生物化学糖代谢ppt课件.ppt
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1、第7章 糖代谢,第一节 糖的化学第二节 糖的消化与吸收第三节 糖的分解代谢第四节 糖原的合成与分解第五节 糖异生第六节 血糖水平的调节,第一节 糖的化学,一、糖的概念、分布及主要生物学作用糖是自然界存在的一大类具有广谱化学结构和生物学功能的有机化合物。由碳、氢、氧三种元素组成,分子通式一般为Cn(H2O)n。分布广、含量多,多以复合糖形式存在。,糖的概念:糖是一类多羟基醛或多羟基酮及其聚合物和衍生物的总称的化合物。,糖类的生物学作用,糖是生物体内的主要能源物质(主要功能)作为生物体的结构成分糖具有多方面复杂的生物活性与功能如:作为其它生物分子如氨基酸、核苷酸、脂等合成的前体;作为细胞识别的信息
2、分子等,二、糖的分类单糖(Monosaccharides)寡糖(Oligosaccharides)多糖(Polysaccharides):,(一)单糖凡不能被水解成更小分子的糖称为单糖。可根据其分子中所含碳原子多少分类。,丙糖(甘油醛和二羟丙酮);丁糖(赤藓糖);戊糖(木酮糖、核酮糖、核糖、脱氧核糖等);己糖(葡萄糖、果糖、半乳糖等)等庚糖:(景天庚酮糖),(二)寡糖由单糖缩合而成的短链结构(十碳以下,一般2-6个单糖分子)二糖、三糖比较重要,二糖是寡糖中分布最广的一类,蔗糖、麦芽糖与乳糖是其重要代表(还原性,旋光性)。三糖以棉子糖常见。,重要的二糖,蔗糖,D-麦芽糖(-型),乳糖(-型),纤
3、维二糖(-型),(三)多糖,多糖是由多个单糖分子缩合而形成的长链结构。,多糖没有还原性和变旋现象,无甜味,大多不溶于水。,多糖的结构包括单糖的组成、糖苷键的类型、单糖的排列顺序3个基本结构因素。,重要的有淀粉、糖元、纤维素、几丁质、粘多糖等。可分为同多糖和杂多糖。,多糖的化学,一、多糖的分类(一)按其来源分类:、植物多糖、动物多糖、微生物多糖、海洋生物多糖(二)按其在生物体内的生理功能分类:、贮存多糖、结构多糖,(三)多糖按其组成成分的分类:同聚多糖(均一多糖)(homopolysaccharide)杂聚多糖(不均一多糖)(heteropolysaccharide)黏多糖(mucopolysa
4、ccharide):含氮的不均一多糖,又称糖胺聚糖结合糖(glycoconjugate):糖复合物或复合糖,糖肽链,糖核酸,糖脂质,糖复合物(Complex Carbohydrates),二、自然界存在的几种重要多糖(一)淀粉1直链淀粉(-amylose):由-D-glucose借-1,4-糖苷键形成的一种线性聚合物,只有一个还原性末端。2.支链淀粉(amylopectin):高度分支,除含有-1,4-糖苷键外,分支处含有-1,6-糖苷键。,淀粉的结构,淀粉在冷水中不溶解,加热吸水成糊状。直链淀粉+碘 蓝色 支链淀粉+碘 紫红色淀粉水解 淀粉糊精(遇碘蓝色)红糊精(遇碘红色)无色糊精(遇碘不显
