БИОСИНТЕЗ L-КАРНИТИНА И ЕГО БИОХИМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
В организме человека и животных L-карнитин синтезируется в
печени и почках, из которых транспортируется в другие ткани и
органы. Для того, чтобы происходил его синтез необходимы следующие
исходные продукты: две незаменимые аминокислоты лизин и метионин,
витамин С, витамин В3 (ниацин), В6,
В12, фолиевая кислота и железо. При дефиците хотя бы
одного из этих веществ собственный синтез L-карнитина заметно
снижается. При этом установлено, что недостаток витамина С является
определяющим и приводит к симптомам недостаточности L-карнитина,
поскольку его биосинтез в этом случае практически не происходит.
Для синтеза L-карнитина требуется 5 ферментов.
Промежуточный продукт синтеза N-триметиллизин превращается в
гидрокситриметиллизин, который в цепи реакций, протекающих как в
митохондриях, так и в цитозоле клетки, далее образует
γ-бутиробетаин. Необходимые для этих этапов биосинтеза ферменты
обнаружены в скелетных мышцах, сердце, печени, почках и мозгу.
Превращение γ-бутиробетаина в L-карнитин происходит в реакции
гидроксилирования под действием специфического фермента
гидроксилазы, который обнаружен исключительно в печени, почках и
мозгу, но его нет в скелетных или сердечных мышцах [3].
В организме млекопитающих L-карнитин не катаболизируется и
выводится с мочой в неизменном виде или в форме О-ацильных
производных [2, 4]. В митохондриях печени образуется ряд
производных L-карнитина как с эндогенными веществами, так и с
ксенобиотиками [5]. Он находится во всех тканях и органах и у
взрослого человека его содержание составляет 20-25 г, из которых
97% находится в скелетных мышцах и миокарде, т.е. в тканях,
использующих жирные кислоты как главный источник энергии. Это
связано с тем, что L-карнитин играет важнейшую роль в переносе
активированных жирных кислот через внешнюю мембрану митохондрий для
процесса β-окисления.
Большие успехи в изучении роли L-карнитина в метаболических
процессах, происходящих в организме, способствовали
усовершенствованию способов его применения в практической
медицине. На первом этапе применение L-карнитина было основано на
простом принципе заместительной терапии: если при некотором
заболевании происходит уменьшение содержания какого-либо метаболита, то последний может быть введен извне и таким образом он
окажет лечебное действие. Благодаря научному прогрессу последних
десятилетий большое число заболеваний и метаболических состояний,
таких как, например, старение, стало возможным описать
биохимическими терминами. Следовательно, созданы возможности для
направленного изыскания лекарственных веществ, нормализующих
метаболические процессы, что является основой современного
подхода к вопросам метаболической терапии (регуляции нарушенных
обменных процессов). Однако для успешного применения этого
принципа необходимо понима ние того, какие звенья метаболизма
нарушаются при конкретной патологии, а также какова роль
отдельного метаболита в биохимических реакциях, протекающих в
клетках и определяющих физиологические функции клетки, ткани,
органа.
Что касается L-карнитина, то он, являясь объектом более чем
30-летнего широкого научного изучения, может служить в качестве
примера исследований, которые должны быть проведены для
рационального создания и применения метаболического лекарственного
средства. Итак, остановимся более подробно на биохимических
функциях L-карнитина в метаболизме живого организма.
1. Транспорт длинноцепочечных жирных кислот в митохондриальный
матрикс. L-Карнитин играет роль "челнока" в процессе образования
ацетил-СоА из жирных кислот. Поскольку процесс активации жирных
кислот и их окисление пространственно разделены, в клетке
функционирует механизм переноса длинноцепочечных жирных кислот
через внутреннюю митохондриальную мембрану в митохондриальный
матрикс с участием карнитина и специальной ферментной системы. Эта
система обратимо перебрасывает ацил на внешней стороне мембраны с
СоА на карнитин, а на внутренней – с карнитина на
внутримитохондриальный СоА Жирные кислоты сначала с затратой
энергии превращаются в длинноцепочечный ацил-СоА (ДЦАСоА), который
не способен проходить через внутреннюю мембрану митохондрий, в то
время как такой способностью обладает ацилкарнитин (ДЦАКар),
образующийся в результате реакции карнитина с ДЦА-СоА.
