【教学课件】第六章脂类代谢.ppt
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1、第六章脂 类 代 谢,Chapter 6 Lipid Metabolism,脂类的消化与吸收 甘油三脂代谢 磷脂 的代谢 胆固醇代谢血浆脂蛋白代谢,概 要,Lipids digestion,absorption TG Metabolism PL MetabolismCh MetabolismLipoprotein Metabolism,概 述,脂类:脂 脂肪类 类脂 固醇及其酯 磷脂 糖脂脂蛋白 复合脂,或称三脂肪酸甘油酯,简称甘油三酯(triglyceride)。,脂肪 fat,1.主要分布于脂肪组织,在细胞内主要以油滴状的微粒存在于胞浆中,占体重1020,随胖瘦变动较大,又称“可变脂”。,
2、2.主要生理功能是能量储备及氧化供能。此外还有防止散热及保护脏器的作用。,CH2OOCRRCOOCH CH2OOCR,类脂(lipoids),包括磷脂、糖脂、固醇和固醇脂1)分布于各种组织,神经组织较多。是生物膜的基本成分,占体重5,含量变动少,又称固定脂。2)主要生理功能是维持正常生物膜的结构与功能。,脂类的共同点,脂肪 胆固醇及其脂 磷脂 糖脂共同性质:不溶于水,可溶于有机溶剂,含FA,脂肪酸的分类,脂肪酸定义:不分支 偶数碳 长链脂肪族 羧酸。(某些植物及海洋生物中有奇数碳FA)按功能分:非必需脂肪酸:自身可合成,能量物质必需脂肪酸:外界摄取,活性物质的前身,脂肪酸的分类,24 C 短链
3、脂肪酸 按C原子数 610 C 中链脂肪酸 1226 C 长链脂肪酸 按是否含双键,单不饱和脂肪酸多不饱和脂肪酸,饱和脂肪酸不饱和脂肪酸,体内脂肪酸的来源:,1)机体自身合成 如饱和脂肪酸和单不饱和脂肪酸。2)食物脂肪供给 动物机体自身不能合成的脂肪酸,需从食物摄取,称为营养必需脂肪酸(essential fatty acid)。如:亚油酸(linoleic acid)、亚麻酸(linolenic acid)、花生四烯酸(arachidonic acid)等多不饱和脂肪酸。,TG为主磷脂Ch,胆汁,Lipids digestion,脂酶(lipase)定义:把催化脂类水解反应的酶统称为脂酶。胰
4、腺分泌入十二指肠中消化脂类的酶有:胰脂酶(pancreatic lipase):水解TG辅脂酶(colipase):与胰脂酶、胆盐形成复合物磷脂酶A2(phospholipase A2):水解磷脂胆固醇酯酶(cholesteryl esterase):水解胆固醇酯,The function of lipase,1)胰脂酶 胰脂酶 胰脂酶甘油三酯 1,2-甘油二酯 2-甘油一酯 H2O 脂肪酸 H2O 脂肪酸胰脂酶具有立体异构专一性。易水介1及3位上的酯键,主要产物为2-甘油一酯。2)辅脂酶:分子量约为1万的小分子蛋白质,是胰脂酶对脂肪消化不可缺少的蛋白质辅因子。,The function of
