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文档简介
1、2021-10-221第八章第八章 脂类代谢脂类代谢2021-10-2221. 1. 概念概念 脂类是脂肪、类脂及其衍生物的总称,它是由脂肪酸与醇作用生成的,是动物和植物体的重要组成成分。脂类是广泛存在于自然界的一大类物质,它们的化学组成、结构、理化性质以及生物功能存在着很大的差异,但它们都有一个共同的特性,即不易溶于水,而易溶于乙醇,乙醚等非极性有机溶剂。2021-10-2232. 分类分类甾醇萜类磷脂糖脂异戊二烯酯甘油磷脂鞘氨醇磷脂卵磷脂脑磷脂脂肪酸饱和脂肪酸不饱和脂肪酸脂肪脂肪类脂类脂脂肪脂油蜡2021-10-224n贮藏物质/能量物质 脂肪是机体内代谢燃料的贮存形式,它在体内氧化可释放
2、大量能量以供机体利用。n提供给机体必需脂成分(1)必需脂肪酸 亚油酸 18碳脂肪酸,含两个不饱和键; 亚麻酸 18碳脂肪酸,含三个不饱和键; 花生四烯酸 20碳脂肪酸,含四个不饱和键;(2)生物活性物质 激素、胆固醇、维生素等。3. 脂类的功能脂类的功能2021-10-225n生物体结构物质 (1)作为细胞膜的主要成分 几乎细胞所含的磷脂都集中在生物膜中,是生物膜结构的基本组成成分。 (2)保护作用 脂肪组织较为柔软,存在于各重要的器官组织之间,使器官之间减少摩擦,对器官起保护作用。n用作药物 卵磷脂、脑磷脂可用于肝病、神经衰弱及动脉粥样硬化的治疗等。2021-10-2262021-10-22
3、7脂肪酸甘油甘油一酯甘油二酯甘油三酯脂酶脂酶2021-10-228 2021-10-2292021-10-2210 脂肪酸活化在细胞液中进行,而催化脂肪酸氧化的酶系是在线粒体基质内,因此活化的脂酰coa必须进入线粒体内才能代谢。 2021-10-2211n脂肪酸的氧化 长链脂酰coa的氧化是在线粒体脂肪酸氧化酶系作用下进行的,每次氧化断去二碳单位的乙酰coa,再经tca循环完全氧化成二氧化碳和水,并释放大量能量。偶数碳原子的脂肪酸氧化最终全部生成乙酰coa。 脂酰coa的氧化反应过程如下: 2021-10-2212(1)脱氢 脂酰coa经脂酰coa脱氢酶催化,在其和碳原子上脱氢,生成2反烯脂酰
4、coa,该脱氢反应的辅基为fad。(2)加水(水合反应) 2反烯脂酰coa在2反烯脂酰coa水合酶催化下,在双键上加水生成l-羟脂酰coa。rch2ch2ch2coscoafadfadh2rch2cchhcoscoa脂酰coa脱氢酶rch2cchhcoscoarch2chchcoscoaohh2o烯脂酰coa水合酶2021-10-2213(3)脱氢 l-羟脂酰coa在l-羟脂酰coa脱氢酶催化下,脱去碳原子与羟基上的氢原子生成-酮脂酰coa,该反应的辅酶为nad+。(4)硫解 在-酮脂酰coa硫解酶催化下,-酮脂酰coa与coa作用,硫解产生 1分子乙酰coa和比原来少两个碳原子的脂酰coa。
5、rch2chchcoscoaohrch2cchcoscoao烯脂酰coa脱氢酶nad+nadh + h+rch2cchcoscoaorch2coscoach3coscoacoash+硫解酶2021-10-2214 脂肪酸氧化最终的产物为乙酰coa、nadh和fadh2。假如碳原子数为cn的脂肪酸进行氧化,则需要作(n/21)次循环才能完全分解为n/2个乙酰coa,产生n/2个nadh和n/2个fadh2;生成的乙酰coa通过tca循环彻底氧化成二氧化碳和水并释放能量,而nadh和fadh2则通过呼吸链传递电子生成atp。2021-10-22152021-10-22162021-10-2217(
6、1)酮体的生成 a. 2分子的乙酰coa在肝脏线粒体乙酰乙酰coa硫解酶的作用下,缩合成乙酰乙酰coa,并释放1分子的coash。 b. 乙酰乙酰coa与另一分子乙酰coa缩合成羟甲基戊二酸单酰coa(hmg coa),并释放1分子coash。 c. hmg coa在hmg coa裂解酶催化下裂解生成乙酰乙酸和乙酰coa。乙酰乙酸在线粒体内膜-羟丁酸脱氢酶作用下,被还原成-羟丁酸。部分乙酰乙酸可在酶催化下脱羧而成为丙酮。2021-10-2218(2)酮体的分解 肝脏是生成酮体的器官,但不能使酮体进一步氧化分解,而是采用酮体的形式将乙酰coa经血液运送到肝外组织,作为它们的能源,尤其是肾、心肌、
7、脑等组织中主要以酮体为燃料分子。在这些细胞中,酮体进一步分解成乙酰coa参加三羧酸循环。2021-10-2219na. 乙酰乙酸在肌肉线粒体中经3-酮脂酰coa转移酶催化,能被琥珀酰coa活化成乙酰乙酰coa。nb. 乙酰乙酰coa被氧化酶系中的硫解酶裂解成乙酰coa进入三羧酸循环。 nc. -羟丁酸在-羟丁酸脱氢酶作用下,脱氢生成乙酰乙酸,然后再转变成乙酰coa而被氧化。nd. 丙酮可在一系列酶作用下转变成丙酮酸或乳酸,进而异生成糖。 2021-10-22202021-10-22212021-10-22222021-10-2223乙酰coa的穿膜转运: 柠檬酸穿梭系统 肉毒碱转运 2021-
8、10-2224 以软脂酸(16碳)的合成为例(在细胞液中进行)。催化该合成反应的是一个多酶体系,共有七种蛋白质参与反应,以没有酶活性的脂酰基载体蛋白(acp)为中心,组成一簇。n原初反应(初始反应)n原初反应 n缩合反应 n还原反应 n脱水反应 n还原反应 2021-10-2225 至此,生成的丁酰-acp比开始的乙酰-acp多了两个碳原子;然后丁酰基再从acp上转移到-酮脂酰合成酶的-sh上,再重复以上的缩合、还原、脱水、还原4步反应,每次重复增加两个碳原子,释放一分子co2,消耗两分子nadph,经过7次重复后合成软脂酰-acp,最后经硫脂酶催化脱去acp生成软脂酸(16碳)。 2021-
9、10-2226生物体内有两种不同的酶系可以催化碳链的延长,一是线粒体中的延长酶系,另一个是粗糙内质网中的延长酶系。n线粒体脂肪酸延长酶系 以乙酰coa为c2供体,不需要酰基载体,由软脂酰coa与乙酰coa直接缩合。n内质网脂肪酸延长酶系 用丙二酸单酰coa作为c2的供体,nadph作为h的供体,中间过程和脂肪酸合成酶系的催化过程相同。 2021-10-2227 不饱和脂肪酸中的不饱和键由去饱和酶催化形成。人体内含有的不饱和脂肪酸主要有棕榈油酸(16c,一个不饱和键)、油酸(18c,一个不饱和键)、亚油酸(18c,两个不饱和键)、亚麻酸(18c,三个不饱和键)以及花生四烯酸(20c,四个不饱和键)等,前两种单不饱和脂肪酸可由人体自己合成,后三
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