生命的化学组成精选PPT.ppt
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1、关于生命的化学组成第1页,讲稿共73张,创作于星期二1.生命的化学元素生命的化学元素生物具有多样性,但生物体的化学组成生物具有多样性,但生物体的化学组成基本相似基本相似 组成生物体的主要元素包括组成生物体的主要元素包括C C、H H、O O、N N、P P、S S、K K、NaNa、CaCa、等,以上元素约占生物体的、等,以上元素约占生物体的99.35%99.35%,其中,其中C C、H H、O O、N 4N 4种元素占种元素占96%96%。1.1生物体的主要元素微量元素:铁、铜、锌、锰、钼、钴、镍、镉、锡、硅、碘等。第2页,讲稿共73张,创作于星期二由生物单体分子合成生物大分子多聚体往往涉及
2、与功能基团相关的脱水反应,又称为脱水缩合反应。使生物大分子多聚体分解为单体的分解反应往往需要有水分子参与,因此又称为水解反应。水解反应是脱水缩合反应的逆反应1.2 生命的基本化学反应生命的基本化学反应第3页,讲稿共73张,创作于星期二在生命元素中,碳原子具有特在生命元素中,碳原子具有特别重要的作用,碳原子相互连别重要的作用,碳原子相互连接成链或成环,形成各种生物接成链或成环,形成各种生物大分子的基本结构。大分子的基本结构。1.3 生命化合物的骨架与基本功能基团生命化合物的骨架与基本功能基团 碳碳之间可以不同的键型相结合,形成不同长度的链状、分支链状或环状结构。碳骨架碳骨架 结构排列和长短决定了
3、有机化合物的基本性质结构排列和长短决定了有机化合物的基本性质第4页,讲稿共73张,创作于星期二生物体中的有机化合物主要含生物体中的有机化合物主要含有羟基、羰基、羧基和氨基等有羟基、羰基、羧基和氨基等功能基团,功能基团,这些功能基团几这些功能基团几乎都是极性基团。功能基团的乎都是极性基团。功能基团的极性使得生物分子具有亲水性,极性使得生物分子具有亲水性,有利于这些化合物稳定于有大有利于这些化合物稳定于有大量水分子存在的细胞中。量水分子存在的细胞中。生物大分子的基本性质还取生物大分子的基本性质还取决于与碳骨架相连接的决于与碳骨架相连接的功能功能基团基团第5页,讲稿共73张,创作于星期二生物体都是由
4、蛋白质、核酸、脂类、糖、无机盐和水组成。哪一种分子含量最高?哪一种分子含量最高?n n 生物体的主要生物分子 不同的生物体,其分子组成也大体相同蛋白质、核酸、脂类和多糖是组成生物体最重要的生物大分子,水是生物体内所占比例最大的化学成分第6页,讲稿共73张,创作于星期二生命的物质基础生命的物质基础n n遗传信息的存储和传递者遗传信息的存储和传递者核酸核酸n n遗传信息的表达者遗传信息的表达者遗传信息的表达者遗传信息的表达者蛋白质蛋白质n n生命过程的催化剂生命过程的催化剂生命过程的催化剂生命过程的催化剂酶酶n n生命过程的碳源和能源生命过程的碳源和能源生命过程的碳源和能源生命过程的碳源和能源糖类
5、糖类n n生命体的重要构件和储能物质生命体的重要构件和储能物质生命体的重要构件和储能物质生命体的重要构件和储能物质脂类脂类n n维持生命的重要小分子物质维持生命的重要小分子物质维持生命的重要小分子物质维持生命的重要小分子物质维生素维生素第7页,讲稿共73张,创作于星期二n 水占生物体的 60 以上的重量n地球上生命起源于水中,陆生生物体内细胞也生活在水环境中n水的性质影响生命活动,如:溶解性质,酸碱度,pH 2.生物小分子生物小分子2.1 水,水对生物体非常重要水,水对生物体非常重要第8页,讲稿共73张,创作于星期二 人的各种生理活动都需要水,水可以溶解各种各种营养人的各种生理活动都需要水,水