5、色)麦芽糖 葡萄糖,(二)糖原(glycogen)结构与淀粉相似,是一种动物淀粉。糖原遇碘呈红色,彻底水解后产生D-葡萄糖。糖原的生理功能:肌肉中的糖原为肌肉收缩所需要的能源。肝糖原可分解为葡萄糖进入血液运输到各组织利用。,Glycogen,又称右旋糖苷,是酵母菌及某些细菌中的储存多糖。几乎均为-1,6-糖苷键连接。作为代血浆已用于临床。,(三)葡聚糖(dextran),(四)糖胺聚糖(粘多糖)糖胺聚糖是一类含己糖胺和糖醛酸的杂多糖,是由多个二糖单位构成的长链多聚物。基本功能:结缔组织间质和细胞间特有的成分,是一类天然粘合剂。,明质酸(hyaluronate):约由25000个二糖单位构成。硫
6、酸皮肤素、硫酸-4-软骨素、硫酸角质素和硫酸-6-软骨素:主要存在于腱、软骨和其他结缔组织中。肝素(heparin):天然的抗凝血物质,它能同抗凝血酶()强烈地结合,阻止血液凝固。,第二节 糖的消化吸收,食物中糖一般以淀粉为主单糖可被吸收,一、糖的消化,淀粉,麦芽糖+麦芽三糖(40%)(25%),-临界糊精+异麦芽糖(30%)(5%),葡萄糖,唾液中的-淀粉酶,-葡萄糖苷酶,-临界糊精酶,消化过程,肠粘膜上皮细胞刷状缘,口腔,肠腔,胰液中的-淀粉酶,ADP+Pi,ATP,G,Na+,K+,小肠粘膜细胞,肠腔,门静脉,吸收机制,Na+依赖型葡萄糖转运体(Na+-dependent glucose
7、 transporter,SGLT),刷状缘,细胞内膜,二、糖的吸收,小肠肠腔,肠粘膜上皮细胞,门静脉,肝脏,体循环,SGLT,各种组织细胞,GLUT,GLUT:葡萄糖转运体(glucose transporter),血 中 葡 萄 糖,糖酵解(乳酸),有氧氧化(CO2、H2O、ATP),糖原,分解,三、糖代谢的概况,生物体内葡萄糖(糖原)的分解主要有三条途径:无O2情况下,葡萄糖(G)丙酮酸(Pyr)乳酸(Lac)有O2情况下,G CO2+H2O(经三羧酸循环)有O2情况下,G CO2+NADPH(经磷酸戊糖途径),第三节 糖的分解代谢,糖酵解(glycolysis):糖酵解是体内组织在缺氧
8、情况下,葡萄糖或糖原降解为乳酸并伴随着ATP生成的一系列反应,是生物体内普遍存在的葡萄糖降解的途径。反应过程类似酵母生醇发酵,故也称之为无氧酵解。该途径也称作Embden-Meyerhof-Parnas途径,简称EMP途径。,一、糖的无氧分解,1940年被阐明。(研究历史)Embden,Meyerhof,Parnas等人贡献最多,故糖酵解过程一也叫Embdem-Meyerhof-Parnas途径,简称EMP途径。,第一阶段,第二阶段,*糖酵解分为两个阶段,由葡萄糖分解成丙酮酸(pyruvate),称之为酵解途径(glycolytic pathway)。,由丙酮酸转变成乳酸。,全部反应在胞质中进
9、行,(一)糖酵解途径,1、酵解途径,1.葡萄糖磷酸化成为6-磷酸葡糖,葡萄糖,葡萄糖-6-磷酸(glucose-6-phosphate,G-6-P),(一)酵解第一阶段准备阶段,哺乳类动物体内已发现有4种己糖激酶同工酶,分别称为至型。肝细胞中存在的是型,称为葡糖激酶(glucokinase)。它的特点是:对葡萄糖的亲和力很低受激素调控,2.6-磷酸葡糖转变为6-磷酸果糖,葡萄糖-6-磷酸,果糖-6-磷酸(fructose-6-phosphate,F-6-P),3.6-磷酸果糖转变为1,6-二磷酸果糖,磷酸果糖激酶(phosphfructokinase,PFK),果糖-6-磷酸,果糖-1,6-二
