生物化学和分子生物脂质.ppt
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1、关于生物化学与分子生物脂质第一张,PPT共四十五页,创作于2022年6月一、引言一、引言(一一)脂质的定义脂质的定义脂质是低溶于水,高溶于非极性溶剂的有机分子。(二二)脂质的分类脂质的分类按照化学组成可分为:1.单纯脂质:主要有甘油三酯和蜡;2.复合脂质:主要有磷脂和糖脂;3.衍生脂质:主要有取代烃,固醇类,萜和其他脂质。按照极性可分为非极性脂质和4类极性脂质(参见表2-1)非极性脂质:水不溶,不能形成单分子层。如胆甾烷、长链脂肪酸和长链一元醇形成的酯等。类极性脂质:能参入膜,但自身不能形成膜,如三酰甘油、胆固醇等;类极性脂质:能形成膜,如磷脂和鞘糖脂;类极性脂质:具可溶性,如脂肪酸盐、胆质酸
2、盐、皂苷等。A类有长链脂肪酸的盐;阴离子、阳离子和非离子去污剂;溶血磷脂酸;脂酰CoA等。B类有胆汁酸、皂苷等。(三三)脂质的生物学作用脂质的生物学作用1.贮存能量;2.构成体质;3.生物活性物质。第二张,PPT共四十五页,创作于2022年6月二、二、脂肪酸脂肪酸(一)(一)脂肪酸的种类脂肪酸的种类(见表见表2-2)其中棕榈酸(16:0)、硬脂酸(18:0)、棕榈油酸(16:1,9)、油酸(18:1,9)、芥子酸(22:1,13)、亚油酸(18:2)、-亚麻酸(18:3,9,12,15)、-亚麻酸(18:3,6,9,12)、花生四稀酸(18:3,5,8,11,14)、EPA(20:5,5,8,
3、11,14,17)和DHA(22:6,4,7,10,13,16,19)等较重要。(二)天然脂肪酸的结构特点(二)天然脂肪酸的结构特点 1.碳原子数多为偶数;2.单不饱和脂肪酸的双键多在第9位,第2和第3个双键多在第12和第15位;3.双键多为顺式,少数为反式。第三张,PPT共四十五页,创作于2022年6月第四张,PPT共四十五页,创作于2022年6月(三三)脂肪酸的理化性质脂肪酸的理化性质 链长则在水中的溶解度低;双键多则熔点低;顺式异构体的熔点比反式异构体低;可以发生氧化,加成等化学反应。第五张,PPT共四十五页,创作于2022年6月(四四)脂肪酸盐和乳化作用脂肪酸盐和乳化作用 脂肪酸盐有亲
4、水部分和疏水部分,可以使脂类形成小滴,分散到水中,可以作为去污剂使用,也可以用于生化实验,分离膜蛋白会使蛋白质变性失活。(五五)多不饱和脂肪酸(多不饱和脂肪酸(PUFA)亚油酸是-6家族PUFA的原初成员,也是二十碳烷化合物的前体,-亚麻酸是-3家族PUFA的原初成员,-6家族PUFA可降低血清胆固醇,-3家族PUFA可显著降低血清甘油三酯,防治神经、视觉和心脏疾病,人类可能缺乏-3家族PUFA。EPA(20碳五稀酸)和DHA(22碳六稀酸)有保健价值。第六张,PPT共四十五页,创作于2022年6月(六)类二十碳烷 类二十碳烷是由20碳PUFA衍生而成的,包括前列腺素、凝血烷和白三烯等,合成的
5、前体主要是花生四烯酸。前列腺素存在广泛,种类较多,不同的前列腺素或同一前列腺素作用于不同的细胞,产生不同的生理效应,如升高体温,促进炎症,控制跨膜转运,调整突触传递,诱导睡眠,扩张血管等。凝血烷最早从血小板分离获得,能引起动脉收缩,诱发血小板聚集,促进血拴形成。白三烯最早从白细胞分离获得,能促进趋化性,炎症和变态反应。阿司匹林消炎、镇痛、退热的原因是抑制前列腺素的合成,也抑制凝血烷合成,因而有抗凝血作用。前列腺素凝血烷白三烯第七张,PPT共四十五页,创作于2022年6月三、三酰甘油和蜡第八张,PPT共四十五页,创作于2022年6月(一)甘油取代物的构型(一)甘油取代物的构型 以手性碳原子为中心
