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文檔簡介
1、PI 等電點(diǎn) cAMP 環(huán)腺苷酸NAD尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸,輔酶I NADP尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸,輔酶II FAD 黃素腺嘌呤核苷酸CM 乳糜微粒Fe-S 鐵硫中心CoQ 輔酶Q(泛醌)ALT 丙氨酸轉(zhuǎn)氨酶GOT 谷草轉(zhuǎn)氨酶AST 天冬氨酸轉(zhuǎn)氨酶(一)定義 在機(jī)體缺氧條件下,葡萄糖經(jīng)一系列酶促反應(yīng)生成丙酮酸進(jìn)而還原生成乳酸的過程稱為糖酵解(glycolysis),亦稱糖的無氧氧化(anaerobic oxidation)。 糖酵解的反應(yīng)部位:胞漿(細(xì)胞質(zhì))(1)反應(yīng)部位:胞漿(2)糖酵解是一個(gè)不需氧的產(chǎn)能過程 方式:底物水平磷酸化 凈生成ATP數(shù)量:從G開始 22-2= 2ATP 從G
2、n開始 22-1= 3ATP(3)反應(yīng)全過程中有三步不可逆的反應(yīng),催化不可逆反應(yīng)的三個(gè)關(guān)鍵酶是:己糖激酶、6-磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶(4)終產(chǎn)物乳酸可被重新利用 乳酸釋放入血后可被分解利用或者進(jìn)行乳酸循環(huán)重新生成葡萄糖(糖異生)。(一)定義 糖的有氧氧化(aerobic oxidation)是指在機(jī)體氧供充足時(shí),葡萄糖徹底氧化成H2O和CO2,并釋放出能量的過程。 糖的有氧氧化是機(jī)體主要的供能方式。 糖有氧氧化的部位:第一階段:胞漿(糖酵解途徑)第二 四階段:線粒體(1)TAC過程的反應(yīng)部位是線粒體。(2)整個(gè)循環(huán)反應(yīng)為不可逆反應(yīng)。(3)三羧酸循環(huán)的要點(diǎn)(特點(diǎn)):l經(jīng)過一次三羧酸循環(huán),消
3、耗一分子乙酰CoAl經(jīng)四次脫氫,二次脫羧,一次底物水平磷酸化后生成了1分子FADH2,3分子NADH+H+,2分子CO2, 1分子GTPl關(guān)鍵酶:檸檬酸合酶、-酮戊二酸脫氫酶復(fù)合體、 異檸檬酸脫氫酶(4)三羧酸循環(huán)中間產(chǎn)物一般處于動(dòng)態(tài)穩(wěn)定之中。(一)定義 磷酸戊糖途徑是指從糖酵解的中間產(chǎn)物葡萄糖-6-磷酸開始形成的旁路,通過氧化、基團(tuán)轉(zhuǎn)移兩個(gè)階段生成果糖-6-磷酸和3-磷酸甘油醛,從而返回糖酵解的代謝途徑。細(xì)胞定位:胞漿(細(xì)胞質(zhì))(三)磷酸戊糖途徑的生理意義1. 為核酸的生物合成提供核糖2. 提供NADPH作為供氫體參與多種代謝反應(yīng)(1)NADPH是體內(nèi)許多合成代謝的供氫體;(2)NADPH參
