运动生物化学第04章运动时的物质代谢和能量代谢课件.ppt
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- 运动 生物化学 04 物质 代谢 能量 课件
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1、运动生物化学第04章运动时的物质代谢和能量代谢第一节第一节 能量代谢概述能量代谢概述 一、高能化合物一、高能化合物 (一)概念(一)概念 水解时释放的标准自由能用水解时释放的标准自由能用G G0 0(KJmolKJmol-1-1表示高于表示高于20.92kJ/mol20.92kJ/mol(5.45.4千卡千卡/mol/mol)的化合物,称为高能化)的化合物,称为高能化合物。合物。生物氧化中重要的生物氧化中重要的高能化合物高能化合物三磷酸腺苷(三磷酸腺苷(ATPATP)二磷酸腺苷(二磷酸腺苷(ADPADP)磷酸肌酸(磷酸肌酸(CPCP)磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸1,31,3一二磷酸甘油酸一
2、二磷酸甘油酸琥珀酰辅酶琥珀酰辅酶A A二、人体能量代谢的核心:二、人体能量代谢的核心:ATP-ADP ATP-ADP 循环循环(一)(一)三磷酸腺苷(三磷酸腺苷(ATPATP)的分)的分 子组成与结构子组成与结构 (二)(二)ATPATP的供能的供能-水解反应水解反应 一般由一般由ATP酶酶催化催化ATP末端的高能磷酸末端的高能磷酸键水解释放能量。键水解释放能量。ATP+H20-ADP+Pi+30.6KJ/Mol 生理条件下生理条件下51.6KJ/Mol 特殊情况下,特殊情况下,ADP末端的高能磷酸键也末端的高能磷酸键也可水解释放能量。可水解释放能量。ADP+H20-AMP+Pi+30.6KJ
3、/Mol运动时,肌肉运动时,肌肉ATP利用的部位与作用利用的部位与作用(1)肌球蛋白(即肌凝蛋白)肌球蛋白(即肌凝蛋白)ATP酶消耗酶消耗ATP,引起肌丝相对滑动和肌肉收缩做功;,引起肌丝相对滑动和肌肉收缩做功;(2)肌质网膜上钙泵)肌质网膜上钙泵(Ca-ATP酶酶)消耗消耗ATP,转运转运 Ca2+,调节肌肉松弛;,调节肌肉松弛;(3)肌膜上钠泵)肌膜上钠泵(Na,K-ATP酶酶)消耗消耗ATP,转运转运 Na+K+离子,调节膜电位。离子,调节膜电位。肌丝滑行原理肌丝滑行原理(三)(三)ATPATP的再合成的再合成-ADP-ADP的磷酸化的磷酸化ATPATP再合成基本上是再合成基本上是ATP
4、ATP水解过程的逆转水解过程的逆转:ADP+Pi+ADP+Pi+能量能量 ATP+H ATP+H2 2O O细胞中可提供能量使细胞中可提供能量使ATPATP再合成的途径再合成的途径:1 ATPCP1 ATPCP的相互作用的相互作用;2 2 糖的无氧分解糖的无氧分解糖酵解糖酵解;3 3 糖、三酯酰甘油和蛋白质的糖、三酯酰甘油和蛋白质的 有氧代谢有氧代谢 (四(四)ATP-ADP)ATP-ADP循环循环氧化氧化营养物质营养物质O2能量能量CO2.H2OATPADP+Piii能量能量生物合成生物合成神经传递神经传递代谢反应代谢反应肌肉收缩肌肉收缩信息传递信息传递吸收分泌吸收分泌第二节第二节 生物氧化
5、生物氧化 一、生物氧化的概念一、生物氧化的概念 营养物质在生物体内氧化成营养物质在生物体内氧化成水和二氧化碳并释放能量的过程水和二氧化碳并释放能量的过程称为称为生物氧化生物氧化。包括物质的分解和产能两个包括物质的分解和产能两个部分。部分。二、生物氧化的特点二、生物氧化的特点 (一)(一)生物氧化是细胞内进行的酶促生物氧化是细胞内进行的酶促 反应过程。主要在细胞的线粒体完成。反应过程。主要在细胞的线粒体完成。(二)(二)生物氧化在温和的条件下(生物氧化在温和的条件下(37370 0C C、近中性近中性P PH H含水环境)进行。含水环境)进行。(三)生物氧化的方式首先是脱氢,脱下(三)生物氧化的