6、,S(反时针)-原羟甲基(增加该基团优先性时,手性原中心为S-构型)为1位,R(顺时针)-原羟甲基(增加该基团优先性时,手性原中心为R-构型)为3位,称作立体专一编号系统(sn-系统)。第九张,PPT共四十五页,创作于2022年6月(二)三酰甘油的类型及二酰甘油、单酰甘油(二)三酰甘油的类型及二酰甘油、单酰甘油 三酰甘油的R1,R2,R3相同时,为简单三酰甘油,若R1,R2,R3不同则为混合三酰甘油,大多数天然油脂是简单三酰甘油和混合三酰甘油的混合物。二酰甘油和单酰甘油在自然界存在不多,是合成反应的中间物,单酰甘油在食品工业中可用作乳化剂。(三)烷醚酰基甘油 其分子结构与三酰甘油相似,但其中一
7、个-羟基以醚键与长链烷基相连。在自然界存在不多,但分布广泛。第十张,PPT共四十五页,创作于2022年6月(四)三酰甘油的物理和化学性质 三酰甘油能在酸、碱或酶作用下水解成脂肪酸和甘油,碱水解称作皂化,皂化1g油脂所需的KOH mg数称作皂化价皂化价;油脂中的双键氢化可制造人造黄油;油脂中的双键还可与碘反应,100g油脂所能吸收的碘的克数称作碘值碘值;油脂中的羟基可被乙酰化,中和1g油脂中乙酰基释放的乙酸所需的KOH mg数称作乙酰价乙酰价;油脂自动氧化生成挥发性醛、酮、酸称作酸败,中和1g油脂中游离脂肪酸所需的KOH mg数称作酸价酸价;在油脂中加入抗氧化剂,可以防止油脂酸败。第十一张,PP
8、T共四十五页,创作于2022年6月(五)蜡 蜡是长链脂肪酸和长链一元醇或固醇形成的酯,天然蜡是多种蜡酯的混合物。蜡分子含一个很弱的极性头和一个非极性尾,因此完全不溶于水,蜡的硬度由烃链的长度和饱和度决定。蜂蜡蜂蜡存在于蜂巢;白蜡白蜡是白蜡虫的分泌物,可用作涂料、润滑剂和其他化工原料;鲸蜡鲸蜡是抹香鲸头部鲸油冷却时析出的白色晶体;洗涤羊毛得到的羊毛蜡羊毛蜡可用作药品和化妆品的底料;来源于棕榈树叶片的巴西棕榈蜡棕榈蜡可用作高级抛光剂。第十二张,PPT共四十五页,创作于2022年6月四、脂质过氧化作用(一)自由基、活性氧和自由基链反应 1.1.自由基自由基 定义:含有奇数价电子并因此在一个轨道上有一
9、个未成对电子的原子或原子团。特征:有顺磁性;反应性强;寿命短。产生:辐射诱导;热诱导;单电子氧化还原。第十三张,PPT共四十五页,创作于2022年6月2.活性氧概念:含氧的高反应活性分子。几种重要的活性氧:(1)普通氧普通氧:氧分子有顺磁性,是一种双自由基。基态氧反应活性较低。(2)超氧阴离子超氧阴离子:有一个未成对电子,有顺磁性,可由酶促反应和非酶促反应如电离辐射生成,既是氧化剂,又是还原剂,可发生歧化反应,引起脂质过氧化,寿命较长,可促进其他氧自由基的生成。(3)羟自由基羟自由基:是已知最强的氧化剂,几乎能与所有的细胞成分进行抽氢、加成、电子转移等反应,反应速度极高。羟自由基寿命短,可由辐
10、射和氧自由基转化生成,过渡金属对羟自由基生成有促进作用。(4)过过氧氧化化氢氢:过氧键不稳定,见光均裂成羟自由基。可由超氧阴离子自由基歧化生成,也可由酶促反应直接生成。过氧化氢通过生成羟自由基对细胞造成伤害。(5)单单线线态态氧氧:是普通氧的激发态,无顺磁性,虽不是自由基,但反应活性高,可在自由基反应中生成。第十四张,PPT共四十五页,创作于2022年6月3.自由基链反应引发:反应性足够强的起始自由基抽去脂质分子的氢原子,或高能辐射使脂质分子均裂,可生成起始脂质自由基。增长:起始脂质自由基通过加成、抽氢、断裂等一种或几种方式生成更多的脂质自由基,这种反应反复进行,即成为链式反应。终止:两个自由
11、基之间可发生偶联或歧化反应,消除自由基,使链式反应终止。第十五张,PPT共四十五页,创作于2022年6月(二)脂质过氧化的化学过程生物膜脂质中的多不饱和脂肪酸两个双键之间的亚甲基氢比较活泼,容易在自由基或辐射作用下被抽去,形成脂质自由基,有氧情况下还可生成脂质过氧自由基,进而引发链式反应,脂质过氧自由基可转化为丙二醛(malondialdechyde,MDA)等醛类,MDA可用于测定脂质过氧化的程度。*第十六张,PPT共四十五页,创作于2022年6月(三)脂质过氧化作用对机体的损伤1.脂质过氧化的中间产物脂质自由基、脂质过氧自由基作为引发剂通过抽氢使蛋白质分子变成自由基,引起链式反应,导致蛋白
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