蛋白质的降解和氨基酸代谢 .ppt
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1、蛋白质的降解和氨基酸代谢 现在学习的是第1页,共90页一、一、蛋白质营养的重要性蛋白质营养的重要性1.生命的物质基础生命的物质基础:维持细胞、组织的生长、更新和修补维持细胞、组织的生长、更新和修补2.参与多种重要的生理活动参与多种重要的生理活动催化(酶)、免疫(抗原及抗体)、运动(肌催化(酶)、免疫(抗原及抗体)、运动(肌肉)、物质转运(载体)、凝血(凝血系统)、代肉)、物质转运(载体)、凝血(凝血系统)、代谢调节(激素,信号分子)等。谢调节(激素,信号分子)等。3.氧化供能氧化供能(17kJ/mol)人体每日人体每日18%能量由蛋白质提供。能量由蛋白质提供。现在学习的是第2页,共90页二、蛋
2、白质需要量和营养价值二、蛋白质需要量和营养价值1.氮平衡氮平衡(nitrogen balance)摄入食物的含氮量与排泄物(尿与粪)中含氮量之间摄入食物的含氮量与排泄物(尿与粪)中含氮量之间的关系。的关系。氮总平衡:氮总平衡:摄入氮摄入氮 =排出氮(正常成人)排出氮(正常成人)氮正平衡氮正平衡:摄入氮摄入氮 排出氮(儿童、孕妇等)排出氮(儿童、孕妇等)氮负平衡氮负平衡:摄入氮摄入氮 排出氮(饥饿、消耗性疾病患者)排出氮(饥饿、消耗性疾病患者)氮平衡的意义:可以反映体内蛋白质代谢的慨况。氮平衡的意义:可以反映体内蛋白质代谢的慨况。现在学习的是第3页,共90页2.生理需要量生理需要量 成人每日最低
3、蛋白质需要量为成人每日最低蛋白质需要量为3050g,我国营养,我国营养学会推荐成人每日蛋白质需要量为学会推荐成人每日蛋白质需要量为80g。3.蛋白质的营养价值蛋白质的营养价值必需氨基酸必需氨基酸(essential amino acid)指指体体内内需需要要而而又又不不能能自自身身合合成成,必必须须由由食食物物供供给给的的氨氨基基酸酸,共共有有8种种:Phe、Thr、Trp、Val、Lys、Ile、Met、Leu。谐音记忆方法:本宿舍皆赖皮蛋,靓!谐音记忆方法:本宿舍皆赖皮蛋,靓!其余其余12种氨基酸体内可以合成,称非必需氨基酸。种氨基酸体内可以合成,称非必需氨基酸。现在学习的是第4页,共90
4、页蛋白质的营养价值蛋白质的营养价值(nutrition value)蛋白质的营养价值取决于必需氨基酸的数蛋白质的营养价值取决于必需氨基酸的数量、种类、量质比。量、种类、量质比。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,其必需氨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价值。基酸可以互相补充而提高营养价值。现在学习的是第5页,共90页第一节蛋白质的酶促降解n人体内蛋白质处于不断降解与合成的动态平衡中。n成人每天约有1%2%的体内蛋白质被降解。现在学习的是第6页,共90页蛋白质的最低生理需要量在糖和脂肪等物质充分供应的条件下,为维持氮的总平衡,至少必
