食品生物化学5糖代谢ppt课件.ppt
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1、5 糖代谢,糖的消化,淀粉(starch) 口腔,-amylase,少量作用 胃,几乎不作用 小肠,胰-amylase,主要的消化场所 麦芽糖、糊精、蔗糖、乳糖等(食物中所混入) 麦芽糖酶,糊精酶,蔗糖酶,乳糖酶等 葡萄糖(为主),糖的吸收,葡萄糖 肠黏膜细胞肠壁毛细血管门静脉血液组织、细胞,5.1糖与生命活动的关系,5.1.1供给能量5.1.2参与物质构成5.1.3保肝解毒作用5.1.4抗生酮和节约蛋白质作用5.1.5血糖,血糖:指血液中的葡萄糖,正常人血糖的来源有3条途经:1、饭后从食物中消化吸收的葡萄糖,为血糖的主要来源。2、空腹时肝糖原分解成葡萄糖进入血液3、乳酸通过糖异生过程转变成葡
2、萄糖进入血液,称为血糖的补充来源。正常人血糖的去路:1、在细胞中氧化分解成二氧化碳和水,并且释放出大量的能量,供机体生命活动的需要,这是血糖的主要去路。2、进入肝脏转变为肝糖原储存起来3、进入肌肉细胞转变成肌糖原储存起来4、转变为脂肪储存在脂肪组织或包裹在脏器周围5、与蛋白质、脂类结合构成细胞的组成成分。正常人血糖平衡,主要依靠一下几个方面来调节:1、肝脏调节2、激素调节3、神经系统调节,糖代谢的概况: 葡萄糖在体内的一系列复杂的化学反应。,糖代谢,分解代谢,合成代谢,无氧分解:糖酵解(共同途径),有氧氧化:三羧酸循环,磷酸戊糖途径糖醛酸途径,糖原合成,糖异生,5.2糖的分解代谢,5.2.1糖
3、酵解概念:糖酵解是葡萄糖在不需要氧的条件下在胞浆内分解为2分子丙酮酸,同时释放能量生成少量ATP的过程,是生物体内普遍存在的葡萄糖降解的途径。,5.2.1.1糖酵解的反应历程5.2.1.2糖酵解的生物学意义与能量计算5.2.1.3丙酮酸的去向5.2.1.4糖酵解的调控,5.2.1.1 糖酵解的反应历程,化学历程:由葡萄糖分解为丙酮酸的过程,有10步反应。前5步是准备阶段,葡萄糖分解为三碳糖,消耗2分子ATP;后5步是放能阶段,三碳糖生成丙酮酸,共产生4分子ATP。总过程需10种酶,都在细胞质中,多数需要Mg2+。酵解过程中所有的中间物都是磷酸化的,可防止从细胞膜漏出、保存能量,并有利于与酶结合
4、。分三个阶段:己糖的磷酸化 1-3步 磷酸己糖的裂解 4-5步 3-磷酸甘油醛生成丙酮酸 6-10步场所:细胞液(质)中,(1)葡萄糖磷酸化形成G-6-P(2)G-6-P异构化为F-6-P(3)F-6-P磷酸化,生成F-1,6-P(4)F-1,6-P裂解成3-磷酸甘油醛和磷酸二羟丙酮(DHAP)(5)磷酸二羟丙酮(DHAP)异构化成3-磷酸甘油醛(6)3-磷酸甘油醛氧化成1.3-二磷酸甘油酸(7)1,3-二磷酸甘油酸转化成3-磷酸甘油酸和ATP(8) 3-磷酸甘油酸转化成2-磷酸甘油酸(9)2-磷酸甘油酸脱水生成磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)(10)磷酸烯醇式丙酮酸生成ATP和丙酮酸,(1)葡萄糖
5、磷酸化形成G-6-P()G-6-P异构化为F-6-P()F-6-P磷酸化,生成F-1,6-P,()F-1,6-P裂解成3-磷酸甘油醛和磷酸二羟丙酮(DHAP)()磷酸二羟丙酮(DHAP)异构化成3-磷酸甘油醛,()3-磷酸甘油醛氧化成1.3-二磷酸甘油酸()1,3-二磷酸甘油酸转化成3-磷酸甘油酸和ATP() 3-磷酸甘油酸转化成2-磷酸甘油酸,()2-磷酸甘油酸脱水生成磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)()磷酸烯醇式丙酮酸生成ATP和丙酮酸,5.2.1.2糖酵解的生物学意义与能量计算,糖酵解的生物学意义:P132,EMP总反应式:1葡萄糖 + 2ADP + 2Pi + 2NAD+ 2丙酮酸 + 2A
