《脂类和生物膜》PPT课件.ppt
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1、第二章 脂类和生物膜,第一节 脂在结构和功能上表现出多样性第二节 脂肪酸第三节 三脂酰甘油和蜡第四节 酸败与脂质过氧化第五节 甘油磷脂第六节 鞘脂第七节 萜和类固醇第八节 脂蛋白第九节 脂质的提取、分离与分析,lipids通常具有下列共同特征多数脂类不溶于水而溶于乙醚、石油醚、氯仿、丙酮等有机溶剂。大多具有酯的结构,并以脂肪酸形成的酯最多。都是由生物体产生,并能由生物体所利用(与矿物油不同)。例外:卵磷脂、鞘磷脂和脑苷脂类。,生物脂类是一类范围很广的化合物,化学成分及结构差异极大,脂类定义的特点就是水不溶性(water insoluble)(即脂溶性,fat-soluble)。,表 脂质的分类
2、 主类 亚类 组成 简单脂质 酰基甘油 甘油+脂肪酸(占天然脂质的95%左右)(simple lipids)蜡 长链脂肪醇+长链脂肪酸 复合脂质 磷酸酰基甘油 甘油+脂肪酸+磷酸盐+含氮基团(complex lipids)鞘磷脂类 鞘氨醇+脂肪酸+磷酸盐+胆碱 脑苷脂类 鞘氨醇+脂肪酸+糖 神经节苷脂类 鞘氨醇+脂肪酸+碳水化合物衍生脂质 衍生脂质 类胡萝卜素,类固醇,脂溶性维生素等(derivative lipids),第一节 脂在结构和功能上表现出多样性,生 物 体 内 的 脂 类,脂类,单纯脂类,复合脂类,非皂化脂类,酰基甘油酯,蜡,磷脂,糖脂、硫脂,萜 类,甾醇类,含有脂肪酸,不含脂肪
3、酸,脂类功能,主要的能量供应和贮存形式;生物膜约一半的部分(磷脂及固醇);有些脂类虽然数量较低,但作为酶的辅助因子、电子载体、光吸收色素、疏水稳定体、乳化剂、激素及胞间信息等方面都起着关键作用;有些脂类有防止机械损伤及防止热量散发的保护作用。,脂类的功能 I,提供能量:产热高,达9千卡克。正常人体每日所需热量大约有25-30由脂肪提供。储存能量:人体脂肪细胞可储存大量脂肪。防寒及保护身体:皮下脂肪是一种较好的绝缘物质,可保持体温。对身体一些重要器官起着支持和固定作用,使人体器官免受外界环境损伤。增进饱腹感及摄人食物的口感。胃留时间长,不易饥饿。另外,脂肪可以增加食物的烹任效果和食物的香味。脂肪
4、还能刺激消化液的分泌。,脂类的功能 II,脂肪是脂溶性维生素的载体,食物中缺少脂肪会影响这些维生素的吸收和利用。磷脂的功用:体内最多的脂类,是细胞膜和血液的组成物质;神经组织含有大量磷脂,磷脂和神经兴奋有关;磷脂能在脂肪吸收过程中起重要的乳化作用,是一种高效的乳化剂,脂肪和胆固醇在血液中运输时,都需要有足够的磷脂才能顺利进行。在胆汁中磷脂与胆盐、胆固醇一起形成胶粒,以利于胆固醇的溶解和排泄。,脂类的功能 III,胆固醇的功用:胆固醇是从食物摄入或在体内合成的。血液中胆固醇高可能引起动脉粥样硬化。胆固醇是细胞膜和细胞器的重要构成成分、是体内合成维生素D和胆汁酸的原料、胆固醇在体内可转变成各种肾上
5、腺皮质激素,如皮质醇、醛固酮、胆固醇还是性激素睾酮和雌二醇的前体。脂蛋白的功用:血浆脂蛋白包括乳糜微粒、极低密度脂蛋白、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白。,脂肪酸,饱和脂肪酸:软脂酸(16C)、硬脂酸(18C),不饱和脂肪酸,含1个双键(油酸),含2个双键(亚油酸),含3个双键(亚麻酸),含4个双键(花生四烯酸),第二节 脂肪酸,脂肪酸是许多脂的成分:脂质化合物种类繁多,结构各异,其中95%左右的是脂肪酸甘油酯,即脂肪(fat)。,Nomenclature of Fatty Acid(FA)1.系统命名法 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 9-十八烯酸2.数字命名法n:m(n-碳链数
