氨基酸代谢主题医学知识培训课件.ppt
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1、目录目录氨基酸代谢主题医学知识目录目录一、一、体内蛋白质具有多方面的重要功能体内蛋白质具有多方面的重要功能(一)蛋白质维持细胞组织的生长、更新和修补(一)蛋白质维持细胞组织的生长、更新和修补(二)蛋白质参与体内多种重要的生理活动(二)蛋白质参与体内多种重要的生理活动催化(酶)、免疫(抗原及抗体)、运动(肌催化(酶)、免疫(抗原及抗体)、运动(肌肉)、物质转运(载体)、凝血(凝血系统)等。肉)、物质转运(载体)、凝血(凝血系统)等。每克蛋白质在体内氧化分解可释放每克蛋白质在体内氧化分解可释放17.19kJ(4.1 kcal)的能量,人体每日的能量,人体每日18%能量由蛋白质提供。能量由蛋白质提供
2、。(三)蛋白质可作为能源物质氧化供能(三)蛋白质可作为能源物质氧化供能氨基酸代谢主题医学知识2目录目录二、体内蛋白质的代谢状况可用氮平衡描述二、体内蛋白质的代谢状况可用氮平衡描述n 氮平衡氮平衡(nitrogen balance)摄入食物的含氮量与排泄物(尿与粪)中含氮量摄入食物的含氮量与排泄物(尿与粪)中含氮量之间的关系。之间的关系。氮总平衡:氮总平衡:摄入氮摄入氮=排出氮(正常成人)排出氮(正常成人)氮正平衡:氮正平衡:摄入氮摄入氮 排出氮(儿童、孕妇等)排出氮(儿童、孕妇等)氮负平衡:氮负平衡:摄入氮摄入氮 排出氮(饥饿、消耗性疾排出氮(饥饿、消耗性疾病患者)病患者)氨基酸代谢主题医学知
3、识3目录目录n 蛋白质的生理需要量蛋白质的生理需要量成人每日蛋白质最低生理需要量为成人每日蛋白质最低生理需要量为30g50g,我,我国营养学会推荐成人每日蛋白质需要量为国营养学会推荐成人每日蛋白质需要量为80g。n氮平衡的意义氮平衡的意义可以反映体内蛋白质代谢的概况。可以反映体内蛋白质代谢的概况。氨基酸代谢主题医学知识4目录目录n营养必需氨基酸营养必需氨基酸(essential amino acid)指体内需要而又不能自身合成,必须由食指体内需要而又不能自身合成,必须由食物供给的氨基酸,共有物供给的氨基酸,共有8种:种:Val、Ile、Leu、Thr、Met、Lys、Phe、Trp。n其余其余
4、1212种氨基酸体内可以合成,称为营养非必需种氨基酸体内可以合成,称为营养非必需 氨基酸。氨基酸。三、营养必需氨基酸决定蛋白质的三、营养必需氨基酸决定蛋白质的营养价值营养价值氨基酸代谢主题医学知识5目录目录n 蛋白质的营养价值蛋白质的营养价值(nutrition value)蛋白质的营养价值是指食物蛋白质在体蛋白质的营养价值是指食物蛋白质在体内的利用率,取决于必需氨基酸的数量、种内的利用率,取决于必需氨基酸的数量、种类、量质比。类、量质比。n 蛋白质的互补作用蛋白质的互补作用指营养价值较低的蛋白质混合食用,其指营养价值较低的蛋白质混合食用,其必需氨基酸可以互相补充而提高营养价值。必需氨基酸可以
5、互相补充而提高营养价值。氨基酸代谢主题医学知识6目录目录第二节第二节 蛋白质的消化、吸收和腐败蛋白质的消化、吸收和腐败Digestion,Absorption and Putrefaction of Proteins氨基酸代谢主题医学知识7目录目录一、外源性蛋白质消化成氨基酸和一、外源性蛋白质消化成氨基酸和寡肽后被吸收寡肽后被吸收n 蛋白质消化的生理意义蛋白质消化的生理意义 由大分子转变为小分子,便于吸收。由大分子转变为小分子,便于吸收。消除种属特异性和抗原性,防止过敏、毒消除种属特异性和抗原性,防止过敏、毒性反应。性反应。(一)在胃和肠道蛋白质被消化成氨基酸和寡肽(一)在胃和肠道蛋白质被消化
