第九章 糖代谢讲课(压) 西南大学 生物化学课件).ppt
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1、本章内容本章内容糖的无氧酵解糖的无氧酵解糖的有氧分解糖的有氧分解磷酸戊糖途径磷酸戊糖途径糖原的合成及分解糖原的合成及分解糖异生糖异生血糖及其调节血糖及其调节D(+)-D(+)-甘油醛甘油醛二羟丙酮二羟丙酮2、丁糖、丁糖D(-)-D(-)-赤鲜糖赤鲜糖D(-)-D(-)-赤藓酮糖赤藓酮糖 3 3、戊糖、戊糖D(-)-D(-)-核糖核糖D(+)-D(+)-木糖木糖D(-)-D(-)-核酮糖核酮糖D(+)-D(+)-木酮糖木酮糖4D(+)-D(+)-葡萄糖葡萄糖D(+)-D(+)-甘露糖甘露糖D(+)-D(+)-半乳糖半乳糖D(-)-D(-)-果糖果糖D-D-景天庚酮糖景天庚酮糖4二、寡糖二、寡糖
2、蔗糖蔗糖(1 1,2-2- - -葡萄糖葡萄糖- - 果糖苷)果糖苷)D-D-麦芽糖麦芽糖(1 1,4- 4- - -葡萄糖、葡萄糖苷)葡萄糖、葡萄糖苷) 乳糖乳糖1 1,4- 4- 葡萄糖葡萄糖- - 半乳糖苷半乳糖苷三、多糖三、多糖支链淀粉或糖原分支点的结构支链淀粉或糖原分支点的结构1、淀粉、淀粉2、糖原、糖原3、纤维素、纤维素淀粉淀粉支链淀粉:直链(支链淀粉:直链( -1,4糖苷键)糖苷键) 支链(支链( -1,6糖苷键)糖苷键)直链淀粉:直链淀粉:-1-1,4 4糖苷键糖苷键 -1-1,4 4糖苷键糖苷键构造单位均为葡萄糖构造单位均为葡萄糖蔗糖蔗糖+H2O 葡萄糖葡萄糖+果糖果糖蔗糖酶
3、蔗糖酶麦芽糖麦芽糖+H2O 2 葡萄糖葡萄糖麦芽糖酶麦芽糖酶乳糖乳糖 +H2O 葡萄糖葡萄糖+半乳糖半乳糖-半乳糖苷酶半乳糖苷酶淀粉淀粉+H2O 葡萄糖葡萄糖淀粉酶淀粉酶淀粉淀粉 麦芽糖麦芽糖+ +麦芽三糖麦芽三糖 (40%) (25%)-糊精糊精+ +异麦芽糖异麦芽糖 (30%) (5%)葡萄糖葡萄糖 唾液唾液-淀粉酶淀粉酶 麦芽糖酶麦芽糖酶-糊精酶糊精酶 糖的消化过程糖的消化过程 肠粘膜肠粘膜上皮细上皮细胞刷状胞刷状缘缘 胃胃 口腔口腔 肠腔肠腔 胰液胰液-淀粉酶淀粉酶 糖类是指多羟基醛或酮及其衍生物。糖类在糖类是指多羟基醛或酮及其衍生物。糖类在生物体的生理功能主要有:生物体的生理功能主要
4、有: 氧化供能:氧化供能:糖类占人体全部供能量的糖类占人体全部供能量的70%70%。 作为结构成分作为结构成分:作为生物膜、神经组织等的:作为生物膜、神经组织等的组分。组分。 作为核酸类化合物的成分作为核酸类化合物的成分:构成核苷酸,:构成核苷酸,DNADNA,RNARNA等。等。 转变为其他物质转变为其他物质:转变为脂肪或氨基酸等化:转变为脂肪或氨基酸等化合物。合物。五、糖的生理功能五、糖的生理功能OHOOHHOOHOH葡萄糖的主要分解代谢途径葡萄糖的主要分解代谢途径葡萄糖葡萄糖丙酮酸丙酮酸乳酸乳酸乙醇乙醇乙酰乙酰 CoACoA6-6-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖磷酸戊糖磷酸戊糖途径途径糖酵解糖酵解
5、(有氧)(有氧)无氧无氧三羧酸三羧酸循环循环(有氧或无氧)(有氧或无氧)乙醛酸乙醛酸循环循环一、糖酵解途径的概念一、糖酵解途径的概念EMPEMP二、糖酵解途径的过程二、糖酵解途径的过程三、糖酵解途径过程总结三、糖酵解途径过程总结四、糖酵解途径的调节四、糖酵解途径的调节五、糖酵解途径的生理意义五、糖酵解途径的生理意义一、糖酵解途径的概念一、糖酵解途径的概念EMPEMP糖酵解途径糖酵解途径葡萄糖转变成丙酮酸葡萄糖转变成丙酮酸糖酵解糖酵解葡萄糖转变成乳酸葡萄糖转变成乳酸葡萄糖葡萄糖丙酮酸丙酮酸乳酸乳酸乙醇乙醇糖酵解途径糖酵解途径有氧有氧有氧或无氧有氧或无氧酵解酵解发酵发酵乳酸乳酸CO2 +H2O 定