10、磷酸(1,6-fructose-biphosphate,F-1,6-2P),果糖-1,6-二磷酸,4.磷酸己糖裂解成2分子磷酸丙糖,5.磷酸二羟丙酮转变为3-磷酸甘油醛,丙糖磷酸异构酶(triose phosphate isomerase),3-磷酸甘油醛,磷酸二羟丙酮,上述步反应为酵解途径的耗能阶段,1分子葡萄糖的代谢消耗了2分子ATP,产生了2分子3-磷酸甘油醛。,Energy-RequiringSteps of Glycolysis,ATP ADP,6.3-磷酸甘油醛氧化为1,3-二磷酸甘油酸,3-磷酸甘油醛脱氢酶(glyceraldehyde-3-phosphate dehydroge
11、nase),3-磷酸甘油醛,1,3-二磷酸甘油酸,(二)第二阶段放能阶段,7.1,3-二磷酸甘油酸转变成3-磷酸甘油酸,1,3-二磷酸 甘油酸,3-磷酸甘油酸,磷酸甘油酸激酶(phosphoglycerate kinase),这是酵解过程中第一次产生ATP的反应,将底物的高能磷酸键直接转移给ADP生成ATP,这种ADP或其他核苷二磷酸的磷酸化作用与底物的脱氢作用直接相偶联的反应称为底物水平磷酸化(substrate-level phosphorylation)。,8.3-磷酸甘油酸转变为2-磷酸甘油酸,磷酸甘油酸变位酶(phosphoglycerate mutase),3-磷酸甘油酸,2-磷酸
12、甘油酸,9、2-磷酸甘油酸转变为磷酸烯醇式丙酮酸,2-磷酸甘油酸,10.磷酸烯醇式丙酮酸转变成丙酮酸,并通过底物水平磷酸化生成ATP,磷酸烯醇式丙酮酸,丙酮酸,这是酵解途径中的第二次底物水平磷酸化,2、丙酮酸生成乳酸,葡萄糖+2Pi+2ADP 2乳酸+2ATP+2H2O,动物在激烈运动时或由于呼吸、循环系统障碍而发生供氧不足时。生长在厌氧或相对厌氧条件下的许多细菌。,己糖激酶,6-磷酸果糖激酶-1,丙酮酸激酶,糖酵解的代谢途径,E2,E1,E3,总结1、糖酵解过程在胞浆中进行2、反应分为两大阶段(耗能、产能)3、关键酶是:己糖激酶(HK)、6-磷酸果糖激酶-1(PFK-1)、丙酮酸激酶(PK)
13、4、终产物是乳酸,葡萄糖+2Pi+2ADP+2NAD+2丙酮酸+2ATP+2NADH+2H+2H2O,糖酵解时,1mol葡萄糖可经底物水平磷酸化生成4mol ATP,在葡萄糖和6-磷酸果糖磷酸化时消耗2mol ATP,故净生成2mol ATP。,5、能量的变化,(二)糖酵解的调节,1、6-磷酸果糖激酶-1(PFK-1)催化的反应是糖酵解的限速步骤。结构-变构酶 调节 变构抑制剂:ATP、柠檬酸,H+变构激活剂:AMP,ADP,1,6二磷酸果糖,2,6二磷酸果糖,无机磷,丙酮酸激酶是糖酵解的第二个重要的调节点 结构-变构酶 调节 变构抑制剂:ATP、乙酰辅酶A,长链脂肪酸,Ala(肝)变构激活剂
14、:1,6-二磷酸果糖,2、丙酮酸激酶(PK)的调节,3、己糖激酶(HK)或葡萄糖激酶活性的调节,结构-变构酶 调节-己糖激酶受到反馈抑制调节6-磷酸葡萄糖可反馈抑制己糖激酶,但肝葡萄糖激酶不受其抑制。长链脂肪酰CoA可别构抑制肝葡萄糖激酶。胰岛素可诱导葡萄糖激酶基因的转录,促进酶的合成。,(三)糖酵解的生理意义,乳酸酵解最主要的生理意义在于迅速提供能量,这对肌肉收缩更为重要。当机体缺氧或剧烈运动肌肉局部血流不足时,能量主要通过糖酵解获得。红细胞没有线粒体,完全依赖乳酸酵解供应能量。神经、白细胞和骨髓等代谢极为活跃,即使不缺氧也常由乳酸酵解提供部分能量。,概念基本过程关键酶能量变化生理意义,知识