6、,m-双键数)例:18:0 18:1 18:2 18:3 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH,从此端编号记作:数字,从此端编号,3.俗名或普通名4.英文缩写(见下页表),表 一些常见脂肪酸的命名 数字命名 系统命名 俗名或普通名 英文缩写 4:0 丁酸 酪酸(Butyric acid)B 6:0 己酸 己酸(Caproic acid)H 8:0 辛酸 辛酸(Caprylic acid)Oc 10:0 癸酸 癸酸(Capric acid)D 12:0 十二酸 月桂酸(Lauric acid)La 14:0 十四酸 肉豆蔻酸(Myristic acid)M 16:0 十六酸 棕榈酸(
7、Palmtic acid)P 16:1 9-十六烯酸 棕榈油酸(Palmitoleic acid)Po 18:0 十八酸 硬脂酸(Stearic acid)St 18:1 9 9-十八烯酸 油酸(Oleic acid)O 18:2 6 9,12-十八二烯酸 亚油酸(Linoleic acid)L 18:3 3 9,12,15-十八三烯酸-亚麻酸(Linolenic acid)-Ln 18:3 6 6,9,12-十八三烯酸-亚麻酸(Linolenic acid)-Ln 20:0 二十酸 花生酸(Arachidic acid)Ad 20:4 6 5,8,11,14-二十碳四烯酸 花生四烯酸(Ara
8、chidonic acid)An 20:5 3 5,8,11,14,17-二十碳五烯酸(Eicosapentanoic acid)EPA 22:1 9 13-二十二烯酸 芥酸(Erucic acid)E 22:6 3 4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸(Docosahexanoic acid)DHA,亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸称为必需脂肪酸。缺乏会影响机体代谢,表现为上皮细胞功能异常、湿疹样皮炎、皮肤角化不全、创伤愈合不良、对疾病抵抗力减弱、心肌收缩力降低、血小板聚集能力加强、生长停滞等。亚油酸和亚麻酸(LA与ALA)在体内可转化成具有重要生理作用的DHA(又名脑黄金、AA等),是
9、婴儿脑部、视网膜发育所必需的营养素。LA与ALA只能从食物中摄取,无法由人体自身合成。亚油酸能降低血中胆固醇,防止动脉粥样硬化,可用于预防和治疗心血管疾病。花生四烯酸是体内合成前列腺素的前体。,二.天然脂肪酸的结构特点和种类三.脂肪酸的物理和化学性质四.脂肪酸盐与乳化作用五.必需多不饱和脂肪酸,-亚麻酸,以甘油酯的形式存在于深绿色植物中,是构成人体细胞的主要成分,参与磷脂的合成与分解,可转化为机体必需的生命活性因子DHA和EPA(俗称“脑黄金”)。缺乏会引起机体脂质代谢紊乱,导致免疫力降低、健忘、疲劳、视力减退、动脉粥样硬化等症状的发生。尤其是婴幼儿、青少年如果缺乏-亚麻酸类物质的摄入,就会严
10、重影响其智力正常发育。在降血脂、降血压、抗血栓、抗动脉粥样硬化、乃至提高机体免疫力和抗癌等方面的药用价值已得到充分肯定。,活性脂肪酸,活性脂肪酸EPA(eicosapentaenoic acid),二十碳五烯酸(5,8,11,14,17)、DHA(docosahexenoic acid),二十二碳六烯酸(4,7,10,13,16,19),DHA和EPA是深海鱼油的特征脂肪酸。陆地动植物几乎不含DHA和EPA。DHA对脑神经传导和突触的生长发育有着极其重要的作用。缺乏DHA等必需脂肪酸,将造成大脑发育的障碍。不仅对视力和学习能力有关,还有催眠和镇静的作用。此外,DHA在细胞膜构造中具有特殊作用,
11、妊娠6个月后,胎儿视网膜中DHA与花生四烯酸的比例随着胎龄而成倍增加。,WHO,FAO,中国营养协会推荐 1:1:1,饱和脂肪酸,单不饱和脂肪酸,多不饱和脂肪酸,六.类二十碳烷 包括几类信号分子:前列腺素,凝血噁烷和白三烯 前列腺素由花生四烯酸衍生而来人和哺乳动物能将亚油酸转变成-亚麻酸,并继而延长为花生四烯酸.前列腺素,前列环素和凝血噁烷是经环加氧酶途径从前体合成;白三烯及其它羟二十碳四烯酸是经脂加氧酶途径从前体合成 前列腺素能升高体温,促进炎症(并产生疼痛),调节血流进入特定器官,控制跨膜转运,调整突触传递,诱导睡眠,刺激分娩和月经期间子宫收缩 前列环素是一种血管扩张剂,特别是对冠状动脉;
