A biomassza összetétele

Hasonló dokumentumok
Szénhidrátok I. (Carbohydrates)

Szénhidrátok. alkoholos hidroxil formil karbonil éter

Szénhidrátok II. Diszacharidok. Redukáló diszacharidok OH O H H OH H H OH

A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek.

IX. Szénhidrátok - (Polihidroxi-aldehidek és ketonok)

BSc záróvizsga tételek Szerves kémia

Természetes polimer szerkezeti anyagok: Makromolekulák

Polihidroxi-aldehidek vagy -ketonok, vagy ezek származékai. Monoszacharid: polihidroxi-keton vagy -aldehid

Szerves és bioorganikus kémia


1. Bevezetés. Mi az élet, evolúció, információ és energiaáramlás, a szerveződés szintjei

Szerves kémia II. kommunikációs dosszié SZERVES KÉMIA II. ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS LEVELEZİ TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Polikondenzációs termékek

A biológiai membránok szerkezete és működése. Biológiai alapismeretek

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév. Kémia II. kategória 2. forduló. Megoldások

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük.

A tárgy neve: Sejttani alapismeretek (Basis of Cellbiology) TBBE5000

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

A döntő feladatai. valós számok!

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Tartalomjegyzék 7 1. A biokémia tárgya A biokémia kialakulásának és fejlődésének főbb mérföldkövei 14

Allergén és gluténmentes termékek Ki fogyaszthatja a HARIBO termékeket? / Ételallergiák, intoleranciák A Haribo gumicukrokat bátran fogyaszthatja

2011. március 9. Dr. Vincze Szilvia

A szénhidrátok lebomlása

A Tömegspektrométer elve AZ ATOMMAG FIZIKÁJA. Az atommag szerkezete (40-44 oldal) A tömegspektrométer elve. Az atommag komponensei:

Lineáris algebra gyakorlat

Sillabusz az Orvosi kémia szemináriumokhoz. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2010/

Amit a Hőátbocsátási tényezőről tudni kell

1. Az élő szervezetek felépítése és az életfolyamatok 17

A cukrok szerkezetkémiája

BIOLÓGIA VERSENY 10. osztály február 20.

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása

Mőszaki menedzserek részére 1. témakör

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Tájékoztató a szerződés módosításáról_munkaruházati termékek szállítása (5. rész)

1. A) Elsőrendű kémiai kötések; kovalens kötés jellemzése, molekulák polaritása

CHO CH 2 H 2 H HO H H O H OH OH OH H

Szakközépiskola évfolyam Kémia évfolyam

Élesztőgomba megfigyelése

Szénhidrátok. Szénhidrátok. Szénhidrátok. Csoportosítás

Mit lehet kiolvasni a japán gyertyákból?

A közraktározási piac évi adatai

Részletes tematika: 1 hét (3 óra)

A szénhidrátkémia kisszótára:

SZÉNHIDROGÉNEK KÉPZŐDÉSE, VÁNDORLÁSA ÉS CSAPDÁZÓDÁSA. Készítette : Micsinai Daniella Környezettan B.Sc Témavezető: Dr. Pogácsás György 2011.

Szerkesztette: Vizkievicz András

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl.

Közreműködők: Comics Uniting Nations: A változás hősei

EU biztonsági. Módosítás dátuma: 19 December 2005 Nyomtatás dátuma: 10 Október 2007 EU SDB20990A Oldal: 1 3 SHERASONIC

A szénhidrátok lebomlása

Metanol szintézis. Tungler Antal Emeritus professzor MTA Energiatudományi Kutatóközpont 2014

Anyagszerkezet és vizsgálat. 3. Előadás

... A színtestek használata a kerámia mázakban

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. NOVEMBER 24.) 3. osztály

Leier árokburkoló elem

A közbeszerzési eljárások egyszerősítése - a lengyel tapasztalatok

Kevéssé fejlett, sejthártya betüremkedésekből. Citoplazmában, cirkuláris DNS, hisztonok nincsenek

1. forduló. MEGOLDÁSOK Pontszerző Matematikaverseny 2015/2016-os tanév

Egyre nagyobb profitot generálnak a mobiltelefonnal végzett vásárlások, és egyre többet hezitálunk vásárlás előtt

IKT FEJLESZTŐ MŰHELY KONTAKTUS Dél-dunántúli Regionális Közoktatási Hálózat Koordinációs Központ

Riboszóma. Golgi. Molekuláris sejtbiológia

Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Statisztika március 11. A csoport Neptun kód

SZÉNHIDRÁTOK (H 2. Elemi összetétel: C, H, O. O) n. - Csoportosítás: Poliszacharidok. Oligoszacharidok. Monoszacharidok

Wessling technológiai továbbképzés

A plazmamembrán felépítése

VEGYIPARI ALAPISMERETEK

Középszintű kémia írásbeli feladatlap

Házi dolgozat. Minta a házi dolgozat formai és tartalmi követelményeihez. Készítette: (név+osztály) Iskola: (az iskola teljes neve)

Kézfertőtlenítő szerek engedélyezése és hatásosságuk vizsgálata a Biocid rendelet alapján

1. Az oxigén minden élőlény sejtjei számára nélkülözhetetlen. 2. Az oxigén a sejtekben lejátszódó lebontó folyamatokhoz elengedhetetlen.

