- গঠন
- বৈশিষ্ট্য
- ঘর আঠালো প্রক্রিয়া ভূমিকা
- রক্ত কোষের উপাদানগুলির আজীবন ভূমিকা
- ইমিউন সিস্টেমের কাজগুলি
- অন্যান্য কাজ
- রোগ
- তথ্যসূত্র
Sialic অ্যাসিড monosaccharides নয়টি কার্বন পরমাণু আছে। এগুলি নিউরামিনিক অ্যাসিড ডেরাইভেটিভস (5-অ্যামিনো -3,5-ডাইডোক্সি-ডি-গ্লিসারো-ডি-গ্যালাক্টো-ননুলোসোনিক অ্যাসিড) এর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রকৃতিতে বিশেষত প্রাণীজগতে ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হয়।
এগুলি সাধারণত অণু হিসাবে সাধারণত দেখা যায় না, তবে তারা কার্বোহাইড্রেট অণুতে বা অন্যান্য সায়ালিক অ্যাসিড অণুর সাথে gl-গ্লুকোসিডিক বন্ধনগুলির সাথে যুক্ত থাকে এবং এর পরে লিনিয়ার কার্বোহাইড্রেট শৃঙ্খলে টার্মিনাল বা অভ্যন্তরীণ অবস্থান দখল করতে পারে।
একটি সিয়ালিক অ্যাসিড অণুর পরিকল্পনামূলক (উত্স: ব্যবহারকারী: উইকিমিডিয়া কমন্সের মাধ্যমে গ্লাইকোফর্ম)
"সিয়ালিক অ্যাসিড" শব্দটি প্রথম 1957 সালে গুনার ব্লিক দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল, যদিও অন্যান্য গবেষকদের দ্বারা প্রাপ্ত পূর্ববর্তী প্রতিবেদনগুলি প্রমাণ করে যে তাদের আবিষ্কারটি দশক বা দু'দিক আগের হয়েছিল, যখন তারা সিয়ালো মিউকিন গ্লাইকোপ্রোটিনস এবং সায়ালো সিয়ালো স্পিংহোলিপিডস (গ্যাংলিওসাইডস) এর অংশ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। ।
সিয়ালিক অ্যাসিডগুলি প্রকৃতির অনেকগুলি রাজ্যে উপস্থিত রয়েছে। এগুলি কিছু ভাইরাস, প্যাথোজেনিক ব্যাকটিরিয়া, প্রোটোজোয়া, ক্রাস্টেসিয়ানস, ফ্ল্যাটওয়ার্মস, পোকামাকড় এবং মেরুদণ্ড, যেমন মাছ, উভচর, পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে সনাক্ত করা হয়েছে। বিপরীতে, ছত্রাক, শেত্তলাগুলি বা উদ্ভিদের মধ্যে তাদের সন্ধান পাওয়া যায় নি।
গঠন
সিয়ালিক অ্যাসিডগুলি মূলত পৃষ্ঠের গ্লাইকোপ্রোটিন এবং গ্লাইকোলিপিডের টার্মিনাল অংশে ঘটে যা এই গ্লাইকনজুগেটগুলিকে দুর্দান্ত বৈচিত্র্য সরবরাহ করে। ডিফারেনশিয়াল "সিয়ালাইলেশন" প্যাটার্নগুলি টিস্যু-নির্দিষ্ট গ্লাইকোসাইলট্রান্সফ্রেসেস (সায়ালাইলট্রান্সফ্রেসেস) এর অভিব্যক্তির পণ্য।
কাঠামোগতভাবে, সিয়ালিক অ্যাসিডগুলি নিউরামিনিক অ্যাসিডের প্রায় 40 প্রাকৃতিক ডেরাইভেটিভের একটি পরিবারকে এন-এসাইলিটযুক্ত, দুটি "প্যারেন্ট" কাঠামোর জন্ম দেয়: এন-এসিটাইলিউরাইনিক অ্যাসিড (নিউইউএএসি) বা এন-গ্লাইকোলিল নিউরামিনিক অ্যাসিড (Neu5Gc) ।
