蛋白质的降解和氨基酸代谢 精选PPT.ppt
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1、关于蛋白质的降解和氨基酸代谢 第1页,讲稿共70张,创作于星期三一、蛋白质营养的重要性(生理功用)一、蛋白质营养的重要性(生理功用)l蛋白质是生命的物质基础蛋白质是生命的物质基础维持细胞、组织的生长、更新与修补维持细胞、组织的生长、更新与修补参与催化、运输、免疫作用参与催化、运输、免疫作用作为能源物质(仅占总能量需求的作为能源物质(仅占总能量需求的18%)17.19 kJ/g 蛋白质蛋白质1 1 蛋白质的营养价值蛋白质的营养价值第2页,讲稿共70张,创作于星期三 总平衡总平衡 正平衡正平衡 负平衡负平衡 入入=出出(正常成人)(正常成人)入入 出出(儿童、孕妇等(儿童、孕妇等)入入 出出(饥饿
2、、消耗性疾(饥饿、消耗性疾病患者)病患者)二二、体内蛋白质的代谢状况可用氮平衡描述体内蛋白质的代谢状况可用氮平衡描述n 氮平衡氮平衡(nitrogen balance)摄入食物的含氮量与排泄物(尿与粪)中含氮摄入食物的含氮量与排泄物(尿与粪)中含氮量之间的关系。量之间的关系。氮氮平平衡衡第3页,讲稿共70张,创作于星期三n 蛋白质的生理需要量蛋白质的生理需要量成人每日蛋白质最低生理需要量为成人每日蛋白质最低生理需要量为30g50g,我国营养学会推荐成人每日蛋白质需要量为,我国营养学会推荐成人每日蛋白质需要量为n氮平衡的意义氮平衡的意义可以反映体内蛋白质代谢的概况。可以反映体内蛋白质代谢的概况。
3、第4页,讲稿共70张,创作于星期三l 要满足成人每日蛋白质要满足成人每日蛋白质80克的需要量克的需要量 “一把蔬菜一把豆,一个鸡蛋加点肉一把蔬菜一把豆,一个鸡蛋加点肉”第5页,讲稿共70张,创作于星期三定义:定义:机体需要而又不能自身合成,必需由机体需要而又不能自身合成,必需由食物供给的氨基酸。食物供给的氨基酸。共八种:共八种:Val、Leu、Ile、Met、Thr、Lys、Phe、Trp三、营养必需氨基酸决定蛋白质的营养价值三、营养必需氨基酸决定蛋白质的营养价值l营养必需氨基酸营养必需氨基酸(essential amino acid)第6页,讲稿共70张,创作于星期三 l半必需氨基酸半必需氨
4、基酸 体内虽然能合成,但量不足以供体体内虽然能合成,但量不足以供体 内所需;或以必需氨基酸为原料。内所需;或以必需氨基酸为原料。His,Arg,Tyr,CysPhe Tyr Met Cys第7页,讲稿共70张,创作于星期三n 蛋白质的营养价值蛋白质的营养价值(nutrition value)蛋白质的营养价值是指食物蛋白质在蛋白质的营养价值是指食物蛋白质在体内的利用率,取决于必需氨基酸的数量、体内的利用率,取决于必需氨基酸的数量、种类、量质比。种类、量质比。n 蛋白质的互补作用蛋白质的互补作用指营养价值较低的蛋白质混合食用,指营养价值较低的蛋白质混合食用,其必需氨基酸可以互相补充而提高营养其必需
