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UbergeordnetGlucoseabbau NADPH RegenerationUntergeordnetOxidativer Weg Reduktiver WegGene OntologyQuickGODer Pentosephosphatweg auch Hexosemonophosphat Zyklus Hexosemonophosphat Shunt 1 oder 6 Phosphogluconatweg ist ein Stoffwechselweg der in den meisten Lebewesen vorkommt Er stellt eine Moglichkeit der Verwertung von Kohlenhydraten dar beispielsweise von Glucose bei der das Reduktionsmittel NADPH gebildet wird Daruber hinaus dient er der Umwandlung von verschiedenen Kohlenhydraten Diese Prozesse finden im Zytosol der Zelle bei Pflanzen auch in den Chloroplasten statt Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeiner Ablauf und Produkte 2 Oxidativer Teil 3 Nicht Oxidativer Teil 3 1 Bilanz 3 2 Reduktiver Pentosephosphatweg 4 Variationen 4 1 Viel NADPH soll generiert werden 4 2 Ribose 5 phosphat wird benotigt 4 3 NADH NADPH und ATP werden gebraucht 5 Regulation 6 Vorkommen 6 1 Abhangigkeit der Erythrozyten vom Pentosephosphatweg 7 Literatur 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseAllgemeiner Ablauf und Produkte BearbeitenDer Pentosephosphatweg lasst sich in einen oxidativ irreversiblen und einen nicht oxidativen reduktiven reversiblen Abschnitt aufteilen Beide Wege mussen aber nicht unmittelbar nacheinander ablaufen Beispielsweise wird im Zuge der CO2 Assimilation in Pflanzen Calvin Zyklus nur der reduktive Weg eingeschlagen Beim Pentosephosphatweg wird im oxidativen Weg Ribulose 5 phosphat aus D Glucose unter Gewinn von NADPH gebildet Ribulose 5 phosphat ein Pentose Phosphat kann in Metaboliten der Glycolyse umgewandelt werden oder als Grundbaustein fur die Biosynthese von Nukleotiden DNA RNA und Coenzymen ATP Coenzym A NAD FAD dienen NADPH wird als Reduktionsmittel fur den Anabolismus verwendet und dient der Aufrechterhaltung eines reduzierenden Milieus im Zytoplasma NADPH dient im Gegensatz zu NADH nicht der Energiegewinnung in der Atmungskette Andere Moglichkeiten der NADPH Synthese stellen u a der Citrat Shuttle und die Lichtreaktionen bei der Photosynthese dar 2 Im nicht oxidativen reversibel ablaufenden Teil konnen verschiedene Kohlenhydrate ineinander umgewandelt werden Beispielsweise kann die aus dem oxidativen Zweig entstandene Pentose C5 Zucker in Metabolite der Glycolyse transformiert werden Als Zwischenprodukte treten hierbei C3 Zucker Triosen C4 Zucker Tetrosen C5 Zucker Pentosen C6 Zucker Hexosen und ein C7 Zucker Heptose auf Oxidativer Teil Bearbeiten nbsp Oxidative Schritte des PentosephosphatwegesWie in der Glycolyse findet als erster Schritt die Glucokinase Reaktion statt bei der a D Glucose zu a D Glucose 6 phosphat 1 unter ATP Verbrauch phosphoryliert wird Die Glucose 6 phosphat Dehydrogenase G6PDH bildet unter Erzeugung von NADPH und H 6 Phosphoglucono d Lacton 2 einen intramolekularen Ester Sie ist hochspezifisch gegenuber Glucose 6 phosphat und NADP jedoch nicht fur NAD Es handelt sich hierbei um eine Oxidation an C1 Atom der Glucose Das Gleichgewicht dieser Reaktion liegt weit auf der Seite der Produkte Auch die Hexose 6 phosphat Dehydrogenase X6PDH kann diese Reaktion katalysieren Sie zeigt aber eine geringere Spezifitat gegenuber Glucose und kann auch andere Hexosen oxidieren In vielen Zellen katalysiert diese allerdings den ersten Schritt des Pentosephosphatweges 3 Als Nachstes setzt die 6 Phosphogluconolactonase 6 Phosphoglucono d Lacton zu 6 Phosphogluconat 3 um Dieses wird anschliessend uber die 6 Phosphogluconat Dehydrogenase zu Ribulose 5 phosphat 4 oxidiert und decarboxyliert wobei NADPH H und CO2 entstehen Hierbei findet also eine Oxidation am C3 Atom