4、與體內(nèi)羥化反應(yīng);(3)NADPH還用于維持谷胱甘肽(glutathione,GSH)的還原狀態(tài)。(一)定義u糖原合成:是指由葡萄糖生成糖原的過程。u糖原分解:是指糖原分解為6-磷酸葡萄糖或葡萄糖的過程。u組織定位:肝臟、肌肉的細(xì)胞質(zhì)內(nèi) 儲存在肝臟內(nèi)的糖原又稱為肝糖原,分解后可以直接補(bǔ)充血糖;儲存在肌肉內(nèi)的糖原又稱為肌糖原,分解后不能直接補(bǔ)充血糖,主要進(jìn)入糖酵解途徑,為肌肉收縮供能。(一)定義 由非糖化合物(如乳酸、甘油、某些氨基酸等)轉(zhuǎn)變?yōu)槠咸烟腔蛱窃倪^程,稱為糖異生(gluco-neogeneis)。l 反應(yīng)部位 主要在肝、腎細(xì)胞的胞漿及線粒體。l 反應(yīng)原料 主要有乳酸、甘油、生糖氨基酸等
5、。(四)糖異生的生理意義維持血糖恒定1. 維持血糖水平的恒定2. 是補(bǔ)充或恢復(fù)肝糖原儲備的重要途徑 進(jìn)食后,大部分葡萄糖先在肝外細(xì)胞中分解為乳酸或丙酮酸等三碳化合物,再進(jìn)入肝細(xì)胞異生為糖原的過程,稱為三碳途徑。3.腎糖異生增強(qiáng)有利于維持酸堿平衡 長期饑餓或禁食時(shí),腎糖異生增強(qiáng),有利于維持酸堿平衡。(一)血糖的來源和去路相對平衡血血糖糖食物糖食物糖消化,消化,吸收吸收肝糖原肝糖原分解分解非糖物質(zhì)非糖物質(zhì)糖異生糖異生氧化氧化分解分解CO2 + H2O糖原合成糖原合成 肝(?。┨窃危。┨窃姿嵛焯峭緩降攘姿嵛焯峭緩降绕渌瞧渌侵?、氨基酸合成代謝脂類、氨基酸合成代謝脂肪、氨基酸脂肪、氨基酸食物
6、糖食物糖消化,消化,吸收吸收氧化氧化分解分解CO2 + H2O線線粒粒體體膜膜胞液胞液線粒體基質(zhì)線粒體基質(zhì)丙酮酸丙酮酸 丙酮酸丙酮酸 蘋果酸蘋果酸 草酰乙酸草酰乙酸 檸檬酸檸檬酸 乙酰乙酰CoA NADPH+H+ NADP+ 蘋果酸酶蘋果酸酶 CoA 乙酰乙酰CoA ATP AMP PPi ATP檸檬酸裂解酶檸檬酸裂解酶 檸檬酸檸檬酸 CoA 草酰乙酸草酰乙酸 H2O 檸檬酸合酶檸檬酸合酶 蘋果酸蘋果酸 CO2CO2(四)脂肪酸的合成2. 合成原料 乙酰CoA、NADPH( 還需ATP、HCO3-)u 乙酰CoA的來源u NADPH的來源l磷酸戊糖途徑(主要來源)l胞液中異檸檬酸脫氫酶及蘋果酸
7、酶催化的反應(yīng)(四)脂肪酸的合成3. 軟脂酸合成的基本過程(1)乙酰輔酶A轉(zhuǎn)化成丙二酸單酰CoA酶酶-生物素生物素-CO2 + 乙酰乙酰CoA 酶酶-生物素生物素 + 丙二酰丙二酰CoAn總反應(yīng)式總反應(yīng)式: 丙二酰丙二酰CoA+ADP+ PiATP+HCO3- +乙酰乙酰CoA酶酶-生物素生物素 + HCO3 酶酶-生物素生物素-CO2 ADP+Pi ATP 乙酰輔酶乙酰輔酶A羧化酶羧化酶乙酰輔酶乙酰輔酶A羧化酶是脂肪酸合成的關(guān)鍵酶羧化酶是脂肪酸合成的關(guān)鍵酶(四)脂肪酸的合成3. 軟脂酸合成的基本過程(2)經(jīng)歷7次縮合、還原、脫水、再還原的循環(huán)過程生成脂肪酸脂肪酸合成所需的酶大腸桿菌脂肪酸合成酶
