生物物质及代谢糖-PPT精选课件.ppt
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1、水水无机盐无机盐维生素维生素糖类糖类脂类脂类蛋白质蛋白质纤维素纤维素七大营养物质七大营养物质不需要消化就可以吸收不需要消化就可以吸收必须消化才可以吸收必须消化才可以吸收人体内没有消化纤维素的酶,人体内没有消化纤维素的酶,所以人不能利用所以人不能利用生物大分子的结构与功能生物大分子的结构与功能 生物大分子是由某些基本结构单位按一生物大分子是由某些基本结构单位按一定顺序和方式连接而成的多聚体(定顺序和方式连接而成的多聚体(polymer),),分子质量一般大于分子质量一般大于104Da。核酸和蛋白质是生。核酸和蛋白质是生物体内主要的生物大分子,两者的存在与配物体内主要的生物大分子,两者的存在与配合
2、是机体生长、繁殖、遗传、运动、物质代合是机体生长、繁殖、遗传、运动、物质代谢等生命活动的物质基础。谢等生命活动的物质基础。酶是生物催化剂,体内几乎所有的化学酶是生物催化剂,体内几乎所有的化学反应都需要特异性的酶来催化,酶结构和酶反应都需要特异性的酶来催化,酶结构和酶量的变化对物质代谢调节起着重要作用。研量的变化对物质代谢调节起着重要作用。研究证明,绝大多数酶的化学本质是蛋白质,究证明,绝大多数酶的化学本质是蛋白质,但近年发现一类新的生物催化剂但近年发现一类新的生物催化剂核酶,其核酶,其化学本质是核酸。化学本质是核酸。糖类代谢糖类代谢 w(一)糖的主要生物学作用:(一)糖的主要生物学作用:通过氧
3、化释放大量能量,以满足生命活动的需要通过氧化释放大量能量,以满足生命活动的需要(淀粉、糖原是重要的生物能源)。(淀粉、糖原是重要的生物能源)。也可转化为生命必需的其它物质,如蛋白质和脂也可转化为生命必需的其它物质,如蛋白质和脂类、核酸等大分子物质。类、核酸等大分子物质。纤维素是植物的结构糖。纤维素是植物的结构糖。碳水化合物可与蛋白质、脂类以共价键结合形成碳水化合物可与蛋白质、脂类以共价键结合形成肽聚糖(或糖蛋白)或糖脂,存在生物膜中,担肽聚糖(或糖蛋白)或糖脂,存在生物膜中,担负着大分子及细胞间的相互识别。负着大分子及细胞间的相互识别。12非还原糖14半乳糖半乳糖葡萄糖葡萄糖乳糖:乳糖:是还原
4、糖是还原糖存在哺乳动物的乳汁中,及高存在哺乳动物的乳汁中,及高等植物的花粉管及微生物中等植物的花粉管及微生物中3、多糖、多糖 淀粉(淀粉(starch)糖原糖原(glycogen)葡聚糖(葡聚糖(dextran)(细菌和酵母中葡萄糖的储存形式)(细菌和酵母中葡萄糖的储存形式)纤维素纤维素(cellulose)是一种结构多糖是一种结构多糖 是植物体内最重要的贮藏多糖是植物体内最重要的贮藏多糖 。用热。用热水处理淀粉时,可溶的一部分为水处理淀粉时,可溶的一部分为“直链淀直链淀粉粉”,另一部分不能溶解的为,另一部分不能溶解的为“支链淀支链淀粉粉”。淀粉淀粉糖原糖原 糖原是动物体内重要的贮藏多糖,相当
