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文档简介

三大代谢汇总第1页,共33页,2023年,2月20日,星期五

糖代谢的概况

葡萄糖

丙酮酸

有氧氧化

无氧酵解

H2O及CO2

乳酸

糖异生途径

甘油、丙酮酸、乳酸、生糖氨基酸等糖原

肝糖原分解

糖原合成

磷酸戊糖途径

核糖

+NADPH+H+淀粉

消化与吸收

ATP

第2页,共33页,2023年,2月20日,星期五磷酸二羟丙酮3-磷酸甘油醛乳酸x26-磷酸果糖葡萄糖6-磷酸葡萄糖己糖激酶(葡萄糖激酶)-ATP磷酸己糖异构酶1,6-二磷酸果糖醛缩酶磷酸丙糖异构酶1,3-二磷酸甘油酸x23-磷酸甘油醛脱氢酶6-磷酸果糖激酶-1-ATPNADH+H+x23-磷酸甘油酸x2磷酸甘油酸激酶丙酮酸x2NADH+H+x22-磷酸甘油酸x2磷酸甘油酸变位酶磷酸烯醇式丙酮酸x2烯醇化酶丙酮酸激酶+ATPx2+ATPx2糖酵解三个关键点

乳酸脱氢酶记住我的去向二葡、二果、二丙糖三酸、二酮、一乳酸第3页,共33页,2023年,2月20日,星期五⑴反应部位:胞浆糖酵解的反应要点:⑶关键酶:三个?⑵反应起始物:G或糖原;终产物:乳酸⑷主要生理意义:是机体在缺氧情况下(如剧烈运动、高原缺氧、病理状态造成的缺氧)获取能量的有效方式。(5)产能方式:底物水平磷酸化(6)终产物-乳酸的去路:

释放入血,进入肝脏再进一步代谢。

第4页,共33页,2023年,2月20日,星期五糖的有氧氧化(aerobicoxidation)指在机体氧供充足时,葡萄糖(或糖原)彻底氧化成H2O和CO2,并释放出能量的过程。部位定义

胞液及线粒体糖的有氧氧化第5页,共33页,2023年,2月20日,星期五有氧氧化的反应过程

第一阶段:酵解途径

第二阶段:丙酮酸的氧化脱羧第三阶段:三羧酸循环

G(Gn)

第四阶段:氧化磷酸化丙酮酸乙酰CoACO2NADH+H+FADH2H2O

[O]ATP

ADPTCA循环胞液

线粒体第6页,共33页,2023年,2月20日,星期五乙酰CoA草酰乙酸柠檬酸琥珀酰CoA柠檬酸合酶NADH+H+CO2CO2NADH+H+NAD+NAD+α-酮戊二酸异柠檬酸脱氢酶α-酮戊二酸脱氢酶复合体苹果酸延胡索酸酶苹果酸脱氢酶NADH+H+NAD+延胡索酸琥珀酸脱氢酶FADH2FAD琥珀酸琥珀酰CoA合成酶GTPGDP+Pi草酰乙酸顺乌头酸酶顺乌头酸异柠檬酸顺乌头酸酶苹果酸延胡索酸酶苹果酸脱氢酶8步反应2次脱羧4次脱氢1次底物水平磷酸化3个关键酶第7页,共33页,2023年,2月20日,星期五1、机体获得能量的主要方式2、是糖、脂肪、氨基酸代谢联系的枢纽如:糖→脂肪:乙酰CoA→脂肪酸糖→氨基酸:α-酮戊二酸→Glu

草酰乙酸→Asp3、为许多物质提供生物合成的前体如:琥珀酰CoA——参与血红素合成乙酰CoA——合成胆固醇的原料4、是三大营养物质氧化分解的共同途径糖有氧氧化的生理意义第8页,共33页,2023年,2月20日,星期五