5、需摄入的蛋白质的量,称为蛋白质的最低生理需要量。成人每日最低蛋白质需要量为3050g我国营养学会推荐成人每日蛋白质需要量为80g。现在学习的是第7页,共90页(一)真核细胞中存在两条不同的降解途径:1.不依赖ATP的降解途径:q在溶酶体内进行,主要降解外源性蛋白质、膜蛋白和长寿命的胞内蛋白质。一、体内蛋白质的降解现在学习的是第8页,共90页2.依赖ATP和泛素的降解途径:q在胞液中进行,主要降解异常蛋白质和短寿命的蛋白质。需ATP和泛素参与q泛素(ubiquitin)是一种小分子蛋白质,普遍存在于真核细胞中。意义:(1)清除异常蛋白;(2)细胞对代谢进行调控的一种方式现在学习的是第9页,共90
6、页n泛素是一种8.5KD(76AA残基)的小分子蛋白质,普遍存在于真核细胞内。一级结构高度保守,酵母与人只相差3个AA残基,它能与被降解的蛋白质共价结合,使后者活化,然后被蛋白酶降解。n2004年6日瑞典皇家科学院宣布,2004年诺贝尔化学奖授予以色列科学家阿龙切哈诺沃、阿夫拉姆赫什科和美国科学家欧文罗斯,以表彰他们发现了泛素调节的蛋白质降解。现在学习的是第10页,共90页泛素的羧基末端的泛素的羧基末端的GlyGly与将被送去降解的蛋与将被送去降解的蛋白质的白质的LysLys的的-氨基共价连接,而使将被降解氨基共价连接,而使将被降解的蛋白质携带了降解标记,这个过程分三步进的蛋白质携带了降解标记
7、,这个过程分三步进行:行:泛素的羧基末端以硫酯键与泛素活化酶泛素的羧基末端以硫酯键与泛素活化酶(E1E1)相连。)相连。泛素然后被转移到被称为泛素结合酶(泛素然后被转移到被称为泛素结合酶(E2E2)的许多同源小蛋白质的中某一小蛋白的巯基)的许多同源小蛋白质的中某一小蛋白的巯基上。上。泛素泛素-蛋白质连接酶(蛋白质连接酶(E3E3)将活化的泛)将活化的泛素从素从E2E2转移到已结合在转移到已结合在E3E3上的蛋白质的赖氨上的蛋白质的赖氨酸酸-氨基上,形成一个异肽键氨基上,形成一个异肽键(isopetide bondisopetide bond)。)。现在学习的是第11页,共90页(二)蛋白质水解
8、酶(1)内肽酶(蛋白酶,肽链内切酶)如:胃蛋白酶、胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶等。形成各种短肽(2)端肽酶(肽酶)羧肽酶氨肽酶二肽酶(三)蛋白质酶促降解需内肽酶、羧肽酶、氨肽酶和二肽酶的共同作用蛋白质多肽AA合成新蛋白质现在学习的是第12页,共90页消化道内几种蛋白酶的专一性消化道内几种蛋白酶的专一性(Phe.Tyr.Trp)(Arg.Lys)(脂肪族)(脂肪族)胰凝乳胰凝乳蛋白酶蛋白酶胃蛋白酶胃蛋白酶弹性蛋白酶弹性蛋白酶羧肽酶羧肽酶胰蛋白酶胰蛋白酶氨肽酶氨肽酶羧肽酶羧肽酶(Phe.Trp)胰蛋白酶胰蛋白酶:R R1 1=Lys=Lys、TrpTrp侧链(专一性一性较强,水解速度快),水解速度快)胰
9、凝乳蛋白酶胰凝乳蛋白酶:R R1 1=Phe,Trp,Tyr;Leu=Phe,Trp,Tyr;Leu,MetMet和和HisHis水解稍慢。水解稍慢。胃蛋白酶:胃蛋白酶:R R1 1和和R R2 2=Phe,Trp,Tyr;Leu=Phe,Trp,Tyr;Leu以及其它疏水性氨基酸(水解速度以及其它疏水性氨基酸(水解速度较快)快)嗜热菌蛋白酶:嗜热菌蛋白酶:R R2 2=Phe,Trp,Tyr;Leu=Phe,Trp,Tyr;Leu,Ile,MetIle,Met以及其它疏水性以及其它疏水性强的氨基酸(水解的氨基酸(水解速度速度较快)。快)。现在学习的是第13页,共90页n哺乳动物的胃、小肠中含
