代谢及代谢调控总论.ppt
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1、第十三章代谢和代谢调控总论,新陈代谢的概念 新陈代谢是指机体与外界环境不断进行物质交换的过程,包括消化、吸收、中间代谢和排泄四个阶段。外界营养物质和体内原有的物质在这样的一个过程中进行多样的化学变化,有形的物质的变化过程称为物质代谢,伴随着物质变化而产生的能量变化称为能量代谢。,中间代谢:(吸收的物质和体内原有的)物质在体内化学变化的过程。物质代谢:物质在体内的化学转变过程。能量代谢:伴随物质代谢的能量转移过程。同化作用:外界营养物转变为自身物质的过程。异化作用:自身物质转化为废物排出体外。合成代谢:简单小分子合成为复杂大分子。分解代谢:复杂大分子分解为CO2,H2O和NH3等。,一、物质代谢
2、的特点,整体性,各种物质代谢之间互有联系,相互依存。,代谢受到严格的调节,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,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,各组织、器官物质代谢各具特色,各种代谢物均具有各自共同的代谢池,营养物分解,直接供能,ATP是机体能量利用的共同形式,乙酰CoA,NADPH+H+,脂酸、胆固醇,磷酸戊糖途径,NADPH是合成代谢所需的还原当量,二、物质代谢的相互联系,(一)在能量代谢上的相互联系:三大营养素可在体内氧化供能,三大营养素,共同中间产物,共同最终代谢通路,从能量供应的角度
3、看,三大营养素可以互相代替,并互相制约。一般情况下,供能以糖、脂为主,并尽量节约蛋白质的消耗。,任一供能物质的代谢占优势,常能抑制和节约其他物质的降解。,饱食、短期饥饿、长期饥饿状态下主要供能物质不同,肝糖原分解,肌糖原分解,肝糖异生,蛋白质分解,以脂酸、酮体分解供能为主蛋白质分解明显降低,饥饿:1 2 天,饥饿:3 4 周,糖代谢与脂代谢的相互联系,1.摄入的糖量超过能量消耗时,(二)糖、脂和蛋白质之间的相互联系,2.脂肪的甘油部分能在体内转变为糖,3.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,高酮血症,草酰乙酸相对不足,糖不足,脂肪大量动员,酮体生成增加,氧化受阻,糖与
4、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,1.大部分氨基酸脱氨基后,生成相应的-酮酸,可转变为糖。,2.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,1.蛋白质可以转变为脂肪,2.氨基酸可作为合成磷脂的原料,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。,3.脂肪的甘油部分可转变为非必需氨基酸,核酸与糖、蛋白质代谢的相互联系,1.氨基酸是体内合成核酸的重要原料,2.磷酸核糖由磷酸戊糖途径提供,葡萄糖、糖原,丙酮酸,乙酰CoA,脂肪,草酰乙酸,-酮戊二酸,琥珀酸,延胡索酸,三、代谢调节,代谢调节普遍存在于生物界
5、,是生物的重要特征。,主要通过细胞内代谢物浓度的变化,对酶的活性及含量进行调节,这种调节称为原始调节或细胞水平代谢调节。,单细胞生物,高等生物 三级水平代谢调节,细胞水平代谢调节:是整个代谢调节的基础,整体水平 激 素 水 平,细 胞 水 平,(一)细胞水平的代谢调节整个代谢调节的基础 细胞水平的代谢调节主要是酶水平的调节。细胞内酶呈区域化分布。代谢途径的速度、方向由其中的关键酶(key enzyme)的活性决定。代谢调节主要是通过对关键酶活性的调节而实现的。,细胞内酶的区域化分布:由于每个代谢途径中相互有关联的酶构成一个多酶体系,在细胞内呈区域化分布。各种物质代谢往往定位在细胞内某一特定区域
6、内进行,代谢途径有关酶类常常组成多酶体系,分布于细胞的某一区域。,主要代谢途径(多酶体系)在细胞内的分布 多酶体系 分布 多酶体系 分布 糖酵解 胞液 胆固醇合成 胞液和内质网 磷酸戊糖途径 胞液 磷脂合成 内质网 糖原合成 胞液 尿素合成 线粒体和胞液 脂肪酸合成 胞液 蛋白质合成 核糖体 糖异生 胞液 DNA及RNA合成 细胞核 脂肪酸-氧化 线粒体 多种水解酶 溶酶体 三羧酸循环 线粒体 呼吸链 线粒体 酮体生成 肝细胞线粒体,酶的隔离分布的意义 避免了各种代谢途径互相干扰。,速度最慢,它的速度决定整个代谢途径的总速度,故又称其为限速酶(limiting velocity enzymes
7、)。,催化单向反应不可逆或非平衡反应,它的活性决定整个代谢途径的方向。,这类酶活性除受底物控制外,还受多种代谢物或效应剂的调节。,关键酶催化的反应具有以下特点:,代谢途径是一系列酶促反应组成的,其速度及方向由其中的关键酶决定。,快速代谢,迟缓代谢,代谢调节主要是通过对关键酶活性的调节而实现的。,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。,关键酶的变构调节,被调节的酶称为变构酶或别构酶(allosteric enzyme)使酶发生变构效应的物质,称为变构效应剂(allosteric effector),变构激
8、活剂allosteric effector引起酶活性增加的变构效应剂。变构抑制剂allosteric effector 引起酶活性降低的变构效应剂。,变构调节的机制,变构酶,催化亚基,调节亚基,变构效应剂:,底物、终产物其他小分子代谢物,变构效应剂+酶的调节亚基,变构调节的生理意义,代谢终产物反馈抑制(feedback inhibition)反应途径中的酶,使代谢物不致生成过多。,变构调节使能量得以有效利用,不致浪费。,变构调节使不同的代谢途径相互协调。,一些代谢途径中的别构酶及其效应剂,酶的化学修饰调节,酶蛋白肽链上某些残基在酶的催化下发生可逆的共价修饰(covalent modificat
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