「生物化學_糖代謝【上課課件】」.ppt_第1頁
「生物化學_糖代謝【上課課件】」.ppt_第2頁
「生物化學_糖代謝【上課課件】」.ppt_第3頁
「生物化學_糖代謝【上課課件】」.ppt_第4頁
「生物化學_糖代謝【上課課件】」.ppt_第5頁
已閱讀5頁,還剩145頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

物質(zhì)代謝與調(diào)節(jié) 1 學校類 新陳代謝 生命的最基本特征 ATP 最主要的能量載體 概念及生理意義器官和亞細胞定位代謝途徑的基本反應過程關(guān)鍵酶及其主要調(diào)節(jié)伴隨著的能量代謝代謝之間的聯(lián)系及與疾病的關(guān)系 學習時應注意的幾個方面 糖代謝 MetabolismofCarbohydrates 第四章 4 學校類 第一節(jié)概述 Introduction 糖 carbohydrates 由碳 氫 氧三種元素組成 是一類多羥醛或多羥酮及其衍生物或多聚物 一 糖的化學 一 糖的概念 二 糖的分類及其結(jié)構(gòu) 單糖 寡糖 2 9 多糖 10 結(jié)合糖 1 單糖不能再水解的糖 核糖 戊醛糖 半乳糖 已醛糖 葡萄糖 已醛糖 果糖 已酮糖 2 寡糖 常見的幾種二糖有 麥芽糖 葡萄糖 葡萄糖 蔗糖 葡萄糖 果糖 乳糖 葡萄糖 半乳糖 能水解生成幾分子單糖的糖 糖苷鍵 三糖 麥芽三糖 棉子糖等 3 多糖能水解生成多個單糖的糖 常見的多糖有淀粉 糖原 纖維素等 4 結(jié)合糖糖與非糖物質(zhì)的結(jié)合物常見的結(jié)合糖有糖蛋白 蛋白聚糖 糖脂 1 4糖苷鍵 1 6糖苷鍵 淀粉 糖原 1 4 糖苷鍵 1 6 糖苷鍵 1 4 糖苷鍵 纖維素 二 糖的生理功能 1 氧化供能 生理活性物質(zhì) NAD FAD ATP等 信息傳遞 免疫等 提供合成脂肪 膽固醇 核苷等物質(zhì)的原料 人所需能量的50 70 來自糖 葡萄糖和糖原是體內(nèi)重要的能源物質(zhì) 3 其他生理功能 2 參與組成人體組織結(jié)構(gòu) 糖蛋白 糖脂是細胞膜的成分 糖蛋白 蛋白聚糖參與結(jié)締組織及骨基質(zhì)的組成 三 糖的消化與吸收 一 糖的消化 人類食物中的糖主要有植物淀粉 纖維素 麥芽糖 蔗糖 葡萄糖 乳糖 動物糖原等 其中以淀粉為主 消化部位主要在小腸 少量在口腔 糖的來源 淀粉 麥芽糖 麥芽三糖 40 25 臨界糊精 異麥芽糖 30 5 葡萄糖 唾液中的 淀粉酶 葡萄糖苷酶 臨界糊精酶 胰液中的 淀粉酶 腸粘膜刷狀緣 消化過程 蔗糖酶 乳糖酶乳糖酶缺乏 二 糖的吸收 吸收部位小腸上段吸收形式單糖 葡萄糖 果糖 半乳糖 吸收途徑 ADP Pi ATP G Na K 小腸粘膜細胞 腸腔 門靜脈 3 吸收機制 Na 依賴型葡萄糖轉(zhuǎn)運體 Na dependentglucosetransporter SGLT 刷狀緣 細胞內(nèi)膜 4 吸收途徑 小腸腸腔 腸粘膜上皮細胞 門靜脈 肝臟 體循環(huán) SGLT 各種組織細胞 GLUT GLUT 葡萄糖轉(zhuǎn)運體 glucosetransporter 