5、氨基酸可以互相补充而提高营养价值。价值。第8页,讲稿共70张,创作于星期三 几几种种生生理理价价值值较较低低的的蛋蛋白白质质混混合合食食用用,生生理理价价值提高。值提高。赖氨酸赖氨酸色氨酸色氨酸谷类谷类 少少 多多豆类豆类 多多 少少第9页,讲稿共70张,创作于星期三2 蛋白质的消化、吸收与腐败蛋白质的消化、吸收与腐败一、一、外源性蛋白质消化成氨基酸和寡外源性蛋白质消化成氨基酸和寡肽后被吸收肽后被吸收蛋白质消化的生理意义蛋白质消化的生理意义由大分子转变为小分子,便于吸收。由大分子转变为小分子,便于吸收。消除种属特异性和抗原性,防止过敏、毒消除种属特异性和抗原性,防止过敏、毒性反应。性反应。第1
6、0页,讲稿共70张,创作于星期三(一)在胃和肠道蛋白质被消化成氨基酸和寡肽(一)在胃和肠道蛋白质被消化成氨基酸和寡肽 胃蛋白酶的最适胃蛋白酶的最适pH为为1.52.5,对蛋白质肽,对蛋白质肽键作用特异性差,产物主要为多肽及少量氨键作用特异性差,产物主要为多肽及少量氨基酸。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)1.1.胃中的消化胃中的消化第11页,讲稿共70张,创作于星期三 胰酶及其作用胰酶及其作用胰酶是消化蛋白质的主要酶,最适胰酶是消化蛋白质的主要酶,最适pH为为7.0左左右,包括内肽酶和外肽酶。右,包括
7、内肽酶和外肽酶。内肽酶内肽酶(endopeptidase)水解蛋白质肽链内部的一些肽键,如胰蛋白酶、水解蛋白质肽链内部的一些肽键,如胰蛋白酶、糜蛋白酶、弹性蛋白酶。糜蛋白酶、弹性蛋白酶。外肽酶外肽酶(exopeptidase)自肽链的末段开始每次水解一个氨基酸残基,如自肽链的末段开始每次水解一个氨基酸残基,如羧基肽酶羧基肽酶(A、B)、氨基肽酶。、氨基肽酶。2.2.小肠中的消化小肠中的消化小肠是蛋白质消化的主要部位。小肠是蛋白质消化的主要部位。第12页,讲稿共70张,创作于星期三蛋白酶的特异性蛋白酶的特异性第13页,讲稿共70张,创作于星期三吸收部位吸收部位:主要在小肠主要在小肠吸收形式吸收形
8、式:氨基酸、寡肽、二肽氨基酸、寡肽、二肽吸收机制吸收机制:耗能的主动吸收过程耗能的主动吸收过程(二)氨基酸通过主动转运过程被吸收(二)氨基酸通过主动转运过程被吸收第14页,讲稿共70张,创作于星期三 氨基酸吸收载体氨基酸吸收载体载载体体蛋蛋白白与与氨氨基基酸酸、Na+组组成成三三联联体体,由由ATP供供能能将将氨氨基基酸酸、Na+转转入入细细胞胞内内,Na+再由钠泵排出细胞。再由钠泵排出细胞。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氨基酸转运蛋白氨基酸转运蛋白二肽转运蛋白二肽转运蛋白三肽转运蛋白
9、三肽转运蛋白第15页,讲稿共70张,创作于星期三 耗能的主动吸收耗能的主动吸收第16页,讲稿共70张,创作于星期三u肠道细菌对未被消化和吸收的蛋白质及肠道细菌对未被消化和吸收的蛋白质及其消化产物所起的作用。其消化产物所起的作用。u 腐败作用的产物大多有害,如胺、氨、苯腐败作用的产物大多有害,如胺、氨、苯酚、吲哚等;也可产生少量的脂肪酸及维生酚、吲哚等;也可产生少量的脂肪酸及维生素等可被机体利用的物质。素等可被机体利用的物质。二、蛋白质在肠道发生腐败作用二、蛋白质在肠道发生腐败作用第17页,讲稿共70张,创作于星期三3 氨基酸氨基酸的一般代谢的一般代谢一、体内蛋白质分解生成氨基酸一、体内蛋白质分