statt Die Gesamtbilanz fur den oxidativen Teil des Pentosephosphatweges ausgehend von Glucose 6 phosphat lautet somit Glucose 6 phosphat 2 N A D P H 2 O displaystyle mathrm text Glucose 6 phosphat 2 NADP H 2 O longrightarrow nbsp Ribulose 5 phosphat C O 2 2 N A D P H 2 H displaystyle mathrm text Ribulose 5 phosphat CO 2 2 NADPH 2 H nbsp Nicht Oxidativer Teil Bearbeiten nbsp Katalysierte Ubertragung einer Glycolaldehydgruppe von Xylulose 5 phosphat 1 auf Erythrose 4 phosphat 2 Daher wird die Transketolase auch als Glycoaldehyd Transferase bezeichnet 3 Es entstehen Glycerinaldehyd 3 phosphat 3 und Fructose 6 phosphat 4 nbsp Katalysierte Ubertragung einer Dihydroxyacetongruppe von Sedoheptulose 7 phosphat 1 nach Glycerinaldehyd 3 phosphat 2 Daher wird die Transaldolase auch als Dihydroxyaceton Transferase bezeichnet 3 Es entstehen Erythrose 4 phosphat 3 und Fructose 6 phosphat 4 Im reversiblen Teil des Pentosephosphatweges werden die C4 C5 C6 und ein C7 Zucker ineinander transformiert er dient nicht der Erzeugung weiterer Reduktionsaquivalente Diese Reaktionen werden durch zwei Enzyme katalysiert Eine Transketolase ubertragt zwei die Transaldolase drei Kohlenstoffeinheiten Die Ubertragung von Kohlenstoffatomen durch Transaldolase und Transketolase verbraucht kein ATP und ist im Fall der Transketolase lediglich vom Cofaktor Thiaminpyrophosphat TPP aus Vitamin B1 abhangig Exemplarisch ist in der Abbildung ein mogliches Schicksal von Ribulose 5 phosphat abgebildet welches beim oxidativen Weg des Pentosephosphatweges entstanden ist nbsp Wechselseitige Uberfuhrung von phosphorylierten C3 bis C7 Zuckern Alle Reaktionen sind reversibel und konnen an beliebiger Stelle anfangen An den Reaktionen sind zwei Enzyme beteiligt eine Transaldolase und eine Transketolase Ribulose 5 phosphat wird dabei uber die Ribose 5 phosphat Isomerase zu Ribose 5 phosphat isomerisiert kann aber auch mithilfe der Ribulosephosphat 3 Epimerase zu Xylulose 5 phosphat X5P umgelagert werden Beide Produkte nehmen an den folgenden Reaktionen teil Eine Transketolase ubertragt dann eine C2 Einheit aus Xylulose 5 phosphat auf Ribose 5 phosphat so dass aus ersterem Glycerinaldehyd 3 phosphat GAP aus letzterem Sedoheptulose 7 phosphat S7P entstehen Wenn bei S7P eine C3 Einheit auf GAP ubertragen wird entstehen Erythrose 4 phosphat E4P und Fructose 6 phosphat Diese Reaktion katalysiert eine Transaldolase Schliesslich transferiert eine Ketolase zwei Kohlenstoffeinheiten aus einem weiteren Molekul X5P auf E4P so dass schliesslich ein weiteres Molekul Fructose 6 phosphat und GAP entstehen Bilanz Bearbeiten Bei drei Molekulen Ribulose 5 phosphat ergibt sich im reduktiven Weg des Pentosephosphatweges folgende Bilanz 3 Ribulose 5 phosphat displaystyle mathrm 3 text Ribulose 5 phosphat longrightarrow nbsp 2 Fructose 6 phosphat Glycerinaldehyd 3 phosphat displaystyle mathrm 2 text Fructose 6 phosphat text Glycerinaldehyd 3 phosphat nbsp Wenn der oxidative Weg mit berucksichtigt wird entstehen somit unter Oxidation mit NADP und Decarboxylierung aus drei Molekulen Glucose 6 phosphat zwei Molekule Fructose 6 phosphat und ein Molekul Glycerinaldehyd 3 phosphat 3 Glucose 6 phosphat 6 N A D P 3 H 2 O displaystyle mathrm 3 text Glucose 6 phosphat 6 NADP 3 H 2 O longrightarrow nbsp 2 Fructose 6 phosphat Glycerinaldehyd 3 phosphat 6 N A D P H 6 H 3 C O 2 displaystyle mathrm 2 text Fructose 6 phosphat text Glycerinaldehyd 3 phosphat 6 NADPH 6 H 3 CO 2 nbsp Reduktiver Pentosephosphatweg Bearbeiten Im Zuge des Calvin Zyklus entsteht Glycerinaldehyd 3 phosphat Hierbei werden funf Molekule unter Einbeziehung der Enzyme aus