சிட்ரிக் அமில சுழற்சி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

உள்ளடக்கம் நீக்கப்பட்டது உள்ளடக்கம் சேர்க்கப்பட்டது
சி பராமரிப்பு using AWB
வரிசை 1:
[[படிமம்:Citric acid cycle with aconitate 2.svg|thumb|right|500px|சிட்ரிக் அமில சுழற்சி ஒரு மீள்பார்வை]]
 
'''சிட்ரிக் அமில சுழற்சி''' ''(Citric acid cycle)'' என்பது காற்று வாழ் உயிரினங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் தொடர்ச்சியான பல வேதிவினைகளின் சுழற்சித் தொகுப்பாகும். இச்சுழற்சி டிரைகார்பாக்சிலிக் அமிலச் சுழற்சி அல்லது கிரெப் சுழற்சி <ref name="isbn0-12-181870-5">{{cite book | author = Lowenstein JM | title = Methods in Enzymology, Volume 13: Citric Acid Cycle | publisher = Academic Press | location = Boston | year = 1969 | isbn = 0-12-181870-5 }}</ref><ref name="isbn0-904498-22-0">{{cite book |vauthors=Krebs HA, Weitzman PD | title = Krebs' citric acid cycle: half a century and still turning | publisher = Biochemical Society | location = London | year = 1987 | pages = 25 | isbn = 0-904498-22-0 | oclc = | doi = | accessdate = }}</ref>&nbsp; என்ற பெயர்களாலும் அழைக்கப்படுகிறது. காற்று வாழ் உயிரினங்கள் தங்களிடம் சேமிக்கப்பட்டுள்ள ஆற்றலை அசிட்டைல் இணைநொதி மூலம் ஆக்சிசனேற்றம் செய்து செலவழிக்கின்றன. மேற்கூறப்பட்டுள்ள ஆற்றலானது [[கார்போவைதரேட்டு]]கள், [[கொழுப்பு]]கள் மற்றும் புரதம்|புரதங்களை]] கார்பனீராக்சைடு மற்றும் அடினோசின் டிரைபாசுப்பேட்டு வடிவில் வேதி ஆற்றலாக மாற்றப்பட்டு காற்று வாழ் உயிரினங்களின் உடலில் சேமித்து வைக்கப்படுகிறது. இச்சுழற்சியானது கூடுதலாக சில அமினோ அமிலங்கள் தயாரிப்பதற்கும், நிக்கோட்டினமைடு அடினைன் டைநியூளியோடைடு போன்ற ஒடுக்கும் முகவர்களை தயாரிக்கவும் உதவும் முன்னோடிச் செயல்முறையாக இச்சுழற்சி பயன்படுகிறது. எண்ணற்ற உயிர் வேதியியல் செயல்முறைகளுக்கு இவை பெரிதும் பயன்படுகின்றன. சிட்ரிக் அமில சுழற்சியானது செல்லுலார் வளர்சிதை மாற்றத்தின் ஆரம்பகால வழிமுறைகளில் ஒன்றாகும் எனவும், அது உயிரற்றவைகளிலுருந்து இயல்பாகத் தோன்றியிருக்கலாம் எனவும் பல உயிர்வேதியியல் பாதைகளுக்கான இதன் மைய முக்கியத்துவம் பரிந்துரைக்கிறது <ref>{{cite book|last1=Wagner|first1=Andreas|title=Arrival of the Fittest|date=2014|publisher=Penguin Group|location=New York|isbn=9781591846468|page=100|edition=first}}</ref><ref name="isbn0-393-06596-0">{{cite book | author = Lane, Nick | title = Life Ascending: The Ten Great Inventions of Evolution | publisher = W.W. Norton & Co | location = New York | year = 2009 | pages = | isbn = 0-393-06596-0 }}</ref>.
 