6、TP + 2NADH + 2H+ + 2H2O,原核细胞: 2ATP + 2NADH (2*3ATP)=8ATP真核细胞产生的2NADH在细胞质中,需经过线粒体穿梭系统进入,不同穿梭系统产生的ATP量不同。1. 苹果酸-天冬氨酸穿梭: 2ATP + 2NADH (2*3ATP)=8ATP2. -磷酸甘油穿梭: 2ATP + 2NADH (2FADH2 2*2ATP)=6ATP,有氧时2个NADH经呼吸链可产生6个ATP,共产生8个ATP;无氧时生成乳酸,只有2个ATP。,5.2.1.3 丙酮酸的去向,5.2.1.4 糖酵解的调控,控制部位 : 三个不可逆反应处,也叫“三个限速步”,由关键性酶控
7、制。E1:己糖激酶:(受6-磷酸葡萄糖的反馈抑制 ) E2: 磷酸果糖激酶 :(ATP和柠檬酸是此酶的变构抑制剂。 AMP、ADP、2,6-二磷酸果糖是此酶的变构激活剂。) E3: 丙酮酸激酶:(ATP和丙氨酸具有抑制作用;1,6二磷酸果糖、ADP是变构激活剂 ),葡萄糖 丙酮酸 乙酰 CoA CO2+H2O,大部分生物的糖降解是在有氧条件下进行的。,柠檬酸循环(三羧酸循环)(线粒体),糖酵解(细胞质),丙酮酸的氧化(线粒体),5.2.2 三羧酸循环(TCA循环、 Krebs循环、柠檬酸循环),糖的有氧降解是丙酮酸在有氧条件下的彻底氧化分解,这个过程在线粒体中进行,反应分两个阶段:丙酮酸氧化为
8、乙酰CoA;乙酰CoA的乙酰基经过柠檬酸循环彻底氧化为CO2 和H2O ,同时释放大量能量。概念:TCA循环是一个由一系列酶促反应构成的循环反应系统,在该反应过程中,首先由乙酰CoA(主要来自于三大营养物质的分解代谢)与草酰乙酸缩合生成含3个羧基的柠檬酸,再经过4次脱氢、2次脱羧,生成4分子还原当量和2分子CO2,重新生成草酰乙酸的这一循环反应过程称为三羧酸循环。 场所:线粒体,三羧酸循环 ( tricarboxylic acid cycle , TCA),又叫柠檬酸循环(citric acid cycle)循环。德国科学家Hans Krebs于年提出,Krebs因此于年获得诺贝尔奖。,Han
9、s Krebs,5.2.2.1 丙酮酸氧化脱羧,丙酮酸脱氢复合体:多酶体系,位于线粒体膜上。由丙酮酸脱羧酶(E1),二氢硫辛酸乙酰转移酶(E2)和二氢硫辛酸脱氢酶(E3)三种不同的酶及焦磷酸硫胺素(TPP)、硫辛酸、FAD、NAD+、 Mg2+及CoA6种辅酶因子组成。,经电子传递链被氧化生成3ATP。,乙酰CoA,二氢硫辛酸乙酰转移酶,二氢硫辛酸,乙酰二氢硫辛酸,丙酮酸,丙酮酸脱羧酶,硫辛酸,二氢硫辛酸脱氢酶,不可逆反应分五步反应,结果:一分子丙酮酸转变为一分子乙酰CoA ,生成一分子NADH + H+ ,放出1分子CO2,5.2.2.2 三羧酸循环途径,三羧酸循环包含8个(细分为10个)步
10、骤:(1)乙酰辅酶A与草酰乙酸缩合形成柠檬酸,柠檬酸合酶,该反应不可逆,三羧酸循环的第一个限速酶。柠檬酸合酶(EC2.3.3.1)活性受ATP、NADH、琥珀酸CoA等抑制。,(2)柠檬酸脱水生成顺乌头酸,然后加水生成异柠檬酸,顺乌头酸酶,顺乌头酸酶,顺乌头酸酶实际上起异构化作用,反应平衡时,柠檬酸占90%,顺乌头酸占4%,异柠檬酸占6%,但由于在线粒体内,异柠檬酸不断向下反应,整个反应趋向于异柠檬酸的生成。,(3)异柠檬酸氧化与脱羧生成-酮戊二酸,异柠檬酸脱氢酶,异柠檬酸脱氢酶,Mn2+,异柠檬酸脱氢酶特性:1) 具有脱氢和脱羧两种功能,脱羧反应需要Mn2+;2)是别构酶:ADP是激活剂;A
11、TP和NADH是抑制剂。3)是限速酶此步反应为一分界点,之前为三羧酸转化,之后为二羧酸变化。,经电子传递链被氧化生成3ATP。,(4)-酮戊二酸氧化脱羧生成琥珀酰辅酶A,-酮戊二酸脱氢酶系特性:1)包含三种酶(-酮戊二酸脱羧酶、硫辛酸琥珀酰转移酶和二氢硫辛酸脱氢酶)和六种辅助因子(TPP、硫辛酸、CoASH、FAD、NAD+、Mg2+)。2)限速酶:受ATP、NADH和琥珀酰辅酶A的抑制。,经电子传递链被氧化生成3ATP。,-酮戊二酸脱氢酶,(5)琥珀酸的生成,琥珀酰CoA合成酶,Mg2+,GTP + ADP GDP + ATP,二磷酸核苷激酶,Mg2+,三羧酸循环中唯一生成ATP的反应(底物
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