12、并能防止血小板凝集和血小板粘着于内皮表面 凝血噁烷(TXA2)的效应与前列环素相反,它引起动脉收缩,诱发血小板凝集,促进血栓形成 白三烯的作用是引起平滑肌收缩,微血管通透性增大和冠状动脉缩小;引起肺气管缩小(发生哮喘)的作用比组胺大1000倍,第三节 三脂酰甘油和蜡,Structure of Fats fat是甘油与脂肪酸生成的一酯,二酯和三酯。,CH2-OH CH2OCOR1 HO-C-H+3 RiCOOH R2OCOCH+3 H2O CH2-OH CH2OCOR3 甘油 脂肪酸 三酰基甘油 Glycerol Triacylglycerols(TG),R1=R 2=R 3,单纯甘油酯(sim
13、ple glycerides);Ri 不完全相同时,混合甘油酯(mixed glycerides);R1R3,C 2原子有手性,天然油脂多为L型。碳原子数多为偶数,且多为直链脂肪酸,脂肪酸与甘油形成的最简单的脂类是甘油三酯,也称为三脂酰甘油、脂肪或中性脂肪。甘油与单个脂肪酸所形成的脂称为甘油单酯(单脂酰甘油 monoacylglycerol),与2个脂肪酸形成的酯称为甘油二酯(二脂酰甘油diacylglycerol)。,二.Nomenclature of Triacylglycerols(TG),Sn命名法(Stereospecific Numbering)Glycerol碳原子编号自上而下为
14、13C2上的羟基写在左边,数字命名:Sn-16:0-18:1-18:0 英文缩写命名:Sn-POSt 中文命名:Sn-1-棕榈酸-2-油酸-3-硬脂酸甘油酯,三.甘油三酯的物理和化学性质(一).物理性质1.溶解度:水不溶性,也无形成高度分散的倾向,甘油二酯和甘油 单酯含-OH,可形成高度分散态。2.熔点:由脂肪酸组成决定,随饱和脂肪酸数目及碳链长度的增加而增加。3.光学活性:甘油本身无光学活性,C1及C3的脂肪酸不同时,C2为不对称碳,有光学活性。(二).化学性质,1.由酯键产生的性质-水解和皂化 皂化作用:碱水解甘油三酯的作用.甘油三酯的酯键对酸碱敏感,可被水解,脂肪在KOH或NaOH条件下
15、加热,可产生甘油和脂肪酸的钠或钾盐,这种盐被称为皂。皂化值:完全皂化1克油或脂所消耗的氢氧化钾毫克数称皂化值,用以评估油脂质量和计算该油脂分子量。(GB/T 5534-1995)从皂化值的数量可略知混合脂肪酸或混合脂肪的平均相对分子量,平均相对分子量=3561000/皂化值。,氢化和卤化 氢化甘油三酯中不饱和键可以在金属镍催化下发生氢化反应,使双键饱和.卤化卤素中的Br2、I2加入到不饱和的双键上,产生饱和的卤代脂.,2.由不饱和脂肪酸产生的性质,碘值:指100克油脂所能吸收的碘的克数,氧化,甘油三酯(不饱和脂肪酸)过氧化物,O,酸败(后面将详细讲解)天然油脂暴露在空气中经相当时间后因败坏而发
16、生臭味.,酸值:中和1克油脂中游离脂肪酸所消耗的氢氧化钾毫克数称为酸值酸败程度一般用酸值来表示(GB/T5530-1998),Hydrogenation Mechanism(机理),(油脂中的不饱和键可以在金属镍的催化下发生氢化反应),油脂氢化后,Advantage稳定性颜色变浅风味改变便于运输和贮存制造起酥油、人造奶油等。,Disadvantage多不饱和脂肪酸含量脂溶性维生素被破坏双键的位移和反式异构体的产生,3.由羟酸产生的性质 乙酰化 油脂中含羟基的脂肪酸可与乙酸酐或其它酰化试剂作用形成相应的酯。乙酰化值:指1克乙酰化的油脂所分解出的乙酸用氢氧化钾中和时,所需氢氧化钾的毫克数。,四.脂