Napenergia hasznosítási lehetőségek összehasonlító elemzése. Mayer Martin János Dr. Dán András

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

6. A kémiai kötés fajtái

Fordítóprogramok Készítette: Nagy Krisztián

7. előadás: A plazma mebrán szerkezete és funkciója. Anyagtranszport a plazma membránon keresztül.

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Funkcionális függés, normál formák

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK

Alapvető képletek Sejtbiológiából. Készítette: Szalóki Gábor

4. SZERVES SAVAK. Az ecetsav biológiai előállítása SZERVES SAVAK. Ecetsav baktériumok. Az ecetsav baktériumok osztályozása ECETSAV. 04.

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Mintapélda, amikor a fenék lekerekítési sugár (Rb) kicsi

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

[GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika

Az abortusz a magyar közvéleményben

Házipatika.com Tünetek, kórlefolyás

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve

Lasselsberger-Knauf Kft. 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján A kiállítás kelte: /1.

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

TUMORELLENES ANTIBIOTIKUMOK

Emberi szövetek. A hámszövet

H A T Á S V I Z S G Á L A T I

Conjoint-analízis példa (egyszerűsített)

SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM229B

Szénhidrátok SZERKEZET, REAKCIÓK, FUNKCIÓIK

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma KÉ nyilvántartási szám

Kémia. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat

Koevolúció. Kölcsönös egymásra hatás fajok evolúciójában

Átírás:

A biomassza összetétele A Földön évente újratermelődő biomassza mintegy 200 milliárd tonna/év tömegűnek becsülhető. Biomass 1. Carbohydrates 2. Lignans 3. Fats, Terpenoids, Proteins, Nucleic acids

Szénhidrátok A szénhidrátokat szerkezetük szerin két nagy csoportra oszthatjuk: monoszacharidok. E vegyületekre jellemző, hogy savas hidrolízissel már nem bonthatók kisebb molekulatömegű szénhidrátokra. összetett szénhidrátok: Jellemzőjük, hogy savas hidrolízissel egyszerű cukrokká bonthatók. Az összetett szénhidrátok egy részének fizikai és kémiai tulajdonságai még nagyon hasonlítanak a monoszacharidokéra. Ezeket oligoszacharidoknak nevezzük. Az összetett szénhidrátok másik csoportját, melyek tulajdonságai számottevően eltérnek a mono- és oligoszacharidokétól poliszacharidoknak hívjuk. 135

Szénhidrátok szerepe energiahordozók növényekben: fotoszintézis vázanyagok: a szénhidrátokból keletkező polimerek (cellulóz, kitin) biológiai információk hordozói: A szénhidrátok és konjugátumaik (glikopeptidek, glikolipidek) az élő sejt felületén gondoskodnak a sejt adhézióról (tapadás), részt vesznek a sejt osztódás gátlásában, szerepük van a vírusok, baktériumok és hormonok valamint toxinok sejten való megkötődésében és irányítják az immunválaszt. Szerepük van az ivarsejtek egymásra találásában. Mint nukleozidok alkotóelemei közvetői a genetikai folyamatoknak (RNS, DNS, receptorok a sejt membrán felületén / glikolipidek, glikoproteidok) birális kiindulási anyagok (C 2 )n + ( 2 )n h klorofil (C 2 )n + ( 2 )n iparban üzemanyagpótló Et keményítõ Szervezetben: cukorlebontás glükóz 2 + C 2 675 kcal / mol 136

Monoszacharidok A monoszacharidok mint -hidroxi-oxovegyületek az oxocsoport jellege szerint aldózokra és ketózokra oszthatók fel, melyek külön-külön tovább csoportosíthatók szénatomszámuk szerint. Tekintettel arra, hogy ezek a vegyületek több kiralitás centrumot is tartalmaznak, így több sztereo izomerrel is számolnunk kell (2 n ). Az azonos összegképletű aldózok és ketózok egymás izomerjei. Általános összegképletük (C 2 ) n alakban is felírható. 137

Az enantiomerpárok tagjainak megkülönböztetésére a D- és L-konfigurációs indexet használjuk, amely az oxocsoporttól legtávolabb lévő kiralitáscentrumnak a glicerinaldehidre vonatkoztatott konfigurációját jelöli és független az adott cukor forgatóképességének irányától. (a ketotrióz kivételével minden molekula egy, vagy több aszimmetriás centrumot tartalmaz) 138

Egyszerű cukrok (monoszacharidok) A D-aldózok Fischer projekciója Királis polihidroxi aldehidek (aldózok) vagy ketonok (ketózok). íg savas hidrolízisel tovább nem bonthatók. Glikóz Trióz, tetróz, pentóz, hexóz, heptóz, stb. A sorozatba (D vagy L) tartozást meghatározó sztereogén centrum.