6、可以溶解各种各种营养物质,脂肪和蛋白质等要成为悬浮于水中的胶体状态才能被物质,脂肪和蛋白质等要成为悬浮于水中的胶体状态才能被吸收;水在血管、细胞间川流不息,把氧气和营养物质运送吸收;水在血管、细胞间川流不息,把氧气和营养物质运送到组织细胞,再把代谢废物排出体外,总之人的各种代谢和到组织细胞,再把代谢废物排出体外,总之人的各种代谢和生理活动都离不开水。生理活动都离不开水。水在调节体温上有一定的作用。当人呼吸和出汗时都会排出水在调节体温上有一定的作用。当人呼吸和出汗时都会排出一些水分,同时带走一部分热量来降低体温,使人免于中暑。而一些水分,同时带走一部分热量来降低体温,使人免于中暑。而在天冷时,由
7、于水储备热量的潜力很大,人体不致因外界温度较在天冷时,由于水储备热量的潜力很大,人体不致因外界温度较低而使体温发生明显的波动。低而使体温发生明显的波动。水还是体内的润滑剂,能滋润皮肤。体内一些关节囊液、浆水还是体内的润滑剂,能滋润皮肤。体内一些关节囊液、浆膜液可使器官间免于摩擦受损,且能转动灵活。眼泪、唾液也都膜液可使器官间免于摩擦受损,且能转动灵活。眼泪、唾液也都是相应器官的润滑剂。是相应器官的润滑剂。第9页,讲稿共73张,创作于星期二糖分子含C、H H、O 3O 3种元素,通常种元素,通常3 3者的比例者的比例 为为1:2:1,一般化学通式为一般化学通式为(CH2 2O)O)n 葡萄糖葡萄
8、糖C C6 6H H1212O O6 6,蔗糖蔗糖C C1212H H2222O O1111 脱氧核糖脱氧核糖C C5 5H H1010O O4 4,乙酸,乙酸C C2 2H H4 4O O2 2糖是生物代谢反应的重要中间代谢物,还可构成核酸和糖蛋白等重要生物成分、糖又是生命活动的主要能源糖类包括小分子的单糖、寡糖和由单糖构成的大分子的多糖糖类包括小分子的单糖、寡糖和由单糖构成的大分子的多糖2.2 糖类化合物糖类化合物第10页,讲稿共73张,创作于星期二单糖 多羟基醛或多羟基酮称为单糖。以葡萄糖为例,葡萄糖是六碳糖单糖的生物功能:A、作为多糖的组成元件B、作为燃料C、组成寡糖参与细胞信号传递
9、分子式相同而结构式不同的两种有机化合物称为同分异构体,如葡萄糖和果糖,葡萄糖是六碳多羟基醛糖,而果糖是六碳多羟基酮糖第11页,讲稿共73张,创作于星期二重要的单糖包括葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖、脱氧核糖重要的单糖包括葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖、脱氧核糖等等第12页,讲稿共73张,创作于星期二n构型是指一个分子由于其中各原子特有的固定的空间排列,而使该分子具有的特定构型是指一个分子由于其中各原子特有的固定的空间排列,而使该分子具有的特定的立体化学形式的立体化学形式,单糖具有L、D构型n五碳糖和六碳糖等在水溶液中大多成环式结构第13页,讲稿共73张,创作于星期二重要的二糖包括蔗糖、麦芽糖、乳糖等n
10、 n 二糖 麦芽糖由两分子葡萄糖单体脱水缩合形成蔗糖由一分子葡萄糖和一分子果糖缩合形成乳糖由一分子葡萄糖和一分子半乳糖缩合而成第14页,讲稿共73张,创作于星期二二糖二糖寡糖由少数分子的单糖(2-10个)缩合形成的糖。二糖最常见,是两分子的单糖通过脱水缩合作用形成糖苷键连接而成重要的二糖包括蔗糖、麦芽糖、乳糖等麦芽糖由两分子葡萄糖单体脱水缩合形成蔗糖由一分子葡萄糖和一分子果糖缩合形成乳糖由一分子葡萄糖和一分子半乳糖缩合而成第15页,讲稿共73张,创作于星期二重要的多糖有淀粉、糖原、纤维素、氨基葡聚糖等重要的多糖有淀粉、糖原、纤维素、氨基葡聚糖等n n 多糖 第16页,讲稿共73张,创作于星期二
