bases
• Bases Nitrogenadas:
O nitrogênio é derivado dos aa.
• Derivadas da purina ou pirimidina, por substituição de grupos:
N 1 6
5
2
3
N
7
N
8
4
9
NH
purina
N 1 6
5
2
3
4
N pirimidina • Bases púricas mais importantes:
adenina
guanina
hipoxantina
• Bases pirimídicas mais importantes:
citosina
uracila
timina
As bases nitrogenadas ligam-se a pentoses
nucleosídeos esterificação da OH ligada ao C5, pelo ácido fosfórico
nucleosídeos-fosfatos ou nucleotídeos
ácidos nucléicos (DNA e RNA)
Importância das bases nitrogenadas • DNA e RNA
– Contém as informações genéticas envolvidas na duplicação celular e síntese de proteínas
• Geração e armazenamento de E:
– ATP, GTP e outros nucleotídeos
• Coenzimas:
– NAD, FAD, NADP
• Intermediários de alta energia:
– UDP-glicose
Metabolismo das Bases Pirimídicas
• As bases citosina, timina e uracila ligam-se a pentoses:
citidina
Ex.:
Nucleosídeos: uridina timidina uridina: citidina:
citosina
uracila
+
+
pentose
pentose
• Os nucleosídeos são esterificados pelo ác. fosfórico Nucleosídeos-fosfato ou nucleotídeos
Ex.:
uracila
Biossíntese das bases pirimídicas
NH3
CO2
Carbamil-P
+
Ác. aspártico
ATP
C
da NH3
N
C do ác. aspártico
do carbamil-P
do CO2
C
C
N
Degradação das bases pirimídicas
• Produtos finais:
CO2
e
NH3
eliminação
CO2 respiração NH3
Uréia
Metabolismo das bases púricas
• Adenina, guanina, hipoxantina, xantina nucleosídeos adenina
+ pentose adenosina
• Os nucleosídeos são esterificados com fosfato → nucleotídeos
adenina
AMP = adenosina monofosfato fosfato
açúcar
• A biossíntese de nucleotídeos púricos começa com uma molécula de ribose-fosfato
CO2
glicina
C
aspartato
N
N
C
C
C
NH
N
glutamina
fornecedores finais