蛋白质的酶促降解和氨基酸的代谢课件.ppt
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1、第一节 蛋白质的酶促降解,蛋白质的降解是指蛋白质在酶的作用下使肽键发生水解生成氨基酸的过程。一、蛋白水解酶1.肽链内切酶和外切酶(作用特点)肽链内切酶又称蛋白酶,水解肽链内部的肽键,对参与形成肽键的氨基酸残基有一定的专一性。肽链外切酶包括氨肽酶和羧肽酶,分别从氨基端和羧基端逐一地将肽链水解成氨基酸。,2.蛋白酶的种类和专一性(结构特征),编号 名 称 作用特征 实例,3、4、2、1,3、4、2、2,丝氨酸蛋白酶类,(serine pritelnase),活性中心含Ser,3、4、2、3,3、4、2、4,半胱氨酸蛋白酶类,(Thiol pritelnase),活性中心含Cys,天冬氨酸蛋白酶类,
2、carboxyl(asid) pritelnase,活性中心含Asp,最适pH在5以下,金属蛋白酶类,(metallopritelnase),活性中心含有Zn2+ 、 Mg2+等金属,胰凝乳蛋白酶胰蛋白酶凝血酶,木瓜蛋白酶无花果蛋白酶菠萝酶,胃蛋白酶凝乳酶,枯草杆菌蛋白酶嗜热菌蛋白酶,3.消化道内几种蛋白酶的专一性,二、细胞内蛋白质降解,1.细胞内蛋白质降解的意义基因突变、生物合成误差、自发变性、自由基破坏以及环境胁迫和疾病均可导致反常蛋白的产生,其中有些可以重新恢复成正常蛋白。短寿命蛋白虽然不到总蛋白的10,但却包括许多代谢途径的限速酶,控制细胞周期和细胞分化、细胞增殖的蛋白质,调节基因表达
3、的转录因子等,具有十分重要的生理功能。由于它们的半寿期很短,便于通过基因表达和降解对其含量进行精确、快速的调控。另外,生长发育及细胞分化过程中代谢途径的改变,也涉及到酶蛋白的降解。维持体内氨基酸代谢库。防御机制组成部分。蛋白质前体的裂解加工。另外,为了有效地利用转基因技术生产有价值的蛋白质,也需要了解细胞内蛋白质降解机制,以免这些外来蛋白被转基因生物破坏。,2.胞内蛋白质降解系统参与细胞内蛋白质降解的蛋白酶大致可分为两类:一类是相对分子质量较小、专一性较低、催化过程不需要ATP的蛋白酶和肽酶;另一类是高分子量的多酶复合物,对底物蛋白有高度选择性,催化蛋白质水解不仅需消耗ATP而且受到严密的调控
4、。,细胞质内有两个最重要的蛋白质降解系统:溶酶体系统包括多种在酸性pH下活化的小分子量蛋白酶,因此又称为酸性系统,主要水解长寿命蛋白质和外来蛋白;泛肽系统则在pH7.2的胞液中起作用,因此又称为碱性系统,主要水解短寿命蛋白和反常蛋白。,3.蛋白质降解的泛肽途径,E1-SH,E1-SH,E2-SH,E2-SH,ATP AMP+PPi,E3,多泛肽化蛋白,ATP,26S蛋白酶体,20S蛋白酶体,ATP,19S调节亚基,去折叠,水解,E1:泛肽激活酶 E2:泛肽载体蛋白 E3:泛肽-蛋白质连接酶,泛肽,第二节 氨基酸的分解与转化,一、氨基酸的来源与去路二、氨基酸的脱氨基作用三、氨基酸的脱羧基作用四、
5、氨基酸降解产物的去向五、由氨基酸衍生的其他化合物,一、氨基酸的来源和去路,二、氨基酸的脱氨基作用,4、非氧化脱氨基作用5、脱酰胺基作用,1、氧化脱氨基作用,2、转氨基作用,3、联合脱氨基作用,1、氧化脱氨基作用,氨基酸在酶的催化下脱去氨基生成相应的-酮酸的过程称为氧化脱氨基作用。主要有以下两种类型:,谷氨酸,-酮戊二酸,2、转氨基作用,转氨酶(辅酶:磷酸吡哆醛),在转氨酶的催化下, -氨基酸的氨基转移到-酮酸的酮基碳原子上,结果原来的-氨基酸生成相应的-酮酸,而原来的-酮酸则形成了相应的-氨基酸,这种作用称为转氨基作用或氨基移换作用。,要点:反应可逆。体内除Lys、Gly、Thr、Pro和羟脯
