлементы, образующие живую материю, присутствуют в последней в виде разнообразных химических соединений. Примерно 75% биомассы составляет вода, хотя ее содержание в организмах различных видов сильно колеблется (от 40—60% у древесных растений до 99% у медузы). Вода играет огромную роль в создании условий для жизнедеятельности. Она образует ту среду, в которой протекают физико-химические процессы, обеспечивающие постоянное возобновление живого вещества, а также участвует в реакциях гидролиза.
Вторым по количественному содержанию в биологических объектах, но, несомненно, первым и главным по значению классом соединений являются белки. В среднем можно принять, что в сухом веществе организмов содержится 40—50% белка. Растительному миру свойственно отклонение от этой средней величины в сторону понижения, а животному — повышения. Микроорганизмы обычно богаче белком (некоторые вирусы являются почти чистыми белками). Таким образом, в среднем можно принять, что 10% биомассы на Земле представлено белком, т. е. его количество измеряется величинами порядка (0,9—1,2) х 1012 т.
В биохимии давно уже утвердилось положение о выдающейся роли белка в осуществлении жизненных функций. Обладая рядом специфических качеств, которые подробно будут рассмотрены ниже, белковые тела являются принципиальной составной частью живых систем. Как выяснено в последние годы, очень важную роль в осуществлении жизненных процессов играют нуклеиновые кислоты (передают информацию о специфическом воспроизведении структуры важнейших биополимеров), высшие углеводы (обеспечивают межклеточные контакты и др.), некоторые виды липидов (участвуют в образовании мембранного аппарата клеток).
Остальные 50% сухого вещества организмов представлены соединениями других классов. Это — нуклеиновые кислоты (их доля в сухом веществе довольно стабильна и равна нескольким процентам), углеводы и липиды (их содержание в организмах сильно варьирует, причем в растительном мире преобладают углеводы, а в животном — липиды) и минеральные вещества (составляют в среднем около 10% от сухого вещества биомассы).
Кроме белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов и минеральных веществ в составе организмов найдены в незначительных количествах углеводороды, спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, кетокислота, аминокислоты, эфиры, амины и разнообразные другие соединения. У некоторых видов животных, растений и микроорганизмов такие вещества накапливаются в значительных количествах и могут служить систематическим признаком (например, некоторые аминокислоты). Многие из упомянутых соединений обладают мощным физиологическим действием и выполняют роль ускорителей или замедлителей жизненных процессов. Их иногда объединяют под названием биологически активных соединений, хотя химически они очень разнообразны. Это — витамины, гормоны, ростовые вещества, биостимуляторы, коэнзимы, антибиотики, фитонциды и т. п. Сюда же относятся вещества, возникающие в качестве промежуточных продуктов при тех или иных химических реакциях в организме. Эти соединения называются метаболитами.
Среди соединений, входящих в состав организмов, принято выделять пластические и энергетические вещества. Пластические вещества служат строительным материалом при формировании внутриклеточных структур, клеток и тканей. Это главным образом белки, нуклеиновые кислоты, некоторые виды липидов и высокомолекулярных, углеводов. Энергетические вещества выполняют роль поставщиков энергии для процессов жизнедеятельности, распадаясь при этом до СО2 и воды. К ним относятся низкомолекулярные и некоторые высокомолекулярные (гликоген, крахмал) углеводы и отдельные группы липидов (в основном жиры).
Приведенная классификация носит весьма условный характер. Так, например, многие биоактивные соединения несут в организме пластическую функцию (некоторые ферменты); вместе с тем в определенных условиях пластические соединения могут использоваться как субстрат для окисления, т. е. играют энергетическую роль. Часто трудно провести границу между метаболитами и биоактивными соединениями, так как последние возникают в процессе химических превращений первых. Ни к одной из этих категорий нельзя отнести соединения, вырабатываемые для осуществления специфических функций (яды, пигменты, ароматические вещества, алкалоиды и т. п.). Суммарные данные о химических соединениях в составе биомассы Земли представлены на рис. 2.
Рис. 2. Состав биомассы
При оценке химического состава организмов следует иметь в виду, что, видимо, не все элементы, присутствующие в биологических объектах, необходимы для осуществления процессов жизнедеятельности. Изучение потребности животных, растений и микроорганизмов в определенных элементах показало, что всем без исключения организмам абсолютно необходимы С, Н, N, О, Р и S. Все живые существа нуждаются в Mg, Na, К, Ca, Fe, Zn, Mn, Cu, Со и Mo. Велика роль таких элементов, как Cd, Se, Li, В, Cl, Br, I и V. В то же время значение Al, As, Si, Cr, F, Rb и W для жизнедеятельности органических форм выяснено еще недостаточно. С новых позиций рассматривают биологическую роль лантанидов и ряда других элементов, обсуждается проблема антагонизма и синергизма в действии микроэлементов.
