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文檔簡介
第一節(jié)脂肪的分解代謝脂肪是生物體中重要的貯藏物質,它將能量和各種代謝中間物提供給各種生命活動。如動物可以利用食物中的脂肪或自身的貯脂(當糖源不足時)作為能源物質,油料種子萌發(fā)時所需的能量及物質碳架也主要來自脂肪。第一節(jié)脂肪的分解代謝這都要通過脂肪的分解代謝來實現(xiàn)。在分解代謝的過程中,脂肪首先經(jīng)水解作用生成甘油和脂肪酸,然后水解產(chǎn)物各自按不同的途徑進一步分解或轉化。CH2-O-C–R1OCH2-O-C–R3OR2–C-O-CHO一.脂肪的水解動物體中脂肪的消化需要三種脂肪酶(lipase)的參與,逐步水解脂肪的三個酯鍵,最后生成甘油和脂肪酸。一.脂肪的水解在植物油料種子萌發(fā)時,貯藏在種子內的脂肪也有類似的水解作用。一.脂肪的水解三酰甘油脂肪酶R3COOHH2OOCH2OCH2OHCHCR1OR2CO二酰甘油二酰甘油脂肪酶R1COOHH2OCH2OHCH2OHCHOR2CO單酰甘油單酰甘油脂肪酶R2COOHH2OCH2OHCH2OHCHHO甘油OCH2OCH2OCHCR1OR2COOCR3三酰甘油甘油在甘油激酶的催化下,被磷酸化成3-磷酸甘油,然后氧化脫氫生成磷酸二羥丙酮。二.甘油的代謝其反應如下:CH2OHCH2OHCHHO甘油ADPATP甘油激酶CH2OHCH2OPO32-CHHO3-磷酸甘油CH2OHCH2OPO32-CO磷酸二羥丙酮磷酸甘油脫氫酶NAD+NADH.H+二.甘油的代謝其中第一步反應需要消耗ATP,而第二步反應可生成還原型輔酶Ⅰ。磷酸二羥丙酮為磷酸丙糖,是糖酵解途徑的中間產(chǎn)物,因此既可以繼續(xù)氧化,經(jīng)丙酮酸進入三羧酸循環(huán)徹底氧化成CO2和水,又可經(jīng)糖異生作用合成葡萄糖,乃至合成多糖。將末端甲基上連有苯環(huán)的脂肪酸喂飼狗,然后檢測狗尿的產(chǎn)物偶數(shù)碳脂肪酸苯乙酸苯乙尿酸奇數(shù)碳脂肪酸苯甲酸苯尿酸三.脂肪酸的b-氧化途徑
b-氧化的發(fā)現(xiàn)b-氧化作用的提出是在十九世紀初,F(xiàn)ranzKnoop在此方面作出了關鍵性的貢獻。三.脂肪酸的b-氧化途徑b-氧化途徑是在脂肪酸的b-碳原子上進行氧化,然后在a-碳原子和b-碳原子之間發(fā)生斷裂。每進行一次b-氧化作用,分解出一個二碳片段,即乙酰CoA,生成較原來少兩個碳原子的脂肪酸。三.脂肪酸的b-氧化途徑b-氧化作用的部位:油料作物種子萌發(fā)時乙醛酸循環(huán)體(glyoxysome,簡稱乙醛酸體)線粒體基質1.脂肪酸β-氧化的過程三.脂肪酸的b-氧化途徑(1)脂肪酸的活化
(2)脂肪酸的轉運
(3)b-氧化的歷程(1)脂肪酸的活化脂肪酸的活化是指脂肪酸的羧基與CoA酯化成脂酰CoA的過程。三.脂肪酸的b-氧化途徑1.脂肪酸β-氧化的過程R-C-OHO+CoA-SHR-C-SCoAOAMP+PPiATP脂酰CoA合成酶(1)脂肪酸的活化在體內,焦磷酸很快被磷酸酶水解,使得反應不可逆。脂肪酸的活化需要ATP的參與。每活化1分子脂肪酸,需要1分子ATP轉化為AMP,即要消耗2個高能磷酸鍵。這可以折算成需要2分子ATP水解成ADP。三.脂肪酸的b-氧化途徑1.脂肪酸β-氧化的過程R-C-OHO+CoA-SHR-C-SCoAOAMP+PPiATP脂酰CoA合成酶三.脂肪酸的b-氧化途徑脂酰CoA合成酶內質網(wǎng)脂酰CoA合成酶硫激酶12碳以上線粒體脂酰CoA合成酶
