生物化学第六章.ppt
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1、第六章第六章 脂类代谢脂类代谢目目录录第一节第一节 生物体内的脂类生物体内的脂类第二节第二节 脂肪的分解代谢脂肪的分解代谢第三节第三节 脂肪的生物合成脂肪的生物合成第四节第四节 磷脂和糖脂的代谢磷脂和糖脂的代谢(自学自学)第五节第五节 胆固醇的代谢胆固醇的代谢(自学自学)第一节第一节 生物体内的脂类生物体内的脂类 脂类(脂类(lipidlipid)亦译为脂质或类脂,是)亦译为脂质或类脂,是一类低溶于水而高溶于非极性溶剂的生物一类低溶于水而高溶于非极性溶剂的生物有机分子。其化学本质是脂肪酸和醇所形有机分子。其化学本质是脂肪酸和醇所形成的酯类及其衍生物。成的酯类及其衍生物。脂肪酸多为脂肪酸多为4
2、4碳以上的长链一元羧酸碳以上的长链一元羧酸 醇成分包括甘油、鞘氨醇、高级一元醇和固醇。醇成分包括甘油、鞘氨醇、高级一元醇和固醇。脂类的元素组成主要是脂类的元素组成主要是C H O,C H O,有些尚含有些尚含N S PN S P。脂类的基本概念脂类的基本概念脂的分类脂的分类(1)单纯脂脂是是脂脂肪肪酸酸和和醇醇类所所形形成成的的酯,其其中中典典型的型的为甘油三甘油三酯(脂肪脂肪)。(2)复复合合脂脂除除醇醇类、脂脂肪肪酸酸外外还含含有有其其它它物物质,如如磷磷酸酸、含含氮氮化化合合物物、糖糖基基及及其其衍衍生生物物、鞘鞘氨氨醇醇及其衍生物等。及其衍生物等。(3)其其它它脂脂为一一类不不含含有有
3、脂脂肪肪酸酸、非非皂皂化化的的脂脂,包括包括萜类、前列腺素、前列腺素类和甾和甾类化合物等。化合物等。单 纯 脂 类1.概念单纯脂类是由脂肪酸和醇形成的酯2.种类(2)蜡(1)酰基甘油酯O=O=CH2O CR1R2COCHCH2O CR3O=R1、R2、R3可以相同,也可以不全相可以相同,也可以不全相同甚至完全不同,同甚至完全不同,R2多是不饱和的。多是不饱和的。重要脂重要脂类:甘油三:甘油三酯甘甘 油油 三三 酯酯 甘油三脂中脂肪酸不饱和的较多时,甘油三脂中脂肪酸不饱和的较多时,在室温下呈液态,称为油。反之,则呈固在室温下呈液态,称为油。反之,则呈固态,称为脂。甘油三脂又称油脂。态,称为脂。甘
4、油三脂又称油脂。注意!蜡蜡主要存在于主要存在于毛发毛发、皮肤皮肤、叶子、果实以叶子、果实以及昆虫外骨骼等的表面及昆虫外骨骼等的表面,但也有分散于,但也有分散于细胞中的,如蜂蜡。细胞中的,如蜂蜡。主要是含主要是含1414至至3636个碳原子的饱和或不个碳原子的饱和或不饱和脂肪酸与含饱和脂肪酸与含1616至至3030个碳原子的一元醇个碳原子的一元醇所形成的脂。所形成的脂。复 合 脂 类1.概念2.种类复合脂是指除脂肪酸与醇组成的酯外,分子内还含有其它成分的脂类。(1)磷脂(2)糖脂和硫脂复合脂复合脂 磷酸甘油脂,又称甘油磷脂,是最具有代表性的复合磷酸甘油脂,又称甘油磷脂,是最具有代表性的复合脂,广
5、泛存在于脂,广泛存在于动物、植物和微生物。磷脂甘油脂是物、植物和微生物。磷脂甘油脂是细胞胞膜膜结构重要的构重要的组分之一,在分之一,在动物的物的脑、心、心、肾、肝、骨髓、肝、骨髓、卵以及植物的种子和果卵以及植物的种子和果实中含量中含量较为丰富。最丰富。最简单的磷酸的磷酸甘油脂甘油脂结构如构如图 磷脂是分子中含有磷酸的复合脂,由于磷脂是分子中含有磷酸的复合脂,由于其所含的醇不同,又可以分为甘油磷脂和其所含的醇不同,又可以分为甘油磷脂和鞘氨醇磷脂。鞘氨醇磷脂。磷磷 脂脂磷脂酰胆碱磷脂酸磷脂酰乙醇胺磷脂酰肌醇磷脂酰丝氨酸磷脂酰甘油几种糖脂和硫酯几种糖脂和硫酯2,3-2,3-双酰基双酰基-1-1-D-
