嘌呤及嘌呤代谢
嘌呤代谢中两种关键酶导致痛风的机制

其他相关因素与痛风风险的相关性研究
待进一步探索
除了次黄嘌呤核苷酸脱氢酶和黄嘌呤氧化酶外,其他多种因素也可能与痛风风险 相关,但这些因素的研究尚不充分或存在争议。
研究证据和争议
例如,一些研究发现高尿酸血症、肥胖、糖尿病、高血压等可能与痛风风险增加 相关。然而,这些因素之间的因果关系并不明确,并且可能受到环境、遗传和交 互作用等多种因素的影响。
嘌呤碱基的分解代谢途径
脱氨
在细胞内,嘌呤碱基首先通过脱氨反应生成相应 的游离嘌呤碱。
水解
游离嘌呤碱在酸性条件下水解为次黄嘌呤或黄嘌 呤。
氧化
最后,次黄嘌呤或黄嘌呤在黄嘌呤氧化酶的催化 下生成尿酸。
尿酸的排泄与重吸收
尿酸的排泄
尿酸主要通过肾脏随尿排出体外。
尿酸的重吸收
肾小管中的尿酸可被重吸收进入血液循环,以维持血尿酸浓度的平衡。
而增加痛风的风险。
另外,某些疾病如糖尿病、肥胖症和肾功能不全等疾病也可能
03
影响尿酸的代谢和排泄,从而增加痛风的风险。
05
研究证据与实验结果
次黄嘌呤核苷酸脱氢酶与痛风风险的相关性研究
关联性低
虽然次黄嘌呤核苷酸脱氢酶(HGPR)参 与了嘌呤代谢,但是它与痛风风险的相关 性并不强。在某些研究中,发现HGPR基 因变异与痛风风险存在一定的关联性,但 这种关联性并不显著。
06
研究结论与展望
研究结论总结
要点一
尿酸生成关键酶黄嘌呤氧化酶( XOD)与痛风发病密切相关
研究发现,XOD表达水平与痛风患病率呈正相关,而 抑制XOD可有效降低血尿酸水平,缓解痛风症状。
要点二
尿酸排泄关键酶尿酸盐转运子与 痛风发病密切相关
研究证实,尿酸盐转运子表达水平与痛风患病率呈负相 关,而激活尿酸盐转运子可增加尿酸排泄,降低血尿酸 水平,减轻痛风病情。
嘌呤分解途径

嘌呤分解途径
嘌呤是一种重要的有机化合物,常常存在于DNA和RNA等核酸中。
人体内嘌呤的代谢需要经过复杂的嘌呤分解途径,包括嘌呤核苷酸的降解和嘌呤碱基的降解两个方面。
嘌呤核苷酸的降解是指嘌呤核苷酸在体内经过一系列酶的作用,分解成为单独的嘌呤碱基和磷酸等物质。
在此过程中,首先是脱氨作用,将嘌呤核苷酸中的氨基团剥离,形成嘌呤核糖。
嘌呤核糖再被进一步转化为嘌呤碱基,常常是通过嘌呤核苷酸酶家族的作用完成的。
这个过程产生的废物包括尿酸和其他次生物质。
除了嘌呤核苷酸的降解,嘌呤碱基的降解也是嘌呤分解途径的重要组成部分。
嘌呤碱基的降解产生的废物是尿素和一种叫做异黄嘌呤酸的物质。
异黄嘌呤酸是一种含氮化合物,在人体内被转化为尿酸。
总的来说,嘌呤分解途径是人体内代谢嘌呤的一个复杂过程,涉及到多个酶的作用和多个废物的生成。
嘌呤分解途径的正常进行对人体的健康至关重要,与多种疾病的发生和发展密切相关。
- 1 -。
嘌呤代谢病

预
氟哌啶醇haloperidol
后 • 使用防护设备
• LNS患者只能活至20岁左右,多死于感染和肾功 能衰竭。
临 • 多数患者有反复发作的肾结石,少数患者
床
发展为肾功能衰竭的症状。
特 • 肾结石往往伴有严重的腰部或腹部疼痛。
征
与 • 患者因遗传性缺乏腺嘌呤磷酸核糖基转移
病
酶(APRT)而致病。
因
嘌呤环上各原子的来源
来自CO2 来自甘氨酸
来自“甲酸盐”