(2)脂肪酸的轉運脂肪酸的b-氧化作用通常是在線粒體的基質中進行的,而在細胞質中形成的脂酰CoA不能透過線粒體內膜,需依靠內膜上的載體肉堿攜帶,以脂酰肉堿的形式跨越內膜而進入基質。肉堿(也叫肉毒堿,carnitine)的結構如下:三.脂肪酸的b-氧化途徑1.脂肪酸β-氧化的過程脂酰CoA的轉運過程見下圖:(2)脂肪酸的轉運三.脂肪酸的b-氧化途徑1.脂肪酸β-氧化的過程(3)β-氧化的歷程脂酰CoA進入線粒體后,經(jīng)歷多次β-氧化作用而逐步降解成多個二碳單位——乙酰CoA。三.脂肪酸的b-氧化途徑1.脂肪酸β-氧化的過程每次b-氧化作用包括四個步驟。三.脂肪酸的b-氧化途徑1.脂肪酸β-氧化的過程(3)β-氧化的歷程脫氫水化再脫氫硫解以上的四步反應組成了一次β-氧化作用,產(chǎn)生乙酰CoA和縮短了兩個碳原子的脂酰CoA。每輪b-氧化作用的總反應式:
(3)β-氧化的歷程三.脂肪酸的b-氧化途徑1.脂肪酸β-氧化的過程對于長鏈脂肪酸,需要經(jīng)過多次b-氧化作用,每次降解下一個二碳單位,直至成為二碳(當脂肪酸含偶數(shù)碳時)或三碳(當脂肪酸含奇數(shù)碳時)的脂酰CoA。(3)β-氧化的歷程三.脂肪酸的b-氧化途徑1.脂肪酸β-氧化的過程下圖是軟脂酸(棕櫚酸C15H31COOH)的b-氧化過程,它需經(jīng)歷七輪b-氧化作用而生成8分子乙酰CoA。三.脂肪酸的b-氧化途徑2.偶數(shù)碳飽和脂肪酸的氧化對于偶數(shù)碳飽和脂肪酸,b-氧化過程的化學計量:脂肪酸在b-氧化作用前的活化作用需消耗能量,即1分子ATP轉變成了AMP,消耗了2個高能磷酸鍵,相當于2分子ATP。在b-氧化過程中,每進行一輪,使1分子FAD還原成FADH2、1分子NAD+還原成NADH,兩者經(jīng)呼吸鏈可分別生成1.5分子和2.5分子ATP,因此每輪b-氧化作用可生成4分子ATP。b-氧化作用的產(chǎn)物乙酰CoA可通過三羧酸循環(huán)而徹底氧化成CO2和水,同時每分子乙酰CoA可生成10分子ATP。三.脂肪酸的b-氧化途徑2.偶數(shù)碳飽和脂肪酸的氧化1分子軟脂酸徹底氧化生成ATP的分子數(shù)一次活化作用-2七輪b-氧化作用+4×7=+28八分子乙酰CoA的氧化+10×8=+80總計+106三.脂肪酸的b-氧化途徑2.偶數(shù)碳飽和脂肪酸的氧化飽和脂肪酸
十二酸月桂酸C11H23COOH
十四酸豆蔻酸C13H27COOH十六酸棕櫚酸(軟脂酸)
C15H31COOH十八酸硬脂酸C17H35COOH
二十酸花生酸C19H39COOH不飽和脂肪酸
十八碳-9-烯酸油酸十八碳-9,12-二烯酸
亞油酸十八碳-9,12,15-三烯酸亞麻酸脂肪酸在油料種子萌發(fā)時乙醛酸體中通過b-氧化產(chǎn)生的乙酰CoA一般不用作產(chǎn)能形成ATP,而是通過乙醛酸循環(huán)(見后)轉變成琥珀酸,再經(jīng)糖的異生作用轉化成糖。三.脂肪酸的b-氧化途徑2.偶數(shù)碳飽和脂肪酸的氧化大多數(shù)脂肪酸含偶數(shù)碳原子,它們通過b-氧化可全部轉變成乙酰CoA,但一些植物和海洋生物能合成奇數(shù)碳脂肪酸,它們在最后一輪b-氧化作用后,產(chǎn)生丙酰CoA。三.脂肪酸的b-氧化途徑3.奇數(shù)碳鏈脂肪酸的氧化丙酰CoA的代謝在動物體內依照如下圖所示的途徑進行,先進行羧化,然后經(jīng)過兩次異構化,形成琥珀酰CoA。三.脂肪酸的b-氧化途徑3.奇數(shù)碳鏈脂肪酸的氧化油酰CoA