Химический состав клетки. Перейдем теперь от данных, характеризующих химический состав живого вещества в целом, к рассмотрению содержания важнейших химических соединений в мельчайшей структурной единице живых организмов - клетке. Примером может служить простейшая живая система — бактериальная клетка (табл. 1).
Таблица 1 Примерный химический состав клетки кишечной палочки
Компонент |
Содержание в клетке, % |
Средняя молекулярная масса, дальтон1 |
Среднее число молекул в клетке |
Число видов молекул |
Вода |
70 |
18 |
4∙1010 |
1 |
Неорганические? ионы |
1 |
40 |
2,5∙108 |
20 |
Углеводы и их предшественники |
3 |
150 |
2∙108 |
200 |
Аминокислоты и их предшественники |
0,4 |
120 |
3∙107 |
100 |
Нуклеотиды и их предшественники |
0,4 |
300 |
1,2∙107 |
200 |
Липиды и их предшественники |
2 |
750 |
2,5∙107 |
50 |
Другие низкомолекулярные вещества |
0,2 |
150 |
1,5 ∙107 |
250 |
Белки |
15 |
4∙104 |
106 |
3000 |
ДНК |
1 |
2,5∙109 |
1 |
1 |
РНК |
6 |
— |
— |
— |
В том числе: |
||||
16SpPHK |
5∙105 |
3∙104 |
1 |
|
23SpPHK |
1∙106 |
3∙104 |
1 |
|
тРНК |
2,5∙104 |
4∙105 |
60 |
|
мРНК |
1∙106 |
103 |
1000 |
1 Согласно Международной системе единиц СИ молекулярная масса (М) измеряется в атомных единицах массы (а.е.м.); 1 а.е.м. « 1,66057 х 10-27 кг. В биохимии молекулярную массу макромолекул принято выражать в дальтовах; 1 дальтон=1 а.е.м. В дальнейшем в некоторых понятных случаях обозначение «М» не указывается.
Из данных табл. 1 видно, что при ограниченном числе молекул ДНК и рибосомальных РНК клетка содержит несколько тысяч различных белков, около тысячи информационных РНК и сотни разнообразных низкомолекулярных соединений, относящихся к тем или иным классам органических веществ (крайняя правая графа таблицы). Число молекул высокомолекулярных соединений в бактериальной клетке сравнительно невелико и измеряется в основном десятками и сотнями тысяч, а низкомолекулярных — десятками миллионов, тогда как самая большая молекула — ДНК, с молекулярной массой в несколько миллиардов, присутствует в бактериальной клетке в единственном числе. Указанные соотношения в общем характерны для клеток любых организмов, хотя в клетках более высокоорганизованных форм число макромолекул измеряется сотнями миллионов и даже миллиардами, а общее число молекул достигает 1013—1015. Считают, что 1 мкм3 протоплазмы содержит около 40 млрд, молекул.
Рис. 3. Строение клетки
При помощи обычной и сканирующей электронной микроскопии получены детальные данные о внутреннем строении клеток: обнаружена тонкая структура, представленная субклеточными образованиями, каждому из которых присуща определенная функция или ряд функций (рис. 3 и рис. на форзаце учебника).
Еще более элементарно организованная живая система, являющаяся, видимо, нижним пределом жизни (если не считать таковым вирусы и вироиды), представлена микоплазмами, насчитывающими несколько десятков видов и более 100 представителей. Эти мельчайшие тельца, обладающие всеми свойствами живого, способные расти и размножаться на искусственных питательных средах, в десятки и даже сотни раз меньше упомянутой выше бактериальной клетки. Имея размеры (0,15—0,30) х (1,0—1,25) мкм, они крайне полиморфны, так как ограничены от внешней среды тончайшей (7,5 нм) двухслойной гибкой мембраной. В них содержится 4% ДНК ярко выраженного ЛТ-типа в виде единственной биспиральной кольцевой структуры с молекулярной массой от нескольких сотен миллионов до миллиарда дальтон (600000—1.700.000 нуклеотидных пар); 8% РНК (в том числе все три вида рибосемальных РНК слабо выраженного АУ-типа и полный набор транспортных РНК); до пятисот индивидуальных белков (М = 9000 — 200000), среди которых тестировано до 40 ферментов; липиды, углеводы, липополисахариды и другие вещества. По сравнению с бактериальной клеткой их структура предельно проста (рис. 4), а молекулярный состав предопределен набором только тех соединений, которые абсолютно необходимы для обеспечения фундаментальных, элементарных актов жизнедеятельности.