6、D-吡喃吡喃-D-D-甘油甘油6-6-亚硫酸亚硫酸-6-6-脱氧脱氧-葡萄糖甘油二葡萄糖甘油二酯酯(硫酯硫酯)2,3-2,3-双酰基双酰基-1-(-1-(-D-D-半乳糖基半乳糖基-1-1,6-6-D-D-半乳糖基)半乳糖基)-D-D-甘油甘油非 皂 化 脂 类1.概念2.种类 即异戊二烯脂类,它不含脂肪酸,不能进行皂化(1)甾醇类(固醇)甾醇类(固醇)(2)萜类化合物.脂类的生理功能脂类的生理功能(1)结构组分)结构组分其中的磷脂是构成其中的磷脂是构成细胞生物膜(胞生物膜(BiomembraneBiomembrane)的)的重要重要结构物构物质。现代研究表明,代研究表明,细胞胞质膜(膜(pl
7、asmaplasmamembranemembrane)是)是细胞的界膜,控制着胞的界膜,控制着细胞内外所有物胞内外所有物质的出入。同的出入。同时,细胞胞质膜上各种脂、蛋白膜上各种脂、蛋白质、糖等表、糖等表面复合物面复合物质的存在与的存在与细胞的胞的识别、信号、信号转导、种、种质特特异性和异性和组织免疫等有密切关系。因此,生物膜免疫等有密切关系。因此,生物膜对细胞胞的生命活的生命活动具有特具有特别重要的作用;重要的作用;(2)储存能源)储存能源在高等在高等动物体中,甘油三物体中,甘油三酯主要主要积累在皮下累在皮下组织、肠间膜内等,膜内等,动物的血液、淋巴液、肝物的血液、淋巴液、肝脏、骨髓等中也都
8、、骨髓等中也都储藏一定量的脂肪。植物的甘油三藏一定量的脂肪。植物的甘油三酯多存在于种子和果多存在于种子和果实中,一些油料作物种子的含油量高达中,一些油料作物种子的含油量高达3030 50%50%。甘油脂通。甘油脂通过氧化可以供氧化可以供给人人类及及动植物生命植物生命过程所需的程所需的热能。能。1g1g甘油甘油脂在体内氧化可脂在体内氧化可产生生39kJ39kJ的的热量,比碳水化合物和蛋白量,比碳水化合物和蛋白质在同在同样条件下的条件下的热量量约高一倍;高一倍;(3)许许多多脂脂类类物物质质行行使使着着各各种种重重要要特特殊殊的的生生理理功功能能。这些些物物质包包括括某某些些维生生素素和和激激素素
9、等等。例例如如,萜类化化合合物物中中包包含含着着维生生素素A、维生生素素D、维生生素素E和和维生生素素K,它它们是是调节生生理理代代谢重重要要的的活活性性物物质。还有有定定位位在在质膜膜上上磷磷脂脂化化合合物物,如如磷磷脂脂酰肌肌醇醇、N-磷磷脂脂酰乙乙醇醇胺胺等等是是调节细胞胞生生长发育育、抗抗逆逆境境反反应的的脂脂质信信号号分分子。子。第二节第二节 脂肪的分解代谢脂肪的分解代谢甘甘油油在在甘甘油油激激酶酶的的催催化化下下,被被磷磷酸酸化化成成3-3-磷酸甘油,然后氧化脱氢生成磷酸二羟丙酮。磷酸甘油,然后氧化脱氢生成磷酸二羟丙酮。甘油的代谢甘油的代谢其反应如下:其反应如下:其其中中第第一一步
10、步反反应应需需要要 消消耗耗ATPATP,而而第第二二步步反反应应可可生成还原辅酶生成还原辅酶。磷磷酸酸二二羟羟丙丙酮酮为为磷磷酸酸丙丙糖糖,是是糖糖酵酵解解途途径径的的中中间间产产物物,因因此此既既可可以以继继续续氧氧化化,经经丙丙酮酮酸酸进进入入三三羧羧酸酸循循环环彻彻底底氧氧化化成成COCO2 2和和水水,又又可可经经糖糖异异生生作作用合成葡萄糖,乃至合成多糖。用合成葡萄糖,乃至合成多糖。脂肪酸的氧化脂肪酸的氧化一、一、脂肪酸的脂肪酸的-氧化途径途径二、脂肪酸的二、脂肪酸的a-a-氧化途径氧化途径三三.脂肪酸的脂肪酸的-氧化途径氧化途径 -氧氧化化作作用用的的提提出出是是在在十十九九世世