11、2.3 氨基酸氨基酸 氨基酸是指一类含有羧基并在与羧基相连的碳原子下连有氨基的有机化合物。已发现的有180多种,参与蛋白合成的共有20种天然氨基酸氨基酸的功能:氨基酸的功能:(1 1)作为组建蛋白质的元件)作为组建蛋白质的元件(2 2)有的氨基酸或其衍生物具有生物活性(代谢调节、信号传递等)有的氨基酸或其衍生物具有生物活性(代谢调节、信号传递等)必需氨基酸是指人体内不能合成,必须从食物中获取的氨基酸,其他为非必需氨基酸。人体8种必需氨基酸:异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、色氨酸、缬氨酸。第17页,讲稿共73张,创作于星期二不同氨基酸其R基各不相同,R基的结构决定了20种氨基
12、酸的特殊性质NH第18页,讲稿共73张,创作于星期二根据侧链结构和性质,可把20种氨基酸分成不同的组:中性氨基酸:亮氨酸、异亮氨酸、甘氨酸、丙氨酸、颉氨酸酰胺氨基酸:天冬酰胺、谷氨酰胺酸性氨基酸:天冬氨酸、谷氨酸碱性氨基酸:赖氨酸、精氨酸含硫氨基酸:半胱氨酸、蛋氨酸(甲硫氨酸)含羟基氨基酸:苏氨酸、丝氨酸芳香族氨基酸:苯丙氨酸、酪氨酸杂环氨基酸:组氨酸、色氨酸、脯氨酸第19页,讲稿共73张,创作于星期二2.4 核苷酸核苷酸核苷酸分子由三个部分组成:碱基(嘧啶、嘌呤);五碳糖(核糖或脱氧核糖);磷酸。n脱氧核糖或核糖上第一位碳原子与嘌呤或嘧啶结合,就成为脱氧核苷或核苷,第三位或第五位碳原子再与磷
13、酸结合,就成为脱氧核糖核苷酸或核糖核苷酸。第20页,讲稿共73张,创作于星期二n核苷酸的有机碱分为两类;一类是嘌呤,是双环分子;一类是嘧啶,是单环分子。n嘌呤包括腺嘌呤(A)和鸟嘌呤(G)2种n嘧啶有胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)和尿嘧啶(U)3种。DNA的碱基是A、T、G、C,RNA的碱基是A、U、G、C。第21页,讲稿共73张,创作于星期二2.5 脂肪酸脂肪酸脂肪酸是一类一端含有一个羧基的长的脂肪族碳氢链。脂肪酸包括有分支的或无分支的、饱和的或不饱和的(碳氢链含有双键)等类型。常见的饱和脂肪酸:软脂酸、硬脂酸常见的不饱和脂肪酸:油酸、亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸、棕榈油酸、DHA(二十二碳六烯
14、酸)、EPA(二十碳五烯酸)不饱和脂肪酸常温下多呈液态,饱和脂肪酸多呈固态或者半固态。脂肪酸与维生素、氨基酸一样是人体最重要的营养素之一。第22页,讲稿共73张,创作于星期二2.6 维维 生生 素素维生素(Vitamin)是参与生物生长发育和代谢所必须的一类小分子有机化合物,由于体内不能合成或合成不足,所以必须有食物供给。1912年,波兰化学家从米糠中提取出一种能够治疗脚气病的白色物质硫胺,并将其命名为Vitamine,即有拉丁文的生命(Vita)和氨(-amine)缩写而得,后来人们发现并非所有的维生素都是胺,所以去掉了词尾的e,成为Vitamin。第23页,讲稿共73张,创作于星期二2.6
