糖代谢 精选课件.ppt
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1、关于糖代谢关于糖代谢 第一页,本课件共有70页学习一条代谢途径需要掌握的内容1、一条代谢途径的场所和功能2、进入和离开一条代谢途径的各种代谢物的名称3、一条代谢途径是如何跟其他代谢途径整合和协调的4、机体如何刺激或抑制一条代谢途径的总体代谢状况5、一条代谢途径的限速步骤、限速酶的名称6、调节限速酶活性的各种别构效应的名称,并能判断是正效应还是负效应7、生成或消化ATP的反应8、参与一条代谢途径的辅酶或辅助因子9、一条代谢途径中的某些关键酶的缺少引起的后果10、抑制一条代谢途径的抑制剂第二页,本课件共有70页淀粉淀粉淀粉淀粉葡萄糖葡萄糖糖原合成糖原合成糖原合成糖原合成糖糖 原原肝糖原分解肝糖原分
2、解肝糖原分解肝糖原分解丙酮酸丙酮酸乳酸乳酸无氧酵解无氧酵解无氧酵解无氧酵解HH2O+CO2有氧氧化有氧氧化有氧氧化有氧氧化磷酸戊糖途径磷酸戊糖途径磷酸戊糖途径磷酸戊糖途径核糖核糖 +NADPH乳酸、氨基酸、甘油乳酸、氨基酸、甘油乳酸、氨基酸、甘油乳酸、氨基酸、甘油糖代谢概况糖代谢概况糖异生途径糖异生途径糖异生途径糖异生途径消化吸收消化吸收消化吸收消化吸收糖酵解糖酵解糖酵解糖酵解第三页,本课件共有70页 生物体内葡萄糖(或糖原)的分解代谢途径有很多,但最主要的有3条途径:(1)(1)(1)(1)在无氧情况下,葡萄糖在无氧情况下,葡萄糖在无氧情况下,葡萄糖在无氧情况下,葡萄糖(糖原糖原糖原糖原)经
3、酵解生成乳酸。经酵解生成乳酸。经酵解生成乳酸。经酵解生成乳酸。葡萄糖葡萄糖葡萄糖葡萄糖丙酮酸丙酮酸丙酮酸丙酮酸乳酸乳酸乳酸乳酸 (2)(2)(2)(2)在有氧情况下,葡萄糖在有氧情况下,葡萄糖在有氧情况下,葡萄糖在有氧情况下,葡萄糖(糖原糖原糖原糖原)最后经三羧酸循环彻最后经三羧酸循环彻最后经三羧酸循环彻最后经三羧酸循环彻底氧化为水和二氧化碳。底氧化为水和二氧化碳。底氧化为水和二氧化碳。底氧化为水和二氧化碳。(3)(3)(3)(3)葡萄糖葡萄糖葡萄糖葡萄糖(糖原糖原糖原糖原)经戊糖磷酸循环被氧化为水和二氧经戊糖磷酸循环被氧化为水和二氧经戊糖磷酸循环被氧化为水和二氧经戊糖磷酸循环被氧化为水和二氧
4、化碳。化碳。化碳。化碳。植物体、微生物体的分解代谢,除上述动物体的3条途径外,还有生醇发酵及乙醛酸循环等。第四页,本课件共有70页一、糖酵解葡萄糖分解的主干道 糖酵解(糖酵解(glycolysis)是通过一系列酶促反应将葡萄糖)是通过一系列酶促反应将葡萄糖降解成丙酮酸并伴有降解成丙酮酸并伴有ATP生成过程的途径(简称生成过程的途径(简称EMP途径,途径,Embden-Meyerhof-Parnas pathway)。糖酵解是动物、)。糖酵解是动物、植物以及微生物细胞中葡萄糖分解产生能量的共同代谢途植物以及微生物细胞中葡萄糖分解产生能量的共同代谢途径。事实上在所有的细胞中都存在着糖酵解途径,对于
5、某径。事实上在所有的细胞中都存在着糖酵解途径,对于某些细胞(如红细胞),糖酵解是唯一生成些细胞(如红细胞),糖酵解是唯一生成ATP的途径的途径。第五页,本课件共有70页E1:己糖激酶己糖激酶 E2:6-磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-1 E3:丙酮酸激酶丙酮酸激酶 NAD+乳乳 酸酸 糖糖酵酵解解的的代代谢谢途途径径葡萄糖葡萄糖6-磷酸磷酸葡萄糖葡萄糖6-磷酸磷酸果糖果糖1,6-二磷酸果糖二磷酸果糖ATP ADP ATPADP1,3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸 3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸 2-磷酸甘油酸磷酸甘油酸 丙酮酸丙酮酸磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮 3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛 NAD+NADH+H+AD
6、P ATP ADP ATP磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸E2E1E3NADH+H+Mg2+Mg2+Mg2+糖原糖原1-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖Mg2+第六页,本课件共有70页丙酮酸的去路n1、生成乳酸n2、乙醇的生成n3、进入三羧酸循环n4、糖异生第七页,本课件共有70页第八页,本课件共有70页n糖酵解小结糖酵解小结反应部位:胞浆;反应部位:胞浆;糖酵解是一个不需氧的产能过程;糖酵解是一个不需氧的产能过程;反应全过程中有三步不可逆的反应:反应全过程中有三步不可逆的反应:G G-6-P ATP ADP 己糖激酶己糖激酶 ATP ADP F-6-P F-1,6-2P 6-磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-1