এর স্ট্রাকচারাল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে অবস্থান 5 এ অ্যামিনো গ্রুপের উপস্থিতি (যা সংশোধন করা যেতে পারে), এবং 1 নম্বর পজিশনে একটি কার্বোক্সেলিক গ্রুপ, যা শারীরবৃত্তীয় পিএইচ-তে আয়নিত হতে পারে include সি -6 অবস্থানে একটি ডিওক্সিজেনেটেড সি -3 কার্বন এবং একটি গ্লিসারল অণু।
কার্বনগুলির গণনা সহ সিয়ালিক অ্যাসিডের একটি অণুর পরিকল্পনাকারী (উত্স: ব্যবহারকারী: উইকিমিডিয়া কমন্সের মাধ্যমে গ্লাইকোফর্ম)
এসিটিল, গ্লাইকোল, ল্যাকটাইল, মিথাইল, সালফেট এবং ফসফেট অংশ দ্বারা সি -4, সি -7, সি -8 এবং সি -9 পজিশনে হাইড্রোক্সিল গ্রুপগুলির বিকল্প থেকে বহু ডেরাইভেটিভ উত্পন্ন হয়; পাশাপাশি সি -2 এবং সি -3 এর মধ্যে ডাবল বন্ডের প্রবর্তন।
রৈখিক টার্মিনাল অবস্থানে, অলিগোস্যাকচারাইড চেইনে সিয়ালিক অ্যাসিড অংশের সংযুক্তিতে সিআইলিক অ্যাসিডের সি -2 এনোমারিক কার্বনের হাইড্রোক্সিল গ্রুপ এবং সি -3, সি-কার্বনগুলির হাইড্রোক্সিল গ্রুপের মধ্যে একটি gl-গ্লুকোসিডিক বন্ধন জড়িত। মনস্যাকচারাইড অংশের 4 বা সি -6।
এই সংযোগগুলি গ্যালাকটোজের অবশিষ্টাংশ, এন-এসিটাইলগ্লোকোসামাইন, এন-এসিটাইলগ্যালাক্টোসামাইন এবং কিছু অনন্য গ্যাংগলিয়াসাইডের মধ্যে থাকতে পারে, গ্লুকোজ। এগুলি এন-গ্লাইকোসিডিক বা ও-গ্লাইকোসিডিক বন্ডের মাধ্যমে ঘটতে পারে।
বৈশিষ্ট্য
সিয়ালিক অ্যাসিডগুলি পরজীবী জীবকে হোস্ট জীবের মধ্যে টিকে থাকতে সহায়তা করে বলে মনে করা হয়; এর উদাহরণগুলি হ'ল স্তন্যপায়ী জীবাণুগুলি যা সিয়ালিক অ্যাসিড বিপাক এনজাইমগুলি তৈরি করে (সিয়ালিডেসস বা এন-এসিটাইলিউরাইনিক লাইজ)।
কোনও স্তন্যপায়ী প্রাণী নেই যার জন্য সিয়ালিক অ্যাসিডের উপস্থিতি সাধারণত গ্লাইকোপ্রোটিনের অংশ হিসাবে, সিরামের গ্লাইকোপ্রোটিন, শ্লেষ্মার কোষের পৃষ্ঠের কাঠামোর অংশ হিসাবে বা জটিল কার্বোহাইড্রেটের অংশ হিসাবে রিপোর্ট করা হয়নি।
তারা মানব, গবাদি পশু, ভেড়া, কুকুর এবং শূকরগুলির দুধ এবং কোলস্ট্রামে অ্যাসিডিক অলিগোস্যাকারাইডে এবং ইঁদুর এবং মানুষের মূত্রের অংশ হিসাবে পাওয়া গেছে।
ঘর আঠালো প্রক্রিয়া ভূমিকা
সিয়ালিক অ্যাসিড মোস্টাসহ গ্লাইকনজুগেটগুলি প্রতিবেশী কোষ এবং কোষ এবং তাদের পরিবেশের মধ্যে তথ্য বিনিময় প্রক্রিয়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
কোষের ঝিল্লিতে সিয়ালিক অ্যাসিডের উপস্থিতি তলদেশে নেতিবাচক চার্জ স্থাপনে অবদান রাখে, যা কোষ এবং কিছু অণুর মধ্যে কিছু ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক বিকর্ষণ ইভেন্টে ইতিবাচক পরিণতি অর্জন করে।
এছাড়াও, নেতিবাচক চার্জ ঝিল্লির সিয়ালিক অ্যাসিডগুলি ইতিবাচক চার্জযুক্ত আয়নগুলির পরিবহনে ভূমিকা রাখে।
জানা গেছে যে গ্লোমেরুলার বেসমেন্ট ঝিল্লিতে এন্ডোথেলিয়াম এবং এপিথেলিয়ামের বাঁধাই সিয়ালিক অ্যাসিড দ্বারা সহজতর হয় এবং এটি এই কোষগুলির মধ্যে যোগাযোগকেও প্রভাবিত করে।