A D-ketózok Fischer projekciója Egyszerű cukrok (monoszacharidok) A sorozatba (D vagy L) tartozást meghatározó sztereogén centrum.

A monoszacharidok térszerkezetének ábrázolása A cukrok szerkezetének, konfigurációjának jelölésére a szakirodalom különböző írásmódokat használ. Az ismertebb és az általunk is használt jelölés szerint a királis szénatomok mindegyikét szubsztituenseikkel együtt feltüntetik (A). Szokás azonban az is, hogy a hidrogén szubsztituenst csupán egy vonallal jelölik és csak a hidroxilcsoportokat írják ki (B). Végül az a jelölésmód is elterjedt, hogy a hidrogén atomokat egyáltalán nem jelzik és a hidroxicsoportokat vonal szimbolizálja (C). Az utóbbi két esetben a szénlánc a Fischer-féle projekció alapján függőleges vonal, s a szénatomok metszéspontjában a szénatomok helyezkednek el. 1 C C C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 2 C 2 C 2 A B C D-glükóz D-glükóz D-glükóz

Szénhidrátok térszerkezetének ábrázolása: Fischer-féle vetítés 142

epimer cukrok C C 2 C C C C 2 C 2 C 2 D-glükóz D-mannóz D-galaktóz 2 4 =16 8 db D 8 db L epimer cukrok nem epimerek 143

A szénhidrátok egyensúlyi elegyében a nyílt láncú forma és a ciklofélacetál öt- vagy hattagú gyűrűs állapotban található aworth-böeseken-képlet (piranóz, illetve furanóz, a megfelelő heterociklusok analógiájára): IR spektroszkópiával ugyanis nem mutatható ki a karbonilcsoport, tehát spontán, reverzibilis intramolekuláris nukleofil addícióval ciklofélacetálokként vannak jelen. 144

Mutarotáció Az anomerek keletkezésére (és tulajdonképpen a gyűrűs szerkezet kialakulására) a mutarotáció jelensége hívta fel a figyelmet. A kristályosítás módjától függően kétféle forgatóképességű D-glükóz (vagy egyéb cukor) ismeretes. Jégecet oldat alkohol [ ] = + 112,2 [ ] = +52,2 o [ ] = + 18,7 o -D-glükóz b-d-glükóz Mutarotáció: a D-glükóz vizes oldatának optikai forgatása oldás után folyamatosan változik az egyensúly beállásáig 145 ([ ] D = 57).

Mutarotációs egyensúlyi elegyek összetétele

exózok konformációja 147

Anomer effektus Az -D-glükóz esetén is a 4 C 1 -konformáció a kedvezményezett, jóllehet ilyenkor a glikozidos hidroxilcsoport már nem ekvatoriális, hanem axiális térállású. A 4 C 1 -konformációban a glikozidos hidroxilcsoport és a C-3, valamint a C-5 szénatomokhoz kapcsolódó hidrogénatomok közelsége (1,3-diaxiális kölcsönhatás) a molekula energiatartalmát növeli. Az energiatartalom növekedését az ún. anomer effektus, mint energianyereség viszont ellensúlyozza. Az anomer effektus ugyanis azt jelenti, hogy a gyűrű oxigénatomjának axiális térhelyzetű nemkötő elektronpárja (mint M-pálya), kölcsönhatásba lép a vele azonos síkban levő glikozidos -csoport szén-oxigén kötésének lazító pályájával (mint LUMpálya). A megfelelő előjelű pályarészek átlapolása jelentős energia nyereséggel jár. 148

Éter- és észterképzési reakciók A poranóz (furanóz) gyűrűvé záródás során félacetál keletkezik és az így keletkezett hidroxil csoport reaktivitása számottevően különbözik a többiétől. Azokat az étereket, melyek a glikozidos hidroxilcsoporton jönnek létre -glikozideknek nevezzük. 149

Észterképzés D-glükóz Ac 2 /NaAc Ac 2 /ZnCl 2 Ac Ac Ac Ac Ac Ac Ac Ac Ac Ac kinetikai termék Ac Ac Br/Ac Ac Ac Br pentaacetil- -Dglükopiranóz tetraacetil- -Dglükopiranozil-bromid pentaacetil-b-dglükopiranóz termodinamikai termék

Zemplén-féle dezacetilezés mechanizmusa Szulfonátok előállítása és átalakítási lehetőségeik

Acetál védőcsoportok Vicinális cisz-helyzetű hidroxilcsoportot tartalmazó cukrokból acetonnal savkatalizált reakcióban gyűrűs izopropilidén származékok, ún. acetonidok állíthatók elő.

