脂類物質(zhì)的合成與分解_第1頁
脂類物質(zhì)的合成與分解_第2頁
脂類物質(zhì)的合成與分解_第3頁
脂類物質(zhì)的合成與分解_第4頁
脂類物質(zhì)的合成與分解_第5頁
已閱讀5頁,還剩52頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

脂類物質(zhì)的合成與分解2023/6/61第一頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一按其生物學功能分為:

貯存脂質(zhì):酯酰甘油、蠟等;是能源物質(zhì)。

結(jié)構(gòu)脂質(zhì):磷脂等;生物膜的骨架成分。

活性脂質(zhì):萜類化合物、甾醇類化合物;是激素、維生素前體(生理活性)。2023/6/62第二頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一第一節(jié)生物體內(nèi)的脂類物質(zhì)按其化學組成與結(jié)構(gòu)分為:

單純脂類:酯酰甘油、蠟等(含脂肪酸)

復合脂類:磷脂、糖脂、硫脂等(含脂肪酸)

異戊二烯脂:萜類、類固醇(不含脂肪酸)。2023/6/63第三頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一一、脂肪酸由一條線性的長碳氫鏈(疏水尾)和一個末端羧基(親水頭)組成的羧酸。通常為C4~C36(數(shù)字表示碳鏈的碳原子數(shù))。2023/6/64第四頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一按碳氫鏈是否含雙鍵,可分為:

飽和脂肪酸:軟脂酸(16:0)、硬脂酸(18:0)。

不飽和脂肪酸

單不飽和脂肪酸:棕櫚油酸(16:1)

多不飽和脂肪酸:亞油酸(18:2)、亞麻酸2023/6/65第五頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一2023/6/66第六頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一二、單純脂類由脂肪酸和醇(甘油或高級一元醇)形成的酯。根據(jù)醇基不同,可分為?;视秃拖?。1.甘油三酯2023/6/67第七頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一2.蠟長鏈一元醇2023/6/68第八頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一三、復合脂類磷脂復合脂類包括磷脂、糖脂、硫脂等。2023/6/69第九頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一2023/6/610第十頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一第二節(jié)脂肪的生物合成脂肪由甘油和脂肪酸經(jīng)酶促反應而合成的,但二者不能直接合成脂肪,必須轉(zhuǎn)變?yōu)榛罨问降牧姿岣视秃椭oA后才能合成脂肪。2023/6/611第十一頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一2023/6/612第十二頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一一、磷酸甘油的生物合成磷酸甘油脫氫酶甘油激酶3-磷酸甘油2023/6/613第十三頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一二、脂肪酸的生物合成脂肪酸的生物合成可分為3個過程:

1.飽和脂肪酸的從頭合成

2.脂肪酸碳鏈的延長

3.脂肪酸鏈去飽和2023/6/614第十四頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一㈠、飽和脂肪酸的從頭合成以乙酰CoA為原料,可合成16C及以下的飽和脂肪酸。動物體在細胞液中進行;植物體在葉綠體或前質(zhì)體進行。1.參與合成的兩種酶系統(tǒng)⑴乙酰CoA羧化酶:催化乙酰CoA轉(zhuǎn)變?yōu)楸釂熙oA。⑵脂肪酸合酶系統(tǒng):依次發(fā)生反應,催化脂酰ACP的形成。2023/6/615第十五頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一生物素羧化酶生物素羧基載體蛋白羧基轉(zhuǎn)移酶乙酰CoA羧化酶2023/6/616第十六頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一脂肪酸合酶系統(tǒng)ACP:?;d體蛋白MT:丙二酸單酰CoA-ACP轉(zhuǎn)移酶KR:β-酮脂酰ACP還原酶HD:β-羥脂酰ACP脫水酶ER:烯脂酰ACP還原酶AT:乙酰CoA-ACP脂酰基轉(zhuǎn)移酶KS:β-酮脂酰ACP合酶(縮合酶)2023/6/617第十七頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一2.合成原料乙酰CoA的準備

乙酰CoA的來源:線粒體內(nèi)的丙酮酸氧化脫羧、脂肪酸β氧化、氨基酸氧化。

乙酰CoA的轉(zhuǎn)運:通過“檸檬酸穿梭”從線粒體轉(zhuǎn)運到胞液。⑴

乙酰CoA的來源及轉(zhuǎn)運2023/6/618第十八頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一

乙酰CoA的轉(zhuǎn)運:“檸檬酸循環(huán)”每次循環(huán)產(chǎn)生1分子NADPH2023/6/619第十九頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一⑵

丙二酸單酰CoA的合成此反應不可逆,是合成脂肪的限速步驟。脂肪酸合成中,除起始一分子乙酰CoA以外,所有乙酰CoA原料都要先羧化成丙二酸單酰CoA。乙酰CoA羧化酶2023/6/620第二十頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一生物素羧化酶羧基轉(zhuǎn)移酶丙二酸單酰CoA2023/6/621第二十一頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一3.脂肪酸的從頭合成乙酰CoA乙酰-S-E乙酰CoA-ACP脂酰基轉(zhuǎn)移酶①乙?;D(zhuǎn)移反應2023/6/622第二十二頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一②丙二酸單?;D(zhuǎn)移反應丙二酸單酰CoA丙二酸單酰ACP丙二酸單酰CoA-ACP轉(zhuǎn)移酶2023/6/623第二十三頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一③縮合反應β-酮脂酰ACP合酶2023/6/624第二十四頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一④還原反應β-酮脂酰ACP還原酶2023/6/625第二十五頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一⑤脫水反應β-羥脂酰ACP脫水酶2023/6/626第二十六頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一⑥再次還原烯脂酰ACP還原酶2023/6/627第二十七頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一2023/6/628第二十八頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一乙酰乙酰ACP縮和反應首次還原β-羥丁酰ACP脫水反應巴豆酰ACP再次還原丁酰ACP丙二酸單酰CoA?;D(zhuǎn)移2023/6/629第二十九頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一⑦