6、义:定义:分解产生分解产生2 2丙酮酸丙酮酸,并伴随,并伴随ATPATP生成的过程。生成的过程。 位置:位置:细胞质细胞质细胞质细胞质 G G 2丙酮酸丙酮酸 + 2NADH+ + 2ATP丙酮酸丙酮酸二、糖酵解途径过程二、糖酵解途径过程 无氧无氧酵解酵解的全部反应过程在的全部反应过程在胞液中胞液中进行进行,一分子葡萄糖一分子葡萄糖经无氧酵解可净经无氧酵解可净生成生成两分子两分子ATPATP。 无氧酵解的反应无氧酵解的反应过程过程可分为可分为活化、活化、裂解、放能裂解、放能三个阶段。三个阶段。 10 10个酶催化的个酶催化的1111步步反应反应第一阶段:第一阶段: 磷酸已糖的生成磷酸已糖的生成
7、( (活化活化) )第二阶段:第二阶段: 磷酸丙糖的生成磷酸丙糖的生成( (裂解裂解) )第三阶段:第三阶段: 3-3-磷酸甘油醛转变为丙酮酸并磷酸甘油醛转变为丙酮酸并 释放能量释放能量( (氧化、转能氧化、转能) ) 1. 1. 活化活化(activation)(activation)己糖磷酸酯己糖磷酸酯的生成:的生成: 活化阶段是活化阶段是葡萄糖葡萄糖或糖原经磷酸化和异构反或糖原经磷酸化和异构反应转变成应转变成1 1,6-6-二磷酸果糖二磷酸果糖。 以葡萄糖为起始物:分成以葡萄糖为起始物:分成三个过程三个过程:葡萄糖葡萄糖的磷酸化、异构化、果糖磷酸的磷酸化的磷酸化、异构化、果糖磷酸的磷酸化
8、。 葡萄糖葡萄糖(glucose)(glucose)磷酸化磷酸化生成生成6-6-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖(glucose-6-phosphate,G-6-P)(glucose-6-phosphate,G-6-P); 己糖激酶己糖激酶/葡萄糖激酶葡萄糖激酶ATPADP(1)葡萄糖葡萄糖6-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖glucose(G)glucose(G)HCCCCCCH2OHOHOHOHHHOHHOHglucose-6-phosphateglucose-6-phosphate (G-6-P (G-6-P)HCCCCCCH2OHOHOHOHHHOHHOHO-POOHOH糖酵解过程的糖酵解过程的第一个调节酶第
9、一个调节酶HKHK与与G G结合的结合的诱导契合作用:诱导契合作用: The conformation of hexokinase changes markedly on binding glucose (shown in red). The two lobes of the enzyme come together and surround the substrate.G-6-PG-6-P异构异构为为6-6-磷酸果糖磷酸果糖(fructose-6-(fructose-6-phosphate,F-6-P); phosphate,F-6-P); 磷酸己糖异构酶磷酸己糖异构酶(2)6-磷酸葡萄糖磷
10、酸葡萄糖6-磷酸果糖磷酸果糖fructose-6-phosphate(F-6-P)OHCH2CCCCCH2OOOHHHOHHOHPOOHOHglucose-6phosphate(G-6-P)HCCCCCCH2OOHOHOHHHOHHOHPOOHOHF-6-PF-6-P再磷酸化再磷酸化为为1,6-1,6-二磷酸果糖二磷酸果糖(fructose-1,6-biphosphate,F-1,6-BP).(fructose-1,6-biphosphate,F-1,6-BP).磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-1ATPADP(3)6-磷酸果糖磷酸果糖1,6-二磷酸果糖二磷酸果糖PFK-1(fructose-1,6-