der Gluconeogenese Triosephosphatisomerase Aldolase Fructose 1 6 bisphosphatase und durch Transketolasen und aldolasen zu drei Molekulen Ribulose 5 phosphat umgebaut In obiger Abbildung entspricht dies dem Weg von rechts nach links In der Literatur wird diese Regenerierung auch als reduktiver Pentosephosphatweg bezeichnet 4 Variationen BearbeitenDurch den Pentosephosphatweg werden Reduktionsmittel in Form von NADPH erzeugt wahrend in der Glykolyse NADH gebildet wird Werden beispielsweise verstarkt NADPH und Pentosen gebraucht fliesst Glucose in diesen Stoffwechselweg ein Das ist vor allem in Geweben der Fall in denen Fettsaure oder Steroid Synthese stattfindet Zur Erzeugung von NADH und ATP konnen die Intermediate des Pentosephosphatweges aber wieder zuruck in die Glykolyse fliessen Der Pentosephosphatweg kann somit als eine molekulare Drehscheibe aufgefasst werden bei der unterschiedliche Bedurfnisse der Zelle an NADPH Ribosen ATP NADH und Pyruvat adressiert werden Er verknupft damit den anabolen und katabolen Glucosestoffwechsel Im Folgenden werden verschiedene Falle diskutiert Viel NADPH soll generiert werden Bearbeiten Fur den Fall dass moglichst viele Molekule NADPH gebraucht werden kann folgende Variante des Pentosephosphatweges eingeschlagen werden vgl Abbildung nbsp Variante des Pentosephosphatweges bei der moglichst viel NADPH erzeugt werden soll Zunachst werden sechs Molekule Glucose 6 phosphat uber den oxidativen Teil des PP Weges zu sechs Molekulen Ribulose 5 phosphat abgebaut Dabei entstehen 12 Molekule NADPH Ribulose 5 phosphat kann dann wie abgebildet uber mehrere Interkonversionen im reduktiven Teil des Weges zu funf Molekulen Fructose 6 phosphat transformiert werden Dies geschieht unter Einbeziehung der Enzyme der Gluconeogenese Da diese im Gleichgewicht mit Glucose 6 phosphat stehen fliessen diese in den Zyklus wieder ein Die Bilanz lautet infolgedessen 6 Glucose 6 phosphat 12 N A D P 7 H 2 O displaystyle mathrm 6 text Glucose 6 phosphat 12 NADP 7 H 2 O longrightarrow nbsp 5 Fructose 6 phosphat 6 C O 2 12 N A D P H 12 H P i displaystyle mathrm 5 text Fructose 6 phosphat 6 CO 2 12 NADPH 12 H P i nbsp In der Gesamtbilanz wird demnach ein Molekul Glucose 6 phosphat totaloxidiert zu sechs Molekulen CO2 hierbei entstehen 12 Molekule NADPH Glucose 6 phosphat 12 N A D P 6 H 2 O displaystyle mathrm text Glucose 6 phosphat 12 NADP 6 H 2 O longrightarrow nbsp 6 C O 2 12 N A D P H 12 H P i displaystyle mathrm 6 CO 2 12 NADPH 12 H P i nbsp Jedoch tritt diese Variante des Pentosephosphatweges bei dem ausschliesslich NADPH erzeugt wird in Saugetierzellen in eher geringen Massen auf 5 In der Literatur wird diese vollstandige Oxidation der Glucose auch als oxidativer Pentosephosphatweg bzw nach seinen Entdeckern als Warburg Dickens Horecker Abbauweg bezeichnet 6 Ribose 5 phosphat wird benotigt Bearbeiten nbsp Variante des Pentosephosphatweges bei der moglichst viele Pentosen erzeugt werden sollen Zellen im Knochenmark der Haut Darmschleimhaut und auch Tumorzellen teilen sich schnell und benotigen infolgedessen viel DNA und RNA 4 Der Aufbau von DNA und RNA erfordert viele Ribosen Bei einer Alternative des PP Weges kann die Generierung von Ribose 5 phosphat akzentuiert werden vgl Abbildung Im obigen Beispiel werden aus funf Molekulen Glucose 6 phosphat sechs Molekule Ribose 5 phosphat erzeugt Hierbei wird der oxidative Teil des PP Weges umgangen es finden nur Umwandlungen durch Ketolasen und Aldolasen statt Jedoch wird bei diesem Vorgang auch ein Molekul ATP verbraucht Bilanz 5 Glucose 6 phosphat A T P displaystyle mathrm 5 text Glucose 6 phosphat ATP