水解或硫解反應棕櫚酰ACP+H2O棕櫚酸+ACP-SH硫解酶棕櫚酰ACP+HSCoA棕櫚酰CoA+ACP-SH硫酯酶2023/6/630第三十頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一由于β-酮脂酰ACP合酶只對2C~14C的酯酰具有催化活性,故從頭合成途徑只能合成16C及以下的飽和脂酰ACP。β-酮脂酰ACP合成酶2023/6/631第三十一頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一由乙酰CoA從頭合成棕櫚酸的總反應式為:8CH3CO-SCoA+7ATP+14(NAPH+H+)+7H2O

CH3(CH2)14COOH+8CoA-SH+7ADP+14NADP++7Pi2023/6/632第三十二頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一

NAPH的來源:2023/6/633第三十三頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一㈡飽和脂肪酸的延長及去飽和2023/6/634第三十四頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一單不飽和脂肪酸的合成需要O2和NADPH的參與。2023/6/635第三十五頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一必需脂肪酸:由于動物機體缺乏△9以上的脫飽和酶,不能合成對其生理活動十分重要的多不飽和脂肪酸,如亞油酸、亞麻油酸和花生四烯酸,它們必須從食物中獲得。這類不飽和脂肪酸稱為必需脂肪酸。2023/6/636第三十六頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一三、脂肪的生物合成3-磷酸甘油酯酰CoA磷酸甘油磷酸甘油2023/6/637第三十七頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一磷酸酶甘油二酯轉(zhuǎn)酰酶2023/6/638第三十八頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一第三節(jié)脂肪的分解代謝與轉(zhuǎn)化一、脂肪的水解2023/6/639第三十九頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一二、甘油的降解與轉(zhuǎn)化磷酸二羥丙酮是糖酵解途徑的一個中間產(chǎn)物,它可以沿著糖酵解途徑的逆過程合成葡萄糖及糖原;也可以沿著糖酵解正常途徑形成丙酮酸,再進入三羧酸循環(huán)被完全氧化。2023/6/640第四十頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一甘油代謝2023/6/641第四十一頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一三、脂肪酸降解與轉(zhuǎn)化β氧化乙酰CoA

α氧化ω氧化TCA———ATP等——————

酮體乙醛酸循環(huán)

糖2.

脂肪酸氧化方式有三種:1.Knoop實驗2023/6/642第四十二頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一㈠、脂肪酸的β氧化是指脂肪酸在一系列酶作用下,在α-碳原子和β-碳原子之間發(fā)生斷裂,β碳原子被氧化成酮基,然后裂解生成2個碳原子的乙酰CoA和較原來少了兩個碳原子的脂肪酸的過程。β氧化在線粒體內(nèi)進行,植物還可以在乙醛酸體中進行。2023/6/643第四十三頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一1.脂肪酸的活化——脂酰CoA的生成脂肪酸的活化在細胞質(zhì)中進行2023/6/644第四十四頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一2023/6/645第四十五頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一2.脂酰CoA進入線粒體——肉毒堿穿梭

2023/6/646第四十六頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一肉堿參與下脂肪轉(zhuǎn)入線粒體的簡要過程2023/6/647第四十七頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一3.β氧化途徑脂酰CoA在線粒體的基質(zhì)中進行氧化分解。每進行一次-氧化,需要經(jīng)過脫氫、水化、再脫氫和硫解四步反應,同時釋放出1分子乙酰CoA。反應產(chǎn)物是比原來的脂酰CoA減少了2個碳的新的脂酰CoA。如此反復進行,直至脂酰CoA全部變成乙酰CoA。2023/6/648第四十八頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一①脫氫②水化脂酰CoA,-反烯脂酰CoA,-反烯脂酰CoA-羥脂酰CoA2023/6/649第四十九頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一③再脫氫④硫解-羥脂酰CoA-酮脂酰CoA-酮脂酰CoA乙酰CoA2023/6/650第五十頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一2023/6/651第五十一頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一2023/6/652第五十二頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一2023/6/653第五十三頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一4.能量計算脂肪酸的完全氧化可以產(chǎn)生大量的能量。例如軟脂酸(含16碳)經(jīng)過7次-氧化,可以生成8個乙酰CoA,每一次-氧化,還將生成1分子FADH2和1分子NADH。C15H31COOH+8CoA-SH+ATP+7FAD+7NAD++7H2O8CH3CO-SCoA+AMP+PPi+7FADH2+7NADH+7H+2023/6/654第五十四頁,共五十七頁,編輯于2023年,星期一8CH3CO-SCoA10×8=80ATP7FAD1.5×7=10.5ATP7NADH+7H+2.5×7=17.5ATP活化消耗:-2個高能磷酸鍵凈生成:108-2=106ATP軟脂酸燃燒熱值為9790K

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論