脂类代谢课件2.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《脂类代谢课件2.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 代谢 课件
- 资源描述:
-
1、l脂肪(脂肪酸)是生物体的重要能源,由它组成的甘油三脂肪(脂肪酸)是生物体的重要能源,由它组成的甘油三酯可在动物的脂肪组织、植物种子或果实中大量贮藏,并酯可在动物的脂肪组织、植物种子或果实中大量贮藏,并具有贮藏量大、热值高等优点;磷脂、鞘脂是构成生物膜具有贮藏量大、热值高等优点;磷脂、鞘脂是构成生物膜的主要成分,由于是兼性分子,构成膜外表面亲水、内表的主要成分,由于是兼性分子,构成膜外表面亲水、内表面疏水的特性,保护细胞内环境相对稳定;脂类代谢的某面疏水的特性,保护细胞内环境相对稳定;脂类代谢的某些中间产物可转变成脂溶性维生素及植物次生物质;许多些中间产物可转变成脂溶性维生素及植物次生物质;许
2、多类脂及其衍生物具有重要的生理作用,如胆汁酸(胆固醇类脂及其衍生物具有重要的生理作用,如胆汁酸(胆固醇衍生物)促进食物油脂乳化,帮助脂类消化、吸收。衍生物)促进食物油脂乳化,帮助脂类消化、吸收。第1页,共40页。l许多天然的油脂中含有动物体(包括人许多天然的油脂中含有动物体(包括人体)自身不能合成的而又是营养上必需体)自身不能合成的而又是营养上必需的多不饱和脂肪酸(又称必需脂肪酸,的多不饱和脂肪酸(又称必需脂肪酸,essential fatty acidsessential fatty acids),如亚油酸和亚麻),如亚油酸和亚麻酸。此外人类许多疾病都与脂肪代谢紊酸。此外人类许多疾病都与脂肪
3、代谢紊乱有关,如动脉粥样硬化、肥胖症、糖乱有关,如动脉粥样硬化、肥胖症、糖尿病、胰腺炎等。现代研究还表明,磷尿病、胰腺炎等。现代研究还表明,磷脂酰肌醇的一系列中间代谢物具有信息脂酰肌醇的一系列中间代谢物具有信息传递作用,构成了一条非核苷酸类信号传递作用,构成了一条非核苷酸类信号通路,糖脂与细胞的识别和免疫方面也通路,糖脂与细胞的识别和免疫方面也有着密切关系。有着密切关系。第2页,共40页。第一节第一节 脂肪的分解代谢脂肪的分解代谢l一、脂肪酶(一、脂肪酶(lipase)l当动物体动用体内贮存脂肪或从食物中当动物体动用体内贮存脂肪或从食物中摄取脂肪时,大都需要对其进行酶促水摄取脂肪时,大都需要对
4、其进行酶促水解,生成脂肪酸和甘油,才能被细胞吸解,生成脂肪酸和甘油,才能被细胞吸收利用。催化脂肪水解的酶称作脂肪酶。收利用。催化脂肪水解的酶称作脂肪酶。脂肪酶是一个酶系,其中包括脂肪酶、脂肪酶是一个酶系,其中包括脂肪酶、甘油二酯脂肪酶和甘油单酯脂肪酶。该甘油二酯脂肪酶和甘油单酯脂肪酶。该酶系催化的反应分三步进行。酶系催化的反应分三步进行。第3页,共40页。第4页,共40页。l二、脂肪酸的二、脂肪酸的b-b-氧化氧化 l被脂肪酶水解的脂肪酸和体内游离的脂被脂肪酶水解的脂肪酸和体内游离的脂肪酸通过质膜扩散进入血液,由于脂肪肪酸通过质膜扩散进入血液,由于脂肪酸难溶于水,其主要是与血清清蛋白结酸难溶于
