浙大生物化学课件第四章.糖代谢.ppt.ppt
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- 浙大 生物化学 课件 第四 代谢 ppt
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1、第一节第一节 概述概述(introduction)(introduction) 一、糖的生理功能一、糖的生理功能 二、糖的消化吸收二、糖的消化吸收 三、糖代谢概况三、糖代谢概况l 糖类是指多羟基醛或酮及其衍生物。糖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:类在生物体的生理功能主要有: 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:作为生物膜、神经组织等的组分。织等的组分。 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:构成核苷酸,酸,DNADNA,RNARNA等。等。 转变为其他物质转
2、变为其他物质:转变为脂肪或氨基:转变为脂肪或氨基酸等化合物。酸等化合物。 食物中糖以淀粉为主,淀粉的消化主要在小肠中进行.被消化成单糖后,在小肠中吸收.小肠粘膜细胞对葡萄糖的摄取是一个依赖钠离子的主动的吸收过程.糖糖 的的 分分 解解 代代 谢谢糖的无氧分解糖的有氧氧化磷酸戊糖途径l糖酵解糖酵解(glycolysisglycolysis) )是指葡萄是指葡萄糖在无氧条件下分解生成乳酸并糖在无氧条件下分解生成乳酸并释放出能量的过程。释放出能量的过程。 糖酵解的代谢反应过程分为糖酵解的代谢反应过程分为两个阶段两个阶段:第一阶段是由葡萄糖分解成丙酮酸(第一阶段是由葡萄糖分解成丙酮酸(pyruvate
3、pyruvate)的过程,)的过程,称之为称之为糖酵解途径糖酵解途径(glycolyticglycolytic pathway pathway);可);可分为分为活活化、裂解、放能化、裂解、放能三个过程。三个过程。第二阶段为丙酮酸转变成乳酸的过程。第二阶段为丙酮酸转变成乳酸的过程。 l1 1、活化活化己糖磷酸酯的生成:己糖磷酸酯的生成:l活化阶段是指葡萄糖经磷酸化和异构反应活化阶段是指葡萄糖经磷酸化和异构反应生成生成1,6-1,6-双磷酸果糖双磷酸果糖(FBP(FBP,FDP)FDP)的反应过的反应过程。该过程共由三步化学反应组成。程。该过程共由三步化学反应组成。 葡萄糖葡萄糖(glucose
4、)(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); G-6-P G-6-P异构异构为为6-6-磷酸果糖(磷酸果糖(fructose-6-fructose-6-phosphate,phosphate,F-6-PF-6-P);); F-6-P F-6-P再磷酸化再磷酸化为为 1,6-1,6-双磷酸果糖双磷酸果糖(fructose-1,6-biphosphate,fructose-1,6-biphosphate,F-1,6-BPF-1,6-BP)。)。己糖激酶己糖激酶/葡萄
5、糖激酶葡萄糖激酶磷酸己糖异构酶磷酸己糖异构酶磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-1ATPADPATPADP*(1)(2)(3)l 一分子一分子F-1,6-BPF-1,6-BP裂解为裂解为两分子两分子可以互可以互变的磷酸丙糖(变的磷酸丙糖(triosetriose phosphate) phosphate),包括两步反应:包括两步反应: F-1,6-BP F-1,6-BP 裂解裂解为为3-3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛(glyceraldehyde-3-phosphate)(glyceraldehyde-3-phosphate)和磷和磷酸二羟丙酮酸二羟丙酮(dihydroxyacetone(dihydroxya
