生物化学课件:14-氨基酸代谢.ppt
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- 生物化学 课件 14 氨基酸 代谢
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1、一、蛋白质的一、蛋白质的营养作用营养作用二、外源蛋白质的二、外源蛋白质的消化、吸收消化、吸收三、内源性蛋白质的三、内源性蛋白质的降解降解四、四、氨基酸代谢氨基酸代谢五、五、氨的代谢氨的代谢六、六、尿素尿素的生成的生成 七、七、个别氨基酸个别氨基酸的代谢的代谢 八、氨基酸的八、氨基酸的合成代谢合成代谢主要内容主要内容蛋白质营养的重要性蛋白质营养的重要性1.是是构成组织细胞构成组织细胞的重要成分。的重要成分。2.参与参与物质代谢物质代谢及生理功能的及生理功能的调控调控。3.其他功能:如转运、凝血、免疫、记忆、识别等均与其他功能:如转运、凝血、免疫、记忆、识别等均与蛋白质有关。蛋白质有关。4.参与组
2、织细胞的参与组织细胞的更新和修补更新和修补。5.氧化供能氧化供能,可占所需能量的,可占所需能量的20%。一、蛋白质的营养作用一、蛋白质的营养作用 根据根据中国居民膳食营养素推荐指南中国居民膳食营养素推荐指南,正常成人每,正常成人每天对天对理想蛋白质理想蛋白质的需要量为的需要量为30 多克。由于食物蛋白多克。由于食物蛋白质与人体蛋白质组成的差异,故正常成人每日蛋白质质与人体蛋白质组成的差异,故正常成人每日蛋白质的生理需要量应为的生理需要量应为70g。半必需氨基酸半必需氨基酸 必需氨基酸必需氨基酸蛋白质的需要量和营养价值蛋白质的需要量和营养价值 决定食物蛋白质营养价值高低的因素有:决定食物蛋白质营
3、养价值高低的因素有:必需氨基酸的含量必需氨基酸的含量;必需氨基酸的种类必需氨基酸的种类;必需氨基酸的比例必需氨基酸的比例,即具有与人体需求相符的氨基,即具有与人体需求相符的氨基酸组成。酸组成。蛋白质的营养价值及互补作用蛋白质的营养价值及互补作用 氮的保留量氮的保留量BV=100%氮的吸收量氮的吸收量蛋白质的生理价值(蛋白质的生理价值(BV):):指食物蛋白的利用率指食物蛋白的利用率 将几种营养价值较低的食物蛋白质混合后食用,以提将几种营养价值较低的食物蛋白质混合后食用,以提高其营养价值的作用称为高其营养价值的作用称为食物蛋白质的互补作用食物蛋白质的互补作用。例如,例如,谷类蛋白质谷类蛋白质含含
4、Lys较少而较少而Trp较多较多,而而豆类蛋白质豆类蛋白质含含Trp较少而较少而Lys较多较多,二者混合后,二者混合后食用,即可提高营养价值。食用,即可提高营养价值。蛋白来源蛋白来源 重量重量%单食时单食时BV 混食时混食时BV 豆腐干豆腐干 42 65 77 面面 筋筋 58 67 小小 麦麦 39 67 小小 米米 13 57 89 牛牛 肉肉 26 69 大大 豆豆 22 64 混合食物蛋白质的互补作用混合食物蛋白质的互补作用二、外源蛋白质的消化、吸收二、外源蛋白质的消化、吸收蛋白质的消化蛋白质的消化 胃蛋白酶水解食物蛋白质为多肽、寡肽及少量氨基酸。胃蛋白酶水解食物蛋白质为多肽、寡肽及少