রক্ত কোষের উপাদানগুলির আজীবন ভূমিকা
এরিথ্রোসাইটগুলির প্লাজমা ঝিল্লিতে গ্লাইকোফোরিন এ এর অংশ হিসাবে সিয়ালিক অ্যাসিডের গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে সিয়ালিক অ্যাসিডের সামগ্রীগুলি এই কোষগুলির বয়সের সাথে বিপরীতভাবে সমানুপাতিক।
সিয়ালিক অ্যাসিডের অবক্ষয়ের জন্য দায়ী নিউরামিনিডেস এনজাইমগুলির সাথে চিকিত্সা করা এরিথ্রোসাইটগুলি 120 দিনের থেকে কয়েক ঘন্টা অবধি রক্ত প্রবাহে তাদের অর্ধজীবন মারাত্মকভাবে হ্রাস করে। প্লেটলেট নিয়ে একই ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে।
থ্রোমোসাইটগুলি তাদের পৃষ্ঠের প্রোটিনগুলিতে সিয়ালিক অ্যাসিডের অভাবে তাদের আঠালোতা এবং সংহতকরণ ক্ষমতা হারাবে। লিম্ফোসাইটে, সিয়ালিক অ্যাসিড কোষের আঠালোতা এবং স্বীকৃতি প্রক্রিয়াগুলির পাশাপাশি পৃষ্ঠের রিসেপ্টরগুলির সাথে মিথস্ক্রিয়ায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
ইমিউন সিস্টেমের কাজগুলি
ইমিউন সিস্টেমটি ঝিল্লিতে উপস্থিত সিয়ালিক অ্যাসিডের নিদর্শনগুলির স্বীকৃতির ভিত্তিতে নিজস্ব বা আক্রমণকারী কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়।
সিয়ালিক অ্যাসিড, পাশাপাশি এনজাইমগুলি নিউরামিনিডেজ এবং সায়ালিলট্রান্সফেরাজ গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রকের বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকারী। প্লাজমা ঝিল্লি গ্লাইকোকনজুগেটে সিয়ালিক অ্যাসিডের টার্মিনাল অংশগুলির মাস্কিং কার্য রয়েছে বা ঝিল্লি রিসেপ্টর হিসাবে রয়েছে।
অতিরিক্তভাবে, বিভিন্ন লেখক এই সম্ভাবনা উত্থাপন করেছেন যে সিয়ালিক অ্যাসিডে অ্যান্টিজেনিক ফাংশন রয়েছে, তবে এটি এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তবে কোষ নিয়ন্ত্রণে সিয়ালিক অ্যাসিডের অবশিষ্টাংশগুলির মাস্কিং কার্যগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
মাস্কিংয়ের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা থাকতে পারে, সিয়ালিক অ্যাসিড অংশটি সরাসরি অ্যান্টিজেনিক কার্বোহাইড্রেটের অবশিষ্টাংশ কভার করে কিনা, বা এটি সংলগ্ন গ্লাইকোনজুগেটে সিয়ালিক অ্যাসিড কিনা যা অ্যান্টিজেনিক অংশটি মাস্ক করে।
কিছু অ্যান্টিবডিগুলিতে Neu5Ac এর অবশিষ্টাংশ রয়েছে যা ভাইরাস-নিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করে, যেহেতু এই ইমিউনোগ্লোবুলিনগুলি কোষের ঝিল্লিতে কেবল কনজুগেটে (গ্লাইকোনজুগেটস) ভাইরাস সংযুক্তি রোধ করতে সক্ষম।
অন্যান্য কাজ