已發(fā)現(xiàn)有5種葡萄糖轉(zhuǎn)運體 GLUT1 5 四 糖代謝的概況 葡萄糖 丙酮酸 有氧氧化 無氧分解 H2O CO2 乳酸 乳酸 氨基酸 甘油 糖原 糖原合成 磷酸戊糖途徑 核糖 NADPH H 淀粉 第二節(jié)糖的分解代謝 1 有氧氧化 2 無氧分解 也稱為糖酵解 3 磷酸戊糖途徑 4 糖醛酸途徑 有四條途徑 糖的無氧分解 Glycolysis 在缺氧條件下 葡萄糖生成乳酸的過程稱為糖的無氧分解 也稱為糖酵解 概念 反應部位 器官定位 各種組織細胞定位 胞液 一 糖無氧分解的反應過程 糖酵解分為三個階段 第一階段葡萄糖3 磷酸甘油醛 第二階段3 磷酸甘油醛丙酮酸 第三階段丙酮酸乳酸 葡萄糖磷酸化為6 磷酸葡萄糖 ATPADP Mg2 己糖激酶 葡萄糖激酶 葡萄糖 6 磷酸葡萄糖 一 葡萄糖轉(zhuǎn)變?yōu)? 磷酸甘油醛 不可逆反應 哺乳類動物體內(nèi)已發(fā)現(xiàn)有4種己糖激酶同工酶 分別稱為 至 型 肝細胞中存在的是 型 稱為葡萄糖激酶 glucokinase 它的特點是 對葡萄糖的親和力很低 受激素調(diào)控 6 磷酸葡萄糖轉(zhuǎn)變?yōu)? 磷酸果糖 6 磷酸葡萄糖 6 磷酸果糖 6 磷酸果糖再磷酸化為1 6 雙磷酸果糖 6 磷酸果糖 1 6 雙磷酸果糖 不可逆反應 1 6 雙磷酸果糖 磷酸己糖裂解成2分子磷酸丙糖 醛縮酶 磷酸二羥丙酮 3 磷酸甘油醛 磷酸二羥丙酮轉(zhuǎn)變成3 磷酸甘油醛 3 磷酸甘油醛 磷酸二羥丙酮 3 磷酸甘油醛氧化為1 3 二磷酸甘油酸 3 磷酸甘油醛 1 3 二磷酸甘油酸 H 糖酵解過程唯一的脫氫反應 二 丙酮酸的生成 1 3 二磷酸甘油酸是高能化合物 G 61kJ mol 1 3 二磷酸甘油酸轉(zhuǎn)變成3 磷酸甘油酸 1 3 二磷酸甘油酸 3 磷酸甘油酸 利用代謝底物分子內(nèi)的高能鍵 直接使ADP磷酸化生成ATP 這種產(chǎn)生ATP的方式稱為底物水平磷酸化 substratelevelphosphorylation H 可逆反應 3 磷酸甘油酸轉(zhuǎn)變?yōu)? 磷酸甘油酸 磷酸甘油酸變位酶 3 磷酸甘油酸 2 磷酸甘油酸 H H 2 磷酸甘油酸轉(zhuǎn)變?yōu)榱姿嵯┐际奖?2 磷酸甘油酸 H ADP ATP K Mg2 丙酮酸激酶 磷酸烯醇式丙酮酸轉(zhuǎn)變成丙酮酸 磷酸烯醇式丙酮酸 丙酮酸 不可逆反應底物水平磷酸化 丙酮酸的去路 G 2 丙酮酸 進入線粒體繼續(xù)氧化 乳酸 有氧 缺氧 三 丙酮酸還原為乳酸 丙酮酸 乳酸 乳酸的去路 釋放入血 進入肝臟再進一步代謝 分解利用 糖異生 糖酵解的代謝途徑 E2 E1 E3 關(guān)鍵酶 限速酶 1 催化不可逆反應 2 催化的反應速度最慢 3 受激素或代謝物的調(diào)節(jié) 5 活性的改變可影響整個反應體系的速度和方向 特點 4 常是催化初始反應的酶 概念指決定一個代謝途徑方向和速度的酶 二 糖酵解的調(diào)節(jié) 細胞對糖酵解的調(diào)控是為了滿足細胞對能量及碳骨架的需求 關(guān)鍵酶所催化的部位是控制代謝反應的有力部位 一 6 磷酸果糖激酶 1 PFK 1 