6、cetone phosphate)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)l 3-3-磷酸甘油醛经脱氢、磷酸化、脱水及放磷酸甘油醛经脱氢、磷酸化、脱水及放能等反应生成丙酮酸,包括六步反应。能等反应生成丙酮酸,包括六步反应。 3-3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛脱氢并磷酸化脱氢并磷酸化生成生成1,3-1,3-二磷二磷酸甘油酸酸甘油酸; ; 1,3- 1,3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸脱磷酸后转变为脱磷酸后转变为3-3-磷酸磷酸甘油酸甘油酸, ,将磷酸交给将磷酸交给ADPADP生成生成ATPATP ; 3
7、- 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; (6)(7)(8)ATPADP磷酸甘油酸变位酶磷酸甘油酸变位酶3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛脱氢酶脱氢酶磷酸甘油酸磷酸甘油酸激酶激酶NAD+PiNADH+H+ 2-2-磷酸甘油酸磷酸甘油酸(glycerate-2-(glycerate-2-phosphate)phosphate)脱水脱水生成磷酸烯醇式丙酮生成磷酸烯醇式丙酮酸酸(phosphoenolpyruvate,PEP(phosphoenolpyruvate,PEP) ); 磷酸烯醇式丙酮酸(磷酸烯醇式丙酮酸(PEPPEP)将高能磷)将高能磷酸基交给酸基交给ADPADP生
8、成生成ATPATP; 烯醇式丙酮酸自发烯醇式丙酮酸自发转变转变为丙酮酸为丙酮酸(pyruvate(pyruvate) ) 。 烯醇化酶烯醇化酶丙酮酸激酶丙酮酸激酶*ATPADP自发自发H2Ol利用丙酮酸接受酵解代谢过程中产生的利用丙酮酸接受酵解代谢过程中产生的NADHNADH,使,使NADHNADH重新氧化重新氧化为为NADNAD+ +,以确保,以确保反应的继续进行。反应的继续进行。 乳酸脱氢酶乳酸脱氢酶NAD+NADH+H+l糖酵解可将一分子葡萄糖分解为糖酵解可将一分子葡萄糖分解为两两分子乳酸,净生成两分子分子乳酸,净生成两分子ATPATP。l糖酵解的全部反应在糖酵解的全部反应在胞浆胞浆中进
9、行中进行。l糖酵解代谢途径有糖酵解代谢途径有三个关键酶,即三个关键酶,即己糖激酶(葡萄糖激酶)、磷酸果己糖激酶(葡萄糖激酶)、磷酸果糖激酶糖激酶-1-1、丙酮酸激酶、丙酮酸激酶。 l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. 6-1. 6-磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-1-1: 6-6-磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-1-1是调节糖酵解代谢是调节糖酵解代谢途径途径流量流量的主要因素。的主要因素。 6-磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-16-phosphofructokinase-1ATP柠檬酸柠檬酸ADP、AMP1,6
10、-1,6-双磷酸果糖双磷酸果糖2,6-2,6-双磷酸果糖双磷酸果糖-+2. 2. 丙酮酸激酶:丙酮酸激酶:丙酮酸激酶丙酮酸激酶pyruvate kinaseATP丙氨酸丙氨酸( (肝肝) )1,6-1,6-双磷酸果糖双磷酸果糖-+己糖激酶己糖激酶hexokinase葡萄糖激酶葡萄糖激酶glucokinaseG-6-P长链脂酰长链脂酰CoA-主要生理意义在于迅速提供能量主要生理意义在于迅速提供能量1. 1. 在无氧和缺氧条件下,作为糖分解供能在无氧和缺氧条件下,作为糖分解供能的补充途径。的补充途径。2. 2. 在有氧条件下,作为某些组织细胞主要在有氧条件下,作为某些组织细胞主要的供能途径。神经、