5、 colipase,辅脂酶在胰腺泡中以酶原形式合成,随胰液分泌入十二指肠,进入肠腔后,辅脂酶原被胰蛋白酶从其端切去一个五肽而被激活。辅脂酶本身不具脂肪酶的活性,但它具有与脂肪及胰脂酶结合的结构域,它能以氢键同胰脂酶结合,同时以疏水键同脂肪结合,从而形成一个复合物。,辅脂酶原,胰腺泡,十二指肠,辅脂酶,五肽,胰蛋白酶,与脂肪及胰脂酶结合,The function of colipase,辅脂酶使胰脂酶锚定于微团的水油界面上,并可防止胰脂酶在水油界面的变性,因而能增加胰脂酶活性,促进脂肪水解。能解除胆汁酸盐对胰脂酶的抑制,是胰脂酶对脂肪消化不可缺少的蛋白质辅因子。,The function of
6、bile acids,乳化作用:降低油水之间的界面张力,使疏水的脂质分散成乳化颗粒。颗粒越小,油相水相接触的界面积就越大,越便于胰脂酶的吸附并发挥作用。形成微团:脂类消化产物如:FFA、MG、溶血磷酯等都有较大的极性,能从乳胶体的脂相扩散到胆汁酸盐微团中去,并能形成更小的混合微团(mixed micelles),有利于脂肪消化产物的吸收,也有利于残余脂肪进一步水解。,The function of bile acids,胆汁酸盐过多时,可包裹脂肪微粒而阻止胰脂酶作用,抑制其活性。因为脂肪乳化后表面张力提高,反使胰脂酶不能与微团内的甘油三酯接触,同时处于水油界面胰脂酶易于变性丧失活性。,小结:脂
7、类的消化,1、脂类消化过程中产生的脂肪酸、甘油酯、溶血磷脂等消化产物与胆汁酸盐共同形成更微细的混合微团(mixed micelle)。这种微团体积很小,极性更大,可溶于水,能通过盖在小肠绒毛表面的稳定水层,使脂类消化产物进入粘膜细胞而被吸收。,Lipids absorption,脂肪酸甘油一酯溶血磷脂胆汁酸盐,混合微团,肠粘膜细胞,水屏障,脂类消化物,Lipids absorption,2、长链脂肪酸及其甘油酯吸收入肠粘膜细胞后,在光面内质网转酰酶催化下,大部分重新合成TG,此过程称为甘油一酯通路(monoglyceride pathway)。此过程需耗能。上述TG又可在粗面内质网上与载脂蛋白
8、、PL、Ch结合成CM,经淋巴入血。,TG absorption,3、短链、中链脂肪酸(10C)的甘油三酯水溶性大,乳化后即可被肠粘膜细胞吸收并完全水解,故直接以脂肪酸和甘油的形式通过肝门脉入血循环。供能迅速。,小结:甘油三酯的消化与吸收,1长链脂肪酸 乳化 甘油一酯 吸收入粘膜细胞 甘油三酯 2脂肪酸 甘油三酯 胰脂酶 2ATP 磷脂、胆固醇 乳糜微粒 淋巴 血循环 载脂蛋白2短、中链脂肪酸 乳化 短、中链脂肪酸 甘 油 三 酯 脂肪酶 甘 油 门静脉 血循环,吸收,2 TG Metabolism,甘油三酯的合成代谢甘油三酯的分解代谢脂酸的合成代谢多不饱和脂酸的衍生物合成,一、甘油三酯的合成
9、代谢,(一)合成部位 肝、脂肪组织、小肠是合成内源性甘油三酯的主要场所。(二)合成原料 糖及其中间代谢物。(三)合成过程 甘油一酯途径 小肠粘膜细胞 甘油二酯途径 肝、脂肪细胞,2、甘油二酯途径,CH2OH 转酰酶 CH2OCR1 转酰酶 CH2OCR1CHOH CHOH R2COCHCH2O-P R1COCoA CoA CH2O-P R2COCoA CoA CH2O-P3-磷酸甘油 1-脂酰-3-磷酸甘油 磷脂酸 磷脂酸磷酸酶 CH2OCR1 转酰酶 CH2OCR1 R2COCH R2COCH O CH2OH R3COCoA CoA CH2OCR3 1,2-甘油二酯 甘油三酯合成脂肪的三分子