来自谷氨酰胺的酰胺氮
来自“甲酸盐”
嘌
呤
代
谢
过
程
ADA
三磷酸嘌呤核苷的合成:
激酶
AMP/GMP
ATP
ADP
ADP/GDP
激酶
ATP/GTP
ATP
ADP
NADPH+H+
核糖核苷酸还原酶
NADP++H2O
激酶
dAMP/dGMP
dADP/dGDP ATP
临 2.痛风性关节炎 床 3.智力迟钝,大脑 特 瘫痪 征 4.舞蹈样动作,自
残行为
5.基本为男性患者
• 患者因遗传性缺乏次黄嘌呤鸟嘌呤 病 磷酸核糖基转移酶(HGPRT)而致病。 因 分 析
• LNS为X连锁隐性遗传。
基 HGPRT基因定位于Xq26-
因 与
q27。
遗 • 此酶主要的突变类型有
dATP/dGTP ADP
酶
次黄嘌呤 鸟嘌呤磷 酸核糖基 转移酶
(HGPRT)
腺嘌呤磷 酸核糖基 转移酶 (APRT)
黄嘌呤氧 化酶 (xanthine oxidase)
腺苷脱氨 酶(ADA)
黄嘌呤和次黄嘌呤代谢

黄嘌呤和次黄嘌呤代谢
黄嘌呤和次黄嘌呤是两种重要的生物碱化合物,在生命体系中具有重要的生物学功能。
黄嘌呤和次黄嘌呤的代谢是一个复杂的过程,包括鉴别、吸收、转化和排泄等多个步骤。
接下来,我们将深入探讨黄嘌呤和次黄嘌呤的代谢过程。
1. 鉴别和吸收
黄嘌呤和次黄嘌呤是食物中普遍存在的生物碱化合物,如肉类、鱼类、豆类、茶叶等。
这些化合物在人体消化道中需要被分解吸收,才能发挥其生物学功效。
在消化系统中,黄嘌呤和次黄嘌呤首先被酸性胃液分解成相应的酸性物质和碱性物质,
然后再被胃肠道中的酶类分解吸收。鉴别和分离这些化合物的主要条件是pH值,黄嘌呤的
pH值最适合在中性,而次黄嘌呤的pH值最适合在酸性环境中。
2. 转化和代谢
黄嘌呤和次黄嘌呤在体内代谢后,会产生一系列代谢产物,其中一些化合物具有生物
学功能。黄嘌呤在人体内主要通过肝脏代谢生成尿酸,次黄嘌呤则通过肠道代谢产生多巴
醌等化合物。
黄嘌呤和次黄嘌呤的代谢过程涉及到一些酶的作用,其中包括黄嘌呤氧化酶、次黄嘌
呤酶、尿酸氧化酶等。这些酶的功能主要是帮助化合物在体内进行分解和代谢,以避免它
们对人体的危害。
3. 排泄
黄嘌呤和次黄嘌呤在体内代谢产生的代谢产物需要通过排泄途径从人体中排出。黄嘌
呤主要通过肾脏排泄,而次黄嘌呤则通过肠道排泄。
m2巨噬细胞嘌呤代谢_解释说明以及概述

m2巨噬细胞嘌呤代谢解释说明以及概述引言部分的内容可以按照以下方式进行撰写:引言1.1 概述嘌呤代谢是细胞内重要的生化过程之一,它涉及到许多细胞功能和免疫调节过程。
巨噬细胞作为免疫系统中最重要的效应细胞之一,在免疫反应中发挥着关键的作用。
近年来的研究表明,M2型巨噬细胞在嘌呤代谢方面具有独特的功能和特点,对于免疫调节具有重要意义。
1.2 文章结构本文将以M2巨噬细胞嘌呤代谢为主题,对其进行详细解释和说明。
首先,我们将全面概述巨噬细胞、M2型巨噬细胞以及嘌呤代谢的基本知识。
然后,我们将集中讨论M2型巨噬细胞特点以及与炎症调节之间的关系。
接下来,我们将探讨嘌呤代谢在免疫功能中的作用,并着重介绍M2型巨噬细胞中存在的重要嘌呤代谢途径。
此后,我们将详细解析M2型巨噬细胞中相关酶的表达和调控机制,并探讨代谢产物在免疫调节中的作用机制。
最后,我们将总结并展望未来在这一领域的研究方向。