11、diphosphate)O-CH2CCCCCH2OOOHHHOHHOHPOOHOH (F-6-P(F-6-P)OHCH2CCCCCH2OOOHHHOHHOHPOOHOH糖酵解过程的糖酵解过程的第二个调节酶第二个调节酶O-POOHOH2.2.裂解(裂解(lysis)lysis)磷酸丙糖的生成:磷酸丙糖的生成: 一分子一分子F-1,6-BPF-1,6-BP裂解裂解为为两分子两分子可以可以互变互变的的磷酸丙糖磷酸丙糖(triose phosphate)triose phosphate),包括两,包括两步反应:即步反应:即裂解裂解和和异构。异构。 F - 1 , 6 - B P F - 1 , 6 -
12、 B P 裂 解裂 解 为为 3 -3 - 磷 酸 甘 油 醛磷 酸 甘 油 醛(glyceraldehyde-3-phosphate)(glyceraldehyde-3-phosphate)和和磷酸二磷酸二羟丙酮羟丙酮(dihydroxyacetone phosphate)(dihydroxyacetone phosphate); 磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮异构异构为为3-3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛。磷酸丙糖异构酶磷酸丙糖异构酶醛缩酶醛缩酶(4)(5)磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛1,6-二磷酸果糖二磷酸果糖fructose-1,6-diphosphatefructose-1,
13、6-diphosphate(F-1,6-2P(F-1,6-2P)CCCCCH2OOOHHHOHHOHCH2OPOOHOHPOOHOHOHCH2COCH2OPOOHOHOHHOCCHCH2OPOOHOH(dihydroxyacetone phosphate)(glyceraldehyde 3-phosphate)3.3.放能放能(releasing energy(releasing energy丙酮酸的生成:丙酮酸的生成: 3-3-磷酸磷酸甘油醛甘油醛经经脱氢、磷酸化脱氢、磷酸化、异构、脱水及放能、异构、脱水及放能等反应生成等反应生成丙丙酮酸酮酸,包括六步反应。,包括六步反应。 3- 3-磷酸甘
14、油醛磷酸甘油醛脱氢并磷酸化脱氢并磷酸化生成生成1,3-1,3-二二磷酸甘油酸(磷酸甘油酸(glycerate-1,3-glycerate-1,3-diphosphate)diphosphate);3-3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛脱氢酶脱氢酶NAD+PiNADH+H+3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛1,3-2磷酸甘油酸磷酸甘油酸(6)OHHOCCHCH2OPOOHOHOHO-OCCHCH2OPOOHOHP1,3-diphospho-glycerae(1,3-DPG)(glyceraldehyde 3-phosphate) 1,3- 1,3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸脱磷酸脱磷酸, ,将其交给将其交给ADPAD
15、P形成形成3-3-磷酸甘油酸;磷酸甘油酸;1,3-2磷酸甘油酸磷酸甘油酸磷酸甘油酸激磷酸甘油酸激酶酶3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸(7)ATPADPHOHOOCCHCH2OPOOHOH(3-phosphoglycerate)OHO-OCCHCH2OPOOHOHP1,3-diphospho-glycerae(1,3-DPG) 3- 3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸异构异构为为2-2-磷酸甘油酸;磷酸甘油酸;(8)磷酸甘油酸变位酶磷酸甘油酸变位酶3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸2-磷酸甘油酸磷酸甘油酸HO HOOCCHCH2OPOOHO HOHHO-OOCCHCH2O-POOHOH(3-phosphoglycerate