Benzaldehiddel vízmentes ZnCl 2 katalizátor jelenlétében az 1,3-helyzetű hidroxilcsoportok acetálcsoporttá alakulnak.

A cukrok redukcióval cukoralkoholokká, enyhe oxidációval aldonsavakká, míg erélyes oxidációval aldársavakká alakíthatóak. xocsoport reakciói Szénhidrátok oxidációja és redukciója

Ezüst tükör póba: az aldózok az Ag(N 3 ) 2 oldatából fém ezüstöt választanak ki miközben aldonsavakká oxidálódnak. Fehling póba: az aldózok Cu(II)S 4 -nak KNa-tartaráttal képzett komplexéból vörös színű Cu 2 -t választanak le miközben aldonsavakká oxidálódnak. 155

szazon képződés Nukleofilekkel lejátszódó reakciók Wohl Zemplén lebontás

Kiliani- Fischer féle lánchosszabbítás

A dezoxicukrok olyan monoszacharidok, amelyekben egy vagy több alkoholos hidroxilcsoportot hidrogénatom helyettesít. Számos képviselőjük, így például az L-ramnóz és 2-dezoxi-D-ribóz a természetben is megtalálható. A 2- dezoxi-d-ribóz a DNS felépítésében résztvevő nukleozidok cukorkomponense. C 3 L-ramnóz 6-dezoxi-L-mannóz C 2 2-dezoxi-D-ribóz Az aminocukrok olyan cukorszármazékok, amelyekben egy alkoholos hidroxilcsoportot aminocsoport helyettesít. A szabatos gyűjtőnevük: dezoxi-aminocukrok. Legismertebb képviselőjük a 2-amino-2-dezoxi-D-glükóz (D-glükózamin vagy kitózamin) és a 2-amino-2-dezoxi-D-galaktóz (D-galaktózamin, kondrózamin), melyek egyes állati vagy bakteriális eredetű poliszacharidok hidrolízistermékei. N 2 N 2 D-glükózamin D-galaktózamin A D-glükózamin a kitin, a heparin és a vércsoport poliszacharidok építőköve, a kondroitin-szulfát komponense.

Fontos monokarbonsavak Az emberi számára nyolc olyan monoszacharid van mely kiemelt fontosságú. Ezek előállítása lehetséges, azonban táplálékból felvenni hatékonyabb! Ezek a következőek: L-fukóz (6-deoxylgalaktóz), D-galaktóz, D-glükóz, D-mannóz, N- acetil-d-glukózamin, N-acetil-D-galaktózamin, D-xilóz, N-acetil-D-neuraminsav A sejtfal glikokonjugátumainak alkotói. A glükóz a legfontosabb energiaforrása a szervezetnek!

Diszacharidok Redukáló és nem redukáló diszacharidok A redukáló diszacharidok adják az ezüst tükör és a Fehling próbát.

Maltóz, cellobióz és laktóz A redukáló diszacharidok közül a maltóznak (malátacukor), a cellobióznak és laktóznak (tejcukor) van gyakorlati jelentősége. A maltóz [4--( -D-glükopiranozil)-Dglükóz] a keményítő és a glikogén alkotórésze. A természetben szabad állapotban mindig olyan növényi részekben jelenik meg, amelyekben a keményítő enzimes hidrolízise játszódik le (pl. burgonyacsírában, zöld levelekben stb.). Előállítása is a keményítő enzimes hidrolízisével történik. A maltóz két glükózegységet tartalmaz, mégpedig piranóz formában, és a glikozil komponens - glikozidos kötéssel kapcsolódik a másik D-glükóz (aglikon) C-4-es oxigénatomjához. /b-maltóz A cellobióz [4--(b-Dglükopiranozil)-D-glükóz] a természetben legelterjedtebb szénvegyületnek, a cellulóznak az építőköve; innen származik a neve is. Savas hidrolízisekor hasonlóan a maltózhoz, kizárólag D-glükóz képződik. E két vegyület szerkezete a glikozidkötés b-konfigurációját kivéve azonos. b-cellobióz A laktóz [4--(b-Dgalaktopiranozil)-D-glükóz] az emlősök tejének cukorkomponense; az anyatej 5-8% laktózt (tejcukrot) tartalmaz. Szerkezetileg a cellobiózzal rokon: a D-glükóz C-4 hidroxilcsoportjához ez esetben b-d-galaktozilcsoport kapcsolódik.,b-laktóz