சிட்ரிக் அமில சுழற்சி என்ற வளர்சிதைமாற்ற பாதையின் பெயர் சிட்ரிக் அமிலத்திலிருந்து பெறப்பட்டதாகும். சிட்ரிக் அமிலம் என்பது டிரைகார்பாக்சிலிக் அமிலத்தின் ஒரு வகையாகும். சிட்ரிக் அமிலம் பெரும்பாலும் உயிரியல் pH இல் மேலாதிக்கம் செய்கின்ற அயனியாக்க வடிவமான சிட்ரேட்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது. முதலில் இச்சிட்ரேட்டு பயன்படுத்தப்பட்டு மீண்டும் பல்வேறு வினைகள் மூலமாக மறு உற்பத்தியாகி சுழற்சியை நிறைவு செய்கிறது. சிட்ரிக் அமில சுழற்சியானது அசிட்டேட்டை அசிட்டைல் இணை நொதி மற்றும் தண்ணீர் வடிவில் பயன்படுத்திக் கொள்கிறது. NAD+ அயனியை NADH ஆக ஒடுக்கமடையச் செய்து கார்பனீராக்சைடை உற்பத்தி செய்கிறது. கார்பனீராக்சைடு இங்கு ஒரு கழிவு உடன்விளைபொருளாகும். சிட்ரிக் அமில சுழற்சியில் விளையும் NADH ஆக்சிசனேற்ற பாசுப்போரைலேற்ற வினை பாதைக்கு ஊட்டமளிக்கிறது. நெருக்கமான இணைப்பைக் கொண்ட இவ்விரு பாதைகளின் நிகர விளைவு என்னவெனில் சத்துகள் யாவும் ஆக்சிசனேற்றமடைந்து ஏடிபி என்ற பயன்படத்தக்க வேதி ஆற்றலாக உருவாகிறது என்பது மட்டுமேயாகும்.
 
யுகேரியோட்டு செல்களில் இந்த சிட்ரிக் அமில சுழற்சியானது மைட்டோகாண்டரியாவின் சிறுமணிகளில் தோன்றுகிறது. மைட்டோகாண்டரியாக்கள் இல்லாத பாக்டிரியா போன்ற புரோகேரியோட்டிக் செல்களில் சிட்ரிக் அமில சுழற்சி வினைகள் சைட்டோசோலில் புரோட்டான் மாறிலியுடன் நடைபெறுகிறது. ஏடிபி உற்பத்தியானது மைட்ரோகாண்டரியாவின் உட்புற சவ்வுக்குள் நிகழ்வதற்குப் பதிலாக வெளிப்புறத்தில் நிகழ்வதற்கு இச்சுழற்சி உதவுகிறது.
 
== கண்டுபிடிப்பு ==
 
சிட்ரிக் அமில சுழற்சியின் பல கூறுகளும் வினைகளும் 1930 களில் ஆல்பர்ட் சிசென்ட்-கையோர்கை அவர்களின் ஆராய்ச்சி மூலம் நிறுவப்பட்டன. கையோர்கை 1937 இல் உடலியல் அல்லது மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசை பெற்றார். குறிப்பாக சிட்ரிக் அமில சுழற்சியின் முக்கியக் கூறான பியூமரிக் அமிலம் தொடர்பான ஆய்வுகளை இவர் மேற்கொண்டார் <ref name="Nobel_Prize_1937">{{cite web | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1937/ | title = The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1937 | accessdate = 2011-10-26 | publisher = The Nobel Foundation }}</ref>. இறுதியாக 1937 ஆம் ஆண்டில் சீபில்டு பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்தபோது ஆன்சு அடோல்பு கிரெப்சு மற்றும் வில்லியம் ஆர்த்தர் ஆகியோர் சிட்ரிக் அமில சுழற்சியை அடையாளம் கண்டு அறிவித்தனர். இதற்காக கிரெப்சிற்கு 1953 ஆம் ஆண்டு நோபல் பரிசு அளிக்கப்பட்டது <ref>{{cite journal|last1=Krebs|first1=HA|last2=Johnson|first2=WA|title=Metabolism of ketonic acids in animal tissues.|journal=The Biochemical Journal|date=April 1937|volume=31|issue=4|pages=645–60|pmid=16746382|pmc=1266984|doi=10.1042/bj0310645}}</ref>. இதன் காரணத்தால்தான் சிட்ரிக் அமில சுழற்சி கிரெப் சுழற்சி என்ற பெயராலும் அழைக்கப்படுகிறது <ref name="Nobel_Prize_1953">{{cite web | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1953/ | title = The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1953 | accessdate = 2011-10-26 | publisher = The Nobel Foundation }}</ref>.
 