別構(gòu)調(diào)節(jié) 別構(gòu)激活劑 AMP ADP F 1 6 2P F 2 6 2P 別構(gòu)抑制劑 檸檬酸 ATP 高濃度 F 6 P F 1 6 2P ATP ADP PFK 1 磷蛋白磷酸酶 PKA 目錄 二 丙酮酸激酶 1 別構(gòu)調(diào)節(jié) 別構(gòu)抑制劑 ATP 丙氨酸 別構(gòu)激活劑 1 6 雙磷酸果糖 2 共價修飾調(diào)節(jié) 丙酮酸激酶 丙酮酸激酶 ATP ADP Pi 磷蛋白磷酸酶 無活性 有活性 PKA 蛋白激酶A proteinkinaseA CaM 鈣調(diào)蛋白 三 己糖激酶或葡萄糖激酶 6 磷酸葡萄糖可反饋抑制己糖激酶 但肝葡萄糖激酶不受其抑制 長鏈脂肪酰CoA可別構(gòu)抑制肝葡萄糖激酶 三 糖酵解的生理意義 無線粒體的細胞 如 紅細胞代謝活躍的細胞 如 神經(jīng)細胞 白細胞 骨髓 腫瘤細胞 最主要的生理意義是缺氧時迅速提供能量 這對肌肉收縮非常重要 2 某些組織細胞依賴糖酵解供能 糖酵解代謝小結(jié) 概念 在缺氧條件下 葡萄糖生成乳酸的過程稱為糖酵解 反應部位 胞漿三個關(guān)鍵酶催化三步不可逆反應 葡萄糖 6 磷酸葡萄糖 己糖激酶 6 磷酸果糖 1 6 二磷酸果糖 6 磷酸果糖激酶 1 磷酸烯醇式丙酮酸 丙酮酸 丙酮酸激酶 產(chǎn)能的方式和數(shù)量方式 底物水平磷酸化凈生成ATP數(shù)量 從G開始2 2 2 2ATP從Gn開始2 2 1 3ATP意義缺氧時迅速提供能量 為代謝活躍組織提供能量 糖的有氧氧化AerobicOxidationofCarbohydrate 糖的有氧氧化 aerobicoxidation 指在機體氧供充足時 葡萄糖徹底氧化成H2O和CO2 并釋放出能量的過程 是機體主要供能方式 部位 胞液及線粒體 概念 一 有氧氧化的反應過程 第一階段 酵解途徑 第二階段 丙酮酸的氧化脫羧 第三階段 三羧酸循環(huán) G Gn 第四階段 氧化磷酸化 丙酮酸 乙酰CoA H2O O ATP ADP TAC循環(huán) 胞液 線粒體 一 丙酮酸的氧化脫羧 丙酮酸進入線粒體 氧化脫羧為乙酰CoA acetylCoA 總反應式 丙酮酸脫氫酶復合體的組成 酶E1 丙酮酸脫氫酶E2 二氫硫辛酰胺轉(zhuǎn)乙酰酶E3 二氫硫辛酰胺脫氫酶 丙酮酸脫氫酶復合體催化的反應過程 1 丙酮酸脫羧形成羥乙基 TPP 2 由二氫硫辛酰胺轉(zhuǎn)乙酰酶 E2 催化形成乙酰硫辛酰胺 E2 3 二氫硫辛酰胺轉(zhuǎn)乙酰酶 E2 催化生成乙酰CoA 同時使硫辛酰胺上的二硫鍵還原為2個巰基 4 二氫硫辛酰胺脫氫酶 E3 使還原的二氫硫辛酰胺脫氫 同時將氫傳遞給FAD 5 在二氫硫辛酰胺脫氫酶 E3 催化下 將FADH2上的H轉(zhuǎn)移給NAD 形成NADH H CO2 CoASH NAD NADH H 5 NADH H 的生成 1 羥乙基 TPP的生成 2 乙酰硫辛酰胺的生成 3 乙酰CoA的生成 4 硫辛酰胺的生成 目錄 三羧酸循環(huán) TricarboxylicacidCycle TAC 也稱為檸檬酸循環(huán) 