11、纪初初,FranzFranzKnoopKnoop在在此此方方面面作作出出了了关关键性性的的贡献献。他他将将末末端端甲甲基基上上连有有苯苯环的的脂脂肪肪酸酸喂喂饲狗狗,然然后后检测狗狗尿尿中中的的产物物。结果果发现,食食用用含含偶偶数数碳碳的的脂脂肪肪酸酸的的狗狗的的尿尿中中有有苯苯乙乙酸酸的的衍衍生生物物苯苯乙乙尿尿酸酸,而而食食用用含含奇奇数数碳碳的的脂脂肪肪酸酸的的狗狗的的尿尿中中有有苯苯甲甲酸酸的的衍衍生生物物马尿尿酸酸。KnoopKnoop由由此此推推测无无论脂脂肪肪酸酸链的的长短短,脂脂肪肪酸酸的的降降解解总是每次水解下两个碳原子是每次水解下两个碳原子。据据此此,Knoop提提出出脂
12、脂肪肪酸酸的的氧氧化化发生生在在-碳碳原原子子上上,而而后后Ca与与Cb之之间的的键发生生断断裂裂,从从而而产生生二二碳碳单位位,此此二碳二碳单位位Knoop推推测是乙酸。是乙酸。以以后后的的实验证明明Knoop推推测的的准准确确性性,由由此此提提出出了了脂脂肪酸的肪酸的 -氧化作用。氧化作用。-氧氧化化作作用用是是指指脂脂肪肪酸酸在在-碳碳原原子子上上进行行氧氧化化,然然后后a-碳碳原原子子和和 -碳碳原原子子之之间键发生生断断裂裂。每每进行行一一次次-氧氧化化作作用用,分分解解出出一一个个二二碳碳片片段段,生生成成较原原来来少少两两个个碳碳原子的脂肪酸。原子的脂肪酸。-氧氧化化作作用用的的
13、部部位位:Localizationof-oxidationoccursinmitochondria,油料作物种子萌发时油料作物种子萌发时乙醛酸循环体乙醛酸循环体(glyoxysome(glyoxysome,简称乙醛酸体,简称乙醛酸体)线粒体基质线粒体基质matrix(1)(1)脂肪酸的活化脂肪酸的活化 脂肪酸的活化是指脂肪酸的羧基与脂肪酸的活化是指脂肪酸的羧基与CoACoA酯化成脂酯化成脂酰酰CoACoA的过程。反应如下:的过程。反应如下:脂肪酸的活化需要脂肪酸的活化需要ATPATP的参与。每活化的参与。每活化1 1分子脂肪分子脂肪酸,需要酸,需要1 1分子分子ATPATP转化为转化为AMPA
14、MP,即要消耗即要消耗2 2个高能磷酸个高能磷酸键键。这可以折算成需要。这可以折算成需要2 2分子分子ATPATP水解成水解成ADPADP。在体内,焦磷酸很快被磷酸酶水解,使得反应不在体内,焦磷酸很快被磷酸酶水解,使得反应不可逆。可逆。(2)Transport into mitochondria 脂肪酸的脂肪酸的 -氧化作用通常是在氧化作用通常是在线粒体的基粒体的基质中中进行的,中、短行的,中、短链脂肪酸可直接穿脂肪酸可直接穿过线粒体内膜,而粒体内膜,而长链脂肪酸需依靠肉碱(也叫肉毒碱,脂肪酸需依靠肉碱(也叫肉毒碱,CarnitineCarnitine)携)携带,以脂以脂酰肉碱的形式跨越内膜而
15、肉碱的形式跨越内膜而进入基入基质,故称肉碱,故称肉碱转运。运。肉碱肉碱(也叫肉毒碱,(也叫肉毒碱,Carnitine)的结构如下:)的结构如下:肉毒碱是肉毒碱是季胺类季胺类化合物,是一种人体必化合物,是一种人体必需的营养素,有着重要的生物学功能和临床需的营养素,有着重要的生物学功能和临床应用价值。近年来肉毒碱在应用价值。近年来肉毒碱在心脑血管疾病心脑血管疾病、消化疾病、儿童疾病消化疾病、儿童疾病的预防和治疗,以及血的预防和治疗,以及血液透析病人的营养支持和运动医学等领域已液透析病人的营养支持和运动医学等领域已得到广泛的研究和应用。得到广泛的研究和应用。其其中中的的肉肉碱碱脂脂酰酰转转移移酶酶和