10、有胃蛋白酶、胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶、羧肽酶、氨肽酶、弹性蛋白酶。经上述酶的作用,蛋白质水解成游离氨基酸,在小肠被吸收。n被吸收的氨基酸(与糖、脂一样)一般不能直接排出体外,需经历各种代谢途径。二、外源蛋白质消化吸收现在学习的是第14页,共90页三、氨基酸代谢库n食物蛋白经消化吸收的氨基酸(外源性氨基酸)与体内组织蛋白降解产生的氨基酸(内源性氨基酸)混在一起,分布于体内各处参与代谢,称为氨基酸代谢库(metabolic pool)。现在学习的是第15页,共90页氨基酸代谢库食物蛋白质消化吸收 组织蛋白质分解 体内合成氨基酸(非必需氨基酸)氨基酸代谢概况-酮酸 脱氨基作用 酮 体氧化供能糖胺 类脱
11、羧基作用氨 尿素代谢转变其它含氮化合物(嘌呤、嘧啶等)合成 现在学习的是第16页,共90页特殊分解代谢特殊侧链的分解代谢一般分解代谢CO2胺脱羧基作用脱氨基作用NH3-酮酸氨基酸的分解代谢概况现在学习的是第17页,共90页第二节氨基酸的分解与转化一、脱氨基作用 n氨基酸失去氨基的作用叫脱氨基作用n氨基酸主要通过五种方式脱氨基 氧化脱氨基 非氧化脱氨基 脱酰胺作用 转氨基作用 联合脱氨基 现在学习的是第18页,共90页氧化脱氨基作用定义:定义:-AA在酶的作用下,氧化生成-酮酸,同时消耗氧并产生氨的过程。n氧化脱氨基的反应过程包括脱氢和水解两步,脱氢反应需酶催化,而水解反应则不需酶的催化。R-C
12、H-COOHNH2 2H R-C-COOH+NH3 OH2OR-C-COOHNH 酶现在学习的是第19页,共90页nAA氧化酶的种类 L-AA氧化酶:催化L-AA氧化脱氨,体内分布不广泛,最适pH10左右,以FAD或FMN为辅基。D-AA氧化酶:体内分布广泛,以FAD为辅基。但体内D-AA不多。L-谷氨酸脱氢酶:专一性强,分布广泛(动、植、微生物),活力强,以NAD+或NADP+为辅酶。+NAD(P)H+NH3CH2-COOHCHNH2-CH2COOH-+NAD(P)+H2O谷氨酸谷氨酸脱脱氢酶ATP GTP NADHATP GTP NADH变构抑制构抑制ADP GDPADP GDP变构激活构
13、激活CH2-COOHC=O-CH2COOH-谷氨酸谷氨酸脱脱氢酶:体内(正)体外(反)现在学习的是第20页,共90页n还原脱氨基、脱水脱氨基、水解脱氨基、脱硫氢基脱氨基等。(在微生物中个别AA进行,但不普遍)L-丝氨酸CH2COO-C-NH3+=-CH3COO-C=NH2+-COOHCH2OHNH2-C-H-COOHCH3C=O-丝氨酸脱水酶丝氨酸脱水酶+NH3丙酮酸-H2O+H2O-氨基丙烯酸亚氨基丙酸非氧化脱氨例:脱水脱氨基(只适于含一个羟基的AA)现在学习的是第21页,共90页CH2-CONH2CH2-CHNH3+COO-+H2OCH2-COO-CH2-CHNH3+COO-+NH3谷氨酰