1.3 目的本文旨在全面阐述M2巨噬细胞嘌呤代谢的解释、说明及概述。
通过深入理解M2型巨噬细胞在嘌呤代谢中的重要作用,为进一步研究该类巨噬细胞的生物学功能和免疫调节提供理论依据和启示。
2. M2巨噬细胞2.1 巨噬细胞概述巨噬细胞是一类免疫细胞,存在于人体的各个组织中,起着重要的免疫监视和清除病原体、死亡细胞等功能。
巨噬细胞可以根据其活化状态和功能特点被分为多个亚型,其中包括M1型和M2型巨噬细胞。
2.2 M2型巨噬细胞特点M2型巨噬细胞是一种活化状态下的巨噬细胞亚型,其主要特点是具有抗炎和修复组织功能。
M2型巨噬细胞可以通过产生抗炎因子、清除代谢产物和促进组织修复等方式参与免疫调节和组织修复过程。
相比之下,M1型巨噬细胞则更倾向于产生促炎因子,并参与炎症反应。
2.3 M2巨噬细胞与炎症调节M2型巨噬细胞在免疫系统中扮演了重要的调节角色。
当机体受到感染、损伤或疾病等刺激后,M2型巨噬细胞可以被活化并转化为具有抗炎和修复功能的状态。
鸟嘌呤代谢

鸟嘌呤代谢
鸟嘌呤是一种嘌呤碱基,它在生物体内参与多种重要的生物化学反应。
鸟嘌呤的代谢是指生物体内鸟嘌呤的合成和降解过程。
鸟嘌呤代谢的主要过程:
1.合成:在生物体内,鸟嘌呤的合成是通过嘌呤核苷酸途径来实现。
该途径包括多个酶催化的反应,最终合成鸟嘌呤。
2.降解:鸟嘌呤在生物体内会被降解为尿酸。
此过程主要是通过黄嘌呤氧化酶和尿苷酶这两种酶来实现。
3.代谢产物:鸟嘌呤代谢产物包括尿酸、黄嘌呤、二氧化碳和氨等。
4.鸟嘌呤代谢在生物体内起着至关重要的作用,不仅与核酸合成有关,也与废气处理及能量产生等过程有密切的联系。
异常的鸟嘌呤代谢可能会导致遗传病或代谢性疾病,如高尿酸血症等。
嘌呤代谢

AMP
HN HC
IMP
NAD+ 2O H NADH+H O
+
谷氨酰胺 Mg2+,ATP
谷氨酸
HN H2N C
C HN C N CH C C N N O H R- '-P
5
O C
GMP合成酶 合成酶
CN CH C N N R-5'-P
XMP
GMP
AMP
ATP
激酶
ADP
ATP
激酶
ATP
ADP 激酶
ADP 激酶
★★
A.嘌呤类似物: A.嘌呤类似物: 嘌呤类似物
8-氮杂鸟嘌呤
★★
6-巯基嘌呤(6MP)、6-巯基鸟嘌呤、 巯基嘌呤(6MP)、 巯基鸟嘌呤、 (6MP) 其中, 6MP临床应用较多 临床应用较多. 其中, 6MP临床应用较多.其化学结构与次黄嘌 呤相似,并可在体内转变成6MP核苷酸.因而可抑 呤相似,并可在体内转变成6MP核苷酸. 6MP核苷酸 制IMP转变为AMP及GMP;可通过竞争性抑制影 IMP转变为AMP及GMP;可通过竞争性抑制影 转变为AMP 响次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶(HGPRT)而 响次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶(HGPRT)而 (HGPRT) 阻止了补救合成途径;还可反馈抑制PRPP酰基转 阻止了补救合成途径;还可反馈抑制PRPP酰基转 PRPP 移酶而阻断从头合成途径. 移酶而阻断从头合成途径.