8、復(fù)合體,是由七種獨(dú)立的酶聚合形成的多酶復(fù)合體哺乳動(dòng)物脂肪酸合成酶,由兩個(gè)相同亞基組成的具有前述七種酶催化功能的多功能酶(三)脂肪酸的分解代謝的核心過程b-氧化3. 脂肪酸氧化是體內(nèi)ATP的重要來源 以16碳軟脂酸的氧化為例計(jì)算ATP生成的數(shù)量l活化 消耗2個(gè)高能磷酸鍵 -2 ATPl7次-氧化生成7FADH271.5ATP = 10.5 ATP7NADH+H+72.5ATP = 17.5 ATP8乙酰輔酶A 810ATP = 80 ATP 凈生成:106 ATP(1)甲羥戊酸的合成關(guān)鍵酶:HMG-CoA還原酶(2)鯊烯的合成(3)膽固醇的合成(三)膽固醇的轉(zhuǎn)化1. 膽固醇可轉(zhuǎn)變?yōu)槟懼?. 膽
9、固醇可轉(zhuǎn)化為類固醇激素3. 膽固醇可轉(zhuǎn)化為維生素D3的前體(見p94)(三)不同來源脂蛋白具有不同功能1. 乳糜微粒(CM) 主要轉(zhuǎn)運(yùn)外源性甘油三酯和膽固醇2. 極低密度脂蛋白(VLDL) 主要轉(zhuǎn)運(yùn)內(nèi)源性甘油三酯3. 低密度脂蛋白(LDL) 主要轉(zhuǎn)運(yùn)內(nèi)源性膽固醇,即將肝臟合成的膽固醇轉(zhuǎn)運(yùn)至肝外組織利用4. 高密度脂蛋白(HDL) 逆向轉(zhuǎn)運(yùn)膽固醇,即將肝外膽固醇轉(zhuǎn)運(yùn)回肝臟中處理。四、不同脂蛋白有不同的代謝途徑【自學(xué)】(二)呼吸鏈的組成成分1. 復(fù)合體I將NADH+H+中的電子傳遞給泛醌2. 復(fù)合體II將電子從琥珀酸傳遞到泛醌3. 復(fù)合體III將電子從還原型泛醌傳遞至細(xì)胞色素C4. 復(fù)合體IV將電
10、子從細(xì)胞色素C傳遞給氧生成水(三)NADH和FADH2是氧化呼吸鏈的電子供體 根據(jù)電子供體及其傳遞過程,目前認(rèn)為,氧化呼吸鏈有兩條途徑:1. NADH氧化呼吸鏈 NADH 復(fù)合體I CoQ 復(fù)合體 Cyt c復(fù)合體 O22. 琥珀酸氧化呼吸鏈 (FAD氧化呼吸鏈) 琥珀酸 復(fù)合體 CoQ 復(fù)合體 Cyt c復(fù)合體 O2NADH復(fù)合體復(fù)合體ICoQ復(fù)合體復(fù)合體IIICyt c復(fù)合體復(fù)合體IVO2琥珀酸琥珀酸復(fù)合體復(fù)合體IINADH氧化呼吸鏈氧化呼吸鏈琥珀酸琥珀酸(FAD)氧化呼吸鏈氧化呼吸鏈NADH氧化呼吸鏈氧化呼吸鏈 FADH2氧化呼吸鏈氧化呼吸鏈NADHFMN(Fe-S)琥珀酸琥珀酸FAD(
11、Fe-S)CoQCyt bCyt c1Cyt aa3O2Cyt c 糖原糖原 三酯酰甘油三酯酰甘油 蛋白質(zhì)蛋白質(zhì) 葡萄糖葡萄糖 脂酸脂酸+甘油甘油 氨基酸氨基酸 乙酰乙酰CoA 呼吸鏈呼吸鏈 ADP+Pi ATP 氧化磷酸化氧化磷酸化ADP+PiRATP+R底物水平磷酸化底物水平磷酸化(二)抑制劑可阻斷氧化磷酸化過程1. 呼吸鏈抑制劑阻斷電子傳遞過程2. 解偶聯(lián)劑阻斷ADP的磷酸化過程3. ATP合酶抑制劑同時(shí)抑制電子傳遞和ATP的生成 這類抑制劑對電子傳遞及ADP磷酸化均有抑制作用。 如:寡霉素可結(jié)合F0單位,阻斷質(zhì)子從F0質(zhì)子袢通道回流,抑制ATP合酶活性。由于線粒體內(nèi)膜兩側(cè)質(zhì)子電化學(xué)梯度