這是因為循環(huán)反應中的第一個中間產(chǎn)物是一個含三個羧基的檸檬酸 由于Krebs正式提出了三羧酸循環(huán)的學說 故此循環(huán)又稱為Krebs循環(huán) 它由一連串反應組成 所有的反應均在線粒體中進行 二 三羧酸循環(huán) 概述 反應部位 ketoglutarate fumarate NADH H NAD NAD NADH H GTP GDP Pi FAD FADH2 NADH H NAD 檸檬酸合酶 順烏頭酸梅 異檸檬酸脫氫酶 酮戊二酸脫氫酶復合體 琥珀酰CoA合成酶 琥珀酸脫氫酶 延胡索酸酶 蘋果酸脫氫酶 目錄 小結(jié) 三羧酸循環(huán)的概念 指乙酰CoA和草酰乙酸縮合生成含三個羧基的檸檬酸 反復的進行脫氫脫羧 又生成草酰乙酸 再重復循環(huán)反應的過程 TAC過程的反應部位是線粒體 三羧酸循環(huán)的要點經(jīng)過一次三羧酸循環(huán) 消耗一分子乙酰CoA 經(jīng)四次脫氫 二次脫羧 一次底物水平磷酸化 生成1分子FADH2 3分子NADH H 2分子CO2 1分子GTP 關(guān)鍵酶有 檸檬酸合酶 酮戊二酸脫氫酶復合體異檸檬酸脫氫酶 整個循環(huán)反應為不可逆反應 三羧酸循環(huán)的中間產(chǎn)物三羧酸循環(huán)中間產(chǎn)物起催化劑的作用 本身無量的變化 不可能通過三羧酸循環(huán)直接從乙酰CoA合成草酰乙酸或三羧酸循環(huán)中其他產(chǎn)物 同樣中間產(chǎn)物也不能直接在三羧酸循環(huán)中被氧化為CO2及H2O 表面上看來 三羧酸循環(huán)運轉(zhuǎn)必不可少的草酰乙酸在三羧酸循環(huán)中是不會消耗的 它可被反復利用 但是 例如 機體內(nèi)各種物質(zhì)代謝之間是彼此聯(lián)系 相互配合的 TAC中的某些中間代謝物能夠轉(zhuǎn)變合成其他物質(zhì) 借以溝通糖和其他物質(zhì)代謝之間的聯(lián)系 機體糖供不足時 可能引起TAC運轉(zhuǎn)障礙 這時蘋果酸 草酰乙酸可脫羧生成丙酮酸 再進一步生成乙酰CoA進入TAC氧化分解 所以 草酰乙酸必須不斷被更新補充 草酰乙酸 其來源如下 三 有氧氧化的調(diào)節(jié) 關(guān)鍵酶 酵解途徑 己糖激酶 丙酮酸的氧化脫羧 丙酮酸脫氫酶復合體 三羧酸循環(huán) 檸檬酸合酶 丙酮酸激酶6 磷酸果糖激酶 1 酮戊二酸脫氫酶復合體異檸檬酸脫氫酶 1 丙酮酸脫氫酶復合體 別構(gòu)調(diào)節(jié) 共價修飾調(diào)節(jié) 目錄 異檸檬酸脫氫酶 檸檬酸合酶 酮戊二酸脫氫酶復合體 檸檬酸 Ca2 ATP ADP的影響 產(chǎn)物堆積引起抑制 循環(huán)中后續(xù)反應中間產(chǎn)物別位反饋抑制前面反應中的酶 其他 如Ca2 可激活許多酶 2 三羧酸循環(huán)的調(diào)節(jié) 有氧氧化的調(diào)節(jié)特點 有氧氧化的調(diào)節(jié)通過對其關(guān)鍵酶的調(diào)節(jié)實現(xiàn) ATP ADP或ATP AMP比值全程調(diào)節(jié) 該比值升高 所有關(guān)鍵酶均被抑制 