longrightarrow nbsp 6 Ribose 5 phosphat A D P 2 H displaystyle mathrm 6 text Ribose 5 phosphat ADP 2 H nbsp NADH NADPH und ATP werden gebraucht Bearbeiten nbsp Variante des Pentosephosphatweges bei der neben NADPH fur den Anabolismus auch NADH und ATP benotigt werden Fur den Fall dass die Zelle neben NADPH auch Energie aus dem Abbau von Glucose erzeugen mochte kann eine Kombination des PP Weges und der Glykolyse eingeschlagen werden vgl Abbildung Im oxidativen Teil des PP Weges werden drei Molekule Glucose 6 phosphat zu drei Molekulen Ribulose 5 phosphat oxidativ abgebaut dabei entstehen sechs Molekule NADPH Ribulose 5 phosphat wird dann uber verschiedene Reaktionen des weiteren Weges in funf Molekule GAP umgewandelt Hierbei werden zwar zwei Molekule ATP verbraucht jedoch wird GAP in der weiteren Folge der Glykolyse zu Pyruvat verstoffwechselt Dabei entstehen pro Molekul Pyruvat zwei Molekule ATP und ein Molekul NADH In der Gesamtbilanz ergibt sich 3 Glucose 6 phosphat 6 N A D P 5 N A D 8 A D P 5 P i displaystyle mathrm 3 text Glucose 6 phosphat 6 NADP 5 NAD 8 ADP 5 P i longrightarrow nbsp 5 Pyruvat 3 C O 2 6 N A D P H 5 N A D H 8 A T P 2 H 2 O 8 H displaystyle mathrm 5 text Pyruvat 3 CO 2 6 NADPH 5 NADH 8 ATP 2 H 2 O 8 H nbsp Regulation BearbeitenDie Substratverfugbarkeit im nicht oxidativen Teil des Pentosephosphatweges wird uber Fliessgleichgewichte und Stoffwechselbedurfnisse der Zelle gesteuert vgl Abschnitt Variationen Beim oxidativen Teil des Weges stellt die Glucose 6 phosphat Dehydrogenase als Schlusselenzym die Hauptregulationsstelle dar Die kompetitive Hemmung des Enzyms erfolgt hierbei im Zuge einer Endprodukthemmung NADPH und Zwischenprodukte der Fettsauresynthese Acyl CoA inhibieren die Glucose 6 phosphat Dehydrogenase 7 Dagegen ist NADP ein allosterischer Aktivator der Dehydrogenase 5 Vorkommen BearbeitenDie Enzyme des Pentosephosphatweges sind im Zytoplasma von fast allen Zellen vorhanden Da NADPH fur die Synthese von Fettsauren und Steroiden benotigt wird findet der PP Weg insbesondere in Leberzellen Fettsaure und Cholesterinsynthese und im Fettgewebe Fettsauresynthese statt Auch andere Gewebe in denen Fettsauren und Steroide synthetisiert werden benotigen NADPH und damit den Pentosephosphatweg Dies sind beispielsweise die milchproduzierende weibliche Brust Glandula mammaria der Hoden der Eierstock und die Nebennierenrinde Steroidsynthese 8 9 In Muskelzellen jedoch fehlen grosstenteils die Enzyme fur diesen Stoffwechselweg Das liegt daran dass dort Glucose 6 phosphat in der Glykolyse und Citratzyklus zur Energiegewinnung metabolisiert wird Abhangigkeit der Erythrozyten vom Pentosephosphatweg Bearbeiten Hauptartikel Glucose 6 Phosphat Dehydrogenase Mangel nbsp Reduktion von Peroxiden R O OH durch Glutathion G SH und der Glutathionperoxidase A Fur die Regeneration wird NADPH H benotigt 5 Erythrozyten stellen eine Besonderheit dar da sie vollig auf den Pentosephosphatweg angewiesen sind Fur sie ist es der einzige Weg durch den Reduktionsmittel in Form von NADPH erzeugt werden konnen In Geweben besteht die Gefahr von oxidativen Schaden durch reaktive Sauerstoffspezies ROS Erythrozyten sind durch den Transport von Sauerstoff hierbei besonders gefahrdet ROS zum Beispiel Wasserstoffperoxid H2O2 schadigen Proteine DNA und Zellwandlipide 4 Entweder wird H2O2 durch eine Katalase zu Wasser und Sauerstoff gespalten oder oxidative Schaden werden dadurch minimiert dass Glutathion ROS unschadlich macht Eine Glutathionperoxidase kann Peroxide reduzieren vgl Abbildung indem zwei Molekule Glutathion oxidiert werden NADPH dient als schutzendes Reduktionsmittel da