10、脂肪酸可为同一种脂肪酸,亦可是三种不同脂肪酸。,O,O,O,O,O,O,O,3、甘油的再利用,CH2OH 甘油激酶 CH2OHCHOH+ATP CHOH+ADPCH2OH 肝、肾 CH2O-P肝、肾等组织有甘油激酶 肝外组织、脂肪细胞缺乏甘油激酶,二、甘油三酯的分解代谢,(一)脂肪的动员(二)脂酸的-氧化(三)脂酸的其它氧化方式(四)酮体的生成及利用,肾上腺素,高血糖素,受体,腺苷酸环化酶,蛋白激酶,甘油三酯,脂肪酸甘油二酯,脂肪酸甘油一酯,脂肪酸甘油,激素敏感甘油三酯脂肪酶b,激素敏感甘油三酯脂肪酶a,甘油一酯脂肪酶,甘油,脂肪酸,ATP,cAMP,ATP,ADP,磷酸酶,(一)脂肪动员,H
11、SL,脂肪动员,禁食 饥饿 相关激素分泌(脂解激素)交感兴奋 受体结合 腺苷酸环化酶 cAMP Ins 蛋白激酶PGE2 HSL烟酸 抗脂解激素 脂肪动员,脂肪动员,脂肪动员产物去路:FFA-白蛋白 血液循环心、肝、骨骼肌-氧化甘油血液循环肝、肾、肠 肝甘油激酶 磷酸甘油脱氢酶 甘油 3-磷酸甘油 磷酸二羟丙酮 糖酵解,(二)脂酸的-氧化,1、FFA的活化2、脂酰CoA进入Mit*3、脂酸的-氧化4、脂酸氧化的能量生成,FFA的活化,脂酰CoA的生成:RCOOHCoA-SH RCOSCoA+AMP+PPiATP反应在胞液中进行活化后,水溶性消耗2个高能磷酸键(一个ATP),脂酰CoA合成酶,M
12、g+,脂酰CoA进入Mit*,脂酰CoA在胞液中,脂酰CoA的氧化酶系在线粒体中,故必须将脂酰CoA转运入线粒体。肉碱转运体系:肉碱:carnitine,L-羟-三甲氨基丁酸 L-(CH3)3N+CH2CH(OH)CH2COO-肉碱脂酰转移酶:限速酶*有同工酶I和II,Cat I*Mit内膜外侧 Cat II Mit内膜内侧,carnitine acyl transferase,Cat,脂酰CoA进入Mit*,内膜外侧 内膜内侧,脂酸的-氧化,-氧化学说1904年,Knoop用化学方法将苯环连接于各种不同长度的脂肪酸烃链的末端,喂养兔或犬,测其尿中的代谢产物,发现了一些规律,据此他提出了脂肪酸
13、在体内的氧化是从羧基端-碳原子开始的。苯标记:,脂酸的-氧化,脂酸的-氧化,单数碳链:马尿酸偶数碳链:苯乙尿酸脂肪酸碳链的断裂发生在、碳原子之间,此结果后经Schoenheimer用同位素方法证实。3H-硬脂酸-氧化 3H-软脂酸(16碳)2C 2C 3H-豆蔻酸(14碳)2C 3H-月桂酸(12碳),-氧化过程,1、脱氢:以FAD为受氢体,脂酰CoA脱氢酶2、水化:2-烯脂酰CoA水化酶3、再脱氢:以NAD为受氢体,L(+)-羟脂酰CoA脱氢酶4、硫解:以SHCoA为辅酶,-酮脂酰CoA硫解酶上述四过程反复循环,直至碳链全部被分解生成CH3COCoA。CH3COCoA可进入三羧酸循环产能。,