17、肪的酶促水解五.烷醚酰基甘油 烷醚酰基甘油分子结构与三酰甘油很相似,但甘油的三个羟基不是都被脂肪酸酯化,其中一个碳羟基与一个长链的烷基或烯基以醚键相连,另两个为脂肪酸所酯化温和条件下的碱水解或酶促水解,可以除去烷醚酰基甘油中的脂肪酸而生成甘油醚,六.蜡(Waxes)-贮存能量及防水外被,生物蜡由高级脂肪酸(14-16C)与长链、脂肪族一羟基醇(16-30C)或与固醇形成的酯。蜂蜡是软脂酸和有2634个C原子蜡醇形成的酯。羊毛脂脂肪酸和羊毛固醇所形成的酯。蜡的熔点为60-80,较甘油酯的为高。高温:柔软的固体;低温:变硬。作用蜡因其防水性和坚硬度有广泛应用:皮肤、毛皮、羽毛、树叶及昆虫外骨骼上起
18、保护作用脊椎动物一些皮腺分泌的蜡质保护它们的毛发和皮肤以保持它们的柔顺、润滑及防水;鸟类尤其水鸟由口腺分泌蜡质而使它们的羽毛不透水;一些热带植物被一层蜡质包裹以抵抗寄生物和水分的过分蒸腾。生物的蜡有一定的药学、化妆品及其他工业用途,如用于洗涤剂、油膏及擦光剂等。,Oxidation Reaction,变哈氧化的初产物是氢过氧化物(ROOH,Hydroperoxides)ROOH的形成途径(机理),自动氧化光敏氧化 酶促氧化,第四节 酸败与脂质过氧化,一.Autoxidation(自动氧化)Autoxidation Mechanism Autoxidation of USFA(Unsaturat
19、ed Fatty Acids)is typical radical reaction.It has 3 steps.chain initiation chain propagation chain termination,自由基,链引发(诱导期):RH(引发剂)R+H(1)链传递:R+O2 ROO(2)ROO+RH ROOH+R(3)链终止:R+R R-R(4)R+ROO ROOR(5)ROO+ROO ROOR+O2(6),Formation of ROOH Formatiom of ROOH in Autoxidation mechanism 先在双键的-C处引发自由基,自由基共振稳定,双键
20、可位移。参与反应的是3O2,生成的ROOH的种数为:2-亚甲基数,1.油酸:先在双键的-C处形成自由基,最终生成四种ROOH。,Example,2.亚油酸:-C11同时受到两个双键的双重激活,首先形成自由基,后异构化,生成两种ROOH。,Example,3.亚麻酸:在C11、C14处易引发自由基,最终生成四种ROOH。其氧化反应速度比亚油酸更快。,Example,二.Photosensitized Oxidation(光敏氧化),光敏化剂(Sensitizers,简写Sens)3O2 1O2,1O2进攻双键上的任一C原子,双键位移形成反式构型的ROOH。反应中不产生自由基。生成的ROOH种类数
21、为:2双键数,Sens,以亚油酸为例,V光敏氧化1500V自动氧化,三.Enzyme-Catalyzed Oxidation(酶促氧化)1.Lox(Lipoxygenase,脂肪氧合酶)专一性地作用于具有1,4-顺、顺-戊二烯结构的脂肪酸的中心亚甲基处。,2.酮型酸败(-氧化作用)由脱氢酶、脱羧酶、水合酶等引起的SFA(Saturated Fatty Acids)的氧化反应。,四.Decomposition of ROOH和Formation of Polymers1.ROOH的OO断裂,2.C-C断裂,ROOH分解产生的小分子醛、酮、醇、酸等有哈喇味。3.Formation of Polym
22、ers 小分子化合物可聚合,使粘度增大。,五.影响油脂氧化速率的因素,1.Composition and Structure 顺式、共轭双键易氧化;游离FA比甘油酯的V氧化略高;甘油酯中FA的无规分布使V氧化;V氧化双键数,不同脂肪酸在25C时的诱导期和相对氧化速率,2.O21O2的V氧化1500 3O2 的V氧化。,V氧化,氧压,3.Temperature V氧化温度SFA室温下稳定,高温下会显著的氧化。,4.Aw,5.Surface area V氧化表面积,6.Catalyst(催化剂,助氧化剂)Mn+(n2,过渡金属离子)是助氧化剂。a.促进ROOH分解,b.直接与RH(未氧化物质)作用
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