5、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)(一)胃中的消化(一)胃中的消化(二)小肠中的消化(二)小肠中的消化 有两种类型的消化酶:有两种类型的消化酶:肽链外切酶肽链外切酶(exopeptidase):如羧肽酶:如羧肽酶A、羧肽酶、羧肽酶B、氨肽酶、二肽酶等;、氨肽酶、二肽酶等;肽链内切酶肽链内切酶(endopeptidase):如胰蛋白酶、糜蛋白:如胰蛋白酶、糜蛋白酶、弹性蛋白酶等。酶、弹性蛋白酶等。产生的寡肽再经产生的寡肽再经寡肽酶寡肽酶(oligopeptidase),如氨基肽酶,如氨基肽酶及二肽酶
6、等的作用,水解为氨基酸。及二肽酶等的作用,水解为氨基酸。95%的食物蛋白质在肠中完全水解为氨基酸的食物蛋白质在肠中完全水解为氨基酸氨基酸的吸收氨基酸的吸收 (一)氨基酸吸收载体(一)氨基酸吸收载体 氨基酸的吸收主要在小肠进行,是一种主动转运过氨基酸的吸收主要在小肠进行,是一种主动转运过程,需由特殊的程,需由特殊的氨基酸载体氨基酸载体携带。转运氨基酸进入携带。转运氨基酸进入细胞时,同时转运入细胞时,同时转运入Na+。载体类型载体类型中性氨基酸载体中性氨基酸载体碱性氨基酸载体碱性氨基酸载体酸性氨基酸载体酸性氨基酸载体亚氨基酸与甘氨酸载体亚氨基酸与甘氨酸载体(二)(二)-谷氨酰基循环谷氨酰基循环 由
7、由-谷氨酰基转移酶催化,利用谷氨酰基转移酶催化,利用GSH,合成,合成-谷氨酰氨基谷氨酰氨基酸酸进行转运吸收,消耗的进行转运吸收,消耗的GSH可重新再合成。可重新再合成。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二肽二肽酶酶-谷氨谷氨 酸酸环化环化 转移酶转移酶氨基酸氨基酸H2NCHCOOHR5-氧脯氨酸氧脯氨酸谷氨酸谷氨酸 5-氧脯氧脯氨酸酶氨酸酶ATPADP+Pi-谷氨酰半胱氨酸谷氨酰半胱氨酸-谷氨酰谷氨酰半胱氨酸半胱氨酸 合成酶合成酶ADP+PiATP谷胱甘肽谷胱甘肽 合成酶合成酶ATPADP+Pi谷胱甘肽谷胱甘肽 GSH细胞外细胞外-谷谷 氨酰氨酰 基基
8、转转 移酶移酶细胞膜细胞膜细胞内细胞内CHH2NCOOHR氨基酸氨基酸COOHCHNH2CH2CH2CONHCHCOOHR-谷氨酰谷氨酰氨基酸氨基酸-谷氨酰基循环谷氨酰基循环三、内源性蛋白质的降解三、内源性蛋白质的降解 人体内蛋白质处于不断降解与合成的动态平衡中。人体内蛋白质处于不断降解与合成的动态平衡中。成人每天约有成人每天约有1%2%的体内蛋白质被降解。的体内蛋白质被降解。不同蛋白的半寿期差异很大:不同蛋白的半寿期差异很大:n人血浆蛋白质约人血浆蛋白质约10天天n肝脏的约肝脏的约18天天n结缔组织蛋白约结缔组织蛋白约180天天n许多关键性的调节酶均很短许多关键性的调节酶均很短被异常修饰的被