★★★
嘌呤碱合成的原料来源
(2)AMP和GMP的合成 AMP和GMP的合成
HOOCCH2CHCOOH
★★
O C C N CH C N N R-5'-P
NH C HN C N CH HC C N N R-5'-P
嘌呤代谢中两种关键酶导致痛风的机制

04
针对两种酶导致痛风的治 疗策略
针对酶一的治疗策略
抑制酶一活性
01
通过寻找特异性抑制剂,抑制酶一的活性,从而降低尿酸水平
,缓解痛风症状。
调节酶一表达
02
通过调节酶一的基因表达,降低酶一在体内的表达水平,从而
减少尿酸的生成。
针对酶一的结构进行药物设计
03
根据酶一的三维结构,设计具有针对性的药物,特异性地与酶
研究结论
确认了两种关键酶在嘌呤代谢中的重要作用
本研究确认了两种关键酶(腺苷酸脱氨酶和5-磷酸核糖-1-焦磷酸合成酶)在嘌呤代谢中 的重要作用,它们的功能异常可以导致高尿酸血症和痛风。
揭示了痛风的发病机制
通过研究这两种关键酶的作用机制,本研究揭示了痛风的发病机制,为开发新的痛风治疗 策略提供了理论基础。
嘌呤代谢的过程
嘌呤核苷酸循环
骨骼肌和肝脏中,磷酸核糖焦磷酸(PRPP)与天冬氨酸反应生成AMP, AMP裂解生成IMP和焦磷酸(PPi)。IMP再次与PRPP反应生成AMP,循环 往复。
嘌呤碱基分解代谢
IMP在IMP脱氢酶催化下生成次黄嘌呤核苷酸(IMP),IMP在黄嘌呤氧化酶 催化下生成尿酸并释放出核糖。
《嘌呤代谢中两种关键酶导 致痛风的机制》
2023-10-29
目录
• 嘌呤代谢概述 • 两种关键酶介绍 • 痛风形成的机制 • 针对两种酶导致痛风的治疗策略 • 展望与结论
01
嘌呤代谢概述
嘌呤代谢的背景
嘌呤是生命体内重要的生物活性物质,参与能量代谢、DNA 和RNA的合成等关键生物学过程。
嘌呤代谢异常会导致尿酸生成过多或排泄减少,进而引发痛 风等疾病。
05
展望与结论
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●嘌呤及嘌呤代谢 嘌呤purine;Pu;Pur,一类带碱性有两个相邻的碳氮环的含氮化合物,是核酸的组成成分。DNA和RNA中的嘌呤组成均为腺嘌呤和鸟嘌呤。此外,核酸中还发现有许多稀有嘌呤碱。 其应用学科:生物化学与分子生物学(一级学科);核酸与基因(二级学科)。本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布。
嘌呤:是存在人体内的一种物质,主要以嘌呤核苷酸的形式存在,在作为能量供应、代谢调节及组成辅酶等方面起着十分重要的作用。嘌呤是有机化合物,分子式C5H4N4,无色结晶,在人体内嘌呤氧化而变成尿酸,人体尿酸过高就会引起痛风。海鲜,动物的肉的嘌呤含量都比较高,所以,有痛风的病人除用药 物治疗外(医治痛风的药物一般对肾都有损害),更重要的是平时注意忌口。
嘌呤与疾病 嘌呤(purine,又称普林)经过一系列代谢变化,最终形成的产物(2,6,8-三氧嘌呤)又叫尿酸。嘌呤的来源分为内源性嘌呤80﹪来自核酸的氧化分解,外源性嘌呤主要来自食物摄取,占总嘌呤的20﹪,尿酸在人体内没有什么生理功能,在正常情况下,体内产生的尿酸,2/3由肾脏排出,余下的1/3从肠道排出。 体内尿酸是不断地生成和排泄的,因此它在血液中维持一定的浓度。正常人每升血中所含的尿酸,男性为0.42毫摩尔/升以下,女性则不超过0.357毫摩尔/升。在嘌呤的合成与分解过程中,有多种酶的参与,由于酶的先天性异常或某些尚未明确的因素,代谢发生紊乱,使尿酸的合成增加或排出减少,结果均可引起高尿酸血症。当血尿酸浓度过高时,尿酸即以钠盐的形式沉积在关节、软组织、软骨和肾脏中,引起组织的异物炎症反应,成了引起痛风的祸根。