氧化磷酸化速率影響三羧酸循環(huán) 前者速率降低 則后者速率也減慢 三羧酸循環(huán)與酵解途徑互相協(xié)調(diào) 三羧酸循環(huán)需要多少乙酰CoA 則酵解途徑相應產(chǎn)生多少丙酮酸以生成乙酰CoA 巴斯德效應 概念 巴斯德效應 Pastuereffect 指有氧氧化抑制糖酵解的現(xiàn)象 四 有氧氧化的生理意義 有氧氧化是體內(nèi)供能的主要途徑 三羧酸循環(huán)是三大營養(yǎng)物質(zhì)氧化分解的共同途徑 三羧酸循環(huán)是三大營養(yǎng)物質(zhì)代謝聯(lián)系的樞紐 三羧酸循環(huán)為其它物質(zhì)代謝提供小分子前體 葡萄糖有氧氧化生成的ATP 磷酸戊糖途徑PentosePhosphatePathway 概念 磷酸戊糖途徑是指由葡萄糖生成磷酸戊糖及NADPH H 前者再進一步轉(zhuǎn)變成3 磷酸甘油醛和6 磷酸果糖的反應過程 細胞定位 胞液 第一階段 氧化反應生成磷酸戊糖 NADPH H 及CO2 一 磷酸戊糖途徑的反應過程 反應過程可分為二個階段 第二階段則是非氧化反應包括一系列基團轉(zhuǎn)移 6 磷酸葡萄糖酸 5 磷酸核酮糖 6 磷酸葡萄糖脫氫酶 6 磷酸葡萄糖酸脫氫酶 6 磷酸葡萄糖 6 磷酸葡萄糖酸內(nèi)酯 1 磷酸戊糖生成 5 磷酸核糖 催化第一步脫氫反應的6 磷酸葡萄糖脫氫酶是此代謝途徑的關(guān)鍵酶 兩次脫氫脫下的氫均由NADP 接受生成NADPH H 反應生成的磷酸核糖是一個非常重要的中間產(chǎn)物 G 6 P 5 磷酸核糖 NADP NADPH H NADP NADPH H CO2 每3分子6 磷酸葡萄糖同時參與反應 在一系列反應中 通過3C 4C 6C 7C等演變階段 最終生成3 磷酸甘油醛和6 磷酸果糖 3 磷酸甘油醛和6 磷酸果糖 可進入酵解途徑 因此 磷酸戊糖途徑也稱磷酸戊糖旁路 pentosephosphateshunt 2 基團轉(zhuǎn)移反應 5 磷酸核酮糖 C5 3 5 磷酸核糖C5 磷酸戊糖途徑 第一階段 第二階段 總反應式 3 6 磷酸葡萄糖 6NADP 2 6 磷酸果糖 3 磷酸甘油醛 6NADPH H 3CO2 磷酸戊糖途徑的特點 脫氫反應以NADP 為受氫體 生成NADPH H 反應過程中進行了一系列酮基和醛基轉(zhuǎn)移反應 經(jīng)過了3 4 5 6 7碳糖的演變過程 反應中生成了重要的中間代謝物 5 磷酸核糖 一分子G 6 P經(jīng)過反應 只能發(fā)生一次脫羧和二次脫氫反應 生成一分子CO2和2分子NADPH H 二 磷酸戊糖途徑的調(diào)節(jié) 6 磷酸葡萄糖脫氫酶 此酶為磷酸戊糖途徑的關(guān)鍵酶 其活性的高低決定6 磷酸葡萄糖進入磷酸戊糖途徑的流量 此酶活性主要受NADPH NADP 比值的影響 比值升高則被抑制 降低則被激活 另外NADPH對該酶有強烈抑制作用 三 磷酸戊糖途徑的生理意義 一 為核苷酸的生成提供核糖 二 提供NADPH作為供氫體參與多種代謝反應 1 NADPH是體內(nèi)許多合成代謝的供氫體 2 NADPH參與體內(nèi)的羥化反應 與生物合成或生物轉(zhuǎn)化有關(guān) 