第七章脂类代谢1课件.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《第七章脂类代谢1课件.ppt》由用户(晟晟文业)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:
- 第七 章脂类 代谢 课件
- 资源描述:
-
1、第七章第七章 脂类代谢脂类代谢第一节第一节 生物体内的脂类生物体内的脂类第二节第二节 脂肪的分解代谢脂肪的分解代谢第三节第三节 脂肪的生物合成脂肪的生物合成(一)(一)脂类的定义:脂类的定义:脂类(脂类(lipidlipid)亦译为脂质或类脂,是一类低溶于亦译为脂质或类脂,是一类低溶于水而高溶于非极性溶剂的生物有机水而高溶于非极性溶剂的生物有机分子。其化学本质是脂肪酸和醇所分子。其化学本质是脂肪酸和醇所形成的酯类及其衍生物。形成的酯类及其衍生物。(二)脂类(二)脂类单纯脂复合脂衍生脂类衍生脂类脂酰甘油酯(最丰富的为甘油三酯、三酰甘油)蜡(16-16C以上的长链脂肪酸和16-30C的一元醇或固醇
2、)磷脂(磷酸和含氮碱)磷脂(磷酸和含氮碱)糖脂(糖)糖脂(糖)硫脂(硫酸)硫脂(硫酸)萜类:天然色素、香精油、天然橡胶萜类:天然色素、香精油、天然橡胶固醇类:固醇(甾醇、性激素、固醇类:固醇(甾醇、性激素、肾上腺皮质激素)肾上腺皮质激素)其他脂类:维生素其他脂类:维生素A、D、E、K等。等。O=CH2O CR1O=R2COCHCH2O CR3O=R1、R2、R3可以相同,也可以不全相同甚至完全不可以相同,也可以不全相同甚至完全不同,同,R2多是不饱和的。多是不饱和的。重要脂类:甘油三酯重要脂类:甘油三酯甘甘 油油 三三 酯酯甘甘 油油 磷磷 脂脂 CH R2 C CHPCH2P-XCR1X=H
3、 磷脂酸磷脂酸(PA)X=CH2 CH2 N+(CH3)3磷脂酰胆碱(卵磷脂)(PC)X=CH2 CHNH2 磷脂酰丝氨酸(脑磷脂)(PS)COOHX=-CHX=-CH2 2-CH-CH2 2-NH-NH3 3+磷脂酰乙醇胺 (脑磷脂)(PE)X=甘油 磷脂酰甘油(PG)X=肌酸 磷脂酰肌酸(PI)ooooooCH2OO1、供能和贮能、供能和贮能2、参与细胞膜组成、参与细胞膜组成3、转变为生理活性分子、转变为生理活性分子4、抗寒、固定内脏、抗寒、固定内脏5、促脂溶性维生素的吸收、促脂溶性维生素的吸收一、一、脂肪脂肪 脂肪酶甘油甘油+脂肪酸脂肪酸CH2-O-C-R1R2-C-O-CHCH2OH-
4、CH2-O-C-R1R2-C-O-CHCH2-O-C-R3O=O=O=H2OR3COOH三酰甘油脂肪酶O=O=-CH2OH HCOHCH2OHCH2OHR2-C-O-CHCH2OHO=-H2OR1COOH二酰甘油脂肪酶H2OR2COOH单酰甘油脂肪酶-限速步骤,磷酸化的限速步骤,磷酸化的脂肪酶有活性,动物的脂肪酶存在脂肪酶有活性,动物的脂肪酶存在于脂肪细胞中,而植物的脂肪酶存在脂体、油体及乙醛于脂肪细胞中,而植物的脂肪酶存在脂体、油体及乙醛酸循环体中。酸循环体中。CH2OHCHCH2OHHO甘油甘油ATPADP甘油激酶甘油激酶CH2OHCHCH2OHO3-3-磷酸甘油磷酸甘油P磷酸二羟丙酮磷酸
5、二羟丙酮CH2OHCCH2O OPNADH+H+NAD+磷酸甘油脱氢酶磷酸甘油脱氢酶葡萄糖3-3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛CHOCHCH2O HOP磷酸丙糖异构酶糖异生EMP与有氧氧化CO2三、脂肪酸的分解代谢三、脂肪酸的分解代谢脂肪酸脂肪酸饱和脂肪酸饱和脂肪酸不饱和脂肪酸不饱和脂肪酸脂肪酸的分解代谢脂肪酸的分解代谢-氧化氧化-氧化氧化-氧化氧化(一)脂肪酸的(一)脂肪酸的-氧化氧化baba结论:结论:1 1)FAFA的分解氧化是从的分解氧化是从羧基端羧基端-碳原子开始碳原子开始 2 2)碳链逐次断裂,)碳链逐次断裂,2 2个个2 2个分解个分解 脂肪酸分解氧化时,首先脂肪酸分解氧化时,首先-碳原
6、子被氧化,碳原子被氧化,a a-碳碳与与-碳原子间的键断裂,每次分解出一分子乙酰碳原子间的键断裂,每次分解出一分子乙酰CoACoA和比原和比原来少两个碳原子的脂酰来少两个碳原子的脂酰CoACoA的过程,称为脂肪酸的的过程,称为脂肪酸的 脂酰脂酰CoA的转运的转运 脂酰脂酰CoA合成酶合成酶位于内质网和线粒体外膜上位于内质网和线粒体外膜上在胞液中在胞液中转变为脂酰转变为脂酰CoA,消耗消耗2个高能键。个高能键。RCOOH脂肪酸脂肪酸+CoASH脂酰脂酰CoACoA合成酶合成酶RCOSCoA脂酰脂酰CoACoAATPAMP+PPiH2O2Pi肉碱脂酰转移酶肉碱脂酰转移酶 I(关键酶)(关键酶)肉碱
7、脂酰转移酶肉碱脂酰转移酶 II(内侧)(内侧)脂酰肉碱转移酶脂酰肉碱转移酶脂酰脂酰CoACoA的的-氧化过程氧化过程烯脂酰CoA水合酶重复重复烯脂酰烯脂酰CoA-L-L-羟脂酰羟脂酰CoA-酮脂酰酮脂酰CoA脂酰脂酰CoAn/2-1次次-氧化,生成氧化,生成n/2乙酰乙酰CoA+(n/2-1)()(FADH2+NADH+H+)需要一次活化,此过程消耗1个ATP分子的2个高能键,其活化在胞质脂酰-CoA合成酶的催化下完成。活化的长链脂酰-CoA需经肉毒碱携带,并在肉毒碱脂酰转移酶的作用下进入线粒体。肉碱脂酰转移酶肉碱脂酰转移酶 I是限速酶,受是限速酶,受丙二酸单酰丙二酸单酰CoA 的的强烈抑制。
8、强烈抑制。脂肪酸-氧化的酶都在线粒体内。包括脱氢、水化、脱氢、硫解4个步骤。每经过一次-氧化有两次脱氢过程和消耗1分子 H2O,生成1分子FADH2 和1分子NADH+H+。(4)-氧化作用的特点氧化作用的特点 软脂酸(软脂酸(1616碳)为例:碳)为例:C16H31COSCoA+7 CoA-SH+7 FAD+7NAD+7 H2O 8 CH3COSCoA+7 FADH2+7 NADH+7 H+因此因此1 1分子软脂酸完全氧化产生的能量为:分子软脂酸完全氧化产生的能量为:7x2.5+7x1.5+8 x10 2=1067x2.5+7x1.5+8 x10 2=106个个ATPATP 1 1分子分子软
9、脂酰软脂酰CoA经经7 7次次-氧化氧化,生成,生成7FADH7FADH2 2 7NADH7NADH,8 8乙酰乙酰COACOA。即:。即:1分子乙酰乙酰COA经经TCA循环生成循环生成10分子分子ATP脂酰脂酰CoA的转运的转运乙酰乙酰CoA和丙酰和丙酰CoA,乙酰乙酰CoA经经TCA循环循环被彻底氧化,被彻底氧化,丙酰丙酰CoA转化为琥珀酰CoA进入进入TCA循环。循环。丙酰丙酰CoA的代谢的代谢丙酰丙酰COACOACO2+H2O+ATPADP+Pi甲基丙二酸单酰甲基丙二酸单酰COACOAOCOOHCH2CH2SCoAC甲基丙二酸单酰甲基丙二酸单酰CoA变位酶变位酶VB12丙酰丙酰COA羧
10、化酶羧化酶1.1.-氧化:氧化:在动物体中,在动物体中,C C1212以下的脂肪酸碳链末端碳原以下的脂肪酸碳链末端碳原子(子(-碳原子)可以先被氧化,形成二羧酸。二羧酸碳原子)可以先被氧化,形成二羧酸。二羧酸进入线粒体内后,可以从分子的任何一端进行进入线粒体内后,可以从分子的任何一端进行b b-氧化,氧化,最后生成的琥珀酰最后生成的琥珀酰CoACoA可直接进入可直接进入TCATCA。CH2RCOSCoAHOOCRCOSCoA1.a a-氧化:氧化:脂肪酸氧化分解时,首先脂肪酸氧化分解时,首先a a-碳被氧化成羟基,碳被氧化成羟基,生成生成a a-羟基酸。羟基酸。a a-羟基酸可进一步脱羧、氧化
11、转变成少羟基酸可进一步脱羧、氧化转变成少一个碳原子的脂肪酸。一个碳原子的脂肪酸。v RCH2COOHO2,NADPH+H+单加氧酶Fe2+,抗坏血酸R-CH-COOHOH-(L-羟脂肪酸)NAD+NADH+H+脱氢酶R-C-COOHO=(-酮脂酸)ATP,NAD+,抗坏血酸脱羧酶RCOOH+CO2(少一个C原子)脂肪酸的脂肪酸的氧化氧化脂肪酸的脂肪酸的-氧化氧化(12C以下)以下)CH3(CH2)nCOOHNADPH+H+NADP+混合功能氧化酶HOCH2(CH2)n COOHNAD(P)+NAD(P)H+H+醇酸脱氢酶OHC(CH2)n COOHNAD(P)+NAD(P)H+H+醛酸脱氢酶H
12、OOC(CH2)n COOH从脂肪酸两端进行从脂肪酸两端进行-氧化(海洋中浮游细菌降解海面浮油)氧化(海洋中浮游细菌降解海面浮油)-氧化加速了脂肪酸的降解速度。氧化加速了脂肪酸的降解速度。(三)不饱和脂肪酸的氧化(三)不饱和脂肪酸的氧化不饱和脂肪酸不饱和脂肪酸单不饱和脂肪酸单不饱和脂肪酸多不饱和脂肪酸多不饱和脂肪酸 不饱和脂肪酸的氧化与饱和脂肪酸氧化基本不饱和脂肪酸的氧化与饱和脂肪酸氧化基本相同,但单不饱和脂肪酸需要相同,但单不饱和脂肪酸需要烯酰烯酰CoA异构酶异构酶的的参与;多不饱和脂肪酸参与;多不饱和脂肪酸烯酰烯酰CoA异构酶与烯酰异构酶与烯酰CoA还原酶还原酶的参与的参与。油酰CoA3-
13、顺-12-烯酰CoA烯酰烯酰CoA异构酶异构酶2-反-12-烯酰CoA单不饱和脂肪酸的分单不饱和脂肪酸的分解解烯酰烯酰CoA异构酶异构酶烯酰烯酰CoA还原酶还原酶多不饱和脂肪酸多不饱和脂肪酸(四)乙酰-CoA的去路 乙酰-CoA三羧酸循环彻底氧化成CO2和H2O并释放能量用作合成脂肪酸在人和动物肝脏中合成酮体在植物(如发芽的油料种子 蓖麻)和微生物体内通过乙醛酸循环转化为糖 乙酰乙酰CoACoA在肝脏累积在肝脏累积转化为转化为乙酰乙酸、乙酰乙酸、-羟丁酸和丙酮羟丁酸和丙酮,这三种化合物统称为酮体。这三种化合物统称为酮体。在肝脏中生成,在肝外组织,如脑、心、在肝脏中生成,在肝外组织,如脑、心、骨
展开阅读全文