生物化学简明教程第16章物质代谢调控课件.ppt
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1、,物质代谢调节,(1)整体性,各种物质代谢之间互有联系,相互依存,核酸,机体有精细的调节机制,调节代谢的强度、方向和速度,内外环境不断变化,影响机体代谢,适应环境的变化,(2)代谢调节,(3)各组织、器官物质代谢各具特色,结构不同,酶系的种类、含量不同,不同的组织、器官,代谢途径不同、功能各异,(4)各种代谢物均具有各自共同的代谢池,(5)ATP是机体能量利用的共同形式,营养物分 解,(6)NADPH是合成代谢所需的还原当量,乙酰CoA,NADPH+H+,脂酸、胆固醇,磷酸戊糖途径,物质代谢的调节,代谢的调节是在3个不同水平上进行的分子水平的调节、细胞水平的调节、多细胞整体水平的调节分子水平和
2、细胞水平的调节是最基本的调节方式,为动、植物和单细胞生物所共有。多细胞整体水平的调节是随着生物进化而发展起来的调节机制,各生物表现的各不相同,16.1 物质代谢的相互关系,糖代谢与脂肪代谢的相互关系糖代谢与蛋白质代谢的关系糖可以转变为非必需氨基酸,蛋白质可以转变为糖脂肪代谢与蛋白质代谢的相互关系核酸与其他物质代谢的相互关系,(1)糖代谢与脂代谢的相互联系,摄入的糖量超过能量消耗时,脂肪的甘油部分能在体内转变为糖,脂肪的分解代谢受糖代谢的影响,饥饿、糖供应不足或糖代谢障碍时,(2)糖与氨基酸代谢的相互联系,丙氨酸,丙酮酸,脱氨基,糖异生,葡萄糖,大部分氨基酸脱氨基后,生成相应的-酮酸,可转变为糖
3、,糖代谢的中间产物可氨基化生成某些非必需氨基酸,糖,丙酮酸,草酰乙酸,乙酰CoA,柠檬酸,-酮戊二酸,蛋白质可以转变为脂肪,氨基酸可作为合成磷脂的原料,(3)脂类与氨基酸代谢的相互联系,但不能说,脂类可转变为氨基酸。,脂肪的甘油部分可转变为非必需氨基酸,(4)核酸与糖、蛋白质代谢的相互联系,氨基酸是体内合成核酸的重要原料,磷酸核糖由磷酸戊糖途径提供,16.2 分子水平的调节,分子水平的调节即酶水平的调节酶水平的调节可以分成两大类:酶活性的调节和酶浓度的调节 酶活性的调节包括酶的别构效应和共价修饰两种方式,属于快速调节 酶浓度的调节则属于基因表达调节,属于慢速调节,16.2.1 酶活性的调节,以
4、酶分子的结构为基础的,凡是导致酶结构改变的因素都可影响酶的活性,使酶的活性增高或降低,从而调节体内的代谢分为三个方面:反馈调节、别构调节作用、共价修饰调节作用,(1)反馈调节 前馈:底物浓度对关键酶的调节 常见正前馈作用底物浓度促进酶的活性;少见负前馈高浓度底物抑制酶活性作用。反馈:终产物浓度对关键酶的调节 常见负反馈作用产物浓度抑制酶的活性;少见正反馈高浓度终产物激活酶活性作用。,前馈和反馈是来自电子工程学的术语,前者的意思是“输入对输出的影响”,后者的意思是“输出对输入的影响”,这里分别借用来说明底物和代谢产物对代谢过程调节作用。这种调节可能是正调控,也可能是负调控,其调节机理是通过酶的别
5、构效应来实现的。,(2)别构调节 小分子化合物与酶分子活性中心以外的某一部位特异结合,引起酶蛋白分子构象变化,从而改变酶的活性,这种调节称为酶的变构调节或别构调节。被调节的酶称为变构酶或别构酶,使酶发生变构效应的物质,称为变构效应剂 变构激活剂:引起酶活性增加的变构效应剂 变构抑制剂:引起酶活性降低的变构效应剂,变构调节的生理意义,(1)代谢终产物 反应途径中的酶,使代谢物不致生成过多,(2)变构调节使能量得以有效利用,不致浪费,(3)变构调节使不同的代谢途径相互协调,(3)可逆共价修饰 在其它酶催化下,酶分子通过共价键结合或脱去某些基团,引起酶活性改变的过程称为酶的共价修饰。这类酶称共价调节
6、酶。目前已知有六种修饰方式:磷酸化/去磷酸化;乙酰化/去乙酰化;腺苷酰化/去腺苷酰化;尿苷酰化/去尿苷酰化;甲基化/去甲基化;氧化(S-S)/还原(2SH)。,酶的磷酸化与脱磷酸化,化学修饰的特点 酶蛋白的共价修饰是可逆的酶促反应,在不同酶的作用下,酶蛋白的活性状态可互相转变。催化互变反应的酶在体内可受调节因素如激素的调控。具有放大效应,效率较变构调节高。磷酸化与脱磷酸是最常见的方式。,同一个酶可以同时受变构调节和化学修饰调节,16.2.2 基因表达的调节,酶生物合成在转录水平和翻译水平受到调节原核生物基因表达调节 19601961年,J.Monod 和 F.Jacob 提出乳糖操纵子模型(l
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