5、水,其主要是与血清清蛋白结合后通过血液转运到其它组织中,其中合后通过血液转运到其它组织中,其中包括心脏、骨骼肌和肝脏等组织。在这包括心脏、骨骼肌和肝脏等组织。在这些组织的些组织的线粒体线粒体内,脂肪酸被氧化同时内,脂肪酸被氧化同时释放出大量能量。释放出大量能量。第5页,共40页。l(一)偶数碳饱和脂肪酸的氧化(一)偶数碳饱和脂肪酸的氧化lb-b-氧化是指在进入线粒体的脂酰氧化是指在进入线粒体的脂酰oAoA在酶在酶的作用下,从脂肪酸的的作用下,从脂肪酸的b-b-碳原子开始碳原子开始,依,依次两个碳原子进行水解的过程。每次裂解次两个碳原子进行水解的过程。每次裂解产生的二碳单位为乙酰产生的二碳单位为
6、乙酰CoA。第6页,共40页。l脂肪酸的活化脂肪酸的活化 被吸收进入细胞的脂肪酸被吸收进入细胞的脂肪酸首先在脂酰辅酶首先在脂酰辅酶A合成酶(硫激酶)的催合成酶(硫激酶)的催化下,由化下,由ATP提供能量,活化形成脂酰提供能量,活化形成脂酰辅酶辅酶A。第7页,共40页。l脂酰脂酰CoA的氧化脱氢作用的氧化脱氢作用 l脂酰脂酰CoA在脂酰在脂酰CoA脱氢酶(脱氢酶(acyl CoA dehydrogenase)的作用下,在)的作用下,在C-2和和C-3之间脱氢,生成之间脱氢,生成2-反式烯脂酰反式烯脂酰CoA。脱。脱氢酶的辅基是氢酶的辅基是FAD。第8页,共40页。l2-反式烯脂酰反式烯脂酰CoA
7、的水化的水化l2-反式烯脂酰反式烯脂酰CoA在烯脂酰在烯脂酰CoA水化酶(水化酶(enoyl CoA hydratase)的作用下水化,生成)的作用下水化,生成L-b-b-羟脂羟脂酰酰CoA。烯脂酰。烯脂酰CoA水化酶具有立体异构专一性,水化酶具有立体异构专一性,专一催化专一催化2-不饱和脂酰不饱和脂酰CoA的水化,催化反式双的水化,催化反式双键生成键生成L-b-b-羟脂酰羟脂酰CoA,催化顺式双键生成,催化顺式双键生成D-b-b-羟羟脂酰脂酰CoA。第9页,共40页。lL L-b-b-羟脂酰羟脂酰CoACoA的氧化脱氢的氧化脱氢lL L-b-b-羟脂酰羟脂酰CoACoA在在L L-b-b-羟
8、脂酰羟脂酰CoACoA脱氢酶脱氢酶(L L-b-b-hydroxyacylCoA dehydrogenasehydroxyacylCoA dehydrogenase)的)的作用下,作用下,C-3C-3位脱氢生成位脱氢生成L L-b-b-酮脂酰酮脂酰CoACoA。L L-b-b-羟脂酰羟脂酰CoACoA脱氢酶的辅酶脱氢酶的辅酶NADNAD+,具有,具有高度立体异构专一性,只催化高度立体异构专一性,只催化L-L-型羟脂酰型羟脂酰CoACoA的脱氢反应。的脱氢反应。第10页,共40页。lL-b-b-酮脂酰酮脂酰CoA的硫解的硫解 lL L-b-b-酮脂酰酮脂酰CoACoA在在b-b-酮硫解酶(酮硫解
9、酶(thiolasethiolase)的催化)的催化作用下发生断裂式硫解,形成乙酰作用下发生断裂式硫解,形成乙酰CoACoA和一个缩和一个缩短了短了2 2个碳原子的脂酰个碳原子的脂酰CoACoA。由于该反应是高度放。由于该反应是高度放能反应,使反应趋于裂解方向进行。少了能反应,使反应趋于裂解方向进行。少了2 2个碳原子个碳原子的脂酰的脂酰CoACoA继续重复上述继续重复上述b-b-氧化的四步反应,循环氧化的四步反应,循环往复直到全部氧化成乙酰往复直到全部氧化成乙酰CoACoA。第11页,共40页。第12页,共40页。l(二)偶数(二)偶数碳不饱和脂碳不饱和脂肪酸的氧化肪酸的氧化l(1 1)单不