16、)(2-phosphoglycerate) 2 - 2 - 磷 酸 甘 油 酸磷 酸 甘 油 酸 ( g l y c e r a t e - 2 -( g l y c e r a t e - 2 -phosphate)phosphate)脱水脱水生成磷酸烯醇式丙酮酸生成磷酸烯醇式丙酮酸(phosphoenolpyruvate,PEP)(phosphoenolpyruvate,PEP);烯醇化酶烯醇化酶2-磷酸甘油酸磷酸甘油酸磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸H2OHOHHOOOCCCH2POOHOH (phosphoenolpyruvate,PEP)O-HOOCCCH2P+OOHOH(2-pho
17、sphoglycerate) 磷酸烯醇式丙酮酸(磷酸烯醇式丙酮酸(PEPPEP)转变转变为烯醇为烯醇式丙酮酸,将高能磷酸基交给式丙酮酸,将高能磷酸基交给ADPADP;丙酮酸激酶丙酮酸激酶ATPADP磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸烯醇式丙酮酸烯醇式丙酮酸MgMg2+2+或或MnMn2 2 (phosphoenolpyruvate,PEP)O-HOOCCCH2P+OOHOHCOOHOHCH2C (enol-pyruvate)糖酵解过程的糖酵解过程的第三个调节酶第三个调节酶 烯醇式丙酮酸烯醇式丙酮酸自发转变自发转变为丙酮酸为丙酮酸(pyruvate)(pyruvate)自发自发烯醇式丙酮酸烯醇式丙
18、酮酸丙酮酸丙酮酸(enol-pyruvate)OHCH2CCOOHCH3OCCOOH(pyruvate)糖糖酵酵解解总总过过程程2394568101糖原糖原G-1-PG-6-PGF-6-PF-1,6-2PDHAPG-3-P3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸22-磷酸甘油酸磷酸甘油酸2PEP丙酮酸丙酮酸21,3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸27-ATP-ATP磷酸化酶磷酸化酶果糖果糖-ATP烯醇式丙酮酸烯醇式丙酮酸11三、糖酵解过程总结三、糖酵解过程总结1 1、产生能量、产生能量 糖酵解代谢途径可将一分子葡萄糖酵解代谢途径可将一分子葡萄糖分解为糖分解为两分子丙酮酸,净生成两两分子丙酮酸,净生成两分子分子ATP
19、ATP, ,以及两分子的以及两分子的NADH.NADH.磷酸烯醇磷酸烯醇 式丙酮酸式丙酮酸丙酮酸丙酮酸丙酮酸激酶丙酮酸激酶ADP ATP产能步骤:产能步骤:3-3-磷磷酸甘酸甘油醛油醛脱氢脱氢酶酶磷酸磷酸甘油甘油酸激酸激酶酶无氧时:无氧时: 消耗消耗2ATP2ATP,产生,产生4ATP4ATP和和2NADH2NADH2 2。所以净产。所以净产ATP 2ATP 2分子分子和和2NADH2NADH 有氧时:有氧时: 消耗消耗2ATP2ATP,产生,产生9 9或者或者7ATP7ATP。所以净产所以净产 7 7或者或者5ATP 5ATP 。 2.2.关键酶(限速酶)关键酶(限速酶) 糖酵解代谢途径有糖
20、酵解代谢途径有三个关键酶,三个关键酶,即即己糖激酶(葡萄糖激酶)、磷酸己糖激酶(葡萄糖激酶)、磷酸果糖激酶果糖激酶-1-1、丙酮酸激酶、丙酮酸激酶。此此三三步为不可逆反应!步为不可逆反应!反应总体不能全部逆转反应总体不能全部逆转。步骤步骤反应类型反应类型酶酶辅助因子辅助因子产能产能1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010磷酰基转移反应磷酰基转移反应同分异构化作用同分异构化作用磷酰基转移反应磷酰基转移反应醛醇裂解反应醛醇裂解反应同分异构化作用同分异构化作用氧化磷酸化氧化磷酸化底物水平磷酸化底物水平磷酸化磷酸移位磷酸移位脱水反应脱水反应底物水平磷酸化底物水平磷酸化葡萄糖激酶葡
