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生物化學(xué)復(fù)習(xí)ppt課件-展示頁

2025-01-24 03:51本頁面
  

【正文】 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(xì)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(yùn) 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(yùn) : ( 10C以下直接進(jìn)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(jìn)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?;D(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(xué)說的提出 ② 實(shí)驗(yàn)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(xué)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。 ?經(jīng)過 7次循環(huán), 產(chǎn)生 7個 NADH, 7FADH2, 8分子乙酰 COA。請問醫(yī)生治療方案的生化依據(jù)是什么?維生素 B12缺乏對脂肪酸代謝造成什么后果? 07南京大學(xué) C脂肪酸的氧化 ? 解釋為什么對糖的攝入不足的愛斯摩人來說,在營養(yǎng)上吃奇數(shù) C脂肪酸要比吃偶數(shù) C脂肪酸更好一些? ? 兩組大鼠進(jìn)行實(shí)驗(yàn):一組每天喂食正庚酸( 7: 0)為唯一碳源;二組喂食正辛酸( 8: 0)。試解釋出現(xiàn)差別的原因。 ? 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。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。 09南京大學(xué) 丙酰 CoA轉(zhuǎn)變?yōu)殓牾?CoA有兩方面作用: ?經(jīng)糖異生轉(zhuǎn)變?yōu)樘茄a(bǔ)充血糖、也可轉(zhuǎn)變?yōu)槟承┌被帷? ? RCH2COOH O2, NADPH+H+ 單加氧酶 Fe2+,抗壞血酸 RCHCOOH OH ( Lα羥脂肪酸) NAD+ NADH+H+ 脫氫酶 RCCOOH O = ( α酮脂酸) ATP, NAD+, 抗壞血酸 脫羧酶 RCOOH+CO2 (少一個 C原子) α 氧化的可能反應(yīng)歷程 α 氧化作用 ( 1) 奇數(shù) 碳脂肪酸的 形成 和 降解 ; ( 2) 含甲基的 支鏈脂肪酸 的降解 ( 植烷酸 ) ; 哺乳動物將植物中植醇降解就是通過這種途徑而實(shí)現(xiàn)的 ( 3) 過長的脂肪酸 ( 如 C2 C24) 的降解 ( 過氧化物酶體 ) ( 4) 動物中某些腦苷脂和神經(jīng)節(jié)苷脂中的 α 羥脂肪酸 脂肪酸的 a氧化作用的意義 植烷酸的 α 氧化作用 植烷酸 降植烷酸 羥化 氧化脫羧 脫氫 CO2 CH3(CH2)n COO HOCH2(CH2)n COO OHC(CH2)n COO OOC(CH2)n COO O2 NAD(P) + NAD(P)H+H+ NADP + NADPH+H+ NAD(P) + NAD(P)H+H+ 混合功能氧化酶 醇酸脫氫酶 醛酸脫氫酶 雙向 β氧化 琥珀酰 CoA+ n乙酰 CoA TCA 4. 脂肪酸的 ω 氧化途徑(肝、植物及細(xì)菌) 呼吸鏈和 氧化磷酸化 ( 1) 動物肝 、 腎細(xì)胞 的內(nèi)質(zhì)網(wǎng) 上 1012碳 以下的脂肪酸常通過 w氧化途徑降解 。 ( 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(jìn)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(xì)菌可降解海面上的浮油 , 其氧化速率可高達(dá) /天 /平方米 。與線粒體中 β 氧化十分相似, 區(qū)別如下: 5. 超長脂肪酸的 β 氧化途徑 線粒體 β 氧化 過氧化物酶體或乙醛酸體 進(jìn)入需要肉堿 進(jìn)入需膜上轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白 脂酰 CoA脫氫酶 脂酰 CoA氧化酶 FADH2進(jìn)入呼吸鏈 FADH2 將 H交給 O,生成 H2O2 NADH進(jìn)入呼吸鏈 NADH和乙酰 CoA要進(jìn)入線粒體代謝 過氧化物酶體不能氧化 8個碳以下的脂酰 CoA,要進(jìn)入線粒體代謝,需要肉堿的幫助。 ? 動物肝、腎組織(特別是饑餓、禁食、糖尿病) 線粒體內(nèi)乙酰 COA進(jìn)入
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