Словарь медицинских терминов
см. Креатинфосфат.
Большая Советская Энциклопедия
креатинфосфат, фосфокреатин, продукт фосфорилирования креатина , богатое энергией соединение. Обнаружена в свежих мышечных препаратах (1927).
Может быть получена обработкой креатина POCl3 в щелочной среде. Одним из источников энергии для мышечного сокращения служит легко обратимая реакция распада К. к., катализируемая ферментом креатинкиназой: креатинфосфорная кислота + АДФ ═креатин + АТФ. Снижение содержания АТФ в тканях ведёт к распаду К. к., увеличение ≈ к её синтезу. Т. о., К. к. ≈ депо богатого энергией фосфата, расходуемого на образование АТФ, через который она и утилизирует свою энергию (см. Аденозинфосфорные кислоты ). В тканях, медленно самопроизвольно распадаясь, К. к. превращается в неорганический фосфат и креатинин, который выделяется с мочой. У многих беспозвоночных (например, насекомых) роль К. к. играет аргининфосфорная кислота.
Н. П. Мешкова.
Википедия
Креатинфосфорная кислота (креатинфосфат, фосфокреатин) — 2-[метил-(N"-фосфонокарбоимидоил)амино]уксусная кислота. Бесцветные кристаллы, растворимые в воде, легко гидролизуется с расщеплением фосфамидной связи N-P в кислой среде, устойчива в щелочной.
Кислота была открыта Филиппом и Грейс Эгглтонами из Кембриджского университета и независимо Сайрусом Фиске и Йеллапрагадой Суббарао из Гарвардской медицинской школы в 1927 году.
Лабораторный синтез — фосфорилирование креатина POCl в щелочной среде.
Креатинфосфат — продукт обратимого метаболического N-фосфорилирования креатина , являющийся, подобно АТФ , высокоэнергетическим соединением. Однако, в отличие от АТФ, гидролизуемой по пирофосфатной связи O-P, креатин гидролизуется по фосфамидной связи N-P, что обуславливает значительно больший энергетический эффект реакции. Так, при гидролизе изменение свободной энергии для креатина G~ −43 кДж/моль, в то время как при гидролизе АТФ до АДФ G~ −30.5 кДж/моль.
Креатинфосфат содержится преимущественно в возбудимых тканях и его биологической функцией является поддержание постоянной концентрации АТФ за счёт обратимой реакции перефосфорилирования:
креатинфосфат + АДФ ⇔ креатин + АТФЭта реакция катализируется цитоплазматическими и митохондриальными ферментами-креатинкиназами; при расходе АТФ, например, при сокращении клеток мышечной ткани, равновесие реакции сдвигается вправо, что ведёт к восстановлению нормальной концентрации АТФ.
Концентрация креатинфосфата в покоящейся мышечной ткани в 3-8 раз превышает концентрацию АТФ, что позволяет компенсировать расход АТФ во время кратких периодов мышечной активности, в период покоя при отсутствии мышечной активности в ткани идёт гликолиз и окислительное фосфорилирование АДФ в АТФ, в результате чего равновесие реакции смещается влево и концентрация креатинфосфата восстанавливается.
В тканях креатинфосфат подвергается самопроизвольному неферментативному гидролизу с циклизацией в креатинин , выводящийся с мочой , уровень выделения креатинина зависит от состояния организма, меняясь при патологических состояниях, и является диагностическим признаком.
Креатинфосфат является одним из фосфагенов — N-фосфорилированных производных гуанидина , являющихся энергетическим депо, обеспечивающим быстрый синтез АТФ. Так, у многих беспозвоночных (например, насекомых ) роль фосфагена играет аргининфосфорная кислота , у некоторых кольчатых червей — N-фосфоломбрицин.