Invertcukor és műméz A szacharóz híg ásványi savakkal vagy enzimatikus úton D-glükózra és D-fruktózra hidrolizál. A hidrolízis során a cukoroldat forgatóképessége folyamatosan csökken, eléri a nulla értéket, majd balra forgatóvá válik, mivel a fruktóz erősebben forgat balra, mint a glükóz jobbra. A forgatóképesség előjelének megváltozása miatt a szacharóz hidrolízisét invertálásnak, és az így nyert egyszerű cukor keveréket invertcukornak ( műméz ) nevezik. A mézhamisítás leggyakoribb módja a virágmézként árult műméz. A műméz invertcukorból aromás anyagok (néha zamatos méz) hozzákeverésével és festékanyagok színezésével készül. A hamisítást könnyen felismerhetjük, ha egy kávéskanálnyi mézet tiszta szeszben feloldunk. Amennyiben teljesen oldódik, úgy a méz tiszta. Ellenkező esetben homályos lesz és rövid idő múlva a belekevert anyag leülepedik. 162

Diszacharidok szintézise Koenigs-Knorr módszerrel Gentiobióz két monoszacharid komponense a D- glükóz, amelyek β(1->6) kötéssel kapcsolódnak egymáshoz. Fehér kristályos vegyület, mely oldódik vízben és forró metanolban Gentiobióz a sáfrány színanyagában megtalálható, valamint a glükóz karamellizációjának a terméke.

Ciklodextrinek Az oligoszacharidok különleges csoportját képezik a gyűrűs szerkezetű ciklodextrinek. E vegyületek D-glükopiranózból (1 4)-kötésekkel épülnek fel. Előállításuk keményítőből ciklodextrin transzglikozidáz enzim segítségével történik. C 2 C 2 d n C 2 C 2 C 2 C 2 n típus d (nm) 1 2 b 3 0,57 0,78 0,96 A gyűrű mérete a D-glükóz egységek számától függ. Ezeknek a molekuláknak a külseje hidrofil a belsejük pedig hidrofób, így a méretüknek megfelelő nagyságú, elsősorban lipofil tulajdonságú molekulákat képesek zárványként befogadni és ezáltal vízoldhatóvá tenni. A gyógyszer- és illatszeripar a ciklodextrineknek ezt a sajátságát a hatóanyagok kiszerelésénél (molekuláris kapszulák) hasznosítja.

Ciklooligoszacharidok Ciklodextrinek b

Ciklodextrinek

Az anyatej oligoszacharidjai (M) Az anyatej oligoszacharidjai (human milk oligosaccharides, M) Prebiotikus potenciál: Nem szívódik fel és ellenáll a gyomor és bélrendszerben az enzimatikus bontásnak A bél mikroflóra fermentálni tudja Szelektíven stimulálja a jótékony hatású bélbaktériumok növekedését. Ezáltal gátolja a kórokozók megtelepedését (adhéziós és nutritív kompetíció, baktericidek termelése) erősíti a bél védelmi funkcióját SCFA termelés (tápanyag az epithelsejtjeinek) jobb epithel funkciók támogatja a bélhez kapcsolódó immunrendszert Kb. 130 féle oligoszacharid struktúrát tudtak kimutatni Bode L. Nutrition Reviews 2009, 67(Suppl. 2)

Poliszacharidok A poliszacharidok monoszacharid-részekből felépített nagy molekulatömegű vegyületek. Általában 80-10000 monomer egységből állnak. Fizikai tulajdonságaikban jelentősen eltérnek a mono- és oligoszacharidoktól. Nem édes ízűek, vízben nem vagy csak kolloidálisan oldódnak. A poliszacharidok szerkezeti elve ugyanaz, mint az oligoszacharidoké, ezért érthető, hogy savas hidrolízisük során monoszacharidokra esnek szét. Sok poliszacharid hidrolízisével csak egyetlen monoszacharid-féleség keletkezik, de ismerünk olyan poliszacharidokat is, amelyeknek a hidrolitikus lebontása kétféle monoszacharidhoz vagy monoszacharid származékhoz (pl. uronsavhoz) vezet. Kizárólag D-glükóz egységekből épül fel három nagyon fontos és elterjedt poliszacharid: a cellulóz, a keményítő és a glikogén.

Szerkezeti (váz) poliszacharidok cellulóz (növények) A cellulóz a Földön a legnagyobb mennyiségben előforduló szénvegyület, a magasabb rendű növények sejtfalának fő alkotórésze. A levelek szárazanyagának 10-20%-át, a fás növényi részek 50%-át alkotja. A cellulóz átlagos polimerizációs foka az eredettől függően 3000 és 8000 között van. Savas hidrolízise (tömény sósav hidegen) csak D-glükózhoz vezet. Az egyik glükóz egység b-glikozidos kötéssel kapcsolódik a másik egység C-4 helyzetű hidroxilcsoportjához, és így lineáris szerkezetű fonalstruktúra alakul ki. C 2 C 2 C 2 C 2 n cellulóz n = 3000-8000 A fonalstruktúrájú cellulózmolekulákat az intramolekuláris hidrogénkötések merevítik, ugyanakkor az intermolekuláris hidrogénhidak pedig a hosszú fonalak szoros egymáshoz illeszkedését biztosítják. Ez rendkívüli stabilitást, rugalmasságot, valamint oldhatatlanságot eredményez és ezáltal a cellulóz ideális alapanyaga a növények sejtfalának.

Szerkezeti (váz) poliszacharidok kitin AcN AcN 1 1 b b 4 4 AcN AcN A kitin egy hosszú polimer láncmolekula, melyet N-acetilglükózamin molekulák alkotnak és a természetben sok helyen előfordul. A poliszacharidok közé tartozik. A gombák sejtfalának fő komponense, valamint az ízeltlábúak (rákok, rovaro k) külső vázának alkotója is. Szerkezete a cellulózéval analóg, az N-acetil-D-glükózamin egységek között β (1 4) kötések találhatók.

Szerkezeti (váz) poliszacharidok pektin (gyümölcsök) Pectins are polysaccharides particularly prevalent in fruits such as apple pulp (pép) (10 15%) and orange and lemon rinds (héj) (20 30%). Pectins are composed of D-galactopyranuronic acid units linked α-1 4. C C C (uronsav!) Typical levels of pectin in plants are (fresh weight): apples 1 1.5%, apricot 1%, cherries 0.4%, oranges 0.5 3.5%, carrots approx. 1.4%, citrus peels, 30%. Az élelmiszeriparban elsősorban gyümölcszselékben és lekvárokban, E440 néven széles körben alkalmazzák. Előfordulhat továbbá gyümölcsitalokban, tejtartalmú élelmiszerekben, zselés cukorkákban, valamint egyes diétás ételekben. ne of the most prominent characteristics of pectins is their ability to form gels at concentrations as low as 0.3 0.7% (w/v). A pektint az élelmiszeriparban zselésítőanyagként, térfogatnövelőként, valamint stabilizálószerként alkalmazzák. A legtöbb estben lekvárok, dzsemek zselésítésére használják, így javítva annak minőségét. ázi befőzéshezcukorral keverve kapható (egy kevés citromsav hozzáadásával a p-egyensúly megtartása miatt). Egyes országokban a befőzéshez a pektint tiszta, porított állapotban lehet beszerezni. A hagyományos jellegű lekvár (60%- nál nagyobb cukor- és gyümölcstartalom) előállításához magas észtertartalmú pektint használnak. Alacsony észter-tartalmú pektin alacsony cukortartalmú (diétás) lekvárok készítéséhez ajánlott. Az élelmiszerekben a pektint általában 0,5-1,0% koncentrációban alkalmazzák (a friss gyümölcsökben is ilyen arányban található meg). Pékáruk esetén zsírok helyettesítésére használják. Kozmetikumok elsősorban stabilizáló hatása miatt tartalmazzák.

A keményítő A keményítő a cellulóz mellett a másik legelterjedtebb poliszacharid a növényvilágban. A keményítő a széndioxidasszimiláció terméke, amely keletkezésének helyén a növényi nedvekben feloldódik és más növényi részekbe (pl. gumóba, gyökérbe) vándorol, és ott mint tartaléktápanyag szemcsés formában raktározódik. A növény csökkent asszimilációja idején a keményítőt tápanyagként hasznosítja. A keményítő polimer szerkezetét tekintve két anyag az amilóz és az amilopektin keveréke. A legtöbb keményítő kb. 10-20% amilózt és 80-90% amilopektint tartalmaz. Az amilóz mintegy ezer D-glükopiranóz egységből (1 4) glikozidos kötéssel épül fel és ezáltal a hosszú lánc spirális alakú hélixet képez, melyet intramolekuláris hidrogénkötések tartanak össze. C 2 Tartaléktápanyag poliszacharidok keményítő és glikogén C 2 C 2 Az amilopektin a keményítő másik komponense, ezernél több D- glükóz egységből épül fel. Szerkezete az amilózéhoz nagyon hasonló. Egyetlen, de nagyon lényeges különbség, hogy az (1 4) glikozidos kötéssel a D-glükózból felépülő főlánchoz minden 20-25 glükóz egységnél (1 6) glikozidos kötéssel újabb amilózszerű oldallánc kapcsolódik. C 2 C 2 C 2 Asszimiláció (anabolizmus) az Ca 2 folyamat, amelynek során az élő szervezetek a környezetükből felvett anyagokból saját testük anyagait felépítik.

A glikogén A glikogén az emberi és állati szervezetben ugyanazt a szerepet tölti be, mint a keményítő a növényi szervezetben. Tartalékszénhidrát szerepe miatt állati keményítőnek is nevezik. A szervezetben a glikogén az izmokban és főleg a májban halmozódik fel és az ún. glikolízis folyamán D-glükozil-foszfáttá való lebontást követően aerob ( 2 jelenlétében) körülmények között szén-dioxiddá és vízzé ég el, illetve anaerob módon L-(+)-tejsavvá alakul át. glikogén C 2 + 2 P 3 2 C C 3 D-glükóz-1-foszfát tejsav A szerkezete az amilopektinéhez hasonló, azonban a glikogénben lévén hogy minden 10-12 glükózegységre esik egyegy láncelágazás a láncok sokkal elágazóbbak.