6、成氨基酸和寡肽氨基酸代谢主题医学知识8目录目录1 1、蛋白质在胃中被水解成多肽和氨基酸、蛋白质在胃中被水解成多肽和氨基酸 胃蛋白酶的胃蛋白酶的最适最适pH为为1.52.5,对蛋白质肽键,对蛋白质肽键的作用的作用特异性较差特异性较差,主要水解由芳香族氨基酸、,主要水解由芳香族氨基酸、蛋氨酸和亮氨酸所形成的肽键,产物主要为蛋氨酸和亮氨酸所形成的肽键,产物主要为多多肽及少量氨基酸肽及少量氨基酸。胃蛋白酶原胃蛋白酶原胃蛋白酶胃蛋白酶+多肽碎片多肽碎片胃酸、胃蛋白酶胃酸、胃蛋白酶(pepsinogen)(pepsin)氨基酸代谢主题医学知识9目录目录2 2、蛋白质在小肠被水解成小肽和氨基酸、蛋白质在小肠
7、被水解成小肽和氨基酸 小肠是蛋白质消化的主要部位。小肠是蛋白质消化的主要部位。n胰酶及其作用胰酶及其作用胰酶是消化蛋白质的主要酶,最适胰酶是消化蛋白质的主要酶,最适pH为为7.0左右,包括内肽酶和外肽酶。左右,包括内肽酶和外肽酶。内肽酶内肽酶(endopeptidase)水解蛋白质肽链内部的一些肽键,如胰蛋白酶、水解蛋白质肽链内部的一些肽键,如胰蛋白酶、糜蛋白酶、弹性蛋白酶。糜蛋白酶、弹性蛋白酶。外肽酶外肽酶(exopeptidase)自肽链的末段开始,每次水解一个氨基酸残基,自肽链的末段开始,每次水解一个氨基酸残基,如羧基肽酶如羧基肽酶(A、B)、氨基肽酶。、氨基肽酶。氨基酸代谢主题医学知识
8、10目录目录u蛋白水解酶作用示意图蛋白水解酶作用示意图氨基酸氨基酸二肽酶二肽酶氨基肽酶氨基肽酶内肽酶内肽酶氨基酸氨基酸 +NHNH羧基肽酶羧基肽酶56氨基酸代谢主题医学知识11目录目录n 肠液中酶原的激活肠液中酶原的激活胰蛋白酶胰蛋白酶(trypsin)肠激酶肠激酶(enterokinase)胰蛋白酶原胰蛋白酶原弹性蛋白酶弹性蛋白酶(elastase)弹性蛋弹性蛋白酶原白酶原糜蛋白酶糜蛋白酶(chymotrypsin)糜蛋白糜蛋白酶原酶原羧基肽酶羧基肽酶(A或或B)(carboxypeptidase)羧基肽酶原羧基肽酶原(A或或B)氨基酸代谢主题医学知识12目录目录n小肠粘膜细胞对蛋白质的消化
9、作用小肠粘膜细胞对蛋白质的消化作用主要是主要是寡肽酶寡肽酶(oligopeptidase)的作用,例如氨的作用,例如氨基肽酶基肽酶(aminopeptidase)及二肽酶及二肽酶(dipeptidase)等等,最终产物为氨基酸。最终产物为氨基酸。可保护胰组织免受蛋白酶的自身消化作用。可保护胰组织免受蛋白酶的自身消化作用。保证酶在其特定的部位和环境发挥催化作用。保证酶在其特定的部位和环境发挥催化作用。酶原还可视为酶的贮存形式。酶原还可视为酶的贮存形式。酶原激活的意义酶原激活的意义氨基酸代谢主题医学知识13目录目录(二)氨基酸通过主动转运过程被吸收(二)氨基酸通过主动转运过程被吸收n 吸收部位:吸
10、收部位:主要在小肠主要在小肠n 吸收形式:吸收形式:氨基酸、寡肽、二肽氨基酸、寡肽、二肽n 吸收机制:吸收机制:耗能的主动吸收过程耗能的主动吸收过程氨基酸代谢主题医学知识14目录目录n 氨基酸吸收载体氨基酸吸收载体载体蛋白与氨基酸、载体蛋白与氨基酸、Na+组成三联体,由组成三联体,由ATP供能将氨基酸、供能将氨基酸、Na+转入细胞内,转入细胞内,Na+再由钠再由钠泵排出细胞。泵排出细胞。七种转运蛋白七种转运蛋白(transporter)中性氨基酸转运蛋白中性氨基酸转运蛋白酸性氨基酸转运蛋白酸性氨基酸转运蛋白碱性氨基酸转运蛋白碱性氨基酸转运蛋白亚氨基酸亚氨基酸转运蛋白转运蛋白氨基酸转运蛋白氨基酸