9、异常修饰的非正常蛋白非正常蛋白、突变蛋白、突变蛋白内源性蛋白的降内源性蛋白的降解具有选择性解具有选择性 细胞如何有选择地降解细胞如何有选择地降解“过期蛋白过期蛋白”,而不影响细,而不影响细胞的正常功能?胞的正常功能?水解水解氨基酸氨基酸蛋白质选择性降解的反应机制蛋白质选择性降解的反应机制泛肽(泛肽(ubiquitin,泛素),泛素)是是76个氨基酸残基的个氨基酸残基的小肽小肽(8.5 kDa),普遍存在于),普遍存在于真核细胞中,一级结构高真核细胞中,一级结构高度保守度保守内源性蛋白的降解内源性蛋白的降解泛肽泛肽依赖的降解途径依赖的降解途径无用蛋白质被贴上无用蛋白质被贴上泛肽泛肽“标标签签”,
10、泛肽标记的蛋白质进,泛肽标记的蛋白质进行行“废物处理废物处理”Gly泛素活化酶泛素活化酶泛素泛素携带携带蛋白蛋白泛素蛋泛素蛋白连接白连接酶酶(1)蛋白质的泛素化()蛋白质的泛素化(ubiquitination):泛素与被降解的蛋白质形成共价连接。泛素与被降解的蛋白质形成共价连接。泛素活化酶泛素活化酶(2)蛋白酶体的降解:)蛋白酶体的降解:泛素化的蛋白质与多种泛素化的蛋白质与多种蛋白酶构成蛋白酶体蛋白酶构成蛋白酶体(proteasome),使蛋白,使蛋白质降解。质降解。(2500 kDa)蛋白酶体被认为是细胞内的再生与回收中心,泛素化的靶蛋白酶体被认为是细胞内的再生与回收中心,泛素化的靶蛋白在此
11、被分解为短肽和氨基酸,而泛素被回收再利用。蛋白在此被分解为短肽和氨基酸,而泛素被回收再利用。真核细胞中存在两条不同的降解途径:真核细胞中存在两条不同的降解途径:1.依赖依赖ATP和泛素的降解途径和泛素的降解途径(泛素途径)(泛素途径):在胞液中进行,主要降解在胞液中进行,主要降解异常蛋白质异常蛋白质和和短寿命的蛋短寿命的蛋 白质白质,需,需ATP和泛素参与和泛素参与。2.不依赖不依赖ATP的降解途径的降解途径(溶酶体途径)(溶酶体途径):在在溶酶体溶酶体内进行,主要利用各种组织蛋白酶降解内进行,主要利用各种组织蛋白酶降解外源外源性蛋性蛋 白质白质、膜蛋白膜蛋白和和长寿命的胞内蛋白质长寿命的胞内
12、蛋白质 食物蛋白经消化吸收的氨基酸(外源性氨基酸)与体食物蛋白经消化吸收的氨基酸(外源性氨基酸)与体内组织蛋白降解产生的氨基酸(内源性氨基酸)混在内组织蛋白降解产生的氨基酸(内源性氨基酸)混在一起,分布于体内各处参与代谢,称为一起,分布于体内各处参与代谢,称为氨基酸代谢库氨基酸代谢库(metabolic pool)。四、氨基酸代谢四、氨基酸代谢General Metabolism of Amino Acid氨基酸代谢库氨基酸代谢库(metabolic pool)食物蛋白质食物蛋白质消化吸收消化吸收组织蛋白质组织蛋白质分解分解合成合成合成合成脱氨基作用脱氨基作用NH3-酮酸酮酸尿素尿素糖糖氧化供