Monoszacharidok bioszintézisének útvonalai

Monoszacharidok bioszintézisének kulcsreakciói

Monoszacharidok bioszintézise a Calvin-ciklus

Monoszacharidok bioszintézise a C 2 fixálásának első lépései 2 C P 2 C P 2 C P 2 C P C C C 2 C P C C C 2 C P Ribulóz-1,5-biszfoszfát 2 C P C C C C 2 C P Fruktóz-1,6-biszfoszfát P = P(=) 2 + C 2 C C 2 C C 2 C C iii C P P i C C C 2 C C 2 C P C ii P C C i: dihidroxiaceton-foszfát ii: glicerinsav-3-foszfát iii: glicerinaldehid-3-foszfát C C C 2 C 2 C C C + C 2 C P P P

fotoszintézis fényreakciói során keletkező ATP és NADP a széndioxid fixálás folyamatában hasznosul. Mivel ezen olyamatok nem függenek közvetlenül a fény jelenlététől, a fotoszintézis sötétreakcióinak is nevezik őket. A sötétreakciók a ztrómában játszódnak le. C 2 fixálás alapfolyamata az ún. Calvin ciklus, ami a növények jelentős részében a C 2 megkötés Melvin Calvin és mtsai. ltal feltárt kizárólagos mechanizmusa. A Calvin ciklus folyamán keletkező elsődleges termékek 3 szénatomot tartalmaznak, zért a széndioxidot ezen mechanizmus alapján kötő növényeket C3-as növényeknek nevezzük. A Calvin ciklus kulcsenzime Rubisco (ribulóz-1,5-biszfoszfát-karboxiláz-oxigenáz), ami a tilakoid membrán sztróma felöli oldalához tapad (azaz nincs a embránba ágyazódva). A ciklus első lépésében a ribulóz 1,5-biszfoszfát (RuBP) C 2 -t köt meg, majd egy 6 szénatomos tmeneti termék képződése után 2 molekula glicerinsav-3-foszfátra (3PG) esik szét. Ezek egy-egy ATP felhasználásával licerinsav-1,3-biszfoszfáttá alakulnak. Ezt a folyamatot a 3-foszfoglicerát kináz enzim katalizálja. A folyamat következő épésében glicerinaldehid-3-foszfát (G3P) keletkezik, NADP felhasználásával. Így a megkötött széndioxid szénhidrát szintig edukálódott. A folyamat során 6 C 2 molekula megkötésének eredményeként 12 molekula glicerinaldehid-3-foszfát eletkezik. Közülük kettő továbbalakul glukózzá, aminek átmeneti terméke a fruktóz-1,6-biszfoszfát. A többi, ATP elhasználásával a Rubisco regenerálására fordítódik. 181

ligoszacharidok bioszintézisének fontosabb reakciói Szacharóz képződése UDP-vel aktivált D-glükóz anomer centrumán lejátszódó nukleofil szubsztitúcióval. P + P = P(=) 2 UDP Kérdés: Miért nem változik a konfiguráció? P P UDP N N

A glikogén bioszintézise A glükóz anomer centrumának aktiválása UDP-vel történik. Az újabb monoszacharid egységek a lánc nem redukáló(!) végére épülnek be.

A keményítő bioszintézise A glükóz anomer centrumának aktiválása ADP-vel történik. Az újabb monoszacharid egységek a lánc redukáló(!) végére épülnek be. N 2 ADP P P N N N N ADP

ligo- és poliszacharidok (ipari) felhasználása válogatás Ciklodextrinek anyagok védelme oxidáció és UV-degradáció ellen feldolgozás vagy tárolás során; illat/aromaanyagok, fűszerek stabilizálása; élelmiszer/gyógyszer keserűségének vagy kellemetlen illatának elfedése; folyadékok száraz formába alakítása; vízoldhatóság növelése; szénhidrogének, szteroidok, zsírok, zsírsavak emulzifikálása; gyógyszerek, illat/aromaanyagok kontrollált kibocsátása; kémiai reakciók katalízise; elválasztástechnika (kromatográfia, kapilláris elektroforézis). Cellulóz papíripar, textilipar (pamut, len, stb), nitrocellulóz (cellulóz-nitrát; lőgyapot, celluloid); cellulóz-acetát (szigetelő filmek, lakkok, ragasztók, szálak); viszkóz (műselyem, cellofán). Keményítő élelmiszeripar (gélesítés, ételszerkezet módosítása, sörfőzés, stb); textilipar (szálak írezése: felületük lesimítása); gyógyszeripar (hordozó- és kötőanyag); bioetanol gyártás. Kitin gyógyszeripar (hordozó- és kötőanyag, antibakteriális sebkötöző anyagok); biodegradábilis csomagoló anyagok.