5、于植物糖原是动物体内重要的贮藏多糖,相当于植物体内贮存的淀粉,也叫动物淀粉。高等动物的体内贮存的淀粉,也叫动物淀粉。高等动物的肝脏和肌肉组织中含有较多的糖原。其结构与肝脏和肌肉组织中含有较多的糖原。其结构与支链淀粉相似。支链淀粉相似。遇碘显红色遇碘显红色 食物中的糖类绝大部分是淀粉,此外食物中的糖类绝大部分是淀粉,此外还有少量的蔗糖、乳糖等。还有少量的蔗糖、乳糖等。糖的消化和吸收糖的消化和吸收 淀粉的酶促水解淀粉的酶促水解:水解淀粉的酶有水解淀粉的酶有与与淀粉酶,它们水解淀粉酶,它们水解淀粉的淀粉的-1,4糖苷键,产物为麦芽糖。糖苷键,产物为麦芽糖。-淀粉酶可以水解淀粉或糖淀粉酶可以水解淀粉或
6、糖原的任何部位,而原的任何部位,而-淀粉酶只能从非还原端开始水解。淀粉酶只能从非还原端开始水解。水解淀粉中水解淀粉中-1,6糖苷键的酶是糖苷键的酶是-1,6糖苷酶。淀粉酶水解的糖苷酶。淀粉酶水解的产物为糊精和麦芽糖的混合物。产物为糊精和麦芽糖的混合物。u 两种淀粉酶降解的最终产物都有麦芽糖。两种淀粉酶降解的最终产物都有麦芽糖。-淀粉酶淀粉酶 不耐酸,不耐酸,pH3pH3时失活时失活 耐高温,耐高温,7070 C C时时1515分钟仍保持活性分钟仍保持活性 广泛分布于动植物广泛分布于动植物和微生物中。和微生物中。-淀粉酶淀粉酶 耐酸,耐酸,pH3pH3时仍保持时仍保持活性活性 不耐高温,不耐高温
7、,7070 C15C15分钟失活分钟失活 主要存在植物体中主要存在植物体中 l 催化麦芽糖水解为葡萄糖,是淀粉水解的最后催化麦芽糖水解为葡萄糖,是淀粉水解的最后一步。一步。u 淀粉的彻底水解需要上述淀粉的彻底水解需要上述水解酶水解酶的的共同作用,其最终产物是共同作用,其最终产物是葡萄糖。葡萄糖。麦芽糖酶麦芽糖酶 磷酸化酶磷酸化酶 转移酶与脱支酶转移酶与脱支酶 催化淀粉催化淀粉非还原末端非还原末端的葡萄糖残基转移给的葡萄糖残基转移给P P,生成,生成G-1-P,G-1-P,同时产生一个新的非还原末端,重复上述过程。同时产生一个新的非还原末端,重复上述过程。直链淀粉直链淀粉 G-1-PG-1-P
8、支链淀粉支链淀粉 G-1-P+G-1-P+磷酸化酶极限糊精磷酸化酶极限糊精l 磷酸化酶不能将支链淀粉完全降解,只能降解到距分支磷酸化酶不能将支链淀粉完全降解,只能降解到距分支点点4 4个葡萄糖残基为止,留下一个大而有分支的多糖链,称为个葡萄糖残基为止,留下一个大而有分支的多糖链,称为磷酸化酶极限糊精磷酸化酶极限糊精。磷酸化酶磷酸化酶 磷酸化酶、转移酶、脱支酶共同作用将支磷酸化酶、转移酶、脱支酶共同作用将支链淀粉彻底降解为链淀粉彻底降解为G-1-PG-1-P。转移酶转移酶磷酸化酶磷酸化酶G-1-P 转移酶与脱支酶转移酶与脱支酶脱支酶脱支酶:又称:又称1 1,4 14 1,4 4葡聚糖转移酶葡聚糖
9、转移酶 糖原主要为肝脏和骨骼肌中的贮能物质,糖原主要为肝脏和骨骼肌中的贮能物质,在肌肉中贮存糖原是为了肌肉收缩提供能源,而在肝脏在肌肉中贮存糖原是为了肌肉收缩提供能源,而在肝脏中贮存糖原是为了维持血糖平衡。中贮存糖原是为了维持血糖平衡。糖原降解糖原降解主要有主要有糖原磷酸化酶和糖原脱支酶糖原磷酸化酶和糖原脱支酶催催化进行。化进行。糖原糖原+Pi 糖原糖原+G-1-P (n残基)残基)(n-1残基)残基)G-1-P磷酸葡萄糖变位酶G-6-PG-6-P肝脏G+Pi肌肉肌肉进入糖酵解进入糖酵解(葡萄糖(葡萄糖-6-磷酸酶)磷酸酶)糖原磷酸化酶糖原磷酸化酶:从非还原端催化从非还原端催化1-41-4糖苷
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