11、白细胞等代谢活跃的供能途径。神经、白细胞等代谢活跃, ,即使有氧也常由糖即使有氧也常由糖酵解部分提供能量酵解部分提供能量.l葡萄糖在有氧条件下彻底氧化分葡萄糖在有氧条件下彻底氧化分解生成解生成COCO2 2和和H H2 2O O,并释放出大量,并释放出大量能量的过程称为能量的过程称为糖的有氧氧化糖的有氧氧化(aerobic oxidation)aerobic oxidation)。l绝大多数组织细胞通过糖的有氧氧绝大多数组织细胞通过糖的有氧氧化途径获得能量。此代谢过程在细化途径获得能量。此代谢过程在细胞胞胞液和线粒体胞液和线粒体(cytoplasm and (cytoplasm and mit
12、ochondrion)mitochondrion)内进行。内进行。l一分子葡萄糖一分子葡萄糖(glucose)(glucose)彻底氧化分彻底氧化分解可产生解可产生36/3836/38分子分子ATPATP。 l 糖的有氧氧化代谢途径可分为:糖的有氧氧化代谢途径可分为:葡葡萄糖酵解、丙酮酸氧化脱羧和三羧萄糖酵解、丙酮酸氧化脱羧和三羧酸循环及氧化磷酸化酸循环及氧化磷酸化三个阶段三个阶段 。l此阶段在细胞此阶段在细胞胞液胞液(cytoplasm)(cytoplasm)中进中进行,一分子葡萄糖行,一分子葡萄糖(glucose)(glucose)分解后分解后净生成净生成2 2分子丙酮酸分子丙酮酸(pyr
13、uvate(pyruvate) ),2 2分分子子ATPATP,和,和2 2分子(分子(NADH + HNADH + H+ +)。)。l两分子(两分子(NADH + HNADH + H+ +)在有氧条件下)在有氧条件下可进入线粒体可进入线粒体(mitochondrion)(mitochondrion)产能,产能,共可得到共可得到2 22 2或者或者2 23 3分子分子ATPATP。故。故第一阶段可第一阶段可净生成净生成6 6或或8 8分子分子ATPATP。 l丙酮酸进入丙酮酸进入线粒体线粒体(mitochondrion)(mitochondrion),在,在丙丙酮酸脱氢酶系酮酸脱氢酶系(pyr
14、uvate dehydrogenase(pyruvate dehydrogenase complex)complex)的催化下氧化脱羧生成的催化下氧化脱羧生成乙酰乙酰CoACoA(acetyl CoA(acetyl CoA) )。 丙酮酸脱氢酶系丙酮酸脱氢酶系NADNAD+ + +HSCoA+HSCoANADH+HNADH+H+ + +CO+CO2 2*l由一分子葡萄糖氧化分解产生两分子由一分子葡萄糖氧化分解产生两分子丙酮酸丙酮酸(pyruvate(pyruvate) ),故可生成,故可生成两分子两分子乙酰乙酰CoACoA(acetyl CoA(acetyl CoA) ),两分子,两分子COC
15、O2 2和和两分子(两分子(NADH+HNADH+H+ +),可生成,可生成2 23 3分分子子ATPATP 。l反应为不可逆;反应为不可逆;丙酮酸脱氢酶系丙酮酸脱氢酶系(pyruvate dehydrogenase(pyruvate dehydrogenase complex) complex)是糖有氧氧化途径的关键酶之一。是糖有氧氧化途径的关键酶之一。 l丙酮酸脱氢酶系由三种酶单体构成:丙酮酸脱氢酶系由三种酶单体构成:l丙酮酸脱氢酶(丙酮酸脱氢酶(E E1 1),),l二氢硫辛酰胺转乙酰酶(二氢硫辛酰胺转乙酰酶(E E2 2),),l二氢硫辛酰胺脱氢酶(二氢硫辛酰胺脱氢酶(E E3 3)。
16、)。l该多酶复合体有六种辅助因子:该多酶复合体有六种辅助因子:l TPPTPP,硫辛酸,硫辛酸,NAD+NAD+,FADFAD,HSCoAHSCoA和和MgMg2+2+。 l三羧酸循环三羧酸循环(柠檬酸循环或柠檬酸循环或KrebsKrebs循环)循环)是指在线粒体中,乙酰是指在线粒体中,乙酰CoACoA首先与草酰乙首先与草酰乙酸缩合生成柠檬酸,然后经过一系列的酸缩合生成柠檬酸,然后经过一系列的代谢反应,乙酰基被氧化分解,而草酰代谢反应,乙酰基被氧化分解,而草酰乙酸再生的循环反应过程。乙酸再生的循环反应过程。l 三羧酸循环在三羧酸循环在线粒体线粒体中进行。一分子乙中进行。一分子乙酰酰CoACoA