11、转运蛋白二肽二肽转运蛋白转运蛋白三肽转运蛋白三肽转运蛋白氨基酸代谢主题医学知识15目录目录-谷氨酰基循环对氨基酸的转运作用谷氨酰基循环对氨基酸的转运作用-谷氨酰基循环谷氨酰基循环(-glutamyl cycle)过程:过程:谷胱甘肽对氨基酸的转运谷胱甘肽对氨基酸的转运 谷胱甘肽再合成谷胱甘肽再合成氨基酸代谢主题医学知识16谷氨酸谷氨酸 5-氧脯氧脯氨酸酶氨酸酶ATPADP+Pi半胱氨酰甘氨酸半胱氨酰甘氨酸(Cys-Gly)半胱氨酸半胱氨酸甘氨酸甘氨酸肽酶肽酶-谷氨谷氨 酰环化酰环化 转移酶转移酶氨基酸氨基酸H2NCHCOOHR5-氧脯氨酸氧脯氨酸-谷氨酰半胱氨酸谷氨酰半胱氨酸-谷氨酰谷氨酰半胱
12、氨酸半胱氨酸 合成酶合成酶ADP+PiATP谷胱甘肽谷胱甘肽 合成酶合成酶ATPADP+Pi细胞外细胞外-谷谷 氨酰氨酰 基转基转 移酶移酶细胞膜细胞膜谷胱甘肽谷胱甘肽 GSH细胞内细胞内-谷氨酰谷氨酰氨基酸氨基酸COOHCHNH2CH2CH2CONHCHCOOHRCHH2NCOOHR氨基酸氨基酸氨基酸代谢主题医学知识17目录目录 利用肠粘膜细胞上的二肽或三肽转运体系利用肠粘膜细胞上的二肽或三肽转运体系 此种转运也是耗能的主动吸收过程此种转运也是耗能的主动吸收过程 吸收作用在小肠近端较强吸收作用在小肠近端较强 肽的吸收肽的吸收氨基酸代谢主题医学知识18目录目录二、蛋白质在肠道发生腐败作用二、蛋
13、白质在肠道发生腐败作用肠道细菌对未被消化的蛋白质及其消化产肠道细菌对未被消化的蛋白质及其消化产物所起的作用。物所起的作用。腐败作用的产物大多有害,如胺、氨、腐败作用的产物大多有害,如胺、氨、苯酚、吲哚等;也可产生少量的脂肪酸及维生苯酚、吲哚等;也可产生少量的脂肪酸及维生素等可被机体利用的物质素等可被机体利用的物质。n 蛋白质的腐败作用蛋白质的腐败作用(putrefaction)氨基酸代谢主题医学知识19目录目录(一)肠道细菌通过脱羧基作用产生胺类(一)肠道细菌通过脱羧基作用产生胺类蛋白质蛋白质 氨基酸氨基酸胺类胺类(amines)蛋白酶蛋白酶 脱羧基作用脱羧基作用 组氨酸组氨酸组胺组胺 赖氨酸
14、赖氨酸尸胺尸胺 色氨酸色氨酸 色胺色胺 酪氨酸酪氨酸酪胺酪胺氨基酸代谢主题医学知识20目录目录n 假神经递质假神经递质(false neurotransmitter)某些物质结构某些物质结构(如如苯乙醇胺苯乙醇胺,-羟酪胺羟酪胺)与与神经神经递质(如儿茶酚胺)递质(如儿茶酚胺)结构相似,可取代正常神经递结构相似,可取代正常神经递质从而影响脑功能,称假神经递质。质从而影响脑功能,称假神经递质。苯乙胺苯乙胺苯乙醇胺苯乙醇胺CH2CH2NH2CH2CH2NH2CH2NH2COHHCH2NH2COHH酪胺酪胺-羟酪胺羟酪胺CH2CH2NH2OHCH2CH2NH2OHCH2NH2COHHOHCH2NH2
15、COHHOH氨基酸代谢主题医学知识21目录目录(二)(二)肠道细菌通过脱氨基或尿素酶的作用肠道细菌通过脱氨基或尿素酶的作用产生氨产生氨未被吸收的氨基酸未被吸收的氨基酸渗入肠道的尿素渗入肠道的尿素氨氨(ammonia)脱氨基作用脱氨基作用尿素酶尿素酶 降低肠道降低肠道pH,NH3转变为转变为NH4+以胺盐形式排出,以胺盐形式排出,可可减少氨的吸收减少氨的吸收,这是,这是酸性灌肠的依据酸性灌肠的依据。氨基酸代谢主题医学知识22目录目录(三)(三)腐败作用产生其它有害物质腐败作用产生其它有害物质酪氨酸酪氨酸 苯酚苯酚半胱氨酸半胱氨酸 硫化氢硫化氢 色氨酸色氨酸 吲哚吲哚 正常情况下,上述有害物质大部