磷酸戊糖途径一、部位:胞液二、反应过程第一阶段的氧化反应:生成磷酸戊糖、NADPH+H+等

第二阶段的非氧化反应:通过基团转移实现3--7碳糖的互变三、关键酶:6-磷酸葡萄糖脱氢酶

四、主要生理意义

第9页,共33页,2023年,2月20日,星期五磷酸戊糖途径第一阶段

第二阶段5-磷酸木酮糖

C55-磷酸木酮糖

C57-磷酸景天糖

C73-磷酸甘油醛

C34-磷酸赤藓糖

C46-磷酸果糖

C66-磷酸果糖

C63-磷酸甘油醛

C36-磷酸葡萄糖(C6)×3

6-磷酸葡萄糖酸内酯(C6)×3

6-磷酸葡萄糖酸(C6)×3

5-磷酸核酮糖(C5)×3

5-磷酸核糖

C53NADP+3NADP+3H+

6-磷酸葡萄糖脱氢酶3NADP+3NADP+3H+

6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶CO2第10页,共33页,2023年,2月20日,星期五糖原葡萄糖单位α-1,6糖苷键α-1,4糖苷键糖原是由多个葡萄糖组成的带分支的大分子量多糖第11页,共33页,2023年,2月20日,星期五糖原的合成与分解糖原n+1G-1-PUDPGG-6-PGUDPPiUTPPPi磷酸葡萄糖变位酶Pi葡萄糖-6-磷酸酶ADPATP葡萄糖激酶UDPG焦磷酸化酶糖原磷酸化酶糖原合酶分支酶脱支酶第12页,共33页,2023年,2月20日,星期五糖异生

一、定义:

从非糖物质转变为葡萄糖或糖原的过程。

二、器官:

肝脏、肾脏(严重饥饿时)

三、原料:

甘油、丙酮酸、乳酸、生糖氨基酸

四、反应过程(了解):

基本上是糖酵解的逆过程,三个不可逆反应的逆过程由四个关键酶催化第13页,共33页,2023年,2月20日,星期五第14页,共33页,2023年,2月20日,星期五

脂类(lipids)是一类不溶于水而易溶于有机溶剂,并能为机体利用的有机化合物。可变脂固定脂脂类的主要生理功用以及必需脂肪酸的定义及种类第15页,共33页,2023年,2月20日,星期五甘油三酯脂肪动员FFA活化,-氧化乙酰CoA酮体氧化供能TAC氧化磷酸化甘油3-磷酸甘油甘油激酶磷酸二羟丙酮糖酵解或糖异生途径葡萄糖乙酰CoANADPHATP3-磷酸甘油软脂酸甘油二酯途径甘油三酯代谢概况第16页,共33页,2023年,2月20日,星期五

酮体是脂酸在肝分解氧化时特有的中间代谢产物。是乙酰乙酸、-羟丁酸和丙酮三者的统称。酮体的生成

部位:肝(线粒体)

原料:乙酰CoA(主要来自脂酸的-氧化)关键酶:HMG-CoA合成酶酮体的生成和利用第17页,共33页,2023年,2月20日,星期五2乙酰CoA乙酰乙酰CoA乙酰CoA乙酰乙酸HMG-CoAD(-)-β-羟丁酸丙酮乙酰乙酰CoA琥珀酰CoA琥珀酸酮体的生成和利用的总示意图2乙酰CoA第18页,共33页,2023年,2月20日,星期五酮体代谢特点:肝内生成肝外用生理意义

(1)酮体的生成是肝脏输出脂肪酸能源的一种形式,对在严重饥饿时保证脑组织的能量供应有重要意义。

(2)酮体利用的增加可减少糖的利用,有利于维持血糖水平恒定,节省蛋白质的消耗。病理意义:酮症酸中毒。第19页,共33页,2023年,2月20日,星期五脂肪酸的合成概况乙酰CoA羧化为丙二酸单酰CoA软脂酸的生成(初始产物?)乙酰CoA的转运(至胞液)(柠檬酸-丙酮酸循环)碳链的延长或缩短(线粒体、内质网)合成原料:乙酰CoA、NADPH、

ATP

第20页,共33页,2023年,2月20日,星期五1.合成部位:肝、肾、肠为主3.