3 NADPH可維持GSH的還原性 2G SHG S S G NADP NADPH H AAH2 糖醛酸途徑可生成葡萄糖醛酸 反應過程 對人類而言 糖醛酸途徑的主要生理意義在于生成活化的葡萄糖醛酸 即UDPGA 葡萄糖醛酸是組成蛋白聚糖的糖胺聚糖 如透明質(zhì)酸 硫酸軟骨素 肝素等的組成成分 葡萄糖醛酸在生物轉(zhuǎn)化過程中參與很多結(jié)合反應 生理意義 第三節(jié)糖原的合成與分解GlycogenesisandGlycogenolysis 是動物體內(nèi)糖的儲存形式之一 是機體能迅速動用的能量儲備 糖原 glycogen 糖原儲存的主要器官及其生理意義 1 葡萄糖單元以 1 4 糖苷鍵形成長鏈 2 約10個葡萄糖單元處形成分枝 分枝處葡萄糖以 1 6 糖苷鍵連接 分支增加 溶解度增加 3 每條鏈都終止于一個非還原端 非還原端增多 以利于其被酶分解 糖原的結(jié)構(gòu)特點及其意義 目錄 一 糖原的合成代謝 二 合成部位 一 定義 糖原的合成 glycogenesis 指由葡萄糖合成糖原的過程 組織定位 主要在肝臟 肌肉細胞定位 胞漿 1 葡萄糖磷酸化生成6 磷酸葡萄糖 葡萄糖 6 磷酸葡萄糖 三 糖原合成途徑 2 6 磷酸葡萄糖轉(zhuǎn)變成1 磷酸葡萄糖 這步反應中磷酸基團轉(zhuǎn)移的意義在于 由于延長形成 1 4 糖苷鍵 所以葡萄糖分子C1上的半縮醛羥基必須活化 才利于與原來的糖原分子末端葡萄糖的游離C4羥基縮合 半縮醛羥基與磷酸基之間形成的O P鍵具有較高的能量 UDPG可看作 活性葡萄糖 在體內(nèi)充作葡萄糖供體 3 1 磷酸葡萄糖轉(zhuǎn)變成尿苷二磷酸葡萄糖 1 磷酸葡萄糖 尿苷二磷酸葡萄糖 uridinediphosphateglucose UDPG 4 糖原的合成 糖原n為原有的細胞內(nèi)的較小糖原分子 稱為糖原引物 primer 作為UDPG上葡萄糖基的接受體 四 糖原分枝的形成 目錄 二 糖原的分解代謝 定義 亞細胞定位 胞漿 肝糖元的分解 糖原分解 glycogenolysis 習慣上指肝糖原分解成為葡萄糖的過程 磷酸化酶 Gn Gn 1 1 磷酸葡萄糖 1 糖原的磷酸解 限速酶 Pi 2 脫枝酶的作用 轉(zhuǎn)移葡萄糖殘基 水解 1 6 糖苷鍵 轉(zhuǎn)移酶活性 目錄 3 1 磷酸葡萄糖轉(zhuǎn)變成6 磷酸葡萄糖 4 6 磷酸葡萄糖水解生成葡萄糖 肌糖原的分解 肌糖原分解的前三步反應與肝糖原分解過程相同 但是生成6 磷酸葡萄糖之后 由于肌肉組織中不存在葡萄糖 6 磷酸酶 所以生成的6 磷酸葡萄糖不能轉(zhuǎn)變成葡萄糖釋放入血 提供血糖 而只能進入酵解途徑進一步代謝 肌糖原的分解與合成與乳酸循環(huán)有關(guān) G 6 P的代謝去路 G 補充血糖 G 6 P F 6 P 進入酵解途徑 G 1 P Gn 合成糖原 UDPG 6 磷酸葡萄糖內(nèi)酯 進入磷酸戊糖途徑 葡萄糖醛酸 進入葡萄糖醛酸途徑 小結(jié) 反應部位 胞漿 3 糖原的合成與分解總圖 三 糖原合成與分解的調(diào)節(jié) 這兩種關(guān)鍵酶的重要特點 