Главная страница
Навигация по странице:

  • Нелетучие

  • Органические кислоты. В виде солей и сложных эфиров. Органические кислоты делят на 2 группы летучие и нелетучие. Летучие кислоты


    Скачать 17.36 Kb.
    НазваниеВ виде солей и сложных эфиров. Органические кислоты делят на 2 группы летучие и нелетучие. Летучие кислоты
    АнкорОрганические кислоты.docx
    Дата14.09.2018
    Размер17.36 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаОрганические кислоты.docx
    ТипДокументы
    #24584

    Органические кислоты алифатического ряда в малых количествах присутствуют в цитоплазме и могут накапливаться в клеточном соке в свободном состоянии, в виде солей и сложных эфиров. Органические кислоты делят на 2 группы: летучие и нелетучие.

    Летучие кислоты

    Летучие кислоты перегоняются с паром и обладают запахом. К ним относятся муравьиная, ук-сусная, пропионовая, масляная и валериановая кислоты.

    Нелетучие органические кислоты

    По количеству карбоксильных групп эти кислоты делят на моно-, ди- и трикарбоновые.

    Монокарбоновые кислоты. В этой группе кислоты: глюконовая, глиоксилевая, пировиноградная, молочная.

    Глюконовая кислота: образуется при окислении глюкозы. В растениях она встречается в малых количествах, участвует в пентозофосфатном цикле, где из нее образуются пентозы.

    Глиоксилевая кислота также находится в растениях в небольших количествах, но участвует в важных метаболических процессах: в фотодыхании, в глиоксилатном цикле. Из глиоксилевой кислоты при переаминировании образуется глицин.

    Пировиноградная кислота найдена во многих растениях, но она не накапливается, а играет боль-шую роль во многих процессах обмена.

    Молочная кислота обнаружена во многих рас-ениях, но в заметных количествах содержится в листьях малины. Часто накапливается в раст-ях в анаэробных условиях.

    Дикарбоновые кислоты. К дикарбоновым органическим кислотам относят щавелевую, малоновую, янтарную, фумаровую, щавелевоуксусную, яблочную, винную.

    Малоновая кислота найдена в листьях злаков, бобовых, в плодах лимона, в цветках георгин. Свя-занная с СоА малоновая кислота участвует в синтезе жирных кислот.

    Фумаровая кислота в заметных количествах найдена в немногих растениях (мак, хохлатка), а также в лишайниках и грибах. Присоединяя аммиак, фумаровая кислота образует аспарагиновую кислоту.

    Винная кислота встречается обычно у растений южн&1х широт. Ее много в плодах винограда. У других растений ее очень мало или совсем нет. При изготовлении и выдержке виноградных вин образуются отходы в виде осадка. Это винный камень, который представляет собой монокалиевую соль винной кислоты — кремортартрат. Винная кислота и винный камень применяются при изготовлении фруктовых вод, химических разрыхлителей теста, протравы тканей и красок, в медицине.

    Трикарбоновые кислоты К ним относят лимонную, изолимонную и цис- аконитовую кислоты. Они взаимопревращаются в ЦТК и в глиоксилатном цикле.

    Лимонная кислота распространена в растениях. В плодах смородины, малины, земляники лимонная кислота преобладает над яблочной. Особенно много лимонной кислоты в плодах цитрусовых (до 9%), в листьях махорки (до 7-8%). В промышленных масштабах лимонную кислоту получают из культуральной жидкости плесневого гриба Asper-gillus niger. Лимонная кислота применяется в пи-щевой промышленности, а ее натриевая соль — в качестве консерванта крови.

    Изолимонная кислота в значительных количе-ствах содержится у некоторых растений. У сукку-лентов ее содержание может доходить до 18%, а в плодах ежевики она составляет 2/3 всех органи-ческих кислот. 1

    Роль органических кислот в растении

    1. в процессе фотосинтеза, особенно у С4-, САМ-растений, а также в процессе фотодыхания.

    2. в дыхании растений (гликолиз, ЦТК, ПФЦ) и других процессах обмена углеводов (глюконеогенез).

    3. в обмене липидов (образование жирных кислот, стероидов, каротиноидов).

    4. являются источником аминокислот (ЩУК, фумаровая и др.).

    5. кислоты связывают обмен углеводов с обменом белков и липидов в растении.

    6. участвуют в синтезе терпенов и терпеноидов (эфирные масла, смолы, гиббереллины и др.).

    7. обусловливают низкое значение рН клеточного сока, а у «кислых» растений участвуют в механизме обезвреживания аммиака.


    написать администратору сайта