14、脂酰CoA合成酶,脂酰CoA脱氢酶,-酮脂酰CoA硫解酶,2烯脂酰CoA水化酶,L(+)-羟脂酰CoA脱氢酶,脂肪酸,脂酰CoA,2烯脂酰CoA,L(+)-羟脂酰CoA,-酮脂酰CoA,脂酰CoA,-氧化过程,线粒体,胞液,Cat,-氧化过程,脱氢 水化 再脱氢 脂酰 烯脂酰 羟脂酰酮脂酰此过程与三羧酸循环类似:Suc Fum Mal OAA 酸 烯酸 羟酸 酮酸,脂酸氧化的能量生成,长链脂酸的循环次数:碳原子数21生成的ATP数:FADH2:(碳原子数21)2NADH2:(碳原子数21)3CH3COCoA:碳原子数212减去脂酸活化时消耗的2个,P,脂酸氧化的能量生成,以18碳的硬脂酸为例:
15、FADH2:(碳原子数21)2=16NADH2:(碳原子数21)3=24CH3COCoA:碳原子数212=108减去脂酸活化时消耗的2个16+24+108 2=146 ATP,P,(三)脂酸的其他氧化方式,1、不饱和脂酸的氧化2、过氧化酶体脂酸氧化3、丙酸的氧化,不饱和脂肪酸的氧化,部位:线粒体。饱和脂肪酸-氧化过程中产生烯脂酰CoA是反式的,而天然不饱和脂肪酸中的双键均为顺式。所需酶类:脂肪酸-氧化酶类 3顺-2反烯酰CoA异构酶 D()-羟脂酰CoA表构酶,过氧化酶体脂肪酸氧化,极长链脂肪酸(C20,C22)可在过氧化酶体中氧化成较短链脂肪酸。其生理功能主要使二十碳,二十二碳脂肪酸先氧化为
16、较短链脂肪酸,以便进入线粒体内分解氧化。,丙酸的氧化,极少量奇数碳FFA 支链氨基酸 丙酰CoA-羧化,异构 琥珀酰 CoA TAC,(四)酮体的生成及利用,酮体是脂肪酸在肝分解氧化时特有的中间代谢物。酮体(ketone bodies)包括:乙酰乙酸(acetoacetate)-羟丁酸(-hydroxybutyrate)丙酮(acetone),酮体的生成,合成部位:肝脏是生成酮体的器官,但肝脏不能利用酮体,因其缺少利用酮体的酶。合成在线粒体内进行。合成原料:乙酰CoA(来自脂肪酸分解)合成过程:分三步进行。,脂肪酸-氧化2CH3COSCoA 乙酰乙酰CoA硫解酶 CoASHCH3COCH2CO
17、SCoA乙酰乙酰CoA HMGCoA CH3COSCoA 合成酶 CoASHOHHOOCCH2-C-CH2COSCoACH3羟甲基戊二酸单酰CoA(HMGCoA)HMGCoA裂解酶 CH3COSCoACH3COCH2COOH 乙酰乙酸-羟丁酸脱氢酶 NADH+H+NAD+CO2 CH3CHOHCH2COOH CH3COCH3 D(-)-羟丁酸 丙 酮,酮体的生成,1、乙酰乙酰CoA的生成,2、HMGCoA的生成,酮体互变,3、HMGCoA裂解,HMGCoA是合成胆固醇及酮体的重要中间产物HMGCoA,酮体,裂解,肝脏线粒体,HMGCoA,甲羟戊酸,胞液内质网,HMGCoA还原酶,胆固醇,酮体的
18、生成,酮体的利用,部位:肝外组织,如心、肾、脑、骨骼肌。利用过程:有三种酶共同参与。1.琥珀酰CoA转硫酶:,2.乙酰乙酰CoA硫激酶:,3.乙酰乙酰CoA硫解酶:,-羟丁酸,乙酰乙酸,脱氢,丙酮,乙酰乙酸,羧化,丙酮,丙酮酸,糖(少量),酮体的利用,此是脂肪酸到糖的唯一途径。,酮体生成的生理意义,生理条件下,酮体是水溶性小分子,故能通过血脑屏障及肌肉毛细管壁。可作为肌肉尤其是脑组织的重要能源。脑组织不能用脂酸,却能用酮体为能源。机体糖供给不足时,酮体可代替糖成为脑组织及肌肉组织的主要能源。,酮体生成的生理意义,正常时,血中酮体:0.30.5mg/dL病理条件下,饥饿,高脂低糖饮食,糖尿病患者
