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生物化學復習ppt課件(存儲版)

2025-02-14 03:51上一頁面

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【正文】 程與脂肪酸合成酶體系相似。 ? 經(jīng)透析過的鴿子肝提取液,若提供 Mg2+、 ATP、NADPH、 HCO3和檸檬酸,將催化乙酰 CoA轉(zhuǎn)變?yōu)檐浿帷? ? 植物、微生物脂肪酸代謝產(chǎn)生的乙酰 CoA經(jīng)乙醛酸循環(huán)異生為糖。 06上海交大 一個農(nóng)家的女孩飲食均衡,但仍然表現(xiàn)出輕度的酮癥。 因此 酮體生成后進入血液,輸送到肝外組織利用。 ?回補了 TCA,保障 TCA的順利進行,有利于乙酰CoA分解釋放能量。一個月后一組大鼠生長健康,體重增加;二組卻因肌肉萎縮而體重減輕。 2022中國科學技術(shù)大學 一、脂肪動員 R3COOH R1COOH CH2OCR1 CH OCR2 CH2OCR3 激素敏感脂肪酶( HSL) CH2OH CH OCR2 CH2OCR3 O= O= CH2OH CH OCR2 CH2OH O= H2O H2O H2O CH2OH CH OH CH2OH R2COOH O‖ O‖ O‖ 血 液 惰性 脂肪動員的激素調(diào)節(jié) 腺苷酸 環(huán)化酶 磷酸二酯酶 ATP 3’5’cAMP 5’AMP PPi H2O 第二信使 脂解激素 抗脂解激素 腺苷酸環(huán)化酶 磷酸二酯酶 腎上腺素、胰高血糖素 + 胰島素 + 脂肪動員的激素調(diào)節(jié) ATP ADP 膜受體通過腺苷酸環(huán)化酶的作用途徑 Tyr激酶途徑 思考題 ? 1mol甘油徹底氧化凈生成多少 ATP? ? 以甘油為主要原料合成 1分子葡萄糖,需要哪些其它底物,消耗多少能量? 二、甘油的分解和轉(zhuǎn)化 二、甘油的分解和轉(zhuǎn)化 CO2+H2O 丙酮酸 糖異生途徑 糖原或淀粉 α磷酸甘油 磷酸二羥丙酮 CH2OH CH2O CHOH ATP ADP 甘油激酶 NAD+ NADH+H + 磷酸甘油脫氫酶 CH2OH CH2OH CHOH H H H P P CH2OH CH2O C=O EMP TCA 乙酰 CoA 其它脂類 呼吸鏈 氨基酸 存在于肝、腎、腸中,脂肪及骨骼肌細胞缺乏 = 1mol甘油徹底氧化凈生成多少 ATP? NADH+H+ ATP ATP NADH+H+ ATP ( ? ) 1ATP +2ATP+3NADH+H++乙酰 CoA NADH+H+ ? 偶數(shù) C飽和脂肪酸的氧化分解 ? 奇數(shù) C原子脂肪酸的氧化分解 ? 不飽和 脂肪酸的氧化分解 ? β氧化作用 ? α氧化作用 ? ω氧化作用 ?單不飽和脂肪酸的氧化分解 ?多不飽和脂肪酸的氧化分解 三、 脂肪酸的氧化分解 RCOOH RCOSCOA AMP+PPi ATP ( C2n) 激活 NAD+ NADH + H+ FAD FADH2 n CH3COSCOA β 氧化 (n1) RCOSCOA 轉(zhuǎn)運 肉毒堿 胞液 線 粒 體 TCA CO2 ATP+H2O 呼吸鏈 (一)飽和偶數(shù) C脂肪酸的徹底氧化分解 脂肪酸 激活 (胞液 ): (活化形式脂酰 CoA) 長鏈 脂酰 CoA轉(zhuǎn)運 : ( 10C以下直接進入) β氧化降解 (線粒體 ): TCA和電子傳遞及氧化磷酸化 (線粒體 ): (一)飽和偶數(shù) C脂肪酸的徹底氧化分解 CoA進入線粒體基質(zhì)示意圖 肉毒堿 CoASH O RCSCoA O RCOH ATP CoASH AMP+PPi CoASH 肉毒堿 O RCSCoA β 氧化 線粒體內(nèi)膜 內(nèi)側(cè) 外側(cè) 載體 N+(CH3)3 CH2 HOCH2 CH2 COO 脂酰肉毒堿 O RC N+(CH3)3 CH2 - OCH2 CH2 COO 肉堿脂酰基轉(zhuǎn)移酶 Ⅰ 肉堿脂?;D(zhuǎn)移酶 Ⅱ 脂肪酸分解的限速酶 ( 1)脂肪酸 β 氧化學說的提出 ② 實驗設(shè)計 苯乙尿酸 馬尿酸 + H2NCH2COOH CH2COOH CH2CH2CH2COOH CH2CONHCH2COOH CH2CH2COOH CH2CH2CH2CH2COOH CONHCH2COOH COOH + H2NCH2COOH ① 意義: 1904年 Snoop ? 切掉的 2碳單位是 乙酰 CoA,不是醋酸 ? 反應(yīng)過程中中間代謝物全部結(jié)合在 輔酶 A上 ? 降解的起始需要 ATP活化 ④ 與現(xiàn)在 β 氧化學說的差異 ③ 基本內(nèi)容: 脂肪酸降解時從 β位 上將碳原子 成對 切去 乙酸。 ? 奇數(shù)碳脂肪酸:陸地生物較少,一些植物、海洋生物、石油酵母中較多。 ( 3) 一些 需氧微生物 能將烴或脂肪酸迅速降解成水溶性產(chǎn)物 , 這種降解過程首先要進行 w氧化作用 , 生成二羧基脂肪酸后再通過 ?氧化作用降解 , 如海洋中的某些浮游細菌可降解海面上的浮油 , 其氧化速率可高達 /天 /平方米 。 長期饑餓時,酮體供給腦組織 50~ 70%的能量 ( 3)分子小,溶于水,可透過血腦屏障及毛細血管,供應(yīng)腦能量所需 當肝內(nèi)產(chǎn)生酮體超過肝外組織氧化酮體的能力時,血中酮體蓄積,稱為酮血癥;尿中有酮體排出,稱酮尿癥。 生雞蛋清中有抗生物素蛋白使生物素失活。 乙酰 CoA不能凈生成糖,而丙酰 CoA可以 關(guān)鍵看有無C的損失? 第二節(jié) 脂肪的合成代謝 一、脂肪酸的合成 二、 3P–甘油的來源 三、 三 酰 甘 油 的 生 物 合 成 一、脂肪酸的合成 (一)脂肪酸合成的特點 (引物),每次延長 2C (動物 16C)的合成在細胞質(zhì)中,碳鏈的延長在內(nèi)質(zhì)網(wǎng)或線粒體上。 動物的許多細胞不合成脂肪酸,但卻有一種特異的乙酰 CoA羧化酶( ACC2),與正常小鼠相比,缺乏 ACC2的小鼠能忍受高脂肪食物而不變胖。 植物可以在 10位以后形成雙鍵。 B2 A1 C D CH2— O—— C— R1 = O R2— C—— O— CH = O CH2— O—— p—— O— X = O OH A2 B1 B 磷脂酶 A1 : 磷脂酶 A2 : 存在于細胞膜、蛇毒及某些細菌 磷脂酶 C : 主要存在于高等植物,動物腦組織亦有 。 ? 若膳食中缺乏 Met,除了不能合成足夠的 Pr,還會造
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