13、能氧化供能酮体酮体脱羧基作用脱羧基作用CO2胺类胺类其他含氮化合物其他含氮化合物(purine,pyrimide)转变转变氨基酸的分解代谢概况氨基酸的分解代谢概况特殊分解代谢特殊分解代谢 活性分子活性分子一般分解代谢一般分解代谢脱羧基脱羧基作用作用 脱氨基脱氨基作用作用 CO2 胺胺NH3-酮酸酮酸转氨基作用转氨基作用氧化脱氨基氧化脱氨基联合脱氨基联合脱氨基(转氨基(转氨基 +氧化脱氨)氧化脱氨)脱酰胺基作用脱酰胺基作用氨基酸主要通过四种方式脱氨基:氨基酸主要通过四种方式脱氨基:(一)(一)氨基酸的脱氨基作用氨基酸的脱氨基作用1.转氨基作用转氨基作用 转氨基作用由转氨基作用由转氨酶转氨酶(tr
14、ansaminase)催化,将催化,将-氨基酸氨基酸的氨基转移到的氨基转移到-酮酸酮酸的酮基上,生成相应的的酮基上,生成相应的-氨基酸氨基酸,而原来的而原来的-氨基酸氨基酸则转变为相应的则转变为相应的-酮酸酮酸。R-CH-COOH R”-C-COOH NH2 OR-C-COOH R”-CH-COOH O NH2转氨酶转氨酶磷酸吡哆醛磷酸吡哆醛(PLP)转氨作用是转氨作用是肝组织肝组织中中aa脱氨的重要方式,除脱氨的重要方式,除Gly、Lys、Thr、Pro外,其他外,其他aa都能参与转氨基作用都能参与转氨基作用。分子重排分子重排-H2O+H2O-H2O+H2O转氨酶的辅酶及其作用机制转氨酶的辅
15、酶及其作用机制体内比较重要的转氨基反应:体内比较重要的转氨基反应:-酮戊二酸酮戊二酸谷氨酸谷氨酸为什么氨基多转给为什么氨基多转给-酮戊二酸酮戊二酸?来源有保证,来源有保证,谷氨酸可由氧化脱氨迅速降解产生谷氨酸可由氧化脱氨迅速降解产生-酮戊酮戊二酸二酸。(1)丙氨酸氨基转移酶丙氨酸氨基转移酶(alanine transaminase,ALT),又称),又称为为谷丙转氨酶(谷丙转氨酶(glutamic pyruvic transaminase,GPT):GPT 催化丙氨酸与催化丙氨酸与-酮戊二酸之间的氨基移换反应。酮戊二酸之间的氨基移换反应。GPT 在肝中活性较高,在肝中活性较高,肝炎患者肝炎患者
16、血清中血清中GPT 活性明显升高。活性明显升高。两种重要的转氨酶两种重要的转氨酶 GPT 丙氨酸丙氨酸-酮戊二酸酮戊二酸丙酮酸丙酮酸 谷氨酸谷氨酸CH3CH3(2)天冬氨酸氨基转移酶天冬氨酸氨基转移酶(aspartate transaminase,AST)又称为又称为谷草转氨酶(谷草转氨酶(glutamic oxaloacetic transaminase,GOT):GOT催化天冬氨酸与催化天冬氨酸与-酮戊二酸之间的氨基转移反应酮戊二酸之间的氨基转移反应GOT 在心肌中活性较高,故在心肌中活性较高,故心肌梗患者心肌梗患者血清中血清中GOT活活性明显升高。性明显升高。天冬氨酸天冬氨酸+酮戊二酸酮
17、戊二酸草酰乙酸草酰乙酸+谷氨酸谷氨酸GOT正常成人各组织中正常成人各组织中GOT及及GPT活性活性1620血清血清19,00091,000肾肾70010,000肺肺4,80099,000骨骼肌骨骼肌1,20014,000脾脾44,000142,000肝肝2,00028,000胰腺胰腺7,100156,000心心GPTGOT组织组织GPTGOT组织组织(单位单位/克湿组织克湿组织)提示:肝细胞中转氨酶活力比其他组织高出许多,是提示:肝细胞中转氨酶活力比其他组织高出许多,是血液的血液的1000倍倍 抽血化验若转氨酶比正常水平偏高则有可能抽血化验若转氨酶比正常水平偏高则有可能肝组织受肝组织受损破裂损