Shown here is the peptidoglycan of the cell wall of Staphylococcus aureus, a gram-positive bacterium. Peptides (strings of colored spheres) covalently link N- acetylmuramic acid residues in neighboring polysaccharide chains. Note the mixture of L and D amino acids in the peptides. Szerkezeti (váz) poliszacharidok peptidoglikán, murein (baktériumok) (egy vagy több oligoszaccharid lánc kovalensen kötve fehérjékhez (Asn, Ser, Thr)) GlcNAc Mur2Ac Peptidoglycan

Proteoglikánok: glikóz-aminoglikánok + extracelluláris proteinek A kötőszövetek egyfajta hálózatos szerkezetből és sejt közötti állományból állnak. A legfőbb alkotórészei a kollagének, melyek kollagén rostokat hoznak létre, az elasztin mely rugalmas rostokat hoz létre és a glükozaminglikánok (GAG) melyek a mátrix alapját alkotják. A rugalmas rostok szerteágazó struktúrát alkotnak a köztes tereket pedig proteoglikánok töltik ki. A kötőszövet jellegzetes szerkezeti egységét tehát a proteoglikánok jelentik, melyek fehérjéből és cukrokból épülnek fel és nagy vízmegkötő képességgel rendelkeznek. A proteoglikánok poliszaharidláncait a glukozamin és ezek N-acetil és szulfát származékai alkotják. A legfontosabb glukozaminglikánok a heparin, kondroitin-szulfát, keratán-szulfát, dermatán-szulfát és a hilauronsav. Izületeink szempontjából a kondroitin-szulfát és a keratán-szulfát ami figyelmet érdemel. E szulfát tartalmú porc-proteoglikánok (kondroitin-szulfát) aggregációra képesek, vízkötésük 50-szerese a szárazanyag tartalmuknak. Ám nem egyforma mértékben. Az öregedés és az izületek túlterhelése során e makromolekulák szerkezete megváltozik. A keratán-szulfát tartalom nő és egyre csökken a kondroitinlánc hossza. Ezek a változások a vízkötés csökkenésére, enzimatikus degradációra és vele degenerációra, arthrosisra hajlamosítnak. A porcszövetek degeneratív folyamataiban, tehát a porc kondroitin-szulfát tartalma jelentősen csökken, ennek következtében a vízmegkötő képessége is kisebb lesz, így a csökkent víztartalmú szövetek rugalmassága is csökken. Ez a folyamat azután terhelés hatására mikro-sérülésekhez vezet, ami további degradációt okoz.

eparin kondroitin-szulfát 188

Glikoproteinek oligoszacharid-fehérje konjugátumok A glikoproteinek olyan fehérjék, melyekhez kovalens kötéssel szénhidrátok kapcsolódnak. Prokarióták, eukariót ák, sőt vírusok is rendelkeznek rájuk jellemző glikoproteinekkel. Eukarióta sejtekben a glikolizáció (vagyis a szénhidrátok hozzákapcsolódása a fehérjéhez) a Golgi-készülék nevű sejt szervecskében történik meg. Szénhidrátok kötődhetnek szerin, treonin, hidroxilizin és hidroxi-prolin aminosavakhoz -glikozidos kötéssel, valamint aszparaginhoz N-glikozidos kötéssel. A glikolizációt glikozil-transzferáz enzimek végzik.

Glikoproteinek szerepe - megtermékenyülés - immunvédelem - vírusos, bakteriális fertőzések - sejtnövekedés - sejt-sejt adhézió - vérrögök feloldódása - gyulladásos folyamatok - tumor antigének plazmamembrán

A cukrok információhordozó kapacitása A képződő izomerek száma sokszorosan felülmúlja bármely más bio(oligo)polimer lehetőségeit Monomer Termék Izomerek száma összetétel Peptidek Szacharidok X 2 Dimer 1 11 X 3 Trimer 1 176 XYZ Trimer 6 1056 2 N 2 N C R C R C C szekvencia szekvencia kapcsolódási pont anomer konfiguráció elágazások további módosítások: pl. szulfonil-, foszforil-, acetil-, metilcsoportokkal

ligonukleotidok, oligopeptidek és oligoszacharidok sokfélesége A szénhidrátkód D-Glc (2.5 %; - 0.8 %) D-Gal (24.8 %; b - 23 %) D-Man (18.9 %; - 8.2 %) D-Xyl (0.1 %) AcN D-GlcNAc (31.8 %; b - 8 %) C D-GlcA (0.3 %) Forrás: P.. Seeberger et al., ACS Chem. Biol., 2007, 2, 685. AcN D-GalNAc (4.8 %; - 2.3; b - 2.2 %) C L-IdoA (0.1 %) C 3 C AcN D-Sia (8.3 %; - 26.1 %) L-Fuc (7.2 %; - 23.8 %) Monoszacharid Előfordulás (%) Végcsoportként (%) 3299 emlős oligoszacharid statisztikai elemzése alapján