10、)单不饱和脂肪酸饱和脂肪酸的氧化的氧化 l烯脂酰烯脂酰CoACoA异构酶异构酶 第13页,共40页。l(2)多不饱和脂肪酸的氧化)多不饱和脂肪酸的氧化 l 多不饱和脂肪酸的氧化与单不饱和脂多不饱和脂肪酸的氧化与单不饱和脂肪酸的氧化相比较,还需要另外一个特肪酸的氧化相比较,还需要另外一个特殊的殊的还原酶还原酶。亚油酸是十八碳二烯酸,。亚油酸是十八碳二烯酸,具有具有ciscis-9 9和和ciscis-1212的构型,其氧化过的构型,其氧化过程是首先进行三轮程是首先进行三轮b-b-氧化,生成氧化,生成3 3分子分子乙酰乙酰CoACoA和和ciscis-3 3,ciscis-6 6-十二烯脂酰十二烯
11、脂酰CoACoA,后者在烯脂酰,后者在烯脂酰CoACoA异构酶和异构酶和2 2,4-4-二烯脂酰二烯脂酰CoACoA还原酶的联合作用下异还原酶的联合作用下异构化和还原,产物进行彻底构化和还原,产物进行彻底b-b-氧化生成氧化生成6 6分子乙酰分子乙酰CoACoA。即一分子亚油酰。即一分子亚油酰CoACoA经氧化生成经氧化生成9 9分子乙酰分子乙酰CoACoA。第14页,共40页。第15页,共40页。l 三、三、脂肪酸脂肪酸b-b-氧化的能量产生氧化的能量产生l 脂肪酸在脂肪酸在b-b-氧化中,每形成一分子乙酰氧化中,每形成一分子乙酰CoACoA就使一分就使一分子子FADFAD还原为还原为FAD
12、HFADH2 2,并使一分子,并使一分子NADNAD+还原为还原为NADH+HNADH+H+,FADHFADH2 2进入呼吸链,生成进入呼吸链,生成1.51.5分子分子ATPATP,NADH+HNADH+H+进入呼吸链,生成进入呼吸链,生成2.52.5分子分子ATPATP。因此,每。因此,每生成一分子乙酰生成一分子乙酰CoACoA,就产生,就产生4 4分子分子ATPATP。l脂肪酸经脂肪酸经b-b-氧化后形成乙酰氧化后形成乙酰CoACoA进入三羧酸循环彻底进入三羧酸循环彻底氧化,生成氧化,生成COCO2 2和和H H2 2O O。每分子乙酰。每分子乙酰CoACoA彻底氧化产彻底氧化产生生101
13、0分子分子ATPATP。第16页,共40页。l以软脂肪酸以软脂肪酸b-b-氧化为例,软脂酰氧化为例,软脂酰CoA须须经经7次次b-b-氧化循环,可将软脂酰氧化循环,可将软脂酰CoA转变转变成成8个分子的乙酰个分子的乙酰CoA。其反应如下:。其反应如下:第17页,共40页。l有氧条件下7FADH2 和7(NADH+H+)进入呼吸链进一步氧化生成:l71.5 ATP+72.5 ATP=28ATPl8分子的乙酰CoA进入三羧酸循环彻底氧化生成:l 810 ATP=80ATPl因此,软脂酸经b-氧化完全氧化生成CO2和H2O生成108个ATP。由于软脂酸转化为软脂酰CoA时消耗1分子ATP中的两个高能
14、磷酸键的能量,因此净生成ATP的数量为108-2=106个。第18页,共40页。l四、甘油的降解四、甘油的降解l由于脂肪组织缺少甘油激酶,所以其利由于脂肪组织缺少甘油激酶,所以其利用甘油的能力很弱,甘油三酯脂解产生用甘油的能力很弱,甘油三酯脂解产生的甘油必须通过血液运至肝脏进行代谢。的甘油必须通过血液运至肝脏进行代谢。在肝细胞中,甘油在甘油激酶的催化下在肝细胞中,甘油在甘油激酶的催化下被磷酸化,形成被磷酸化,形成3-3-磷酸甘油,进而在磷磷酸甘油,进而在磷酸甘油脱氢酶的作用下被氧化生成磷酸酸甘油脱氢酶的作用下被氧化生成磷酸二羟丙酮,磷酸二羟丙酮异构化生成二羟丙酮,磷酸二羟丙酮异构化生成3-3-
展开阅读全文