6、方式首先是脱氢,脱下 的氢由载体的氢由载体NADNAD+或或FADFAD传递给氧并生成水。传递给氧并生成水。(四)(四)生物氧化中能量逐步释放,并通生物氧化中能量逐步释放,并通 过与过与ADPADP磷酸化偶联,转换成生物体可直磷酸化偶联,转换成生物体可直 接利用的生物能接利用的生物能ATPATP。三三 、生物氧化的途径、生物氧化的途径 生物氧化由许多特定的酶促生物氧化由许多特定的酶促反应有序衔接的连续化学反应过程。反应有序衔接的连续化学反应过程。糖、三酯酰甘油和蛋白质的生物糖、三酯酰甘油和蛋白质的生物氧化途径虽有别,但基本可分为氧化途径虽有别,但基本可分为三个阶段三个阶段表表5-2 5-2 生
7、物氧化途径生物氧化途径糖糖脂肪脂肪 蛋白质蛋白质能量能量O2CO2和和H2OADP+Pi热能热能ATP四、生物氧化中二氧化碳的生成四、生物氧化中二氧化碳的生成二氧化碳由生物氧化中形成的二氧化碳由生物氧化中形成的中间产物中间产物:丙酮酸、丙酮酸、异柠檬酸、异柠檬酸、-酮戊二酸酮戊二酸 等有机酸脱羧反应生成。等有机酸脱羧反应生成。五、生物氧化中水的生成五、生物氧化中水的生成 生物氧化中,代谢物在脱氢酶的催化下脱氢氧化,脱下的氢由脱氢辅酶NAD+或FAD携带并在线粒体内膜经有序排列的一系列递氢、递电子体(被称为呼吸链呼吸链)的传递逐级氧化,最终与被激活的氧结合为水,完成了彻底的氧化过程。氧化-还原电
8、位(EO)-0.32 -0.30 0.1 0.07 0.22 0.25 0.29 0.39 0.82 FADHFADH2 2NADHNADH2 2 FMN CoQ Cyt-b Cyt-c1 Cyt-c Cyt-a Cyt-a3 O2图图5-3 5-3 氧化磷酸化示意图氧化磷酸化示意图ADPATP 氢原子(或氢质子与电子)的传递,是由氧化氢原子(或氢质子与电子)的传递,是由氧化-还原还原电位小的一端向氧化电位小的一端向氧化-还原电位大的一端进行。因为,还原电位大的一端进行。因为,氧化氧化-还原电位小的还原能力较强,氧化还原电位小的还原能力较强,氧化-还原电位大还原电位大的氧化能力较强。的氧化能力
9、较强。生物氧化中生成水示意图六、生物氧化中六、生物氧化中ATPATP的生成的生成 生物氧化中逐步释放的能量约生物氧化中逐步释放的能量约40%40%用用以合成以合成ATPATP以有效利用。以有效利用。ATPATP的合成方式包括的合成方式包括:底物水平磷酸化底物水平磷酸化 氧化磷酸化。氧化磷酸化。(一)底物水平磷酸化(一)底物水平磷酸化 生物氧化中由于脱氢或脱水生物氧化中由于脱氢或脱水反应,引起底物分子内部能反应,引起底物分子内部能量重新排布,可分别形成三量重新排布,可分别形成三个高能化合物个高能化合物:1,31,3二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸 磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸 琥珀酰辅酶琥珀酰辅酶A
10、 A 它们在水解时所释放的自它们在水解时所释放的自由能分别是由能分别是49.449.4、61.961.9和和34.2KJmol34.2KJmol-1-1。而。而ATPATP末端高能末端高能磷酸键的形成仅需要吸收磷酸键的形成仅需要吸收30.55 30.55 KJ.molKJ.mol-1-1。所以上述三个高能化合物均所以上述三个高能化合物均可使可使ADPADP磷酸化再合成磷酸化再合成ATPATP。这种直接由代谢物分子的这种直接由代谢物分子的高能磷酸键(硫酯键)转移高能磷酸键(硫酯键)转移给给ADPADP生成生成ATPATP的方式,称为的方式,称为底物水平磷酸化,简称底物底物水平磷酸化,简称底物磷酸
11、化磷酸化1,3-二磷酸二磷酸 甘油酸甘油酸O=CCO HC H2POP POP POADP ATP 磷酸甘油酸激磷酸甘油酸激酶酶 3-磷酸甘油磷酸甘油酸酸 C O O HCO HC H2POP PO(二)氧化磷酸化(二)氧化磷酸化 代谢物脱下的氢,经特定的共代谢物脱下的氢,经特定的共轭氧化轭氧化-还原对组成的递氢、递电子还原对组成的递氢、递电子体系传递,逐级氧化最后与氧结合体系传递,逐级氧化最后与氧结合生成水,因氧化生成水,因氧化-还原电位的变化伴还原电位的变化伴有能量的释放,使有能量的释放,使ADPADP磷酸化生成磷酸化生成ATPATP的过程称为氧化磷酸化。又叫偶联磷的过程称为氧化磷酸化。又