19、可见血中酮体升高。重症糖尿病易引起酮症酸中毒(500 mg/dL),并出现酮尿。机理:糖供不足,机体脂肪动员加强,酮体生成增加,超过肝外组织的利用能力。,脂酸-氧化及酮体生成的调节,1.饮食状况及激素的影响:饱食:胰岛素分泌增多,脂肪组织的脂解受抑制,脂肪酸-氧化及酮体的生成均下降。饥饿:胰高血糖素等分泌增加,脂解作用增加,肝摄取FFA增多,脂肪酸-氧化及酮体的生成加强。,脂酸-氧化及酮体生成的调节,2.肝内调节:FFA 肝细胞,生成甘油三酯、磷脂 胞液,-氧化 酮体生成 线粒体,饱食:肝糖原丰富:FFA,TG、PL,饥饿或糖供应不足:FFA-氧化及酮体的生成加强,脂酸-氧化及酮体生成的调节,
20、3.丙二酰CoA的影响:,脂酸-氧化及酮体生成的调节,4.线粒体内草酰乙酸的影响:a.糖分解代谢减少:Pyr OAAb.糖异生加强:OAA 糖异生c.脂肪酸-氧化加强:OAA Mal,导致OAA下降,使-氧化产生的乙酰CoA不易通过TAC氧化,乙酰CoA转向生成酮体。,三、脂肪酸的合成代谢,(一)软脂酸的合成(二)脂酸碳链的加长(三)不饱和脂酸的合成(四)脂酸合成的调节,(一)软脂酸的合成,1、合成部位:胞液 肝、肾、脑、肺、乳腺、脂肪等组织。以肝为主。脂肪组织中含量最高,为主要储存场所。2、合成原料:乙酰CoA:主要来自糖代谢 NADPH+H+:主要来自磷酸戊糖通路,胞液异柠檬酸脱氢酶,苹果
21、酸酶(少量)ATP、HCO3-(CO2)、Mn2+,软脂酸的合成,糖代谢生成的乙酰CoA在线粒体中,而脂酸合成酶系在胞液中,乙酰CoA不能通透线粒体内膜,乙酰CoA的转运由柠檬酸-丙酮酸循环完成。柠檬酸-丙酮酸循环:citrate pyruvate cycle乙酰CoA柠檬酸 出线粒体 柠檬酸乙酰CoA,胞液,葡萄糖,丙酮酸,苹果酸,草酰乙酸,柠檬酸,柠檬酸,草酰乙酸,丙酮酸,线粒体,乙酰CoA,CO2,H2O,CoA,ATP CoA,ADPPi+乙酰CoA,NADH+H+,NAD+,NADP+,CO2+NADPH+H+,柠檬酸丙酮酸循环,线 粒 体 内 膜,软脂酸的合成,3、脂酸合成酶系及反
22、应过程(1)乙酰CoA羧化酶*脂酸合成的限速酶,是别构酶,含生物素,多结构域。单体无活性 生物素载体蛋白 多聚体有活性 生物素羧化酶 转羧基酶 调节中心,软脂酸的合成,(2)脂肪酸合成酶 软脂酸的合成过程需要重复的加成过程,每次延长2个碳原子。大肠杆菌中,此种加成过程是由7种酶蛋白聚合在一起构成的多酶体系催化的。高等动物中是一个多功能酶的二聚体,由一个基因所编码。二聚体首尾相连,二聚体解聚则活性丧失。,软脂酸的合成,脂肪酸合成酶 的7种酶蛋白(功能域):酰基载体蛋白ACP 乙酰转移酶 转酰基酶 酮脂酰合成酶 酮脂酰还原酶-羟脂酰脱水酶,烯脂酰还原酶 硫脂酶,乙酰辅酶A羧化酶,酮脂酰合成酶,酮脂
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