অন্ত্রের ট্র্যাক্টে, সিয়ালিক অ্যাসিডগুলিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেহেতু তারা মিউকিনগুলির অংশ, যাগুলিতে তৈলাক্তকরণ এবং প্রতিরক্ষামূলক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা পুরো জীবের জন্য প্রয়োজনীয়।
এছাড়াও, সিয়ালিক অ্যাসিডগুলি ব্রঙ্কিয়াল, গ্যাস্ট্রিক এবং অন্ত্রের এপিথেলিয়াম কোষগুলির ঝিল্লিগুলিতে উপস্থিত থাকে, যেখানে তারা পরিবহন, নিঃসরণ এবং অন্যান্য বিপাকীয় প্রক্রিয়াতে জড়িত।
রোগ
বহু রোগ সিয়ালিক অ্যাসিড বিপাকের অস্বাভাবিকতা জড়িত হিসাবে পরিচিত এবং এগুলি সিয়ালোডোসিস হিসাবে পরিচিত। সিয়ালুরিয়া এবং সল্লার রোগগুলির মধ্যে সর্বাধিক বিশিষ্ট হ'ল, যা প্রচুর পরিমাণে ফ্রি সায়ালিক অ্যাসিডের সাথে মূত্রনালীর দ্বারা নির্গত।
অন্যান্য ইমিউনোলজিকাল রোগগুলি সিয়ালিক অ্যাসিড বিপাক সম্পর্কিত অ্যানাবোলিক এবং ক্যাটাবলিক এনজাইমগুলিতে পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যা সিয়ালিক অ্যাসিডের অংশগুলির সাথে গ্লাইকোকনজুগেটসগুলির একটি ক্ষুদ্র জমা হয়।
রক্তের কারণগুলির সাথে সম্পর্কিত কিছু রোগগুলিও পরিচিত, যেমন থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া যা রক্তে থ্রোম্বোসাইটের মাত্রা হ্রাস করে যা সম্ভবত ঝিল্লিতে সায়ালিক অ্যাসিডের অভাবের কারণে ঘটে।
ভন উইল্যাব্র্যান্ডের রোগটি রক্তনালী প্রাচীরের সাবেন্ডোথেলিয়াল ঝিল্লি গ্লাইকোকনজুগেটস মেনে চলার থ্রোম্বোসাইটের ক্ষমতার একটি ত্রুটির সাথে মিলে যায়, গ্লাইকোসিলেশন বা সিয়ালাইলেশনের ঘাটতি বা ঘাটতির কারণে।
গ্লানজম্যানের থ্রোম্বাস্টেনিয়া হ'ল থ্রোম্বোসাইট জোটের আর একটি জন্মগত ব্যাধি যার মূল হ'ল থ্রোম্বোসাইটের ঝিল্লিতে ত্রুটিযুক্ত গ্লাইকোপ্রোটিনের উপস্থিতি। এই গ্লাইকোপ্রোটিনগুলির ত্রুটিগুলি হ্রাস করা Neu5Ac সামগ্রীর সাথে সম্পর্কিত বলে দেখানো হয়েছে।
তথ্যসূত্র
- ক্লেডেন, জে।, গ্রিভস, এন।, ওয়ারেন, এস, এবং ভাইস, পি। (2001)। জৈব রসায়ন (প্রথম সংস্করণ)। নিউ ইয়র্ক: অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস।
- ডেমচেনকো, এভি (২০০৮)। কেমিক্যাল গ্লাইকোসিল্যান্সের হ্যান্ডবুক: স্টেরিওয়েলেসিটিভিটি এবং থেরাপিউটিক প্রাসঙ্গিকতায় অগ্রগতি। উইলি-VCH।
- রোজনবার্গ, এ। (1995)। সায়ালিক অ্যাসিডগুলির জীববিজ্ঞান। নিউ ইয়র্ক: স্প্রিংজার সায়েন্স + বিজনেস মিডিয়া, এলএলসি।
- স্কাউয়ার, আর। (1982) সিয়ালিক অ্যাসিড: রসায়ন, বিপাক এবং ফাংশন। স্প্রিংজার-ভার্লাগ ভিয়েন নিউ ইয়র্ক।
- ট্র্যাভিং, সি।, এবং শ্যাওয়ের, আর। (1998)। সায়ালিক অ্যাসিডগুলির গঠন, ফাংশন এবং বিপাক। সিএমএলএস সেলুলার এবং মলিকুলার লাইফ সায়েন্সেস, 54, 1330–1349।