10、解生成氨基酸二、二、氨基酸的脱氨基作用氨基酸的脱氨基作用(一)(一)L-谷氨酸氧化脱氨基作用谷氨酸氧化脱氨基作用(二)转氨基作用(二)转氨基作用(三)(三)联合脱氨基作用(主)联合脱氨基作用(主)1.肝肾组织中的联合脱氨基作用肝肾组织中的联合脱氨基作用 2.嘌呤核苷酸循环(肌)嘌呤核苷酸循环(肌)三、三、氨的代谢去路氨的代谢去路四、四、-酮酸的代谢去路酮酸的代谢去路第18页,讲稿共70张,创作于星期三一、体内蛋白质分解生成氨基酸一、体内蛋白质分解生成氨基酸成人体内的蛋白质每天约有成人体内的蛋白质每天约有1%2%被降解,被降解,主要是肌肉蛋白质。主要是肌肉蛋白质。蛋白质降解产生的氨基酸,大约蛋白
11、质降解产生的氨基酸,大约70%80%被被重新利用合成新的蛋白质。重新利用合成新的蛋白质。第19页,讲稿共70张,创作于星期三 一般在下列一般在下列3种代谢状况下,氨基酸会种代谢状况下,氨基酸会氧化降解:氧化降解:细胞的蛋白质进行正常的合成和降解时,蛋白质细胞的蛋白质进行正常的合成和降解时,蛋白质合成并不需要蛋白质降解释放出的某些氨基酸,这合成并不需要蛋白质降解释放出的某些氨基酸,这些氨基酸会进行氧化分解。些氨基酸会进行氧化分解。食物富含蛋白质,消化产生的氨基酸超过了蛋食物富含蛋白质,消化产生的氨基酸超过了蛋白质合成的需要,由于氨基酸不能在体内储存,白质合成的需要,由于氨基酸不能在体内储存,过量
12、的氨基酸在体内被氧化降解。过量的氨基酸在体内被氧化降解。第20页,讲稿共70张,创作于星期三 机体处于饥饿状态或未控制的糖尿病状态时,机体处于饥饿状态或未控制的糖尿病状态时,机体不能利用或不能合适地利用糖作为能源,机体不能利用或不能合适地利用糖作为能源,细胞的蛋白质被用做重要的能源。细胞的蛋白质被用做重要的能源。第21页,讲稿共70张,创作于星期三 分布于体内各处,参与代谢的所有分布于体内各处,参与代谢的所有 游离游离AA的总称的总称 分布不均:肌分布不均:肌 50%,肝肝 10%,肾肾 4%,血浆血浆 1%6%氨基酸代谢库的氨基酸代谢库的 三条来源三条来源 四条去路四条去路氨基酸代谢库氨基酸
13、代谢库(metabolic pool)第22页,讲稿共70张,创作于星期三 氨基酸代谢库氨基酸代谢库食物蛋白食物蛋白体内合成体内合成 体内蛋白体内蛋白来来源源去去路路-酮酸酮酸氨氨 尿尿素素某某些些含含 氮氮物物胺胺类类CO2氧氧化化供供能能酮酮体体糖糖脱脱 氨氨第23页,讲稿共70张,创作于星期三(一)(一)L-L-谷氨酸氧化脱氨基作用谷氨酸氧化脱氨基作用反应过程包括脱氢和水解两步反应过程包括脱氢和水解两步第24页,讲稿共70张,创作于星期三l L-谷氨酸脱氢酶谷氨酸脱氢酶(L-glutamate dehydro-genase)是一种不需氧脱氢酶,以是一种不需氧脱氢酶,以NAD+或或NADP
14、+为辅酶,生成的为辅酶,生成的NADH可进入呼吸链可进入呼吸链进行氧化磷酸化。进行氧化磷酸化。l该酶活性高,分布广泛,因而作用较大。该酶活性高,分布广泛,因而作用较大。l该酶属于变构酶,其活性受该酶属于变构酶,其活性受ATP,GTP的抑的抑制,受制,受ADP,GDP的激活。的激活。l上述两步反应是可逆的,通过该途径可以合上述两步反应是可逆的,通过该途径可以合成谷氨酸。成谷氨酸。第25页,讲稿共70张,创作于星期三 1.氨基酸氧化酶(需氧脱氢酶)氨基酸氧化酶(需氧脱氢酶)L-氨基酸氧化酶(辅酶为氨基酸氧化酶(辅酶为FMN)分布差(限于肝、肾)、活性低,作用小分布差(限于肝、肾)、活性低,作用小