16、和是是一一组组同同工工酶酶。前前者者在在线线粒粒体体外外催催化化脂脂酰酰CoACoA上上的的脂脂酰酰基基转转移移给给肉肉碱碱,生生成成脂脂酰酰肉肉碱碱;后后者者则则在在线线粒粒体体内内将将运运入入的的脂脂酰酰肉肉碱碱上上的的脂脂酰酰基基重重新新转转移移至至CoACoA,游游离离的的肉肉碱碱被被运运回回内内膜膜外侧循环使用。外侧循环使用。(3)-氧化的历程脂酰脂酰CoACoA进入线粒体后,经历多次进入线粒体后,经历多次-氧化作用氧化作用而逐步降解成多个二碳单位而逐步降解成多个二碳单位 乙酰乙酰CoACoA。每次每次-氧化作用包括四个步骤。氧化作用包括四个步骤。(1 1)脱氢)脱氢 脂酰脂酰CoA
17、CoA经脂酰经脂酰CoACoA脱氢酶催化,在其脱氢酶催化,在其和和碳原子上脱氢,生成碳原子上脱氢,生成2 2反烯脂酰反烯脂酰CoACoA,该,该脱氢反应的辅基为脱氢反应的辅基为FADFAD。(2 2)加水(水合反应)加水(水合反应)2 2反烯脂酰反烯脂酰CoACoA在在2 2反反烯脂酰烯脂酰CoACoA水合酶催化下,在双键上加水生成水合酶催化下,在双键上加水生成L-L-羟脂酰羟脂酰CoACoA。(3 3)脱氢)脱氢 L-L-羟脂酰羟脂酰CoACoA在在L-L-羟脂酰羟脂酰CoACoA脱脱氢酶催化下,脱去氢酶催化下,脱去碳原子与羟基上的氢原子生碳原子与羟基上的氢原子生成成-酮脂酰酮脂酰CoACo
18、A,该反应的辅酶为,该反应的辅酶为NADNAD+。(4 4)硫解)硫解 在在-酮脂酰酮脂酰CoACoA硫解酶催化下,硫解酶催化下,-酮酮脂酰脂酰CoACoA与与CoACoA作用,硫解产生作用,硫解产生 1 1分子乙酰分子乙酰CoACoA和比和比原来少两个碳原子的脂酰原来少两个碳原子的脂酰CoACoA。对于长链脂肪酸,需要经过多次对于长链脂肪酸,需要经过多次-氧化作用,氧化作用,每次降解下一个二碳单位,直至成为二碳(当每次降解下一个二碳单位,直至成为二碳(当脂肪酸含偶数碳时)或三碳(当脂肪酸含奇数脂肪酸含偶数碳时)或三碳(当脂肪酸含奇数碳时)的脂酰碳时)的脂酰CoACoA。下下图图是是软软脂脂酸
19、酸(棕棕榈榈酸酸 C C1515H H3131COOHCOOH)的的-氧氧化化过过程程,它需经历七轮它需经历七轮-氧化作用而生成氧化作用而生成8 8分子乙酰分子乙酰CoACoA。2.2.偶数碳饱和脂肪酸的氧化偶数碳饱和脂肪酸的氧化对于偶数碳饱和脂肪酸,对于偶数碳饱和脂肪酸,-氧化过程的化学计量:氧化过程的化学计量:脂脂肪肪酸酸在在-氧氧化化作作用用前前的的活活化化作作用用需需消消耗耗能能量量,即即1 1分分子子ATPATP转转变变成成了了AMPAMP,消消耗耗了了2 2个个高高能能磷磷酸酸键键,相相当当于于2 2分子分子ATPATP。在在-氧氧化化过过程程中中,每每进进行行一一轮轮,使使1 1
20、分分子子FADFAD还还原原成成FADHFADH2 2、1 1分分子子NADNAD+还还原原成成NADHNADH,两两者者经经呼呼吸吸链链可可分分别别生生成成2 2分分子子和和3 3分分子子ATPATP,因因此此每每轮轮-氧氧化化作作用用可可生生成成5 5分子分子ATPATP。-氧氧化化作作用用的的产产物物乙乙酰酰CoACoA可可通通过过三三羧羧酸酸循循环环而而彻彻底底氧氧化化成成COCO2 2和和水水,同同时时每每分分子子乙乙酰酰CoACoA可可生生成成1212分分子子ATPATP。在在油油料料种种子子萌萌发发时时乙乙醛醛酸酸体体中中通通过过-氧氧化化产产生生的的乙乙酰酰CoACoA一一般般