Образование ДЦАКар на митохондриальной мембране катализируется
карнитинацилтрансферазами и карнитин является субстратом для этих
ферментов. Этот процесс является обратимым и катализируется
несколькими ферментами, которые классифицируются по их сродству к
ацил-СоА [2]. Карнитинацетилтрансфераза (КАТ, 2.3.1.7) катализирует
реакции короткоцепочечных ацилов с длиной цепи от 2 до 10
углеродных единиц. Для трансферазы длинноцепочечных ацилов (>10
атомов углерода) используют название карнитиноктаноилтрансфераза
в случае вне-митохондриальных белков или
карнитинпальмитоилтрансфераза (КПТ I) для митохондриальных
ферментов. Последние две подгруппы ферментов проявляют широкую
специфичность по отношению к среднецепочечным и длинноцепочечным
ацил-СоА, обладая наибольшим сродством для деканоил-КоА [6].
Ацилкарнитины переносятся через внутреннюю митохондриальную
мембрану с помощью транспортного белка, называемого
карнитинацил-транслоказа. В митохондриальном матриксе ацилкарнитин
взаимодействует с СоА при участии КПТ II, в результате чего вновь
образуется ацил-СоА, который в процессе β-окисления превращается в
ацетил-СоА, участвующий в цикле трикарбоновых кислот (ЦТК), и
свободный карнитин. Высокая утилизация субстратов в окислительных
процессах требует оптимальной активности карнитинзависимых
трансфераз.
2. Контроль и модуляция внутриклеточного пула CoASH. Помимо
переноса активированных ацильных радикалов между компартментами
клетки без затраты энергии, карнитиновая система играет также
важную роль в сохранении стабильного уровня КоА, который необходим
для активирования карбоксилсодержащих метаболитов. Тем самым
карнитин включается также в промежуточный обмен в целом, модулируя
соотношение ацил-CoA/CoASH и поддерживая необходимый уровень
свободного CoASH в клетке. Эта функция карнитиновой системы
зависит, главным образом, от образования короткоцепочечных
ацилкарнитинов (КЦАКар), катализируемого КАТ [2,7]. Карнитин
способствует удалению короткоцепочечных жирных кислот из
митохондрии, освобождая внутримитохондриальный СоА,
стабилизация уровня которого и функциональная взаимосвязь между
пулами СоА и карнитина являются жизненно важными для оптимизации
энергетического метаболизма. Участвуя в биохимических процессах
обра зования и деградации жирных кислот, стероидов, фосфолипидов,
синтезе ацетилхолина, окислении пировиноградной кислоты,
образовании кетоновых тел и других процессах, CoASH является
важнейшим метаболитом клетки. Он необходим для І-окисления, для
катаболизма некоторых аминокислот, для дезинтоксикации
органических кислот и ксенобиотиков, для функционирования
пируватдегидрогеназы [8], α-кетоглутаратдегидрогеназы [9] и,
следовательно, для работы ЦТК [10]. Снижение поступления карнитина
вызывает уменьшение содержания СоА в матриксе и сопутствующее этому
повышение соотношения ацил-СоА/ CoASH, что вызывает ингибирование
ферментативной активности вышеупомянутых дегидрогеназ.
Следовательно, ослабляется не только окисление жирных кислот [11],
но также и утилизация углеводов, катаболизм некоторых
аминокислот, дезинтоксикация органических кислот и ксенобиотиков
[12]. Взаимосвязь СоА – карнитин в клетке осуществляется
посредством карнитин-ацилтрансфераз [13].
Поскольку защита митохондриального и цитозольного пулов
свободного СоА при различных заболеваниях достигается экскрецией
ацилкарнитинов, то в тех случаях, когда происходит образование
нежелательных ацильных групп, как, например, при некоторых
наследственных нарушениях окисления жирных кислот, дополнительный
прием L-карнитина является необходимым. В целом терапевтический
эффект L-карнитина и его эфиров, по-видимому, во многом
опосредован через интегральное влияние карнитиновой системы на
пулы СоА.
3. Дезинтоксикация органических кислот и ксенобиотиков. Удаление
биогенных «шлаков», накапливающихся в митохондриях в результате
окислительного разложения жиров, а также ксенобиотиков — еще
одна важная функция L-карнитина. Цитотоксические органические
кислоты, как и ксенобиотики, биотрансформируются превращением в
производные ацил-СоА, которые удаляются из дальнейшего
катаболического процесса. Кроме того, ацил-СоА может накапливаться
внутри митохондриального матрикса при дефиците ферментов их
деградации. В этом случае трансформация ацил-СоА в соответствующие
ацилкарнитины позволяет вывести избыток ацильных остатков из
митохондрий в цитозоль. В отличие от соответствующих производных
ацил-СоА, ацилкарнитины, в особенности короткоцепочечные, способны
диффундировать через клеточные мембраны и могут быть элиминированы
в мочу.