15、 维维 生生 素素人们很早就意识到了微生物的存在,早在古埃及时,人们就发现近视某些事物可以避免患夜盲症,但是人们并不知道它的具体机理。中国古代的中医也已经注意到一些富含维生素的中药对疾病的预防和治疗作用。1747年英国海军军医詹姆斯.林德总结以前的经验,提出了用柠檬预防坏血病的方法,但他还不知道究竟是什么物质对环血病有抵抗作用。第24页,讲稿共73张,创作于星期二2.6 维维 生生 素素维生素有以下特点:1.以本体或前体形式存在于天然食物中2.不能在体内合成,也不能大量储存,必须由食物提供3.机体需要量很少,但是在调节机体代谢方面起重要作用4.不构成组织,也不提供能量5.多以辅酶或辅机的形式发
16、挥作用6.有的具有几种结构相近、活性相同的化合物第25页,讲稿共73张,创作于星期二2.6 维维 生生 素素维生素(Vitamin)虽然是小分子,但是结构复杂,一般不用化学系统命名法。早起按发现顺序及来源用字母和数字命名,如维生素A、维生素B等同时还根据其功能命名为“抗维生素”,如抗干眼病维生素(VA)、抗佝偻病维生素(VD)等。后来又根据其结构及功能命名,如视黄醇(VA1)、胆钙化醇(VD3)等。第26页,讲稿共73张,创作于星期二2.6 维维 生生 素素维生素分为两种,水溶性维生素和脂溶性维生素水溶性维生素易溶于水而不易溶于非极性有机溶剂,吸收后体内储存很少,过量的从尿液中排除,包括B祖维
17、生素和维生素C脂溶性维生素易溶于有机溶剂,不易溶于水,可随脂肪为人体吸收并在体内储存(主要在肝脏),排泄率不高,包括维生素A,D,E,K等。每一种维生素通常会产生多种反应,因此大多数维生素都有多种功能。第27页,讲稿共73张,创作于星期二2.6 维维 生生 素素维生素在动植物组织中广泛存在,绝大多数维生素直接来源于食物人体一共需要13中维生素,其中包括4中脂溶性维生素(维生素A,D,E,K)和9中水溶性维生素(8种维生素B,维生素C)。当对某种维生素长期摄入量过低时会发生维生素缺乏症。在营养素缺乏中以维生素缺乏最为多见,维生素缺乏是一种渐进的过程。缺乏原因是维生素摄入量不够,吸收利用障碍和需要
18、量相对增加等。第28页,讲稿共73张,创作于星期二2.6 维维 生生 素素n n维生素维生素A(视黄醇)视黄醇)n n维生素维生素DDn n维生素En n维生素维生素KK(血凝维生素)血凝维生素)n n维生素维生素CC(抗坏血酸)抗坏血酸)n n维生素维生素BB第29页,讲稿共73张,创作于星期二维生素An n1917年被发现。n n维生素A又称视黄醇,视网膜中的杆状细胞含有视紫红质,光明亮时视紫红质分解为视蛋白和视黄醛,光暗时联合为视紫红质。n n维生素A具有能促进细胞内感光物质视紫红质的合成与再生,维持正常的暗适应能力,从而维持正常视觉、维持上皮细胞的正常生长和分裂、促进生长发育、抗癌和维
19、持正常免疫功能等作用第30页,讲稿共73张,创作于星期二n n在红、黄、绿植物中含有的类胡萝卜素中约有在红、黄、绿植物中含有的类胡萝卜素中约有在红、黄、绿植物中含有的类胡萝卜素中约有在红、黄、绿植物中含有的类胡萝卜素中约有1/10为为为为A A原,如原,如原,如原,如-胡萝卜素、胡萝卜素、胡萝卜素、胡萝卜素、-胡萝卜素、胡萝卜素、胡萝卜素、胡萝卜素、-胡萝卜素,其中以胡萝卜素,其中以-胡萝卜胡萝卜素活性最高。维生素素活性最高。维生素A A的最好来源是动物肝脏的最好来源是动物肝脏的最好来源是动物肝脏的最好来源是动物肝脏(6500g/100g6500g/100g),维生素),维生素),维生素),维