17、氧化分解后共可生成氧化分解后共可生成1212分子分子ATPATP,故此阶段可生成故此阶段可生成2 212=2412=24分子分子ATPATP。柠檬酸合酶柠檬酸合酶+ +*H H2 2O OHSCoAHSCoA顺乌头酸酶顺乌头酸酶异柠檬酸异柠檬酸脱氢酶脱氢酶NADNAD+ +NADH+HNADH+H+ +CO+CO2 2*-酮戊二酸脱酮戊二酸脱氢酶系氢酶系NADH+HNADH+H+ +CO+CO2 2*NADNAD+ +HSCoA+HSCoA琥珀酰琥珀酰CoA合成酶合成酶GTPGTPGDP+PiGDP+PiFADFADFADHFADH2 2琥珀酸脱氢酶琥珀酸脱氢酶H H2 2O ONADNAD+
18、 +NADH+HNADH+H+ +延胡索酸酶延胡索酸酶苹果酸苹果酸脱氢酶脱氢酶l三羧酸循环的特点:三羧酸循环的特点:循环反应在循环反应在线粒体线粒体(mitochondrion)(mitochondrion)中进行,为中进行,为不可逆反应不可逆反应。 每完成一次循环,氧化分解掉一分每完成一次循环,氧化分解掉一分子子乙酰基乙酰基,可生成,可生成1212分子分子ATPATP。循环的中间产物既不能通过此循环循环的中间产物既不能通过此循环反应生成,也不被此循环反应所消反应生成,也不被此循环反应所消耗。耗。 三羧酸循环中有三羧酸循环中有两次脱羧反应两次脱羧反应,生,生成两分子成两分子COCO2 2。 循
19、环中有循环中有四次脱氢反应四次脱氢反应,生成三分,生成三分子子NADHNADH和一分子和一分子FADHFADH2 2。循环中有循环中有一次底物水平磷酸化一次底物水平磷酸化,生,生成一分子成一分子GTPGTP。三羧酸循环的关键酶是三羧酸循环的关键酶是柠檬酸合酶、柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶异柠檬酸脱氢酶和和- -酮戊二酸脱氢酮戊二酸脱氢酶系酶系。 l三羧酸循环的生理意义三羧酸循环的生理意义:是糖、脂、蛋白质三大物质分是糖、脂、蛋白质三大物质分解供能的共同通路。解供能的共同通路。是糖、脂、蛋白质三大物质互是糖、脂、蛋白质三大物质互变的共同途径。变的共同途径。 反反 应应ATP第一阶段第一阶段两次耗能
20、反应两次耗能反应-2两次生成两次生成ATP的反应的反应22一次脱氢一次脱氢(NADH+H+)22 或或23 第二阶段第二阶段一次脱氢一次脱氢(NADH+H+)23第三阶段第三阶段三次脱氢三次脱氢(NADH+H+)233一次脱氢一次脱氢(FADH2)22一次生成一次生成ATP的反应的反应21净生成净生成36或或38l第一阶段:前述。第一阶段:前述。l第二阶段:第二阶段:丙酮酸脱氢酶系丙酮酸脱氢酶系Pyruvate dehydrogenase complex乙酰乙酰CoA、ATPNADH+H+-+AMP、ADPNAD+l第三阶段:第三阶段: 调节有氧氧化第三阶段代谢流量调节有氧氧化第三阶段代谢流量
21、的关键酶主要是的关键酶主要是异柠檬酸脱氢酶异柠檬酸脱氢酶。AMPAMP、ADPADP是其变构激活剂,是其变构激活剂,ATPATP是其是其变构抑制剂。变构抑制剂。 其次是其次是- -酮戊二酸脱氢酶系酮戊二酸脱氢酶系 柠檬酸合成酶柠檬酸合成酶( (柠檬酸进入胞液柠檬酸进入胞液, ,裂解成裂解成乙酰乙酰CoACoA, ,合成脂肪酸合成脂肪酸) )l巴斯德效应巴斯德效应是指糖的有氧氧化可以是指糖的有氧氧化可以抑制糖的无氧酵解的现象。抑制糖的无氧酵解的现象。l有氧时,由于酵解产生的有氧时,由于酵解产生的NADHNADH和和丙丙酮酸酮酸进入线粒体而产能,故糖的无进入线粒体而产能,故糖的无氧酵解代谢受抑制。
22、氧酵解代谢受抑制。 l磷 酸 戊 糖 途 径磷 酸 戊 糖 途 径 ( p e n t o s e ( p e n t o s e phosphate pathway)phosphate pathway)是指从是指从G-6-PG-6-P脱氢反应开始,经一系列代谢反应脱氢反应开始,经一系列代谢反应生成磷酸戊糖等中间代谢物,然后生成磷酸戊糖等中间代谢物,然后再重新进入糖氧化分解代谢途径的再重新进入糖氧化分解代谢途径的一条旁路代谢途径。一条旁路代谢途径。l该旁路途径的起始物是该旁路途径的起始物是G-6-PG-6-P,返回的代,返回的代谢 产 物 是谢 产 物 是 3 -3 - 磷 酸 甘 油 醛磷
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