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Lysin: der Weg im Körper

Lysin ist Teil des Weges „Carnitin“. Diese Seite zeigt den ganzen Weg; die Station von Lysin ist hervorgehoben.

Hier steht dieser Laborwert: Lysin im Eiweiß — Aminosäure in Proteinen. Carnitin entsteht im Körper aus der Aminosäure Lysin. Zu Beginn ist sie noch Teil eines Eiweißmoleküls. Quelle 1

Kurz erklärt

Carnitin ist ein kleines, stickstoffhaltiges Molekül, das der Körper aus Lysin und Methionin bildet und zusätzlich mit der Nahrung aufnimmt. Es bringt langkettige Fettsäuren in die Mitochondrien, wo sie abgebaut werden.

12 Stationen · 4 Quellen
ORYBildungFettsäure-TransportCPT1MethyltransferasenSAMTMLHEisenAscorbatHTML-AldolaseVitamin B6 (PLP)TMABA-DehydrogenaseNAD⁺BBOXEisenAscorbatCACTCPT2Coenzym Aüber OCTN2 in die ZelleLysin im EiweißAminosäure in ProteinenTrimethyllysindreifach methyliertes LysinHydroxy-Trimethyllysinkurz HTMLTrimethylaminobutanalAldehyd-Zwischenstufeγ-Butyrobetainletzte VorstufeCarnitinin Leber und Niere gebildetCarnitin in der Zelleüber OCTN2 aufgenommenAcyl-CoAaktivierte FettsäureAcylcarnitinFettsäure an CarnitinAcylcarnitin innenin der Matrix angekommenAcyl-CoA in der Matrixwieder an Coenzym Aβ-OxidationAcetyl-CoA entsteht

Grafik seitlich wischen

Der Weg Schritt für Schritt

  1. Lysin im Eiweiß → Trimethyllysin Methyltransferasen · SAM Methyltransferasen übertragen drei Methylgruppen von SAM auf das Lysin im Eiweiß. Wird das Eiweiß später abgebaut, kommt Trimethyllysin frei. Quelle 1
  2. Trimethyllysin → Hydroxy-Trimethyllysin TMLH · Eisen, Ascorbat Das Enzym TMLH hängt eine OH-Gruppe an. Es trägt Eisen, verbraucht α-Ketoglutarat und wird von Ascorbat (Vitamin C) in der reaktionsfähigen Form gehalten. Quelle 1, 2
  3. Hydroxy-Trimethyllysin → Trimethylaminobutanal HTML-Aldolase · Vitamin B6 (PLP) Eine Aldolase spaltet das Molekül in zwei Teile: einen Aldehyd und die Aminosäure Glycin. Das Enzym braucht Pyridoxalphosphat, die aktive Form von Vitamin B6. Quelle 1
  4. Trimethylaminobutanal → γ-Butyrobetain TMABA-Dehydrogenase · NAD⁺ Eine Dehydrogenase macht aus dem Aldehyd eine Säure; NAD⁺ nimmt dabei die Elektronen auf. Quelle 1
  5. γ-Butyrobetain → Carnitin BBOX · Eisen, Ascorbat Das Enzym BBOX setzt die letzte OH-Gruppe. Auch dieses Enzym trägt Eisen, verbraucht α-Ketoglutarat und arbeitet mit Ascorbat. Ein weiterer Teil des Carnitins stammt aus der Nahrung. Quelle 1, 2
  6. Acyl-CoA → Acylcarnitin CPT1 Das Enzym CPT1 an der äußeren Hülle des Mitochondriums tauscht Coenzym A gegen Carnitin. So entsteht Acylcarnitin, das den Durchgang passieren kann. Quelle 3, 4
  7. Acylcarnitin → Acylcarnitin innen CACT Die Translokase CACT befördert Acylcarnitin durch die innere Hülle und bringt im Gegenzug freies Carnitin nach außen. Quelle 3
  8. Acylcarnitin innen → Acyl-CoA in der Matrix CPT2 · Coenzym A Das Enzym CPT2 tauscht Carnitin gegen Coenzym A zurück. Das freie Carnitin steht für die nächste Fettsäure wieder zur Verfügung. Quelle 3, 4
  9. Acyl-CoA in der Matrix → β-Oxidation In der Matrix wird die Fettsäure Runde für Runde um je zwei Kohlenstoffe gekürzt. Dabei entstehen Acetyl-CoA sowie NADH und FADH₂, die in die Atmungskette eingehen. Quelle 4

Cofaktoren dieses Weges

Quellen

  1. Strijbis K, Vaz FM, Distel B. Enzymology of the carnitine biosynthesis pathway. IUBMB Life 2010 · PubMed 20306513
  2. Rebouche CJ. Ascorbic acid and carnitine biosynthesis. Am J Clin Nutr 1991 · PubMed 1962562
  3. Longo N, Frigeni M, Pasquali M. Carnitine transport and fatty acid oxidation. Biochim Biophys Acta 2016 · PubMed 26828774
  4. Houten SM, Wanders RJ. A general introduction to the biochemistry of mitochondrial fatty acid β-oxidation. J Inherit Metab Dis 2010 · PubMed 20195903

Ganzer Weg: Carnitin

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Stand 2026-09-16. Entwurf, von Claude nach Schema v2 geschrieben; Quellen in PubMed geprüft; fachliche Freigabe offen
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