的氧化三.脂肪酸的b-氧化途徑偶數(shù)碳不飽和脂肪酸的氧化有C=C,少一個FAD,有C-OH呢?脂肪酸在一些酶的催化下,在a-碳原子上發(fā)生氧化作用,分解出一個一碳單位CO2,生成縮短了一個碳原子的脂肪酸。這種氧化作用稱為脂肪酸的a-氧化作用。四.脂肪酸的a-氧化途徑a-氧化作用是1956年由Stumpf,P.K.首先在植物種子和葉片中發(fā)現(xiàn)的,后來在動物腦和肝細胞中也發(fā)現(xiàn)了脂肪酸的這種氧化作用。該途徑以游離脂肪酸作為底物,在a-碳原子上發(fā)生羥化(-OH)或氫過氧化(-OOH),然后進一步氧化脫羧,其可能的機理下圖所示。四.脂肪酸的a-氧化途徑a-氧化作用對于生物體內奇數(shù)碳脂肪酸的形成;含甲基的支鏈脂肪酸(植烷酸)的降解;過長的脂肪酸(如C22、C24)的降解起著重要的作用四.脂肪酸的a-氧化途徑脂肪酸的w-氧化是指脂肪酸的末端(w-端)甲基發(fā)生氧化,先轉變成羥甲基,繼而再氧化成羧基,從而形成a,w-二羧酸的過程。五.脂肪酸的w-氧化途徑生成的a,w-二羧酸可從兩端進行b-氧化作用而降解。動物體內的十二碳以下的脂肪酸常常通過w-氧化途徑進行降解;植物體內的在w-端具有含氧基團(羥基、醛基或羧基)的脂肪酸大多也是通過w-氧化作用生成的,這些脂肪酸常常是角質層或細胞壁的組成成分;一些需氧微生物能將烴或脂肪酸迅速降解成水溶性產(chǎn)物,這種降解過程首先要進行w-氧化作用,生成二羧基脂肪酸后再通過b-氧化作用降解,如海洋中的某些浮游細菌可降解海面上的浮油,其氧化速率可高達0.5克/天/平方米。五.脂肪酸的w-氧化途徑有不少的細菌、藻類和處于一定生長階段的高等植物(如正在萌發(fā)的油料種子),脂肪酸降解的主要產(chǎn)物乙酰CoA還可以通過另外一條途徑——乙醛酸循環(huán)(glyoxylatecycle),將2分子乙酰CoA合成1分子四碳化合物琥珀酸。六.乙醛酸循環(huán)H2CCOO_COO_COH2CCOO_COO_CH2CCOO_HOH2CCOO_COO_CCCOO_HHOHOCCOO_HH2CCOO_COO_CHOHOCSCoAH3C~HSCoA(1)(2)H2CCOO_COO_CH2(3)OCSCoAH3C~CoASH(4)NAD+NADH+H+(5)(1)檸檬酸合酶(2)順烏頭酸酶(3)異檸檬酸裂解酶(4)蘋果酸合酶(5)蘋果酸脫氫酶1.乙醛酸循環(huán)的過程六.乙醛酸循環(huán)P3191.乙醛酸循環(huán)的過程乙醛酸循環(huán)的凈結果是把兩分子乙酰CoA轉變成一分子琥珀酸。其總反應為:六.乙醛酸循環(huán)OCSCoAH3C~NADH+H+NAD+H2CCOO_COO_CH2+2CoASH乙酰CoA琥珀酸21.乙醛酸循環(huán)的過程乙醛酸循環(huán)與三羧酸循環(huán)相比,可以看成是三羧酸循環(huán)的一個支路,它在異檸檬酸處分支,繞過了三羧酸循環(huán)的兩步脫羧反應,因而不發(fā)生氧化降解。參與乙醛酸循環(huán)的酶除了異檸檬酸裂解酶和蘋果酸合酶外,其余的酶都與三羧酸循環(huán)的酶相同。異檸檬酸裂解酶和蘋果酸合酶是乙醛酸循環(huán)的關鍵酶。六.乙醛酸循環(huán)2.乙醛酸循環(huán)的生物學意義乙醛酸
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