18、破裂,肝细胞的转氨酶进入血液。(结合乙肝抗原,肝细胞的转氨酶进入血液。(结合乙肝抗原等指标进一步确定是什么原因引起的)等指标进一步确定是什么原因引起的)查肝功为什么要抽血化验转氨酶指数呢?查肝功为什么要抽血化验转氨酶指数呢?是机体合成是机体合成非必需氨基酸非必需氨基酸的重要途径;的重要途径;是联系是联系糖代谢糖代谢与与氨基酸代谢氨基酸代谢的桥梁。的桥梁。特点:只有氨基的转移,特点:只有氨基的转移,本质上本质上没有真正脱氨没有真正脱氨转氨基作用的生理意义:转氨基作用的生理意义:L-谷氨酸脱氢酶谷氨酸脱氢酶属于变构酶,其活性受属于变构酶,其活性受ATP,GTP的抑制,的抑制,受受ADP,GDP的激
19、活。该酶活性高,分布广泛,因而作用的激活。该酶活性高,分布广泛,因而作用较大;但在肌肉中缺乏。较大;但在肌肉中缺乏。谷氨酸脱氢酶谷氨酸脱氢酶2.氧化脱氨基作用氧化脱氨基作用3.3.联合脱氨基作用联合脱氨基作用 联合脱氨基作用:联合脱氨基作用:转氨基作用转氨基作用与与氧化脱氨基作用氧化脱氨基作用联合进联合进行,使氨基酸脱去氨基并氧化为行,使氨基酸脱去氨基并氧化为-酮酸的过程。酮酸的过程。联合脱氨基作用可在肝、肾等大多数组织细胞中进行,联合脱氨基作用可在肝、肾等大多数组织细胞中进行,是体内是体内主要的脱氨基主要的脱氨基的方式。的方式。1.转氨转氨偶联偶联氧化脱氨氧化脱氨2.转氨转氨偶联偶联AMP循
20、环脱氨循环脱氨联合脱氨联合脱氨谷氨酸脱氢酶谷氨酸脱氢酶腺苷酸脱氨酶腺苷酸脱氨酶转氨酶转氨酶氨基酸氨基酸-酮酸酮酸谷氨酸脱氢酶谷氨酸脱氢酶NH3+NADH+H+H2O+NAD+-酮戊二酸酮戊二酸谷氨酸谷氨酸联合脱氨基作用联合脱氨基作用-1 嘌呤核苷酸循环嘌呤核苷酸循环(purine nucleotide cycle,PNC)是存在)是存在于于骨骼肌骨骼肌和和心肌心肌中的一种特殊的中的一种特殊的联合脱氨基作用联合脱氨基作用方式方式 在在骨骼肌和心肌骨骼肌和心肌中,由于中,由于谷氨酸脱氢酶谷氨酸脱氢酶的活性极低,的活性极低,而而腺苷酸脱氨酶腺苷酸脱氨酶(adenylate deaminase)的活性
21、较高,)的活性较高,该酶催化该酶催化AMP脱氨基,此反应与转氨基反应相联系,脱氨基,此反应与转氨基反应相联系,即构成嘌呤核苷酸循环的脱氨基作用。即构成嘌呤核苷酸循环的脱氨基作用。联合脱氨基作用联合脱氨基作用-2肌肉中的腺苷酸循环肌肉中的腺苷酸循环腺苷酸循环腺苷酸循环次黄嘌呤次黄嘌呤核苷酸核苷酸苹果酸苹果酸腺苷酸代琥腺苷酸代琥珀酸合酶珀酸合酶IMP腺苷酸代腺苷酸代琥珀酸琥珀酸NH3H2O腺苷酸腺苷酸脱氨酶脱氨酶氨基酸氨基酸-酮酸酮酸-酮戊二酸酮戊二酸谷氨酸谷氨酸转转氨氨酶酶天冬氨酸天冬氨酸草酰乙酸草酰乙酸转转氨氨酶酶AMP延胡索酸延胡索酸裂合酶裂合酶腺苷酸代腺苷酸代琥珀酸琥珀酸H2OCOO(CH