15、D-氨基酸氧化酶(辅酶为氨基酸氧化酶(辅酶为FAD)分布广、活性大,可作用于分布广、活性大,可作用于D-氨基酸;体内作用不明氨基酸;体内作用不明 2.L-谷氨酸脱氢酶(辅酶为谷氨酸脱氢酶(辅酶为NAD+或或NADP+)分布广(肌肉除外)、活性强,十分重要;尤其是在联合脱分布广(肌肉除外)、活性强,十分重要;尤其是在联合脱分布广(肌肉除外)、活性强,十分重要;尤其是在联合脱分布广(肌肉除外)、活性强,十分重要;尤其是在联合脱氨基作用中氨基作用中氨基作用中氨基作用中催化氨基酸氧化脱氨基的酶类催化氨基酸氧化脱氨基的酶类第26页,讲稿共70张,创作于星期三 R-CH(NH2)COOH R”-COCOO
16、H R-COCOOH R”-CH COOH(二)转氨基作用(二)转氨基作用转氨酶转氨酶 1.定义:定义:一个一个-氨基酸的氨基转移到另一个氨基酸的氨基转移到另一个-酮酸酮基的酮酸酮基的位置上,生成相应的位置上,生成相应的-氨基酸,而原来的氨基酸,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。催化这类反应的酶为转酮酸。催化这类反应的酶为转氨酶氨酶(transaminase)。NH2NH2第27页,讲稿共70张,创作于星期三l体内有多种转氨酶,具有特异性:体内有多种转氨酶,具有特异性:不同氨基酸与转氨酶之间的转氨基作用只能由不同氨基酸与转氨酶之间的转氨基作用只能由专一的转氨酶催化专一的
17、转氨酶催化-酮戊二酸、丙酮酸、草酰乙酸作为氨基接酮戊二酸、丙酮酸、草酰乙酸作为氨基接受体的转氨酶体系常见受体的转氨酶体系常见谷氨酸与谷氨酸与-酮酸的转氨酶最为重要酮酸的转氨酶最为重要 l转氨酶的辅酶为磷酸吡哆醛转氨酶的辅酶为磷酸吡哆醛2.转氨酶转氨酶第28页,讲稿共70张,创作于星期三l 丙氨酸氨基转移酶丙氨酸氨基转移酶 ALT(alaninetransaminase)又称为谷丙转氨酶又称为谷丙转氨酶(GPT)。催化丙氨酸与)。催化丙氨酸与-酮戊二酸之间的氨酮戊二酸之间的氨基移换反应,为可逆反应。该酶在肝脏中活性基移换反应,为可逆反应。该酶在肝脏中活性较高,在较高,在肝脏疾病肝脏疾病时,可引起
18、血清中时,可引起血清中ALT活性活性明显升高。明显升高。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3.重要的转氨酶及所催化的反应重要的转氨酶及所催化的反应ALT第29页,讲稿共70张,创作于星期三COOHCH-NH2CH2CH2COOHALT/GPT CH3H-C-NH2 COOHNH2 CH3H-C=O COOHNH2丙氨酸丙氨酸丙丙 酮酮 酸酸-酮戊二酸酮戊二酸谷氨酸谷氨酸COOHC=OCH2CH2COOH第30页,讲稿共70张,创作于星期三l天冬氨酸氨基转移酶天冬氨酸氨基转移酶 AST (aspartate transaminase,)又称为谷草转又称为谷草转氨酶(氨酶
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