нервной ткани характерны более высокие концентрации аминокислот,
чем в плазме. Это позволяет обеспечить мозг достаточным количеством арома
тических аминокислот, являющихся предшественниками нейромедиаторов. Не
которые заменимые аминокислоты, такие как глутамат (из которого при учас
тии пиридоксина образуется ГАМК) и аспартат, также обладают влиянием на
возбудимость нервной ткани. Их концентрация здесь высока, при этом замени
мые аминокислоты способны синтезироваться и на месте.
Специфическую роль играет триптофан, являющийся предшественником
серотонина. Именно с повышением концентрации триптофана (а, следователь
но, и серотонина) связана сонливость после еды. Такой эффект особенно выра
жен при приеме больших количеств триптофана совместно с углеводной пищей.
Повышенная секреция инсулина снижает уровень в крови аминокислот с ветвя
щимися цепями, которые при преодолении барьера кровь — мозг обладают кон
курентными взаимоотношениями с ароматическими, но в то же время не оказы
вает влияния на концентрацию связанного с альбумином триптофана. Благо
даря подобным эффектам препараты триптофана могут использоваться в
психиатрической практике.
Ограничение ароматических аминокислот в рационе, в связи с их влиянием
на центральную нервную систему, имеет профилактическое значение при веде
нии пациентов с печеночной энцефалопатией. Элементные аминокислотные дие
ты с преимущественным содержанием лейцина, изолейцина, валина и аргинина
помогают избежать развития белковой недостаточности у гепатологических боль
ных, и в то же время не приводят к возникновению печеночной комы.
Основные пластические функции протеиногенных аминокислот перечис
лены в табл. 3.2.
98
Áàçèñíûå ñâåäåíèÿ î âàæíåéøèõ âèäàõ îáìåíà âåùåñòâ
99
Таблица 3.2
Основные функции аминокислот Óãëåâîäû
Углеводы — это полиатомные альдегидо или кетоспирты, которые под