21、不不用用作作产产能能形形成成ATPATP,而而是是通通过过乙乙醛醛酸酸循循环环(见后)转变成琥珀酸,再经糖的异生作用转化成糖。(见后)转变成琥珀酸,再经糖的异生作用转化成糖。1 1分子分子软脂酸脂酸彻底氧化底氧化生成生成ATPATP的分子数的分子数一次活化作用一次活化作用-2-27 7轮-氧化作用氧化作用+57=+35+57=+358 8分子乙分子乙酰CoACoA的氧化的氧化+128=+96+128=+96总 计+129+1292.2.偶数碳偶数碳饱和脂肪酸的氧化和脂肪酸的氧化生生物物体体中中的的不不饱饱和和脂脂肪肪酸酸的的双双键键都都是是顺顺式式构构型型,而而且且位位置置也也相相当当有有规规
22、律律 第第一一个个双双键键都都是是在在C C9 9和和C C1010之之间间(写写作作D D9 9),以以后后每每隔隔三三个个碳碳原原子子出出现现一一个。例如,亚油酸个。例如,亚油酸18:218:2D D9 9,1212;-亚亚油酸油酸18:318:3D D9,12,159,12,15。3.3.不不饱和脂肪酸的氧化和脂肪酸的氧化 不不饱饱和和脂脂肪肪酸酸的的氧氧化化与与饱饱和和脂脂肪肪酸酸基基本本相相同同,只只是是某某些些步步骤骤还还需需其其它它酶酶的的参参与与,现现以以油油酸酸为为例例加加以以说说明。明。它它经经历历了了三三轮轮-氧氧化化作作用用后后,产产物物在在,g g位位有有一一顺顺式式
23、双双键键,因因此此接接下下来来的的反反应应不不是是脱脱氢氢,而而是是双双键键的的异异构构化化,生生成成反反式式的的,双双键键,然然后后-氧氧化化作作用用继继续续正正常常进进行行。因因此此油油酸酸的的氧氧化化与与相相同同碳碳的的饱饱和和脂脂肪肪酸酸(硬硬脂脂酸酸)相相比比,只只是是以以一一次次双双键键异异构构化化反反应应取取代了一次脱氢反应,所以少产生一分子代了一次脱氢反应,所以少产生一分子FADHFADH2 2。不不仅仅是是单单不不饱饱和和脂脂肪肪酸酸,所所有有的的多多不不饱饱和和脂脂肪肪酸酸的的前前四四轮轮-氧氧化化作作用用都都与与油油酸酸相相类类同同,都都在在第第四四轮轮时时需要一种异构酶
24、的参与。需要一种异构酶的参与。大大多多数数脂脂肪肪酸酸含含偶偶数数碳碳原原子子,它它们们通通过过-氧氧化化可可全全部部转转变变成成乙乙酰酰CoACoA,但但一一些些植植物物和和海海洋洋生生物物能能合合成成奇奇数数碳碳脂脂肪肪酸酸,它它们们在在最最后后一一轮轮-氧氧化化作作用后,产生丙酰用后,产生丙酰CoACoA。4.4.奇数碳奇数碳链脂肪酸的氧化脂肪酸的氧化丙丙酰酰CoACoA的的代代谢谢在在动动物物体体内内依依照照如如下下图图所所示示的的途途径径进进行行,先先进进行行羧羧化化,然然后后经经过过两两次次异异构构化化,形形成成琥珀酰琥珀酰CoACoA。油酰CoA的氧化脂脂肪肪酸酸在在一一些些酶酶
25、的的催催化化下下,在在-碳碳原原子子上上发发生生氧氧化化作作用用,分分解解出出一一个个一一碳碳单单位位COCO2 2,生生成成缩缩短短了了一一个个碳碳原原子子的的脂脂肪肪酸酸。这这种种氧氧化化作作用用称称为为脂脂肪肪酸酸的的-氧化作用氧化作用。二二.脂肪酸的脂肪酸的a-a-氧化途径氧化途径-氧氧化化作作用用是是19561956年年由由首首先先在在植植物物种种子子和和叶叶片片中中发发现现的的,后后来来在在动动物物脑脑和和肝肝细细胞胞中中也也发发现现了了脂脂肪肪酸的这种氧化作用。酸的这种氧化作用。该该途途径径以以游游离离脂脂肪肪酸酸作作为为底底物物,在在-碳碳原原子子上上发发生生羟羟化化(-OH-
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