14、胺酶谷氨酰胺酶CH2-CONH2CHNH3+COO-+H2O天冬酰胺酶天冬酰胺酶CH2-COO-CHNH3+COO-+NH3 上述两种酶广泛存在于微生物、动物、植物中,有相当高的专一性。氨基酸的脱酰胺作用现在学习的是第22页,共90页n指-AA和酮酸之间氨基的转移作用,-AA的-氨基借助转氨酶的催化作用转移到酮酸的酮基上,结果原来的AA生成相应的酮酸,而原来的酮酸则形成相应的氨基酸。R-CH-COOH R”-C-COOH NH2 OR-C-COOH R”-CH-COOH O NH2转氨氨酶(四)转氨基作用现在学习的是第23页,共90页n转氨基作用(transamination)可以在各种氨基酸
15、与-酮酸之间普遍进行。除Lys,Pro外,均可参加转氨基作用。n各种转氨酶(transaminase)均以磷酸吡哆醛(胺)为辅酶。现在学习的是第24页,共90页(五)联合脱氨基(动物组织主要采取的方式)转氨氨酶氨基酸氨基酸-酮酸酸L-谷氨酸脱谷氨酸脱氢酶NH3+NADH+H+H2O+NAD+-酮戊二酸戊二酸谷氨酸谷氨酸由于转氨基作用不能最后脱掉氨基,氧化脱氨中只有谷氨酸脱氢酶活力高,转氨基作用与氧化脱氨基作用联合在一起才能迅速脱氨,这种作用就称为联合脱氨作用。现在学习的是第25页,共90页二、脱羧基作用脱羧基作用(decarboxylation)氨基酸脱羧酶氨基酸胺类RCH2NH2+CO2磷酸
16、吡哆醛由氨基酸脱羧酶(decarboxyase)催化,辅酶为磷酸吡哆醛,产物为CO2和胺。所产生的胺可由胺氧化酶氧化为醛、酸,酸可由尿液排出,也可再氧化为CO2和水。现在学习的是第26页,共90页n主要讲Tyr代谢与黑色素形成问题Tyr酶酶聚合黑色素黑色素动物植物激素生物碱多巴多巴醌三、氨基酸的羟化作用多巴胺Tyr酶酶多巴多巴醌现在学习的是第27页,共90页l帕金森病(Parkinson disease)患者多巴胺生成减少。l在黑色素细胞中,酪氨酸可经酪氨酸酶等催化合成黑色素。l人体缺乏酪氨酸酶,黑色素合成障碍,皮肤、毛发等发白,称为白化病(albinism)。现在学习的是第28页,共90页四
17、、氨基酸分解产物的代谢1.排氨生物:NH3转变成酰胺(Gln),运到排泄部位后再分解。(原生动物、线虫和鱼类)2.以尿酸排出:将NH3转变为溶解度较小的尿酸排出。通过消耗大量能量而保存体内水分。(陆生爬虫及鸟类)3.以尿素排出:经尿素循环(肝脏)将NH3转变为尿素而排出。(哺乳动物)4.重新利用合成AA:5.合成酰胺(高等植物中)6.嘧啶环的合成(核酸代谢)(一)氨的去路现在学习的是第29页,共90页(二)尿素的生成 n体内氨的主要代谢去路是用于合成无毒的尿素(urea)。n合成尿素的主要器官是肝,但在肾及脑中也可少量合成。n尿素合成是经称为鸟氨酸循环(ornithine cycle)的反应过
18、程来完成的。催化这些反应的酶存在于胞液和线粒体中。现在学习的是第30页,共90页(1)氨基甲酰磷酸的合成n此反应在线粒体中进行,由氨基甲酰磷酸合成酶(carbamoyl phosphate synthetase-,CPS-)催化,该酶需N-乙酰谷氨酸(AGA)作为变构激活剂,反应不可逆。1.尿素生成的鸟氨酸循环NH3+CO2 H2O+2ATP2ADP+Pi氨基甲氨基甲酰磷酸合成磷酸合成酶AGA,Mg2+NH2O PO32-CO氨基甲氨基甲酰磷酸磷酸=现在学习的是第31页,共90页n在线粒体内进行,由鸟氨酸氨基甲酰转移酶(ornithine carbamoyl trans-ferase,OCT)