22、2)2CHNH3COO+谷氨酰胺谷氨酰胺谷氨酸谷氨酸谷氨酰胺酶谷氨酰胺酶上述两种酶广泛存在于微生物、动物、植物中上述两种酶广泛存在于微生物、动物、植物中脱酰胺基作用脱酰胺基作用(CH2)2CHNH3COOCONH2+(二)氨基酸的脱羧基作用(二)氨基酸的脱羧基作用直接脱羧直接脱羧 胺胺羟化脱羧羟化脱羧 羟胺羟胺 类型类型:氨基酸在氨基酸在脱羧酶脱羧酶的作用下脱掉羧基生成相应的一级的作用下脱掉羧基生成相应的一级胺类化合物的作用。脱羧酶的辅酶为胺类化合物的作用。脱羧酶的辅酶为磷酸吡哆醛磷酸吡哆醛。脱羧作用脱羧作用不不是氨基酸分解代谢的主要方式是氨基酸分解代谢的主要方式动物体内的脱羧产生的胺类多数有
23、毒性,少数有特殊动物体内的脱羧产生的胺类多数有毒性,少数有特殊的生理作方式的生理作方式抑制性神经递质抑制性神经递质强烈的血管舒张剂强烈的血管舒张剂抑制性神抑制性神经递质经递质结合胆汁酸组分结合胆汁酸组分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CH2CH2NH2OHCH2CH2NH2OHCH2NH2COHHOHCH2NH2COHHOH 苯乙醇胺苯乙醇胺和和-羟酪胺羟酪胺结构类似结构类似儿茶儿茶酚胺酚胺,它们可取代儿茶酚胺与脑细胞,它们可取代儿茶酚胺与脑细胞结合,但不能传递神经冲动,使大脑结合,但不能传递神经冲动
24、,使大脑发生异常抑制。发生异常抑制。称称假神经递质假神经递质(false neurotransmitter)。赖氨酸赖氨酸尸胺尸胺 精氨酸精氨酸腐胺腐胺尸胺、腐胺都是尸体腐败产生气味中的成分尸胺、腐胺都是尸体腐败产生气味中的成分 丝氨酸丝氨酸 乙醇胺乙醇胺1.再氨基化为氨基酸再氨基化为氨基酸2.氧化供能氧化供能:进入:进入三羧酸循环三羧酸循环彻底氧化分解供能。彻底氧化分解供能。3.转变为糖或脂:转变为糖或脂:(1)生糖氨基酸生糖氨基酸:(2)生酮氨基酸:生酮氨基酸:Phe,Tyr,Trp,Leu,Lys。(3)生糖兼生酮氨基酸:生糖兼生酮氨基酸:(三)(三)-酮酸的代谢酮酸的代谢草酰乙酸草酰乙
25、酸-酮戊二酸酮戊二酸天冬氨酸天天冬氨酸天冬酰氨冬酰氨丙酮酸丙酮酸延胡索酸延胡索酸琥珀酰琥珀酰CoA乙酰乙酰CoA乙酰乙酰乙酰乙酰CoA苯丙氨酸苯丙氨酸酪氨酸酪氨酸亮氨酸亮氨酸赖氨酸赖氨酸色氨酸色氨酸丙氨酸丙氨酸苏氨酸苏氨酸甘氨酸甘氨酸丝氨酸丝氨酸半胱氨酸半胱氨酸谷氨酸谷氨酸谷氨酰胺谷氨酰胺精氨酸精氨酸组氨酸组氨酸脯氨酸脯氨酸异亮氨酸异亮氨酸亮氨酸亮氨酸缬氨酸缬氨酸苯丙氨酸苯丙氨酸酪氨酸酪氨酸天冬氨酸天冬氨酸异亮氨酸异亮氨酸甲硫氨酸甲硫氨酸缬氨酸缬氨酸柠檬酸柠檬酸氨基酸碳骨架进入氨基酸碳骨架进入TCA的途径的途径酮体酮体氨基酸碳骨架的氨基酸碳骨架的氧化途径详见氧化途径详见血血氨氨氨基酸脱氨氨基酸
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