16、分随粪便排正常情况下,上述有害物质大部分随粪便排出,只有小部分被吸收,经肝的代谢转变而出,只有小部分被吸收,经肝的代谢转变而解毒,故不会发生中毒现象。解毒,故不会发生中毒现象。氨基酸代谢主题医学知识23目录目录第三节第三节氨基酸的一般代谢氨基酸的一般代谢General Metabolism of Amino Acids氨基酸代谢主题医学知识24目录目录一、体内蛋白质分解生成氨基酸一、体内蛋白质分解生成氨基酸 成人体内的蛋白质每天约有成人体内的蛋白质每天约有1%2%被降解,被降解,主要是肌肉蛋白质。主要是肌肉蛋白质。蛋白质降解产生的氨基酸,大约蛋白质降解产生的氨基酸,大约70%80%被被重新利用
17、合成新的蛋白质。重新利用合成新的蛋白质。氨基酸代谢主题医学知识25目录目录n 蛋白质的半寿期蛋白质的半寿期(half-life)蛋白质降低其原浓度一半所需要的时间,蛋白质降低其原浓度一半所需要的时间,用用t1/2表示。表示。(一)蛋白质以不同的速率进行降解(一)蛋白质以不同的速率进行降解n不同的蛋白质降解速率不同,降解速率随生不同的蛋白质降解速率不同,降解速率随生理需要而变化。理需要而变化。氨基酸代谢主题医学知识26目录目录 不依赖不依赖ATP和泛素;和泛素;利用溶酶体中的利用溶酶体中的组织蛋白酶组织蛋白酶(cathepsin)降解降解外源性蛋白、膜蛋白和长寿蛋白质。外源性蛋白、膜蛋白和长寿蛋
18、白质。1、蛋白质在溶酶体通过、蛋白质在溶酶体通过ATP-非依赖途径被降解非依赖途径被降解(二)真核细胞内蛋白质的降解有两条重要途径(二)真核细胞内蛋白质的降解有两条重要途径氨基酸代谢主题医学知识27目录目录2、蛋白质在蛋白酶体通过、蛋白质在蛋白酶体通过ATP-依赖途径被降解依赖途径被降解 依赖依赖ATP和泛素和泛素 降解异常蛋白和短寿蛋白质降解异常蛋白和短寿蛋白质n 泛素泛素(ubiquitin)76个氨基酸组成的多肽个氨基酸组成的多肽(8.5kD)普遍存在于真核生物而得名普遍存在于真核生物而得名 一级结构高度保守一级结构高度保守氨基酸代谢主题医学知识28目录目录 泛素与选择性被降解蛋白质形成
19、共价连接,并使泛素与选择性被降解蛋白质形成共价连接,并使其激活其激活,即即泛素化泛素化,包括三种酶参与的,包括三种酶参与的3步反应,步反应,并需消耗并需消耗ATP。蛋白酶体蛋白酶体(proteasome)对泛素化蛋白质的降解。对泛素化蛋白质的降解。n 泛素介导的蛋白质降解过程泛素介导的蛋白质降解过程氨基酸代谢主题医学知识29目录目录n泛素化过程泛素化过程E1:泛素激活酶:泛素激活酶E2:泛素结合酶:泛素结合酶E3:泛素蛋白连接酶:泛素蛋白连接酶UBCO-O+HS-E1ATPAMP+PPiUBCOS E1HS-E2HS-E1UBCOS E2UBCOS E1UB:泛素泛素Pr:被降解蛋白质:被降解
20、蛋白质PrHS-E2UBCOS E2UBC NH OE3Pr氨基酸代谢主题医学知识30目录目录 蛋白酶体存在于细胞核和胞浆内,主要降解蛋白酶体存在于细胞核和胞浆内,主要降解异常蛋白质和短寿蛋白质。异常蛋白质和短寿蛋白质。26S蛋白蛋白质酶体质酶体 20S的核心的核心颗粒颗粒(CP)19S的调节颗粒的调节颗粒(RP):18个亚基个亚基,6个亚基具有个亚基具有ATP酶活性酶活性2个个环:环:7个个亚基亚基2个个环:环:7个个亚基亚基氨基酸代谢主题医学知识31目录目录氨基酸代谢主题医学知识32目录目录n泛素介导的蛋白质降解过程:泛素介导的蛋白质降解过程:氨基酸代谢主题医学知识33目录目录二、外源性氨