12、增高影響呼吸鏈質(zhì)子泵的功能,繼而抑制電子傳遞。 l機(jī)體能量狀態(tài)的影響l抑制劑的影響 呼吸鏈抑制劑 解偶聯(lián)劑 ATP合酶抑制劑l甲狀腺激素的影響l線粒體DNA突變的影響(四)蛋白質(zhì)的腐敗作用 未被消化的蛋白質(zhì)及未被吸收的氨基酸,在大腸下部受大腸桿菌的分解,此分解作用稱為腐敗作用(putrefaction)。 腐敗作用的產(chǎn)物大多有害,如胺、氨、苯酚、吲哚、H2S、假神經(jīng)遞質(zhì)等;也可產(chǎn)生少量的脂肪酸及維生素等可被機(jī)體利用的物質(zhì)。(二)氨基酸代謝的一般概況合成合成分解分解嘌呤、嘧啶、肌酸嘌呤、嘧啶、肌酸等含氮等含氮 化合物化合物代謝轉(zhuǎn)變代謝轉(zhuǎn)變胺類胺類 + CO2脫羧基作用脫羧基作用脫氨基脫氨基作用作
13、用消化吸收消化吸收其它含氮物質(zhì)其它含氮物質(zhì)非必需氨基酸非必需氨基酸NH3CO2+H2O糖或脂類糖或脂類-酮酸酮酸谷氨酰胺谷氨酰胺尿素尿素食物食物蛋白蛋白質(zhì)質(zhì)組織組織蛋白蛋白質(zhì)質(zhì)血液血液氨基氨基酸酸組織組織氨基氨基酸酸氨氨基基酸酸代代謝謝庫庫(三)氨基酸的脫氨基作用 指氨基酸脫去氨基生成相應(yīng)-酮酸的過程。脫氨基方式: 轉(zhuǎn)氨基作用、氧化脫氨基作用、聯(lián)合脫氨基作用等等。COOHCHH2NRCOOHCRH3NO(三)氨基酸的脫氨基作用2. L-谷氨酸的氧化脫氨基作用 正反應(yīng)為谷氨酸脫氨基方式,但逆反應(yīng)則可以由a-酮戊二酸和氨為原料來合成谷氨酸。L-谷氨酸谷氨酸NH2CH(CH2)2COOHCOOHNH
14、2CH(CH2)2COOHCOOHNH3-酮戊二酸酮戊二酸H2OOC(CH2)2COOHCOOH+OC(CH2)2COOHCOOH+NHC(CH2)2COOHCOOHNHC(CH2)2COOHCOOHNAD(P)H+H+NAD(P)+L-谷氨酸谷氨酸脫氫酶脫氫酶(三)氨基酸的脫氨基作用3. 聯(lián)合脫氨基作用 通過兩種脫氨基方式的聯(lián)合作用,使氨基酸脫下-氨基生成-酮酸的過程。u聯(lián)合脫氨基作用的主要方式 轉(zhuǎn)氨基作用偶聯(lián)氧化脫氨基作用 轉(zhuǎn)氨基作用偶聯(lián)嘌呤核苷酸循環(huán)(一)血氨的來源1. 組織氨基酸的脫氨基作用2. 腸道細(xì)菌的腐敗作用3. 腎小管上皮細(xì)胞的泌氨作用谷氨酰胺谷氨酰胺谷氨酸谷氨酸 + + NH
15、3谷氨酰胺酶谷氨酰胺酶(腎)(腎) 當(dāng)尿液為當(dāng)尿液為堿性堿性或或中性中性時(shí),時(shí),NH3被重吸收回血液,被重吸收回血液,故臨床上對因肝硬化而產(chǎn)生腹水的病人,不宜使用故臨床上對因肝硬化而產(chǎn)生腹水的病人,不宜使用堿性利尿劑,以免血氨升高。堿性利尿劑,以免血氨升高。(二)氨在血液中的運(yùn)輸形式 合成丙氨酸、谷氨酰胺1. 氨在骨骼肌中的運(yùn)輸形式丙氨酸-葡萄糖循環(huán)2. 骨骼肌、腦等其他組織的運(yùn)輸形式谷氨酰胺谷氨酸谷氨酸 + + NH3谷氨酰胺谷氨酰胺谷氨酰胺谷氨酰胺合成酶合成酶( (組織組織) )ATPADP+Pi谷氨酰胺酶谷氨酰胺酶(腎)(腎)H2O生理意義:生理意義:谷氨酰胺是氨谷氨酰胺是氨快速快速解毒產(chǎn)
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