20、生素A A原的良好来源深色蔬菜与水果,原的良好来源深色蔬菜与水果,原的良好来源深色蔬菜与水果,原的良好来源深色蔬菜与水果,如胡萝卜(如胡萝卜(如胡萝卜(如胡萝卜(835g/100g835g/100g)、西兰花()、西兰花(800g/100g800g/100g)、红薯)、红薯)、红薯)、红薯(709g/100g)、哈密瓜()、哈密瓜(169g/100g 169g/100g)n n维生素维生素A又称抗干眼醇,有维生素又称抗干眼醇,有维生素又称抗干眼醇,有维生素又称抗干眼醇,有维生素A1A1(视黄醇)和维生素(视黄醇)和维生素(视黄醇)和维生素(视黄醇)和维生素A2(3-3-脱氢视黄醇)之分,前者主
21、要存在于海鱼的肝脏中,脱氢视黄醇)之分,前者主要存在于海鱼的肝脏中,脱氢视黄醇)之分,前者主要存在于海鱼的肝脏中,脱氢视黄醇)之分,前者主要存在于海鱼的肝脏中,生物活性较高,后者主要存在于淡水鱼的肝脏中,生物活性较生物活性较高,后者主要存在于淡水鱼的肝脏中,生物活性较生物活性较高,后者主要存在于淡水鱼的肝脏中,生物活性较生物活性较高,后者主要存在于淡水鱼的肝脏中,生物活性较小。肝脏是储存维生素小。肝脏是储存维生素小。肝脏是储存维生素小。肝脏是储存维生素A的场所。的场所。的场所。的场所。维生素A第31页,讲稿共73张,创作于星期二n n维生素维生素D是类固醇衍生物,是指含环戊氢烯菲是类固醇衍生物
22、,是指含环戊氢烯菲环并具有钙化醇生物活性的一大类物质,一般环并具有钙化醇生物活性的一大类物质,一般由皮肤中的由皮肤中的7-脱氢胆固醇在紫外线催化下发脱氢胆固醇在紫外线催化下发生光化学反应生成。可以调节小肠生光化学反应生成。可以调节小肠-骨骼、骨骼、肾脏对钙的吸收和代谢,并且有对骨细胞的肾脏对钙的吸收和代谢,并且有对骨细胞的多种作用及调节基因转录作用等。多种作用及调节基因转录作用等。维生素D第32页,讲稿共73张,创作于星期二维生素Dn n维生素维生素维生素维生素D 有有D3D3(麦角钙化醇)和(麦角钙化醇)和(麦角钙化醇)和(麦角钙化醇)和D2D2(胆钙化醇)两种(胆钙化醇)两种(胆钙化醇)两
23、种(胆钙化醇)两种。在在在在人体内存在的维生素原有人体内存在的维生素原有人体内存在的维生素原有人体内存在的维生素原有VitD3VitD3原和原和原和原和VitD2VitD2原,经紫外线照原,经紫外线照原,经紫外线照原,经紫外线照射可以转化为射可以转化为射可以转化为射可以转化为VitD3VitD3和和和和VitD2VitD2。n n人的皮肤中的人的皮肤中的人的皮肤中的人的皮肤中的VitDVitD原为原为原为原为7-7-脱氢胆固醇,以紫外线照射转化脱氢胆固醇,以紫外线照射转化脱氢胆固醇,以紫外线照射转化脱氢胆固醇,以紫外线照射转化为为为为VitD3(胆钙化醇),进入骨骼后有助于钙的吸收和沉积胆钙化
24、醇),进入骨骼后有助于钙的吸收和沉积胆钙化醇),进入骨骼后有助于钙的吸收和沉积胆钙化醇),进入骨骼后有助于钙的吸收和沉积。n nVitD3VitD3可从膳食中取得,如鸡蛋,猪肝,奶油等可从膳食中取得,如鸡蛋,猪肝,奶油等可从膳食中取得,如鸡蛋,猪肝,奶油等可从膳食中取得,如鸡蛋,猪肝,奶油等。n n维生素维生素维生素维生素D D缺乏症表现为小儿佝偻病,成人骨质软化症,老年人缺乏症表现为小儿佝偻病,成人骨质软化症,老年人缺乏症表现为小儿佝偻病,成人骨质软化症,老年人缺乏症表现为小儿佝偻病,成人骨质软化症,老年人骨质疏松症。维生素骨质疏松症。维生素骨质疏松症。维生素骨质疏松症。维生素D D摄入过多
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