合成原料

脂酸、甘油、磷酸盐、胆碱、丝氨酸、肌醇、

ATP、CTP甘油磷脂(卵磷脂、脑磷脂)的合成2.细胞定位:内质网第21页,共33页,2023年,2月20日,星期五甘油二酯合成途径第22页,共33页,2023年,2月20日,星期五

一、合成部位:肝是主要场所(胞液及内质网)

二、合成原料:18分子乙酰CoA,36分子ATP及

16分子NADPH+H+

三、合成基本过程

1、甲羟戊酸的合成;

2、鲨烯的生成——30C3、胆固醇的生成——27C

四、关键酶:HMG-CoA还原酶胆固醇的合成与代谢转变第23页,共33页,2023年,2月20日,星期五胆固醇的代谢转变(一)转变为胆汁酸(bileacid)

在肝中转化成胆汁酸是胆固醇在体内代谢的主要去路。(二)转化为类固醇激素

肾上腺皮质、卵巢等均是以胆固醇为原料合成类固醇激素。(三)转化为维生素D3

在皮肤,胆固醇可被氧化为7-脱氢胆固醇,后者经紫外光照射转变为维生素D3

。第24页,共33页,2023年,2月20日,星期五

血浆脂蛋白的分类、合成部位及功用

种类CMVLDLLDLHDL

特点

含TG最多含TG较多含Ch最多含蛋白最多含蛋白最少颗粒较大颗粒较小密度最大颗粒最大密度较小密度较大颗粒最小密度最小

合成

小肠肝脏血浆肝、小肠

部位功用

转运外源性转运内源性转运胆固转运胆固甘油三酯和甘油三酯醇到肝外醇到肝脏胆固醇第25页,共33页,2023年,2月20日,星期五氨基酸代谢一、蛋白质主要生理功用二、蛋白质的需要量:氮平衡三、蛋白质的营养价值:

必需氨基酸的概念、种类及蛋白质的互补作用四、蛋白质的腐败作用

概念、产物及临床意义第26页,共33页,2023年,2月20日,星期五一般分解代谢:-酮酸脱氨基作用酮体氧化供能糖氨尿素个别氨基酸的代谢:具有共同的结构特点而有共同的代谢途径经代谢转变为具有生理功能的物质和基团胺类的生成

一碳单位含硫氨基酸代谢芳香族氨基酸代谢氨基酸代谢第27页,共33页,2023年,2月20日,星期五氨基酸的脱氨基作用定义:

指氨基酸脱去氨基生成相应α-酮酸的过程。脱氨基方式*转氨基作用氧化脱氨基联合脱氨基非氧化脱氨基

转氨基和氧化脱氨基偶联*嘌呤核苷酸循环第28页,共33页,2023年,2月20日,星期五血氨氨基酸脱氨胺的氧化

肠道吸收肾脏产生渗入肠道的尿素分解肠腔氨基酸分解(谷氨酰胺)谷氨酸在肝内合成尿素*合成非必需氨基酸及其它含氮化合物合成谷氨酰胺经肾脏以铵盐形式排出血氨的来源与去路*注:肠液与尿液的pH影响着氨的去向第29页,共33页,2023年,2月20日,星期五鸟氨酸循环2ADP+PiCO2+NH3

+H2O氨基甲酰磷酸2ATPN-乙酰谷氨酸Pi鸟氨酸瓜氨酸精氨酸延胡索酸氨基酸草酰乙酸苹果酸α-酮戊二酸谷氨酸α-酮酸精氨酸代琥珀酸瓜氨酸天冬氨酸ATPAMP+PPi鸟

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