Skip to main content
Log in

Der Einfluß urämischen Serums auf die Glucoseneubildung und auf die aktivierte Essigsäure in Gewebeschnitten. Untersuchungen zur urämischen Intoxikation

The influence of uraemic serum on gluconeogenesis and activated acetic acid in tissue slices. Studies of the uraemic intoxication

  • Originalien
  • Published:
Klinische Wochenschrift Aims and scope Submit manuscript

Summary

Rat kidney cortex slices were incubated in uraemic and in control sera, containing each pyruvate or lactate. The balance of the pyruvate and lactate utilization plus the amount of gluconeogenesis was determined on the basis of these substrates. Furthermore, the constant of acetyl coenzyme A and free coenzym A was measured. The results and the additional assessment of citrate synthesis by homogenized kidney tissue in uraemic serum lead to the following conclusions: the decreased gluconeogenesis by kidney cortex slices in uraemic serum is a result of an immediate inhibition of the pyruvate carboxylase, and not an indirect result of a diminished constant acetyl-coenzyme A concentration.

The oxydative decarboxylation of pyruvate to activated acetic acid and the condensation of activated acetic acid together with oxalic acetate to citrate is not influenced in the uraemic environment. In addition, the investigations strongly suggest that, under physiological circumstances, in the kidney cortex the steps malate to pyruvate (malate enzyme) and pyruvate to oxalic acetate (pyruvate carboxylase) are more important than the reaction step malate to oxalic acetate (malate dehydrogenase) within the final breaking down of the Krebs-cycle.

The causes of the different rate of gluconeogenesis influenced by pyruvate and lactate have been explained by a different compartimentation of pyruvate carboxylase.

Zusammenfassung

Nierenrindenschnitte von Ratten wurden in urämischem Serum und in Kontrollserum unter Zusatz von Pyruvat oder Lactat inkubiert und die Bilanz der Pyruvatund Lactatutilisation einschließlich der Gluconeogenese aus diesen beiden Substraten bestimmt. Weiterhin wurden der stationäre Gehalt von Acetyl-Coenzym A und freiem Coenzym A gemessen.

Die Untersuchungsergebnisse sowie die zusätzliche Messung der Citratsynthese durch Nierenhomogenat in urämischem Serum führten zu folgenden Schlüssen: die in urämischen Seren verringerte Glucoseneubildung durch Nierenrindenschnitte ist eine Folge direkter Hemmung der Pyruvatcarboxylase, nicht eine indirekte Folge verringerter stationärer Acetyl-Coenzym A-Konzentrationen.

Die oxydative Decarboxylierung des Pyruvats zu aktivierter Essigsäure und die Kondensation derselben mit Oxalacetat zu Citrat ist in urämischem Milieu unbeeinflußt. Darüber hinaus lassen die Untersuchungen den Schluß zu, daß bereits physiologischerweise in der Nierenrinde im Rahmen des Endabbaues im Krebscyclus die Schritte Malat-Pyruvat (Malat-Enzym) und Pyruvat-Oxalacetat (Pyruvatcarboxylase) gegenüber dem Reaktionsschritt Malat-Oxalacetat (Malatdehydrogenase) eine wesentliche Rolle spielen. Die Ursachen der unterschiedlichen Glucosebildungsrate aus Pyruvat und Lactat werden auf eine unterschiedliche Kompartimentierung der Pyruvatcarboxylase zurückgeführt.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Similar content being viewed by others

Literatur

  1. Borst, P.: In: Funktionelle und morphologische Organisation der Zelle, p. 137–158. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1963.

    Google Scholar 

  2. Bücher, Th., Czok, R., Lamprecht, W., Latzko, E.: In: Methoden der enzymatischen Analyse, Hrsg. H. U. Bergmeyer, S. 253–259. Weinheim 1962.

  3. Heintz, R., Renner, D.: Über Hemmwirkungen des Serums von Kranken mit hepatorenalem Syndrom und mit chronischer Urämie auf Sauerstoffverbrauch und Kohlenhydratstoffwechsel von Nieren- und Hirngewebe der Ratte. Klin. Wschr.43, 1167–1173 (1965).

    PubMed  Google Scholar 

  4. Hohorst, H. J.: In: Methoden der enzymatischen Analyse, Hrsg. H. U. Bergmeyer, S. 266–270. Weinheim 1962.

  5. Krebs, H. A.: Renal gluconeogenesis. Biochem. J.86, 22–27 (1963).

    PubMed  Google Scholar 

  6. Michal, W.: In: Methoden der enzymatischen Analyse, Hrsg. H. U. Bergmeyer, 2. Aufl. Weinheim/Bergstr. 1970.

  7. Müllhofer, G., Kuntzen, O.: In: Regulation of gluconeogenesis, p. 328–338. Stuttgart: Thieme 1971.

    Google Scholar 

  8. Renner, D., Heintz, R.: Untersuchungen des Zellstoffwechsels im Serum von Kranken mit Urämie. II. Mitt. Klin. Wschr.44, 1204–1209 (1966).

    PubMed  Google Scholar 

  9. Renner, D., Heintz, R.: Metabolic changes of kidney and brain tissue incubated in sera of chronic uremic patients. IInd Congr. of E.D.T.A. Newcastle upon Tyne. Amsterdam 1966.

  10. Renner, D., Heintz, R.: Lokalisation von Störungen des Zellstoffwechsels im urämischen Serum. 4. Symp. Ges. Nephrol. Homburg/Saar. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1966.

    Google Scholar 

  11. Renner, D., Heintz, R.: Zellstoffwechseluntersuchungen zum Problem der urämischen Vergiftung. 5. Symp. Ges. Nephrol. Lausanne 1967.

  12. Renner, D., Heintz, R.: Cell metabolism in uremia. IVth Internat. Congr. Nephrol. Stockholm 1969.

  13. Renner, D.: Zellstoffwechselstörungen bei Urämie. Habil.-Schrift Techn. Hochsch. Aachen 1968.

  14. Seubert, W., Huth, W.: On the mechanism of glucoseneogenesis and its regulation II. Biochem. Z.343, 176–191 (1965).

    PubMed  Google Scholar 

  15. Slein, M.: In: Methoden der enzymatischen Analyse, Hrsg. H. U. Bergmeyer, S. 117–123. Weinheim 1962.

  16. Söling, H. D., Willms, B. (eds.): Regulation of gluconeogenesis. Stuttgart: Thieme 1971.

    Google Scholar 

  17. Taylor, T.: Modified procedure for the microdetermination of citric acid. Biochem. J.54, 48–49 (1953).

    PubMed  Google Scholar 

  18. Utter, M. F., Keech, D. B.: Pyruvate carboxylase. J. biol. Chem.238, 2603–2614 (1963).

    PubMed  Google Scholar 

  19. Weiss, G., Ohly, B., Brod, H., Seubert, W.: In: Regulation of gluconeogenesis, p. 29–41. Stuttgart: Thieme 1971.

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

Mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Renner, D., Heintz, R. Der Einfluß urämischen Serums auf die Glucoseneubildung und auf die aktivierte Essigsäure in Gewebeschnitten. Untersuchungen zur urämischen Intoxikation. Klin Wochenschr 51, 82–87 (1973). https://doi.org/10.1007/BF01467760

Download citation

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF01467760

Key words

Schlüsselwörter

Navigation