21、萄糖激酶磷酸葡萄糖异构酶磷酸葡萄糖异构酶磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶醛缩酶醛缩酶磷酸丙糖异构酶磷酸丙糖异构酶3-3-磷酸甘油醛脱氢酶磷酸甘油醛脱氢酶磷酸甘油酸激酶磷酸甘油酸激酶磷酸甘油酸变位酶磷酸甘油酸变位酶烯醇化酶烯醇化酶丙酮酸激酶丙酮酸激酶MgMg2+2+ MgMg2+2+MgMg2+2+MgMg2+2+MgMg2+2+MgMg2+2+ ,K ,K+ +-ATP-ATP-ATP-ATP+2NADH+2NADH+2ATP+2ATP+2ATP+2ATP3 3、糖酵解的反应类型、糖酵解的反应类型4 4、糖酵解总反应式、糖酵解总反应式Glucose +2ADP+2Pi+2NAD+2pyruvate +
22、 2 ATP + 2NADH +2H+ +2H2O有氧情况有氧情况缺氧情况缺氧情况三羧酸循环三羧酸循环乙醛酸循环乙醛酸循环乳酸发酵乳酸发酵乙醇发酵乙醇发酵丙酮酸丙酮酸5 5、丙酮酸的去路、丙酮酸的去路(1 1)丙酮酸)丙酮酸 乳酸(乳酸发酵)乳酸(乳酸发酵) 在无氧条件下,丙酮酸能够被在无氧条件下,丙酮酸能够被NADHNADH还还原成乳酸:原成乳酸: 乳酸脱氢酶乳酸脱氢酶 丙酮酸丙酮酸+NADH = L-+NADH = L-乳酸乳酸 + NAD+ NAD+ + 在供氧不足时在供氧不足时,人体的大多数组织都能,人体的大多数组织都能通过糖酵解途径生成乳酸。人在激烈运动时,通过糖酵解途径生成乳酸。人
23、在激烈运动时,肌肉细胞中肌肉细胞中乳酸含量增高乳酸含量增高,会产生酸疼感。,会产生酸疼感。 乳酸可以通过血液进入肝、肾等组织内,乳酸可以通过血液进入肝、肾等组织内,重新转变成丙酮酸,再合成葡萄糖和肝糖元,重新转变成丙酮酸,再合成葡萄糖和肝糖元,或进入三羧酸循环氧化。或进入三羧酸循环氧化。 肌肉中的乳酸可以被氧化,为肌肉运动肌肉中的乳酸可以被氧化,为肌肉运动提供能量。提供能量。COOHCOCH3NADH + HNAD+CH3CHOHCOOH (1)乳酸发酵)乳酸发酵(微生物、人体肌肉等)(微生物、人体肌肉等)乳酸脱氢酶乳酸脱氢酶(2 2)丙酮酸)丙酮酸 乙醇(酒精发酵)乙醇(酒精发酵)4 在酵母
24、作用下,糖可以转变成乙醇,这是酿酒在酵母作用下,糖可以转变成乙醇,这是酿酒和发酵法生产乙醇的基本过程,称为生醇发酵。和发酵法生产乙醇的基本过程,称为生醇发酵。4 酵母中含有多种酶系,可以催化不同的反应过酵母中含有多种酶系,可以催化不同的反应过程。程。4 生醇发酵的化学反应中,从葡萄糖到丙酮酸这生醇发酵的化学反应中,从葡萄糖到丙酮酸这一段反应与葡萄糖的酵解完全相同。生成的丙酮一段反应与葡萄糖的酵解完全相同。生成的丙酮酸在酵母催化下,脱羧产生乙醛,乙醛在醇脱氢酸在酵母催化下,脱羧产生乙醛,乙醛在醇脱氢酶催化下被酶催化下被NADHNADH还原成乙醇。还原成乙醇。COOHCOCH3CO2HCOCH3N
25、ADH + HNAD+CH3CH2OH丙酮酸脱羧酶丙酮酸脱羧酶+ TPP乙醇脱氢酶乙醇脱氢酶(3) 在有氧条件下,在有氧条件下,丙酮酸在丙酮酸脱丙酮酸在丙酮酸脱羧酶系的作用下生成乙酰羧酶系的作用下生成乙酰CoACoA,进入三羧进入三羧酸循环酸循环,被彻底氧化成,被彻底氧化成COCO2 2和和H H2 2O O。四、糖酵解的调节四、糖酵解的调节4 糖酵解代谢途径的调节主要是通过各糖酵解代谢途径的调节主要是通过各种变构剂对三个关键酶进行种变构剂对三个关键酶进行变构调节变构调节。 1. 1. 己糖激酶或葡萄糖激酶己糖激酶或葡萄糖激酶:4葡萄糖激酶是葡萄糖激酶是肝脏调节葡萄糖吸收肝脏调节葡萄糖吸收的主
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