6、氨酸外,大多数氨基酸都可进行转氨基作用。转氨酶均以磷酸吡哆醛为辅酶。磷酸吡哆醛是VB6的衍生物。反应中起传递氨基的作用。,谷丙转氨酶和谷草转氨酶,谷丙转氨酶(GPT),谷草转氨酶(GOT),磷酸吡哆醛的作用机理,3、联合脱氨基作用,(1)概念,(2)类型,a、转氨酶与L-谷氨酸脱氢酶作用相偶联,b、转氨基作用与嘌呤核苷酸循环相偶联,转氨酶与L-谷氨酸脱氢酶作用相偶联,转氨酶,L-谷氨酸脱氢酶,H20+NAD(P)+,NH3+NAD(P)H,-酮酸,-氨基酸,-酮戊二酸,L-谷氨酸,转氨基作用与嘌呤核苷酸循环相偶联,4、非氧化脱氨基作用,(1)还原脱氨基作用,(2)脱水脱氨基作用(脱水酶以磷酸吡
7、哆醛为辅酶)(3)由解氨酶催化的脱氨基作用(光照可激活酶),5. 脱酰胺基作用,三、氨基酸的脱羧基作用,1、概念,直接脱羧基作用,羟化脱羧基作用,酪氨酸酶是一种含铜酶。 多巴进一步氧化后形成聚合物黑素。在植物体内,由多巴和多巴胺可形成生物碱。,四、 氨基酸降解产物的去向,(一) 氨的代谢转变(二) 鸟氨酸循环(尿素循环)(三) -酮酸的代谢转变,(一)、氨的代谢转变,1、重新生成氨基酸 虽然通过脱氨基作用产生的氨再用来合成氨基酸时并不能增加氨基酸的数量,但却能改变氨基酸的种类。2、谷氨酰胺和天冬酰氨的生成 生成酰胺的形式既是生物体贮藏和运输氨的主要方式,也是解除氨毒的一条主要途径。3.生成铵盐
8、 保持细胞内正常的PH,(二)、尿 素 循 环,(1)概念,(2)总反应和过程,鸟氨酸循环,氨基酸,谷氨酸,谷氨酸,氨甲酰磷酸,鸟氨酸,瓜氨酸,瓜氨酸,精氨琥珀酸,鸟氨酸,精氨酸,延胡索酸,草酰乙酸,氨基酸,谷氨酸,-酮戊二酸,天冬氨酸,ATP,AMP+PPi,H2O,2ATP+CO2+NH3+H2O,2ADP+2Pi,基质,线粒体,胞液,尿素,尿素循环,氨基酸,谷氨酸,谷氨酸,氨甲酰磷酸,鸟氨酸,瓜氨酸,瓜氨酸,精氨琥珀酸,鸟氨酸,精氨酸,延胡索酸,草酰乙酸,氨基酸,谷氨酸,-酮戊二酸,天冬氨酸,2ADP+Pi,2ATP+CO2+NH3+H2O,1,细胞溶液,线粒体,尿素,-酮戊二酸,-酮戊
9、二酸,2,3,4,5,植物体含有脲酶,尤其是在豆科植物种子中脲酶活性较大,能专一地催化尿素水解并放出氨,反应式如下:,(三)、氨基酸碳骨架的转化途径,1、再氨基化生成氨基酸,2、转变成糖或脂肪生糖氨基酸可降解为:丙酮酸、草酰乙酸、-酮戊二酸、琥珀酰CoA和延胡索酸等糖代谢中间物。生酮氨基酸,在体内能转变为酮体经脂肪酸途径代谢,其分解产物为乙酰coA或乙酰乙酸。纯粹生酮: 亮氨酸既生酮也生糖:异亮氨酸、赖氨酸、苯丙氨酸、色氨酸和酪氨酸纯粹生糖: 其它14种氨基酸的。,3、氧化供能生成CO2和H2O,氨基酸碳骨架进入三羧酸循环的途径,草酰乙酸,磷酸烯醇式丙酮酸,-酮戊二酸,天冬氨酸天冬酰氨,丙酮酸
10、,延胡索酸,琥珀酰CoA,乙酰CoA,乙酰乙酰CoA,苯丙氨酸酪氨酸亮氨酸赖氨酸色氨酸,丙氨酸苏氨酸甘氨酸丝氨酸半胱氨酸,谷氨酸谷氨酰胺精氨酸组氨酸脯氨酸,异亮氨酸亮氨酸缬氨酸,苯丙氨酸酪氨酸,异亮氨酸甲硫氨酸缬氨酸,葡萄糖,柠檬酸,琥珀酰CoA,延胡索酸,草酰乙酸,-酮戊二酸,柠檬酸,乙酰CoA,丙酮酸,PEP,磷酸丙糖,葡萄糖或糖原,糖,-磷酸甘油,脂肪酸,脂肪,甘油三酯,乙酰乙酰CoA,酮体,CO2,CO2,氨基酸、糖及脂肪代谢的联系,T A C,五、 由氨基酸衍生的其他化合物,1、多胺 多胺是生物体在代谢过程中产生的具有生物活性的低分子量的脂肪含氮碱。 多胺的功能:多胺的积累可增加细胞
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- 蛋白质 降解 氨基酸 代谢 课件
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