es Glutathion regeneriert Dies wird durch die Glutathion Reduktase GSR katalysiert Bei Menschen mit einem Defekt in der Glucose 6 phosphatdehydrogenase G6PDH sind die Erythrozyten erhohtem oxidativen Stress ausgesetzt da sie im Gegensatz zu anderen Geweben keine Hexulose 6 phosphat Dehydrogenase exprimieren sodass sich ein Defekt drastisch auf den Pentosephosphatweg auswirkt Es wird dadurch zu wenig NADPH gebildet sodass mehr oxidative Schaden beispielsweise in der Membran entstehen G6PDH Mangel fuhrt daher zu einer hamolytischen Anamie 3 Andererseits haben Menschen mit einem G6PDH Defekt einen erhohten Schutz gegen Malaria Der Erreger Plasmodium falciparum vermehrt sich in den Erythrozyten ist aber sehr empfindlich gegenuber oxidativem Stress Dies fuhrt zu einem Selektionsvorteil Ein G6PDH Mangel ist in den Gegenden verbreitet wo Malaria haufig auftritt 4 Erythrozyten haben keinen Zellkern und keine Mitochondrien Das bedeutet dass sie weder einen Citratzyklus betreiben konnen noch Bedarf an Ribose 5 phosphat haben um DNA und RNA zu erzeugen Sie konnten also allein mit dem oxidativen Zweig genugend Antioxidantien erzeugen Dies entzieht jedoch einerseits der energieliefernden Glycolyse die Glucose andererseits wurde bald ein osmotisches Problem durch die Pentose entstehen Durch den nicht oxidativen Zweig werden aber zwei Molekule Xylulose 5 phosphat und ein Molekul Ribose 5 phosphat zu Glycerinaldehyd 3 phosphat und zwei Molekulen Fructose 6 phosphat umgesetzt Diese Produkte konnen die Erythrozyten in der Glykolyse zur Energiegewinnung verwenden vgl Abschnitt oben Literatur BearbeitenReginald Garrett Charles M Grisham Biochemistry International Student Edition 3 Auflage Thomsom Learning 2005 ISBN 0 534 41020 0 S 725 735 Thomas M Devlin Hrsg Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations 6 Auflage Wiley amp Sons 2005 ISBN 978 0 471 67808 3 S 638 643 H Robert Horton Laurence A Moran K Gray Scrimgeour Marc D Perry J David Rawn und Carsten Biele Ubersetzer Biochemie 4 aktualisierte Auflage Pearson Studium 2008 ISBN 978 3 8273 7312 0 S 490 496 Werner Muller Esterl Biochemie eine Einfuhrung fur Mediziner und Naturwissenschaftler Spektrum Akademischer Verlag 2004 ISBN 3 8274 0534 3 S 522 527 Albert Lehninger Michael Cox David L Nelson Lehninger Principles of Biochemistry 5 Auflage W H Freeman amp Co 2008 ISBN 978 0 7167 7108 1 S 558 563Weblinks Bearbeiten nbsp Wikibooks Hexosemonophosphatweg Lern und Lehrmaterialien Pentose phosphate pathway hexose monophosphate shunt reactome orgEinzelnachweise Bearbeiten Hier im Sinne von Quereinstieg von Produkten in die Glykolyse David Nelson Michael Cox Lehninger Biochemie 4 vollst uberarb u erw Auflage Springer Berlin 2009 ISBN 978 3 540 68637 8 S 1076 a b c d H Robert Horton Laurence A Moran K Gray Scrimgeour Marc D Perry J David Rawn und Carsten Biele Ubersetzer Biochemie 4 aktualisierte Auflage Pearson Studium 2008 ISBN 978 3 8273 7312 0 S 490 496 a b c d Albert Lehninger Michael Cox David L Nelson Lehninger Principles of Biochemistry 5 Auflage W H Freeman amp Co 2008 ISBN 978 0 7167 7108 1 S 558 563 a b c Werner Muller Esterl Biochemie eine Einfuhrung fur Mediziner und Naturwissenschaftler Spektrum Akademischer Verlag 2004 ISBN 3 8274 0534 3 S 522 527 Karlsons Biochemie und Pathobiochemie ISBN 978 3 13 357815 8 S 258 Reginald Garrett Charles M Grisham Biochemistry International Student Edition 3 Auflage Thomsom Learning 2005 ISBN 0 534 41020 0 S 725 735 Thomas M Devlin Hrsg Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations 6 Auflage Wiley amp Sons 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