Рис. 4. Жизненный цикл и ультраструктура микоплазмы:
1 — мембрана; 2 — рибосомоподобные образования; 3 — фибриллярный ДНК-содержащий материал; 4 — недифференцированная терминальная зона; 5 — пузырек
Многочисленные и разнообразные биополимеры, входящие в состав живого вещества (см. табл. 1), в значительной мере реально существуют в виде биокомплексов, т. е. соединений нуклеиновых кислот и белков, полисахаридов и белков, липидов и белков, полисахаридов и липидов, различных белков друг с другом и т. п. Благодаря этому возникают новые свойства и качества, не присущие биополимерам в свободном состоянии. Поэтому изучению структуры и функциональной активности биокомплексов в современной биохимии уделяют большое внимание.
Высшей ступенью надмолекулярной организации биополимеров в клетке являются субклеточные частицы (см. рис. 3 и 4). Сочетание белков с липидами дает начало мембранам эндоплазматической сети, митохондрий, лизосом и т. п. Соединение белков с полисахаридами характерно для клеточных стенок. Рибонуклеиновые кислоты, взаимодействуя с белками, образуют рибонуклео-протеиновые частицы, в том числе рибосомы. Комплексирование ДНК с белками и небольшим количеством РНК приводит к образованию хроматина, а на его основе — хромосомного и, в конечном счете, ядерного аппарата клетки.
В настоящее время биохимики уделяют особое внимание исследованию функциональной деятельности субклеточных структур: ядра, митохондрий, пластид, рибосом, лизосом, гиалоплазмы (основное вещество) и др. Разработаны специальные методы препаративного разделения субклеточных единиц при помощи ультрацентрифугирования, т. е. центрифугирования при очень быстром (несколько десятков и даже сотен тысяч оборотов в минуту) вращении ротора центрифуги. Развивающиеся при этом центробежные силы характеризуются фактором разделения (см. с. 36), т. е. отношением ускорения центробежной силы к ускорению силы тяжести, обозначаемой буквой g. Значения факторов разделения, при которых можно добиться осаждения из гомогената тех или иных субклеточных частиц, приведены на рис. 5.
Разделения субклеточных частиц можно добиться также путем пропускания гомогенатов через колонку с гелем сефарозы. Частицы разного размера фракционируются здесь по принципу молекулярного сита (см. с. 30): сначала из колонки выходят ядра, затем митохондрии и лизосомы, вслед за ними — обломки эндоплазматической сети клетки (микросомы) и, наконец, свободные рибосомы.
Отдельные фракции субклеточных частиц используют для приготовления так называемых бесклеточных систем, позволяющих выявить функциональную активность тех или иных структурных элементов клеточного содержимого. Работы с бесклеточными системами позволили впервые проникнуть в сущность окислительно-восстановительных процессов в клетке, раскрыть закономерности биосинтеза в ней нуклеиновых кислот и белков и сделать ряд других важных открытий.
Рис. 5. Упрощенная схема дифференциального центрифугирования гомогената клеток печени крысы (по Ж.-К. Ролан, А. Селоши и Д. Селоши, 1978)
Гомогенизацию ткани и последующее центрифугирование ведут при О С. Цифры с левой стороны пробирок указывают молярные концентрации растворов сахарозы, обеспечивающих в данной зоне пробирки плотность раствора, при которой дальнейшее оседание определенных субклеточных частиц не происходит
Оказалось, что в ядрах, где сосредоточена почти вся клеточная ДНК, идет как ее биосинтез, так и новообразование всех видов РНК. В митохондриях интенсивно протекают процессы биологического окисления, сопряженного с образованием важнейшего макроэргического соединения — аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), вследствие чего их считают энергетическими центрами клетки. Функция лизосом сводится к осуществлению процессов деструкции биополимеров при участии разнообразных гидролитических ферментов, которыми они очень богаты. Рибосомы, представляющие по современным данным механохимические машины молекулярных размеров, обеспечивают биосинтез всех клеточных белков. Мембраны эндоплазматического ретикулума делят клетку на ряд отсеков (компартменты), обеспечивая компартментализацию (обособленность) ряда химических процессов в ней, избирательный перенос веществ из одной части клетки в другую, равно как и протекание ряда химических реакций при участии ферментов, встроенных в мембраны эндоплазматической сети. Центриоли имеют отношение к такому важнейшему процессу, как перемещение хромосом в клетке при ее делении.
Закономерное сочетание деятельности субклеточных частиц лежит в основе жизнедеятельности клетки, регуляции обмена веществ в ней, быстрой перестройки клетки на новые стационарные режимы функционирования, обеспечивает экономное расходование вещества и существенное увеличение скорости многоступенчатых биохимических превращений. Именно благодаря этому в природе осуществляются непрерывное обновление и саморепродукция живого вещества, непрерывный и пока еще во многом таинственный процесс жизни.
Рассмотрению материальных основ его на уровне молекул посвящены последующие главы.