21、基酸与内源性氨基酸二、外源性氨基酸与内源性氨基酸组成氨基酸代谢库组成氨基酸代谢库食物蛋白质经消化吸收的氨基酸(食物蛋白质经消化吸收的氨基酸(外源性氨外源性氨基酸基酸)与体内组织蛋白质降解产生的氨基酸及体)与体内组织蛋白质降解产生的氨基酸及体内合成的非必需氨基酸内合成的非必需氨基酸(内源性氨基酸(内源性氨基酸)混在一)混在一起,分布于体内各处参与代谢,称为起,分布于体内各处参与代谢,称为氨基酸代谢氨基酸代谢库库(metabolic pool)。氨基酸代谢主题医学知识34目录目录n氨基酸代谢概况:氨基酸代谢概况:合成合成分解分解嘌呤、嘧啶、肌酸嘌呤、嘧啶、肌酸等含氮等含氮 化合物化合物代谢转变代谢
22、转变胺类胺类+CO2脱羧基作用脱羧基作用脱 氨 基脱 氨 基作用作用消化吸收消化吸收其它含氮物质其它含氮物质非必需氨基酸非必需氨基酸NH3CO2+H2O糖或脂类糖或脂类-酮酸酮酸谷氨酰胺谷氨酰胺尿素尿素食物食物蛋白蛋白质质组织组织蛋白蛋白质质血液血液氨基氨基酸酸组织组织氨基氨基酸酸氨氨基基酸酸代代谢谢库库氨基酸代谢主题医学知识35目录目录三、联合脱氨基作用是体内主要的三、联合脱氨基作用是体内主要的脱氨基途径脱氨基途径n 脱氨基作用脱氨基作用指氨基酸脱去指氨基酸脱去-氨基生成相应氨基生成相应-酮酸的过程。酮酸的过程。氨基酸代谢主题医学知识36目录目录(一)氨基酸通过转氨基作用脱去氨基(一)氨基酸
23、通过转氨基作用脱去氨基n转氨基作用转氨基作用(transamination)1 1、转氨基作用由转氨酶催化完成、转氨基作用由转氨酶催化完成在在转氨酶转氨酶(transaminase)的作用下,某一氨的作用下,某一氨基酸去掉基酸去掉-氨基生成相应的氨基生成相应的-酮酸,而另一种酮酸,而另一种-酮酸得到此氨基生成相应的氨基酸的过程。酮酸得到此氨基生成相应的氨基酸的过程。氨基酸代谢主题医学知识37目录目录n 反应式反应式大多数氨基酸可参与转氨基作用,但赖大多数氨基酸可参与转氨基作用,但赖氨酸、脯氨酸、羟脯氨酸除外。氨酸、脯氨酸、羟脯氨酸除外。氨基酸代谢主题医学知识38目录目录正常人各组织中正常人各组
24、织中GPT及及GOT 活性活性(单位单位/克湿组织克湿组织)n血清转氨酶活性,临床上可作为疾病诊断和预血清转氨酶活性,临床上可作为疾病诊断和预后的指标之一。后的指标之一。组组 织织 GPT GOT组组 织织 GPT GOT 肝肝 44000 142000胰胰 腺腺 2000 28000 肾肾 19000 91000脾脾 1200 14000 心心 7100 156000肺肺 700 10000 骨骼肌骨骼肌 4800 99000血清血清 16 20氨基酸代谢主题医学知识39目录目录2 2、各种转氨酶都具有相同的辅酶和作用机制、各种转氨酶都具有相同的辅酶和作用机制n 转氨酶的辅酶是磷酸吡哆醛转氨
25、酶的辅酶是磷酸吡哆醛氨基酸氨基酸 磷酸吡哆醛磷酸吡哆醛 -酮酸酮酸 磷酸吡哆胺磷酸吡哆胺 谷氨酸谷氨酸 -酮戊二酸酮戊二酸 转氨酶转氨酶氨基酸代谢主题医学知识40氨基酸代谢主题医学知识41目录目录转氨基作用不仅是体内多数氨基酸脱氨基转氨基作用不仅是体内多数氨基酸脱氨基的重要方式,也是机体合成非必需氨基酸的重的重要方式,也是机体合成非必需氨基酸的重要途径。要途径。通过此种方式并未产生游离的氨。通过此种方式并未产生游离的氨。n 转氨基作用的生理意义转氨基作用的生理意义氨基酸代谢主题医学知识42目录目录(二)(二)L-谷氨酸通过谷氨酸通过L-谷氨酸脱氢酶催化谷氨酸脱氢酶催化脱去氨基脱去氨基 存在于肝
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