嘌呤合成代谢 嘌呤核苷酸的合成代谢 体内嘌呤核苷酸的合成有两条途径,一是从头合成途径,一是补救合成途径,其中从头合成途径是主要途径。
1.嘌呤核苷酸的从头合成
肝是体内从头合成嘌呤核苷酸的主要器官,其次是小肠粘膜和胸腺。嘌呤核苷酸合成部位在胞液,合成的原料包括磷酸核糖、天冬氨酸、甘氨酸、谷氨酰胺、一碳单位及CO2等。主要反应步骤分为两个阶段:首先合成次黄嘌呤核苷酸(IMP),然后IMP再转变成腺嘌呤核苷酸(AMP)与鸟嘌呤核苷酸(GMP)。 嘌呤环各元素来源如下:N1由天冬氨酸提供,C2由N10-甲酰FH4提供、C8由N5,N10-甲炔FH4提供,N3、N9由谷氨酰胺提供,C4、C5、N7由甘氨酸提供,C6由CO2提供。嘌呤核苷酸从头合成的特点是:嘌呤核苷酸是在磷酸核糖分子基础上逐步合成的,不是首先单独合成嘌呤碱然后再与磷酸核糖结合的。 反应过程中的关键酶包括PRPP酰胺转移酶、PRPP合成酶。PRPP酰胺转移酶是一类变构酶,其单体形式有活性,二聚体形式无活性。IMP、AMP及GMP使活性形式转变成无活性形式,而PRPP则相反。 从头合成的调节机制是反馈调节,主要发生在以下几个部位:嘌呤核苷酸合成起始阶段的PRPP合成酶和PRPP酰胺转移酶活性可被合成产物IMP、AMP及GMP等抑制;在形成AMP和GMP过程中,过量的AMP控制AMP的生成,不影响GMP的合成,过量的GMP控制GMP的生成,不影响AMP的合成;IMP转变成AMP时需要GTP,而IMP转变成GMP时需要ATP。
2.嘌呤核苷酸的补救合成 反应中的主要酶包括腺嘌呤磷酸核糖转移酶(APRT),次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶(HGPRT)。嘌呤核苷酸补救合成的生理意义:节省从头合成时能量和一些氨基酸的消耗;体内某些组织器官,例如脑、骨髓等由于缺乏从头合成嘌呤核苷酸的酶体系,而只能进行嘌呤核苷酸的补救合成。
3.嘌呤核苷酸的相互转变 IMP可以转变成AMP和GMP,AMP和GMP也可转变成IMP。AMP和GMP之间可相互转变。
4.脱氧核苷酸的生成 体内的脱氧核苷酸是通过各自相应的核糖核苷酸在二磷酸水平上还原而成的。核糖核苷酸还原酶催化此反应。 5.嘌呤核苷酸的抗代谢物 ①嘌呤类似物:6-巯基嘌呤(6MP)、6-巯基鸟嘌呤、8-氮杂鸟嘌呤等。6MP应用较多,其结构与次黄嘌呤相似,可在体内经磷酸核糖化而生成6MP核苷酸,并以这种形式抑制IMP转变为AMP及GMP的反应。 ②氨基酸类似物:氮杂丝氨酸和6-重氮-5-氧正亮氨酸等。结构与谷氨酰胺相似,可干扰谷氨酰胺在嘌呤核苷酸合成中的作用,从而抑制嘌呤核苷酸的合成。 ③叶酸类似物:氨喋呤及甲氨喋呤(MTX)都是叶酸的类似物,能竞争抑制二氢叶酸还原酶,使叶酸不能还原成二氢叶酸及四氢叶酸,从而抑制了嘌呤核苷酸的合成。
嘌呤的分解代谢 嘌呤核苷酸分解代谢反应基本过程是核苷酸在核苷酸酶的作用下水解成核苷,进而在酶作用下成自由的碱基及1-磷酸核糖。嘌呤碱最终分解成尿酸,随尿排出体外。黄嘌呤氧化酶是分解代谢中重要的酶。嘌呤核苷酸分解代谢主要在肝、小肠及肾中进行。嘌呤代谢异常:尿酸过多引起痛风症,患者血中尿酸含量升高,尿酸盐晶体可沉积于关节、软组织、软骨及肾等处,导致关节炎、尿路结石及肾疾病。临床上常用别嘌呤醇治疗痛风症。 基本概念 1.从头合成途径(de novo synthesis):体内嘌呤核苷酸的合成代谢中,利用磷酸核糖、氨基酸、一碳单位及CO2等简单物质为原料,经过一系列酶促反应,合成嘌呤核苷酸称为从头合成途径。 2.补救合成途径(salvage pathway):利用体内游离的嘌呤或嘌呤核苷,经过简单的反应过程,合成嘌呤核苷酸,称为补救合成途径。 3.自毁容貌症:又称(Lesch-Nyhan综合症),是由于某些基因缺乏而导致HGPRT完全缺失的患儿,表现为自毁容貌症。
