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Nitrotyrosin (Nitrosativer Stress): der Weg im Körper

Nitrotyrosin (Nitrosativer Stress) ist Teil des Weges „Nitrosativer Stress“. Diese Seite zeigt den ganzen Weg; die Station von Nitrotyrosin (Nitrosativer Stress) ist hervorgehoben.

Hier steht dieser Laborwert: 3-Nitrotyrosin — in Eiweißen. Das Carbonat-Radikal entreißt der Aminosäure Tyrosin ein Elektron; an das entstandene Tyrosyl-Radikal hängt sich Stickstoffdioxid. Übrig bleibt 3-Nitrotyrosin, eine dauerhafte Markierung am Eiweiß. Quelle 4, 3

Kurz erklärt

Nitrosativer Stress bezeichnet Reaktionen von Stickstoffmonoxid und seinen Folgeprodukten mit Eiweißen. Trifft NO auf Superoxid, entsteht Peroxynitrit, das an Tyrosin-Bausteinen 3-Nitrotyrosin hinterlässt.

9 Stationen · 7 Quellen
ORYEntstehungUmbau und AusscheidungNO-SynthaseBH4, HämNADPH, O₂Superoxid (O₂•⁻)Kohlendioxid (CO₂)Tyrosin im EiweißAbbau durch Peroxiredoxinebeim Abbau der EiweißeL-ArgininAminosäureStickstoffmonoxidkurzlebiges Gas (NO)Peroxynitritaus NO und SuperoxidRadikalpaar•NO₂ und Carbonat-Radikal3-Nitrotyrosinin EiweißenNitritabgefangenes PeroxynitritFreies 3-Nitrotyrosinnach dem EiweißabbauNHPANitrohydroxyphenylessigsäureAusscheidung im Urinüber die Niere

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Der Weg Schritt für Schritt

  1. L-Arginin → Stickstoffmonoxid NO-Synthase · BH4, Häm, NADPH, O₂ Die NO-Synthasen bauen Arginin mit Sauerstoff zu Stickstoffmonoxid und Citrullin um. Sie brauchen dafür NADPH, Häm-Eisen und den Cofaktor Tetrahydrobiopterin (BH4). NO wirkt als Signalstoff, etwa in Gefäßen und Nerven. Quelle 1, 2
  2. Stickstoffmonoxid → Peroxynitrit · Superoxid (O₂•⁻) Trifft NO auf das Superoxid-Radikal, verbinden sich beide fast bei jeder Begegnung zu Peroxynitrit. Superoxid entsteht in Mitochondrien und durch NADPH-Oxidasen der Abwehrzellen. Quelle 3, 7
  3. Peroxynitrit → Radikalpaar · Kohlendioxid (CO₂) Peroxynitrit reagiert im Körper meist zuerst mit Kohlendioxid. Das entstehende Zwischenprodukt zerfällt in zwei Radikale: Stickstoffdioxid und das Carbonat-Radikal. Quelle 3, 4
  4. Radikalpaar → 3-Nitrotyrosin · Tyrosin im Eiweiß Das Carbonat-Radikal entreißt der Aminosäure Tyrosin ein Elektron; an das entstandene Tyrosyl-Radikal hängt sich Stickstoffdioxid. Übrig bleibt 3-Nitrotyrosin, eine dauerhafte Markierung am Eiweiß. Quelle 4, 3
  5. Freies 3-Nitrotyrosin → NHPA Über Zwischenstufen entsteht daraus 3-Nitro-4-hydroxyphenylessigsäure. Sie ist das Hauptabbauprodukt von freiem Nitrotyrosin. Quelle 6
  6. NHPA → Ausscheidung im Urin Die Niere gibt NHPA und einen kleineren Anteil unverändertes Nitrotyrosin in den Urin ab. Quelle 6

Cofaktoren dieses Weges

Quellen

  1. Andrew PJ, Mayer B. Enzymatic function of nitric oxide synthases. Cardiovasc Res 1999 · PubMed 10690324
  2. Tejero J, Stuehr D. Tetrahydrobiopterin in nitric oxide synthase. IUBMB Life 2013 · PubMed 23441062
  3. Ferrer-Sueta G, Campolo N, Trujillo M et al. Biochemistry of Peroxynitrite and Protein Tyrosine Nitration. Chem Rev 2018 · PubMed 29400454
  4. Bartesaghi S, Radi R. Fundamentals on the biochemistry of peroxynitrite and protein tyrosine nitration. Redox Biol 2018 · PubMed 29154193
  5. Trujillo M, Ferrer-Sueta G, Radi R. Peroxynitrite detoxification and its biologic implications. Antioxid Redox Signal 2008 · PubMed 18500925
  6. Mani AR, Pannala AS, Orie NN et al. Nitration of endogenous para-hydroxyphenylacetic acid and the metabolism of nitrotyrosine. Biochem J 2003 · PubMed 12797864
  7. Babior BM. NADPH oxidase. Curr Opin Immunol 2004 · PubMed 14734109

Ganzer Weg: Nitrosativer Stress

Verwandte Wege

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