12、叫偶联磷酸化。酸化。FADH2氧化呼吸链氧化呼吸链NADH氧化呼吸链氧化呼吸链 ATPATP ATP 伴随氢原子(或氢质子与电子)伴随氢原子(或氢质子与电子)的传递,在氧化的传递,在氧化-还原电位的变化大还原电位的变化大约约0.2V0.2V的区间内,所释放的自由能即的区间内,所释放的自由能即可使一分子可使一分子ADPADP磷酸化生成磷酸化生成ATPATP。由于递氢、递电子途径的不同由于递氢、递电子途径的不同,每分子每分子NADH+HNADH+H+可伴随生成可伴随生成3 3分子分子ATPATP每分子每分子FADHFADH2 2只伴随生成只伴随生成2 2分子分子ATP.ATP.第三节第三节 运动时
13、的无氧代谢供能运动时的无氧代谢供能 大强度剧烈运动时,骨骼大强度剧烈运动时,骨骼肌可利用磷酸肌酸、糖酵解释放肌可利用磷酸肌酸、糖酵解释放能量合成能量合成ATP,ATP,并分别构成磷酸原并分别构成磷酸原供能系统和糖酵解供能系统供能系统和糖酵解供能系统.由于由于以上两种代谢过程都不利用氧,以上两种代谢过程都不利用氧,因此统称为无氧代谢。因此统称为无氧代谢。一、磷酸原供能系统一、磷酸原供能系统 ATPATP、CPCP分子内均含有高能磷酸键,在分子内均含有高能磷酸键,在供能代谢中,均能通过转移磷酸基团过供能代谢中,均能通过转移磷酸基团过程释放能量,所以将程释放能量,所以将ATPATP、CPCP分解反应
14、组分解反应组成的供能系统称作成的供能系统称作磷酸原供能系统磷酸原供能系统。(一)磷酸肌酸的分子结构与功能(一)磷酸肌酸的分子结构与功能1 1磷酸肌酸的分子结构磷酸肌酸的分子结构图图5-4 5-4 磷酸肌酸生成简图磷酸肌酸生成简图2 2磷酸肌酸磷酸肌酸(CPCP)的功能的功能 CP CP和和ATPATP同为高能磷酸化合物,同为高能磷酸化合物,但骨骼肌收缩蛋白不能直接利用但骨骼肌收缩蛋白不能直接利用CPCP分分解释放的能量,所以,解释放的能量,所以,CPCP不是骨骼肌不是骨骼肌的直接能源物质而是高能磷酸基团的的直接能源物质而是高能磷酸基团的贮存库贮存库。CPCP主要存在于肌肉和脑组织主要存在于肌肉
15、和脑组织中,是储存于细胞内首先供应中,是储存于细胞内首先供应ATPATP再再合成的能量物质合成的能量物质 CKCP+ADP C+ATP3 3磷酸原供能系统磷酸原供能系统(1 1)概念概念 ATPATP、CPCP分子内均含有高能磷分子内均含有高能磷酸键,在供能代谢中,均能通过酸键,在供能代谢中,均能通过转移磷酸基团过程释放能量,所转移磷酸基团过程释放能量,所以将以将ATPATP、CPCP分解反应组成的供分解反应组成的供能系统称作磷酸原供能系统。能系统称作磷酸原供能系统。(2 2)磷酸原系统供能过程)磷酸原系统供能过程 (3 3)磷酸原系统供能特点)磷酸原系统供能特点 启动启动运动开始时最早起动,
16、最快利用,具有快速供能的特点。运动开始时最早起动,最快利用,具有快速供能的特点。功率功率最大功率输出。短时间极量运动时,磷酸原系统的最大输最大功率输出。短时间极量运动时,磷酸原系统的最大输出功率可达每千克干肌每秒出功率可达每千克干肌每秒1 163630 0毫摩尔毫摩尔PP。持续时间持续时间可维持最大供能强度运动时间约可维持最大供能强度运动时间约6868秒钟。秒钟。运动项目运动项目与速度、爆发力关系密切。短跑、投掷、跳跃、举重及柔与速度、爆发力关系密切。短跑、投掷、跳跃、举重及柔道等项目的运动。道等项目的运动。供能方式供能方式无需氧参与,直接水解无需氧参与,直接水解ATPATP中高能磷酸键,或由
17、中高能磷酸键,或由CPCP传至传至ATPATP后直接水解。胞液进行。后直接水解。胞液进行。(4 4)不同强度运动时磷酸原贮)不同强度运动时磷酸原贮量的变化量的变化(1)极量运动至力竭时,)极量运动至力竭时,CP储量接近耗尽,达安静值储量接近耗尽,达安静值的的3以下,而以下,而ATP储量不会低于安静值的储量不会低于安静值的60。这。这时,时,CP分解是分解是ATP合成的基本途径。合成的基本途径。(2)当以)当以75最大摄氧量强度持续运动时达到疲劳时,最大摄氧量强度持续运动时达到疲劳时,CP储量可降到安静值的储量可降到安静值的20左右,左右,ATP储量则略低储量则略低于安静值。这时,于安静值。这时
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