部分食品嘌呤含量 一些食物的嘌呤含量(每100克中多少毫克) 食 物 名 称 嘌呤 食 物 名 称 嘌呤 食 物 名 称 嘌呤 面粉 2.3 小米 6.1 大米 18.1 大豆 27.0 核桃 8.4 栗子 16.4 花生 33.4 洋葱 1.4 南瓜 2.8 黄瓜 3.3 番茄 4.2 青葱 4.7 白菜 5.0 菠菜 23.0 土豆 5.6 胡萝卜 8.0 芹菜 10.3 青菜叶 14.5 菜花 20.0 杏子 0.1 葡萄 0.5 梨 0.9 苹果 0.9 橙 1.9 果酱 1.9 牛奶 1.4 鸡蛋 0.4 牛肉 40.0 羊肉 27.0 母鸡 25~31 鹅 33.0 猪肉 48.0 小牛肉 48 肺 70.0 肾 80.0 肝 95.0 桂鱼肉 24.0 枪鱼 45.0 沙丁鱼 295 蜂蜜 3.2 胰 825.0 凤尾鱼 363 牛肝 233 牛肾 200.0 脑 195 肉汁 160~400
嘌呤含量少或不含嘌呤的食品:精白米、玉米、精白面包、馒头、面条、通心粉、苏打饼干、卷心菜、胡萝卜、芹菜、黄瓜、茄子、甘蓝、莴苣、南瓜、西红柿、萝卜、山芋、土豆、泡菜、咸菜、龙眼、卷心菜、各种蛋类、牛奶、炼乳、酸奶、麦乳精、各种水果及干果类、糖果、各种饮料包括汽水、茶、巧克力、咖啡、可可等,各种油脂、花生酱、花生、杏仁、核桃、果酱等。 每100克中嘌呤含量<75毫克的食品:芦笋、菜花、四季豆、青豆、豌豆、菜豆、菠菜、蘑菇、麦片、鲱鱼、鲥鱼、鲑鱼、金枪鱼、白鱼、龙虾、蟹、牡蛎、鸡、火腿、羊肉、牛肉汤、麦麸、面包等。 每100克中嘌呤含量75毫克~150毫克的食品:扁豆、鲤鱼、鲈鱼、梭鱼、鲭鱼、贝壳类水产、熏火腿、猪肉、牛肉、牛舌、小牛肉、鸡汤、鸭、鹅、鸽子、鹌鹑、野鸡、兔肉、鹿肉、肉汤、肝、火鸡、鳗鱼、鳝鱼。 每100克中嘌呤含量150毫克~1000毫克的食品:胰脏825mg、凤尾鱼363mg、沙丁鱼295mg、牛肝233mg、牛肾200mg、脑195mg、肉汁160~400mg 。 词典中的读音 关于“嘌呤”(piàolìng)的读音,是根据2005年第五版的《现代汉语词典》(商务印书馆) 在《辞海》里,“嘌”读 piāo,又piào ;“呤”读 líng,又lìng 。这是因为“嘌呤”本身是个舶来词,读音是音译的。所以,只有在“嘌呤”在一起时,才读 piào lìng 。
嘌呤代谢 嘌呤代谢 purine metabolism 指核酸碱基腺嘌呤及鸟嘌呤等的嘌呤衍生物的活体合成(参见嘌呤合成)及分解。动物,其嘌呤化合物几乎全部氧化为尿酸,其分解过程如下图所示: 分解的最终产物因动物种类而异,分别以不同形式而排出。鸟类、陆地爬虫类、圆口类、昆虫类(双翅目除外)以及环节动物(蛭、蚯蚓)都以尿酸态氮为排出的主要形式;灵长类也是以尿酸的形式排出部分氮,且以后不产生分解产物;而猪和蜘蛛排出的为鸟嘌呤。许多哺乳动物由尿酸酶将尿酸氧化为尿囊素,与尿素一起排出;龟及腹足类也排出尿囊素。许多动物含有尿囊素酶,产生尿囊酸,一些硬骨鱼类也是排出这种物质。具有尿囊酸酶的许多鱼类和两栖类排出尿素,而具有脲酶的星虫,海产斧足类、河蚌、甲壳类(蝲蛄、龙虾)及螠虫则可以进一步分解成氨。嘌呤排出物的多样性,可能与在进化过程中发生的酶缺失现象(eezymaphresis)有关。另外作为嘌呤代谢异常症的,有痛风及莱-纳二氏综合症。
嘌呤代谢发生紊乱后就会引起痛风 痛风是一组嘌呤代谢紊乱所致的一种疾病,是细小针尖状的尿酸盐的慢性沉积,其临床表现为高尿酸盐结晶而引起的痛风性关节炎和关节畸形,它会让你周身局部出现红、肿、热、