19、催化,将氨甲酰基转移到鸟氨酸的-氨基上,生成瓜氨酸。(2)瓜氨酸的合成 NH2O PO32-CO(CH2)3NH2H2N-CHCOOHCO(CH2)3NHH2N-CHCOOHNH2+H3PO4+氨基甲氨基甲酰磷酸磷酸鸟氨酸氨酸瓜氨酸瓜氨酸鸟氨酸氨基氨酸氨基甲甲酰转移移酶=现在学习的是第32页,共90页n 转 运 至胞 液的 瓜 氨 酸 在精 氨 酸 代 琥 珀 酸 合 成 酶(argininosuccinate synthetase)催化下,消耗能量合成精氨酸代琥珀酸。(3)精氨酸代琥珀酸的合成CO(CH2)3NHH2N-CHCOOHNH2精氨酸代琥珀精氨酸代琥珀酸合成酸合成酶ATPAMP+P
20、Pi+H2OCH2-CHCOOHCOOHH2NCH2-CHCOOHCOOHCN(CH2)3NHH2N-CHCOOHNH2+瓜氨酸瓜氨酸天冬氨酸天冬氨酸精氨酸代琥珀酸精氨酸代琥珀酸限速酶现在学习的是第33页,共90页n在胞液中由精氨酸代琥珀酸裂解酶(arginino-succinate lyase)催化,将精氨酸代琥珀酸裂解生成精氨酸和延胡索酸。(4)精氨酸代琥珀酸的裂解精氨酸代琥精氨酸代琥珀酸裂解珀酸裂解酶CH2-CHCOOHCOOHCN(CH2)3NHH2N-CHCOOHNH2精氨酸代琥珀酸精氨酸代琥珀酸CHCH COOHCOOH+CNH(CH2)3NHH2N-CHCOOHNH2精氨酸精氨酸
21、延胡索酸延胡索酸现在学习的是第34页,共90页n在胞液中由精氨酸酶催化,精氨酸水解生成尿素(urea)和鸟氨酸(ornithine)。鸟氨酸可再转运入线粒体继续进行循环反应。(5)精氨酸的水解(CH2)3NH2H2N-CHCOOHCNH(CH2)3NHH2N-CHCOOHNH2精氨酸精氨酸-NH2H2N-OC+鸟氨酸氨酸尿素尿素精氨酸精氨酸酶H2O现在学习的是第35页,共90页鸟氨氨酸酸循循环2ADP+PiCO2+NH3+H2O氨甲氨甲酰磷酸磷酸2ATPN-乙乙酰谷氨酸谷氨酸Pi鸟氨酸氨酸瓜氨酸瓜氨酸精氨酸精氨酸延胡索酸延胡索酸氨基酸氨基酸草草酰乙酸乙酸苹果酸苹果酸-酮戊戊 二酸二酸谷氨酸谷氨
22、酸-酮酸酸精氨酸代精氨酸代 琥珀酸琥珀酸瓜氨酸瓜氨酸天冬氨酸天冬氨酸ATPAMP+PPi鸟氨酸氨酸尿素尿素线粒体粒体胞胞 液液现在学习的是第36页,共90页 1合成主要在肝细胞的线粒体和胞液中进行;2合成一分子尿素需消耗4分子ATP;3精氨酸代琥珀酸合成酶是尿素合成的限速酶;4尿素分子中的两个氮原子,一个来源于NH3,一个来源于天冬氨酸。尿素合成的特点现在学习的是第37页,共90页(三)AA碳骨架的去路(AA脱氨基的意义)n1 1)再合成氨基酸)再合成氨基酸n2 2)氧化成)氧化成CO2+H2O现在学习的是第38页,共90页现在学习的是第39页,共90页氨基酸碳骨架进入三羧酸循环的途径氨基酸碳
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