15、重点把握,糖酵解 作业,画出从葡萄糖开始到乳酸发酵,全过程的图解,并指出其中的限速酶,及能量变化。糖酵解意义?,概念:葡萄糖在有氧的条件下通过丙酮酸生成乙酰辅酶A在经三羧酸循环彻底氧化生成水和二氧化碳的过程。是糖氧化的主要方式。是体内能量获得的主要来源。部位:胞液及线粒体,二、糖的有氧氧化(aerobic oxidation),(一)有氧氧化的反应过程,1、葡萄糖或糖原氧化分解成丙酮酸(即糖酵解,胞液中进行),2、丙酮酸氧化脱羧生成乙酰CoA(线粒体基质中进行)(丙酮酸 乙酰辅酶A,简写为乙酰CoA),3、乙酰COA进入TCA循环(线粒体中进行)三羧酸循环(乙酰CoA H2O 和CO2,释放出
16、能量),糖的有氧氧化的三个步骤:,糖的有氧氧化反应的3个阶段,第一阶段:酵解途径,第二阶段:丙酮酸的氧化脱羧,第三阶段:三羧酸循环和氧化磷酸化,G,丙酮酸,乙酰CoA,H2O,O,ATP,ADP,TCA循环,胞液,线粒体,1、葡萄糖 丙酮酸在胞浆内进行反应过程类似酵解能量变化:2mol ATP 2对NADH+H+产生,2、丙酮酸进入柠檬酸循环的准备阶段氧化脱羧生成乙酰-CoA,丙酮酸脱氢酶系是一个非常复杂的多酶体系,主要包括:三种不同的酶(丙酮酸脱氢酶组分E1、二氢硫辛酰转乙酰基酶E2和二氢硫辛酸脱氢酶E3)和6种辅因子(TTP、硫辛酸、FAD、NAD+、CoA和Mg2+)。,丙酮酸的氧化脱羧
17、作用,丙酮酸脱氢酶复合体的组成,酶E1:丙酮酸脱氢酶组分E2:二氢硫辛酰转乙酰基酶E3:二氢硫辛酸脱氢酶,Mg2+,*丙酮酸经丙酮酸脱氢酶系催化后生成乙 酰辅酶A,产生一分子CO2和一对NADH+H+(在线粒体中NADH+H+经呼吸链的传递,氧化磷酸化产生3个ATP。),3、三羧酸循环反应过程,三羧酸循环(tricarboxylic acid cycle,TCA cycle,citric acid cycle,krebs cycle)乙酰辅酶A和草酰乙酸缩合,生成带有三个羧基的柠檬酸,再经过一系列的反应重新生成草酰乙酸完成一个循环。,德国科学家Hans Krebs 1937年提出,1953年获
18、得诺贝尔奖,并被称为ATP循环(柠檬酸循环)之父。,乙酰CoA的彻底氧化分解 柠檬酸循环,化学反应历程(10步反应、8种酶),三羧酸循环,草酰乙酸,柠檬酸,异柠檬酸,a-酮戊二酸,琥珀酸辅酶A,琥珀酸,延胡索酸,苹果酸,乙酰辅酶A,1、乙酰CoA与草酰乙酸缩合形成柠檬酸(柠檬酸合酶),单向不可逆 可调控的限速步骤,C-CH3,S-CoA,O,CH2,COO-,HO-C-COO-,COO-,CH2,柠檬酸合酶,+,CoA,三羧酸,H2O,+HS-CoA+H+,2、柠檬酸异构化成异柠檬酸(乌头酸酶),在pH7.0,25C的平衡态时,柠檬酸:顺乌头酸:异柠檬酸=90:4:6,CH2,H2O,H2O,
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