它們的快速調(diào)節(jié)有共價修飾和變構(gòu)調(diào)節(jié)二種方式 它們都以活性 無 低 活性二種形式存在 二種形式之間可通過磷酸化和去磷酸化而相互轉(zhuǎn)變 調(diào)節(jié)有級聯(lián)放大作用 效率高 兩種酶磷酸化或去磷酸化后活性變化相反 此調(diào)節(jié)為酶促反應 調(diào)節(jié)速度快 受激素調(diào)節(jié) 1 共價修飾調(diào)節(jié) 磷酸化酶b激酶 糖原合酶 糖原合酶 P 磷酸化酶b 磷酸化酶a P 磷蛋白磷酸酶抑制劑 2 別構(gòu)調(diào)節(jié) 磷酸化酶二種構(gòu)像 緊密型 T 和疏松型 R 其中T型的14位Ser暴露 便于接受前述的共價修飾調(diào)節(jié) 葡萄糖是磷酸化酶的別構(gòu)抑制劑 肌肉內(nèi)糖原代謝的二個關(guān)鍵酶的調(diào)節(jié)與肝糖原不同 在糖原分解代謝時肝主要受胰高血糖素的調(diào)節(jié) 而肌肉主要受腎上腺素調(diào)節(jié) 肌肉內(nèi)糖原合酶及磷酸化酶的變構(gòu)效應物主要為AMP ATP及6 磷酸葡萄糖 調(diào)節(jié)小結(jié) 雙向調(diào)控 對合成酶系與分解酶系分別進行調(diào)節(jié) 如加強合成則減弱分解 或反之 雙重調(diào)節(jié) 別構(gòu)調(diào)節(jié)和共價修飾調(diào)節(jié) 肝糖原和肌糖原代謝調(diào)節(jié)各有特點 如 分解肝糖原的激素主要為胰高血糖素 分解肌糖原的激素主要為腎上腺素 關(guān)鍵酶調(diào)節(jié)上存在級聯(lián)效應 關(guān)鍵酶都以活性 無 低 活性二種形式存在 二種形式之間可通過磷酸化和去磷酸化而相互轉(zhuǎn)變 糖原積累癥 糖原累積癥 glycogenstoragediseases 是一類遺傳性代謝病 其特點為體內(nèi)某些器官組織中有大量糖原堆積 引起糖原累積癥的原因是患者先天性缺乏與糖原代謝有關(guān)的酶類 糖原積累癥分型 第四節(jié)糖異生Gluconeogenesis 糖異生 gluconeogenesis 是指從非糖化合物轉(zhuǎn)變?yōu)槠咸烟腔蛱窃倪^程 部位 原料 概念 主要在肝 腎細胞的胞漿及線粒體 主要有乳酸 甘油 生糖氨基酸 一 糖異生途徑 定義 過程 酵解途徑中有3個由關(guān)鍵酶催化的不可逆反應 在糖異生時 須由另外的反應和酶代替 糖異生途徑與酵解途徑大多數(shù)反應是共有的 可逆的 糖異生途徑 gluconeogenicpathway 指從丙酮酸生成葡萄糖的具體反應過程 1 丙酮酸轉(zhuǎn)變成磷酸烯醇式丙酮酸 PEP 丙酮酸 草酰乙酸 PEP 丙酮酸羧化酶 pyruvatecarboxylase 輔酶為生物素 反應在線粒體 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶 反應在線粒體 胞液 目錄 草酰乙酸轉(zhuǎn)運出線粒體 丙酮酸 線粒體 胞液 糖異生途徑所需NADH H 的來源 糖異生途徑中 1 3 二磷酸甘油酸生成3 磷酸甘油醛時 需要NADH H 由氨基酸為原料進行糖異生時 NADH H 則由線粒體內(nèi)NADH H 提供 它們來自于脂酸的 氧化或三羧酸循環(huán) NADH H 轉(zhuǎn)運則通過草酰乙酸與蘋果酸相互轉(zhuǎn)變而轉(zhuǎn)運 2 1 6 雙磷酸果糖轉(zhuǎn)變?yōu)? 