4. Анаболические функции. Анаболический эффект L-карнитина был
установлен в эксперименте, а также в медицинской и
спортивно-медицинской практике без объяснения механизма действия.
Возможно, анаболические функции L-карнитина осуществляются путем
участия в метаболизме фосфолипидов за счет поддержания оптимального
соотношения ацил-CoA/CoASH. Действительно, оборот и восстановление
жирно-кислотного состава фосфолипидов мембраны зависит от
доступности ДЦАСоА. В этом отношении роль L-карнитина и КПТ
двойная: снабжение ацильными остатками без расхода АТР и поддержка
клеточного уровня CoASH на необходимом уровне [15].
5. Защитное действие при апоптозе. Участие L-карнитина как в
энергетическом метаболизме, так и в обороте фосфолипидов
указывает на важнейшую роль этого соединения в поддержании
жизнеспособности клетки. В ряде исследований было установлено, что
L-карнитин в различных биологических системах оказывает защитное
действие при апоптозе. В этот процесс включены различные группы
веществ, в частности церамиды – мощные эндогенные промоторы
клеточного апоптоза и аспартатспецифические цистеиновые протеазы,
называемые каспазами, являющиеся ключевыми медиаторами апоптоза.
Протективные свойства L-карнитина при апоптозе обусловлены как
ингибированием синтеза церамидов [16], так и активности каспаз
[17], и, вероятно, не связаны с функционированием карнитиновых
трансфераз. Экспериментально было показано, что введение карнитина
в кардиомиоциты, в которых апоптоз был вызван действием
доксорубицина, снижает внутриклеточный уровень церамида [16,18].
Ингибирование L-карнитином образования церамидов происходит,
по-видимому, в результате действия двух различных механизмов. Так,
отвлечение пальмитоил-СоА от синтеза церамидов в окислительный
метаболизм [19] усиливает ингибиторный эффект L-карнитина на
кислую сфингомиелиназу, которая генерирует образование церамидов в
ответ на множественные причины апоптоза [16]. Кроме того,
показано, что L-карнитин ингибирует активность каспаз-3 и каспаз-8
[17].
6. Нейрозащитный эффект. Нейрозащитное действие L-карнитина было
выявлено у крыс на модели митохондриальных нарушений, вызванных
3-нитропропионовой кислотой (3-НПК). Ранее было показано, что 3-НПК
является мощным митохондриальным токсином, который вызывает
снижение нейронального уровня АТР через ингибирование
сукцинатдегидрогеназы комплекса II митохондриальной транспортной
цепи электронов. Предварительный прием L-карнитина крысами
полностью предотвращал снижение температуры мозга, вызванное
введением 3-НПК. Защитный эффект L-карнитина, по-видимому,
обусловлен его митохондриотропными свойствами [20].
В другой серии экспериментов было показано, что некоторые
нарушения ЦНС, вызванные амфетамином и метамфетамином (МЕТ),
связаны с повышением образования свободных радикалов. Это
повышение может быть частично связано с митохондриальными
дисфункциями, а, следовательно, приводить к недостаточности
энергетического метаболизма в клетке и повышению вторичной
эксцитотоксичности. Токсичность метамфетамина связана с повышением
образования под его влиянием активных форм кислорода (гидроксил,
супероксид, пероксид) и азота (N0). Наиболее опасным радикалом
является пероксинитрит, который образуется из N0 и включается в
патогенез ряда заболеваний, в частности множественного склероза.
Как было показано, токсическое действие метамфетамина приводит,
как в опытах in vitro, так и in vivo, к образованию 3-нитротирозина
– стресс маркера пероксинитрита. Предположили, что усиление
митохондриального энергетического метаболизма, вызываемое
L-карнитином, может предотвратить образование пероксинитрита и
других свободных радикалов под действием метамфетамина.
Действительно, установлено экспериментально, что прием
L-карнитина заметно ослабляет образование 3-нитротирозина у
экспериментальных животных, которым вводили метамфетамин [21].
Защитный эффект L-карнитина может быть связан с предотвращением
нарушения метаболических процессов, вызванных метамфетамином и
приводящих к дефициту энергии. Роль L-карнитина в снижении
токсичности, вызываемой введением метамфетамина, продолжает
изучаться, что дает надежду на возможность его использования в
лечении ряда заболеваний нервной системы [22].