== பரிணாம வளர்ச்சி ==
வரிசை 24:
 
* [[சிட்ரிக் அமிலம்|சிட்ரிக் அமில]] சுழற்சியின் முதல் படியில் இரு கார்பன் அசெடைல் தொகுதி, அசெட்டைல் துணைநொதி A - விலிருந்து நான்கு கார்பன் ஏற்புச் சேர்மம் [[ஆக்சலோ அசெட்டிக் அமிலம்|ஆக்சலோஅசெடேட்டுக்கு]] மாற்றப்பட்டு ஆறு கார்பன் சிட்ரேட்டாக உருவாகிறது.
 
* [[சிட்ரிக் அமிலம்|சிட்ரேட்]] பின்னர் தொடர் வேதிமாற்றங்களையடைந்து இரு கார்பாக்சில் தொகுதிகளை (ஆக்சலோஅசெடேட்டிலிருந்து, அசெட்டைல் துணைநொதி A கார்பனிலிருந்து இல்லை) கார்பன் டை ஆக்சைடாக இழக்கிறது. சிட்ரிக் அமில சுழற்சியின் முதல் சுற்றில் அசெட்டைல் துணைநொதி A கார்பன்கள் [[ஆக்சலோ அசெட்டிக் அமிலம்|ஆக்சலோ அசெடேட்டின்]] கட்டமைப்பு கார்பன்களாக உள்ளது.
 
* இச்சுழற்சியில் உயிர்வளியேற்றத்தினால் உருவான சக்தியானது, சக்தி-நிறைந்த மின்னணுவாக NAD<sup>+</sup> க்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டு NADH உருவாகிறது. ஒவ்வொரு அசெடைல் தொகுதிக்கும் மூன்று NADH மூலக்கூறுகள் உருவாகிறது.
 
* மின்னணுகள், மின்னணு ஏற்பி "Q" -வுக்கும் மாற்றப்பட்டு "QH<sub>2</sub>" உருவாகிறது.
* சுழற்சியின் முடிவில், [[ஆக்சலோ அசெட்டிக் அமிலம்|ஆக்சலோஅசெடேட்]] மீளாக்கப்பட்டு சுழற்சி தொடர்கிறது.
வரி 92 ⟶ 89:
|சக்சினேட் ஐட்ரசன் நீக்கி
|உயிர்வளியேற்றம்
|நொதியானது FAD -அய் இணைத் தொகுதியாக பயன்படுத்துகிறது (வினையின் முதல் கட்டத்தில்: FAD→FADH<sub>2</sub>),<ref name="Stryer">{{cite book |vauthors=Stryer L, Berg J, Tymoczko JL | title = Biochemistry | publisher = W.H. Freeman | location = zSan Francisco | year = 2002 | pages = | isbn = 0-7167-4684-0 }}</ref> 1.5 ATP உருவாகிறது
|-
|9
வரி 122 ⟶ 119:
| பைருவேட்உயிர்வளியேற்ற வினைகளையும், சிட்ரிக் அமில சுழற்சி வினைகளையும் இணைத்தால், பைருவேட்உயிர்வளியேற்ற வினைக்கான ஒட்டுமொத்தச் சமன்பாடுகள் || பைருவேட் அயனி + 4 NAD<sup>+</sup> + Q + GDP + P<sub>i</sub> + 2 H<sub>2</sub>O || → 4 NADH + 4 H<sup>+</sup> + QH<sub>2</sub> + GTP + 3 CO<sub>2</sub>
|-
| மேற்கண்ட வினைகளை [[சர்க்கரைச் சிதைவு|சர்க்கரைச் சிதைவு]] வினைகளுடன் இணைக்கும்போது, குளுகோஸ் உயிர்வளியேற்ற வினைக்கான ஒட்டுமொத்தச் சமன்பாடுகள் (சுவாசச்சங்கிலி வினைகளைத் தவிர்த்து) || குளுகோஸ் + 10 NAD<sup>+</sup> + 2 Q + 2 ADP + 2 GDP + 4 P<sub>i</sub> + 2 H<sub>2</sub>O || → 10 NADH + 10 H<sup>+</sup> + 2 QH<sub>2</sub> + 2 ATP + 2 GTP + 6 CO<sub>2</sub>
|}
 
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிட்ரிக்_அமில_சுழற்சி" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது