第十章蛋白质的降解和氨基酸代谢课件.ppt
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- 第十 蛋白质 降解 氨基酸 代谢 课件
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1、第十章第十章-蛋白质的降解和氨基蛋白质的降解和氨基酸代谢酸代谢蛋白质的消化与吸收蛋白质的消化与吸收第一节第一节 蛋白质的降解蛋白质的降解编号编号 名名 称称 作作 用用 特特 征征3、4、113、4、13-氨酰肽水解酶氨酰肽水解酶(-aminoacyl peptide hydrolase)作用于多肽链的作用于多肽链的N-末端末端-羧肽水解酶羧肽水解酶(-carboxyl peptide hydrolase)作用于多肽链的作用于多肽链的C-末端末端3、4、14二羧肽水解酶二羧肽水解酶(depeptide hydrolase)水解二肽水解二肽(一)肽酶的种类和专一性(一)肽酶的种类和专一性(二)蛋
2、白酶的种类和专一性(二)蛋白酶的种类和专一性编号编号 名名 称称 作用特征作用特征 实例实例3、4、2、13、4、2、2丝氨酸蛋白酶类丝氨酸蛋白酶类(serine pritelnase)活性中心含活性中心含Ser3、4、2、33、4、2、4硫醇蛋白酶类硫醇蛋白酶类(Thiol pritelnase)活性中心含活性中心含Cys羧基(酸性)蛋白酶类羧基(酸性)蛋白酶类carboxyl(asid)pritelnase活性中心含活性中心含Asp,最适最适pH在在5以下以下金属蛋白酶类金属蛋白酶类(metallopritelnase)活性中心含有活性中心含有Zn2+、Mg2+等等金属金属胰凝乳蛋白酶胰凝
3、乳蛋白酶胰蛋白酶胰蛋白酶凝血酶凝血酶木瓜蛋白酶木瓜蛋白酶无花果蛋白酶无花果蛋白酶菠萝酶菠萝酶胃蛋白酶胃蛋白酶凝乳酶凝乳酶枯草杆菌蛋白酶枯草杆菌蛋白酶嗜热菌蛋白酶嗜热菌蛋白酶(Phe.Tyr.Trp)(Arg.Lys)(脂肪族)(脂肪族)胰凝乳胰凝乳蛋白酶蛋白酶胃蛋白酶胃蛋白酶弹性蛋白酶弹性蛋白酶羧肽酶羧肽酶胰蛋白酶胰蛋白酶氨肽酶氨肽酶羧肽酶羧肽酶(Phe.Trp)胰蛋白酶:胰蛋白酶:Lys、Arg羧基端肽键;羧基端肽键;(碱性)碱性)糜蛋白酶:糜蛋白酶:Phe、Tyr、Trp肽键;肽键;(芳香族)芳香族)弹性蛋白酶:弹性蛋白酶:Val、Leu、Ser、Ala肽键(脂肪族)肽键(脂肪族)Hers
4、hko,A.等1978年从网织红细胞依赖ATP的蛋白质水解系统中分离出一种热稳定因子,由76个氨基酸组成,后来发现它广泛存在于各类真核细胞,因而命名为泛肽(ubiquitin)。在在泛肽激活酶(泛肽激活酶(E1)、泛肽载体蛋白(泛肽载体蛋白(E2)和和泛肽蛋白连接酶(泛肽蛋白连接酶(E3)的共同作用下,泛的共同作用下,泛肽肽C-端羧基与底物蛋白中的赖氨酸残基端羧基与底物蛋白中的赖氨酸残基-氨基形成氨基形成异肽键异肽键,后续泛肽以类似方式连,后续泛肽以类似方式连接成串,完成对底物蛋白的多泛肽化标记,接成串,完成对底物蛋白的多泛肽化标记,形成多泛肽化蛋白。形成多泛肽化蛋白。被多泛肽化标记的底物蛋白
5、由被多泛肽化标记的底物蛋白由26S蛋白酶蛋白酶体迅速降解成小的肽片段,再由其它肽酶体迅速降解成小的肽片段,再由其它肽酶水解成游离氨基酸。水解成游离氨基酸。蛋白质降解的泛肽途径蛋白质降解的泛肽途径多泛肽化蛋白多泛肽化蛋白26S蛋白酶体蛋白酶体20S蛋白酶体蛋白酶体19S调节亚基调节亚基去折叠去折叠水解水解E1E1:泛肽激活酶:泛肽激活酶 E2E2:泛肽载体蛋白:泛肽载体蛋白 E3E3:泛肽:泛肽-蛋白质连接酶蛋白质连接酶(ubiquitin)第二节 氨基酸的分解代谢二二、氨基酸的脱羧基作用、氨基酸的脱羧基作用一、氨基酸的脱氨基作用一、氨基酸的脱氨基作用氨基酸代谢概况氨基酸代谢概况食物蛋白质食物蛋
6、白质氨基酸氨基酸特殊途径特殊途径-酮酸酮酸糖及其代谢糖及其代谢中间产物中间产物脂肪及其代脂肪及其代谢中间产物谢中间产物TCA鸟氨酸鸟氨酸循环循环NH4+NH4+NH3CO2H2O体蛋白体蛋白尿素尿素尿酸尿酸激素激素卟啉卟啉尼克酰胺尼克酰胺衍生物衍生物肌酸胺肌酸胺嘧啶嘧啶嘌呤嘌呤生物固氮生物固氮硝酸还原硝酸还原(次生物质代谢)(次生物质代谢)CO2胺胺-氨基酸氨基酸 氨基酸氧化酶(氨基酸氧化酶(FAD、FMN)-酮酸酮酸 R-CH-COO-NH+3|R-C-COO-+NH3 O|H2O+O2H2O2L-谷氨酸脱氢酶谷氨酸脱氢酶H2O NH3-氨基酸氨基酸1 R1-CH-COO-NH+3|-酮酸酮
7、酸1 R1-C-COO-O|R2-C-COO-O|-酮酸酮酸2 R2-CH-COO-NH+3|-氨基酸氨基酸2在转氨酶的催化下,在转氨酶的催化下,-氨基酸的氨基转移到氨基酸的氨基转移到-酮酮酸的酮基碳原子上,结果原来的酸的酮基碳原子上,结果原来的-氨基酸生成相应的氨基酸生成相应的-酮酸,而原来的酮酸,而原来的-酮酸则形成了相应的酮酸则形成了相应的-氨基酸,氨基酸,这种作用称为这种作用称为转氨基作用或氨基移换作用。转氨基作用或氨基移换作用。以谷丙转氨酶以谷丙转氨酶(GPT)和谷草转氨酶和谷草转氨酶(GOT)分布最广、分布最广、活性最大。活性最大。临床以此判断肝功能是否正常:临床以此判断肝功能是否
8、正常:例如例如:急性肝炎患者血清中急性肝炎患者血清中GPT活性显著升高活性显著升高;心肌梗塞患者血清中心肌梗塞患者血清中GOT活性明显上升。活性明显上升。转氨作用的意义转氨作用的意义:是氨基酸分解代谢与非必需氨基酸合成代谢的重是氨基酸分解代谢与非必需氨基酸合成代谢的重要步骤;要步骤;沟通了糖代谢与蛋白质代谢。沟通了糖代谢与蛋白质代谢。转氨酶谷丙转氨酶和谷草转氨酶谷丙转氨酶和谷草转氨酶谷丙转氨酶谷丙转氨酶(GPT)谷草转氨酶谷草转氨酶(GOT)(1)概念(2)类型a、转氨酶与、转氨酶与L-谷氨酸脱氢酶作用相偶联谷氨酸脱氢酶作用相偶联b、转氨基作用与嘌呤核苷酸循环相偶联、转氨基作用与嘌呤核苷酸循环
9、相偶联 转氨基作用和氧化脱氨基作用联合进行的脱氨基作用方式。a转氨酶转氨酶谷氨酸脱氢酶的联合谷氨酸脱氢酶的联合脱氨基作用脱氨基作用 这种脱氨基是这种脱氨基是转氨基作用和氧化脱氨转氨基作用和氧化脱氨基作用偶联进行的基作用偶联进行的,所以称为联合脱氨基,所以称为联合脱氨基作用。作用。在这一过程中的在这一过程中的酮戊二酸实际上酮戊二酸实际上是一种氨基传递体,它可由三羧酸循环大是一种氨基传递体,它可由三羧酸循环大量产生。量产生。生物机体借助于这种联合脱氨基作用生物机体借助于这种联合脱氨基作用可迅速地使各种不同的氨基酸脱掉氨基。可迅速地使各种不同的氨基酸脱掉氨基。转氨酶与转氨酶与L-谷氨酸脱氢酶作用相偶
10、联谷氨酸脱氢酶作用相偶联转氨酶L-谷氨酸脱氢酶-酮酸酮酸-氨基酸氨基酸-酮戊二酸酮戊二酸L-谷氨酸谷氨酸 在某些动物组织如在心肌,骨骼肌和脑组在某些动物组织如在心肌,骨骼肌和脑组织中,嘌呤核苷酸循环中的织中,嘌呤核苷酸循环中的腺苷酸脱氨酶,腺苷酸脱氨酶,腺苷琥珀酸合成酶和腺苷酸琥珀酸裂解酶腺苷琥珀酸合成酶和腺苷酸琥珀酸裂解酶的含量及活性很高,所以在这些组织中的的含量及活性很高,所以在这些组织中的脱氨基过程主要是脱氨基过程主要是嘌呤核苷酸循环嘌呤核苷酸循环的联合的联合脱氨基作用。脱氨基作用。次黄嘌呤核苷一磷酸(次黄嘌呤核苷一磷酸(IMP)与)与Asp作用作用形成中间产物形成中间产物腺苷酸代琥珀酸
11、腺苷酸代琥珀酸,腺苷酸代,腺苷酸代琥珀酸在裂合酶的作用下,分裂成琥珀酸在裂合酶的作用下,分裂成AMP和和延胡索酸,延胡索酸,AMP水解后即产生游离氨和水解后即产生游离氨和IMP。b转氨酶转氨酶嘌呤核苷酸循环联合脱氨作用嘌呤核苷酸循环联合脱氨作用转氨基作用与嘌呤核苷酸循环相偶联转氨基作用与嘌呤核苷酸循环相偶联-氨基酸氨基酸-酮酸酮酸-酮戊二酸酮戊二酸谷氨酸谷氨酸草酰乙酸草酰乙酸天冬氨酸天冬氨酸腺苷酰琥珀酸腺苷酰琥珀酸苹果酸苹果酸延胡索酸延胡索酸腺苷酸腺苷酸次黄苷酸次黄苷酸氧化脱氨基作用氧化脱氨基作用转氨基作用转氨基作用(1)重新生成氨基酸重新生成氨基酸(2)谷氨酰胺和天冬酰胺的生成谷氨酰胺和天冬
12、酰胺的生成(3)尿素的生成尿素的生成尿素循环尿素循环(4)合成其他含氮物质合成其他含氮物质5.氨的命运氨的命运氨氨的的来来源源和和去去路路H2ONH3丙氨酸丙氨酸 在大脑中发生上述反应,大量消耗了在大脑中发生上述反应,大量消耗了-酮酮戊二戊二酸和酸和NADPH,引起中毒症状。,引起中毒症状。在肌肉中,可利用这一反应生成的谷氨酸在肌肉中,可利用这一反应生成的谷氨酸的转氨基作用,生成丙氨酸,将氨转运到肝脏的转氨基作用,生成丙氨酸,将氨转运到肝脏中去。中去。b.b.谷氨酰胺的生成和利用谷氨酰胺的生成和利用水生动物主要水生动物主要排氨排氨。鸟类及生活在比较干燥环境中的爬虫类,由于水的鸟类及生活在比较干
13、燥环境中的爬虫类,由于水的供应困难,所产生的氨不能直接排出,即变成溶解供应困难,所产生的氨不能直接排出,即变成溶解度较小的尿酸,再被排出体外,所以鸟类及某些爬度较小的尿酸,再被排出体外,所以鸟类及某些爬虫类动物主要虫类动物主要排尿酸排尿酸的。的。两栖类两栖类排尿素排尿素。人和哺乳类动物虽然在陆地上生活,但其体内水的人和哺乳类动物虽然在陆地上生活,但其体内水的供应不太欠缺,故所产生的氨主要是变为溶解度较供应不太欠缺,故所产生的氨主要是变为溶解度较大的尿素,再被排出,所以哺乳动物几乎都是大的尿素,再被排出,所以哺乳动物几乎都是排尿排尿素素的。的。1.概念概念3.脱羧产物的进一步转化(次生物质代谢脱
14、羧产物的进一步转化(次生物质代谢)直接脱羧直接脱羧 胺胺羟化脱羧羟化脱羧 羟胺羟胺 2.类型类型:Glu -氨基丁酸:重要的神经介质,抑制氨基丁酸:重要的神经介质,抑制神经中枢;神经中枢;His 组胺:有降压、刺激胃液分泌的作用组胺:有降压、刺激胃液分泌的作用Tyr 酪胺:有升压作用酪胺:有升压作用1)随尿排出;)随尿排出;2)在胺氧化酶作用下可进一步氧化分解)在胺氧化酶作用下可进一步氧化分解胺胺氨氨醛醛脂肪酸脂肪酸合成尿素合成尿素CO2H2O新氨基酸新氨基酸第三节第三节 尿素的形成尿素的形成 排尿素动物在肝脏中合成尿素的过程称排尿素动物在肝脏中合成尿素的过程称尿素循环尿素循环,也称为鸟氨酸循
15、环。也称为鸟氨酸循环。一、尿素循环的发现一、尿素循环的发现 1932年,年,Krebs发现,向悬浮有肝切片的缓冲液中,发现,向悬浮有肝切片的缓冲液中,加入鸟氨酸、瓜氨酸、加入鸟氨酸、瓜氨酸、Arg中的任一种,都可促使尿素中的任一种,都可促使尿素的合成。的合成。精氨酸精氨酸+H2O 鸟氨酸鸟氨酸+尿素尿素二、尿素循环二、尿素循环1.生成部位:肝脏生成部位:肝脏2.合成原料:合成原料:NH3、天冬氨酸、天冬氨酸、ATP和和CO2 精氨酸酶精氨酸酶尿尿 素素 的的 生生 成成概念概念3.总反应和过程总反应和过程氨在肝脏合成为尿素氨在肝脏合成为尿素(1)氨甲酰磷酸的生成()氨甲酰磷酸的生成(氨甲酰磷酸
16、合成酶氨甲酰磷酸合成酶)NH4+O3P-O-C-NH2(2)合成瓜氨酸()合成瓜氨酸(鸟氨酸转氨甲酰酶鸟氨酸转氨甲酰酶)瓜氨酸形成后就离开线粒体,进入细胞液。瓜氨酸形成后就离开线粒体,进入细胞液。(3)合成精氨琥珀酸()合成精氨琥珀酸(精氨琥珀酸合成酶精氨琥珀酸合成酶)(4)精氨琥珀酸裂解成精氨酸和延胡索酸()精氨琥珀酸裂解成精氨酸和延胡索酸(精氨精氨琥珀酸裂解酶琥珀酸裂解酶)Asp的氨基转移到的氨基转移到Arg上。上。来自来自Asp的碳架被保留下来,生成延胡索酸。的碳架被保留下来,生成延胡索酸。延胡索酸可以经苹果酸、草酰乙酸再生为天冬延胡索酸可以经苹果酸、草酰乙酸再生为天冬氨酸,氨酸,(5)
17、精氨酸水解生成鸟氨酸和尿素)精氨酸水解生成鸟氨酸和尿素=O(氨甲酰磷酸)(氨甲酰磷酸)2ATP2ADP+Pi限速步骤限速步骤尿素循环尿素循环氨基酸氨基酸谷氨酸谷氨酸谷氨酸谷氨酸氨甲酰磷酸氨甲酰磷酸鸟氨酸鸟氨酸瓜氨酸瓜氨酸瓜氨酸瓜氨酸精氨琥精氨琥珀酸珀酸鸟氨酸鸟氨酸精氨酸精氨酸延胡索酸延胡索酸草酰乙酸草酰乙酸氨基酸氨基酸谷氨酸谷氨酸-酮戊酮戊二酸二酸天冬氨酸天冬氨酸2ADP+Pi2ATP+CO2+NH3+H2O1细胞溶液细胞溶液线粒体线粒体尿素尿素-酮戊酮戊二酸二酸-酮戊酮戊二酸二酸H2N-C-O2345尿素循环与尿素循环与TCA的关系的关系尿素循环小结尿素循环小结(1)形成一分子尿素消耗)形成
18、一分子尿素消耗4个高能磷酸键个高能磷酸键(2)两个氨基分别来自游离氨和)两个氨基分别来自游离氨和Asp,一个,一个 CO2来来自自TCA循环循环;(3)2个氨基酸通过尿素循环形成个氨基酸通过尿素循环形成1分子尿素,可以分子尿素,可以净生成净生成?个个ATP:谷氨酸脱氨:谷氨酸脱氨:1个个NADH 延胡索酸经草酰乙酸转化为延胡索酸经草酰乙酸转化为Asp:1个个NADH 2NADH2.5=5ATP尿素循环的调节尿素循环的调节(4)尿素循环的调节)尿素循环的调节 N-乙酰乙酰Glu激活氨甲酰磷酸合成酶激活氨甲酰磷酸合成酶I。尿素合成的增加是氨基酸降解速度提高,产尿素合成的增加是氨基酸降解速度提高,产
19、生出过量的,必须排出的氮时。氨基酸降解速度生出过量的,必须排出的氮时。氨基酸降解速度增高的增高的“信号信号”使转氨反应加速从而引起谷氨酸使转氨反应加速从而引起谷氨酸浓度增高。随之又引起浓度增高。随之又引起N-乙酰乙酰Glu合成的增加,合成的增加,又激活氨甲酰磷酸合成酶又激活氨甲酰磷酸合成酶I,乃至整个尿素循环。,乃至整个尿素循环。(5)尿素循环的意义尿素循环的意义 将有毒的氨转化为无毒的尿素(随尿排出将有毒的氨转化为无毒的尿素(随尿排出),实为肝脏解毒机制,实为肝脏解毒机制,是体内解除氨毒的最主要方是体内解除氨毒的最主要方式式,也是氨在体内的主要代谢去路。,也是氨在体内的主要代谢去路。一、氨基
20、酸碳骨架的氧化途径一、氨基酸碳骨架的氧化途径 20种氨基酸脱氨后有三种去路种氨基酸脱氨后有三种去路:(1)重新氨基化生成氨基酸。)重新氨基化生成氨基酸。(2)氧化成)氧化成CO2和水(和水(TCA)。)。(3)生糖、生脂。)生糖、生脂。20种氨基酸的碳架可转化成种氨基酸的碳架可转化成7种物质:种物质:丙酮酸、乙酰丙酮酸、乙酰CoA、乙酰乙酰、乙酰乙酰CoA、-酮戊二酸、酮戊二酸、琥珀酰琥珀酰CoA、延胡索酸、草酰乙酸。、延胡索酸、草酰乙酸。最后集中为最后集中为5种物质进入种物质进入TCA:乙酰乙酰CoA、-酮戊二酸、琥珀酰酮戊二酸、琥珀酰CoA、延胡索酸、草酰乙酸、延胡索酸、草酰乙酸。氨基酸碳
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