磷酸果糖 3 6 磷酸葡萄糖水解為葡萄糖 非糖物質(zhì)進入糖異生的途徑 糖異生的原料轉(zhuǎn)變成糖代謝的中間產(chǎn)物 上述糖代謝中間代謝產(chǎn)物進入糖異生途徑 異生為葡萄糖或糖原 二 糖異生的調(diào)節(jié) 1 別構(gòu)調(diào)節(jié)2 激素調(diào)節(jié) 6 磷酸果糖 1 6 雙磷酸果糖 ATP ADP 6 磷酸果糖激酶 1 Pi 果糖雙磷酸酶 1 1 6 磷酸果糖與1 6 雙磷酸果糖之間 2 磷酸烯醇式丙酮酸與丙酮酸之間 PEP 丙酮酸 ATP ADP 丙酮酸激酶 乙酰CoA 草酰乙酸 2 激素調(diào)節(jié) 糖皮質(zhì)激素腎上腺素和胰高血糖素胰島素 三 糖異生的生理意義 1 在饑餓情況下維持血糖濃度的相對恒定 2 回收乳酸分子中的能量 葡萄糖在肌肉組織中經(jīng)糖的無氧酵解產(chǎn)生的乳酸 可經(jīng)血循環(huán)轉(zhuǎn)運至肝 再經(jīng)糖的異生作用生成自由葡萄糖后轉(zhuǎn)運至肌肉組織加以利用 這一循環(huán)過程就稱為乳酸循環(huán) Cori循環(huán) 乳酸循環(huán) lactosecycle Cori循環(huán) 葡萄糖 葡萄糖 葡萄糖 丙酮酸 乳酸 乳酸 乳酸 丙酮酸 血液 3 補充肝糖原 三碳途徑 指進食后 大部分葡萄糖先在肝外細胞中分解為乳酸或丙酮酸等三碳化合物 再進入肝細胞異生為糖原的過程 4 調(diào)節(jié)酸堿平衡 第五節(jié)糖代謝紊亂 血糖 指血液中的葡萄糖 血糖水平 即血糖濃度 正常血糖濃度 3 89 6 11mmol L 血糖及血糖水平的概念 血糖水平恒定的生理意義 保證重要組織器官的能量供應 特別是某些依賴葡萄糖供能的組織器官 腦組織不能利用脂酸 正常情況下主要依賴葡萄糖供能 紅細胞沒有線粒體 完全通過糖酵解獲能 骨髓及神經(jīng)組織代謝活躍 經(jīng)常利用葡萄糖供能 血糖 一 血糖來源和去路 二 血糖水平的調(diào)節(jié) 主要依靠激素的調(diào)節(jié) 一 胰島素 促進葡萄糖轉(zhuǎn)運進入肝外細胞 加速糖原合成 抑制糖原分解 加快糖的有氧氧化 抑制肝內(nèi)糖異生 減少脂肪動員 體內(nèi)唯一降低血糖水平的激素 胰島素的作用機制 二 胰高血糖素 促進肝糖原分解 抑制糖原合成 抑制酵解途徑 促進糖異生 促進脂肪動員 體內(nèi)升高血糖水平的主要激素 此外 糖皮質(zhì)激素和腎上腺素也可升高血糖 腎上腺素主要在應急狀態(tài)下發(fā)揮作用 胰高血糖素的作用機制 三 糖皮質(zhì)激素 引起血糖升高 肝糖原增加 糖皮質(zhì)激素的作用機制可能有兩方面 促進肌肉蛋白質(zhì)分

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論