7、 ADP ATP 磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸 丙酮酸丙酮酸 丙酮酸激酶丙酮酸激酶 第九页,本课件共有70页产能的方式和数量产能的方式和数量方式:方式:底物水平磷酸化底物水平磷酸化净生成净生成ATP数量:数量:从从G开始开始 22-2=2ATP从从Gn开始开始 22-1=3ATP终产物乳酸的去路终产物乳酸的去路释放入血,进入肝脏再进一步代谢:释放入血,进入肝脏再进一步代谢:分解利用分解利用 乳酸循环(糖异生)乳酸循环(糖异生)第十页,本课件共有70页果糖果糖己糖激酶己糖激酶GluG-6-PF-6-PF-1,6-2PATPADPATPADP丙酮酸丙酮酸半乳糖半乳糖1-1-磷酸半乳糖磷酸半乳糖
8、1-1-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖半乳糖激酶半乳糖激酶变位酶变位酶甘露糖甘露糖6-6-磷酸甘露糖磷酸甘露糖己糖激酶己糖激酶变位酶变位酶除葡萄糖外,其它己糖也可转除葡萄糖外,其它己糖也可转变成变成磷酸己糖磷酸己糖而进入酵解途径。而进入酵解途径。第十一页,本课件共有70页 酵解过程有三步不可逆反应三步不可逆反应,即有三个调控步骤三个调控步骤,分别被己糖激酶己糖激酶己糖激酶己糖激酶,磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶和丙酮酸激酶丙酮酸激酶丙酮酸激酶丙酮酸激酶调节。己糖激酶控制葡萄糖的进入,丙酮酸激酶调节酵解的出口。细胞在不同的生理条件下需要不同的酶进行调节。磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶是酵解过程
9、最关键的限速酶。糖酵解的调控糖酵解的调控第十二页,本课件共有70页(一)磷酸果糖激酶(一)磷酸果糖激酶 -对调节酵解途径的流量最重要对调节酵解途径的流量最重要n别构调节别构调节n别构激活剂别构激活剂:AMP;ADP;F-1,6-2P;F-2,6-2Pn别构抑制剂别构抑制剂:柠檬酸柠檬酸;ATP(高浓度)(高浓度)第十三页,本课件共有70页l2,6-二磷酸果糖是磷酸果糖激酶二磷酸果糖是磷酸果糖激酶最强最强的别的别构激活剂;构激活剂;l其作用是与其作用是与AMP一起取消一起取消ATP、柠檬酸对磷酸、柠檬酸对磷酸果糖激酶的变构抑制作用。果糖激酶的变构抑制作用。n2,6-二磷酸果糖对磷酸果糖激酶的调节
10、:二磷酸果糖对磷酸果糖激酶的调节:第十四页,本课件共有70页 (二)丙酮酸激酶(二)丙酮酸激酶 -是糖酵解的第二个重要的调节点是糖酵解的第二个重要的调节点n别构调节别构调节n共价修饰调节共价修饰调节第十五页,本课件共有70页别构调节别构调节别构激活剂:别构激活剂:1,6-二磷酸果糖二磷酸果糖n别构抑制剂:别构抑制剂:ATP,丙氨酸丙氨酸第十六页,本课件共有70页共价修饰调节共价修饰调节丙酮酸激酶丙酮酸激酶丙酮酸激酶丙酮酸激酶ATPATP ADP ADP Pi Pi 磷蛋白磷酸酶磷蛋白磷酸酶(无活性)(无活性)(有活性)(有活性)胰高血糖素胰高血糖素 PKA,CaM激酶激酶P PPKA:蛋白激酶
11、蛋白激酶A(protein kinase A)CaM:钙调蛋白钙调蛋白第十七页,本课件共有70页(三)己糖激酶受到反馈抑制调节(三)己糖激酶受到反馈抑制调节n6-磷磷酸酸葡葡萄萄糖糖可可反反馈馈抑抑制制己己糖糖激激酶酶,但但肝肝葡葡萄糖激酶不受其抑制。萄糖激酶不受其抑制。n长链脂肪酰长链脂肪酰CoA可别构抑制肝葡萄糖激酶。可别构抑制肝葡萄糖激酶。n胰胰岛岛素素可可诱诱导导葡葡萄萄糖糖激激酶酶基基因因的的转转录录,促促进进酶酶的的合成。合成。第十八页,本课件共有70页果糖磷酸激酶果糖磷酸激酶果糖磷酸激酶果糖磷酸激酶AMPAMPADPADP果糖果糖果糖果糖-2,6-2,6-二磷酸二磷酸二磷酸二磷酸
12、果糖果糖果糖果糖-1,6-1,6-二磷酸二磷酸二磷酸二磷酸ATPATP(高浓度)(高浓度)(高浓度)(高浓度)柠檬酸柠檬酸柠檬酸柠檬酸激活激活激活激活 抑制抑制抑制抑制己糖激酶己糖激酶己糖激酶己糖激酶葡萄糖激酶葡萄糖激酶葡萄糖激酶葡萄糖激酶G-6-PG-6-P长链脂酰长链脂酰长链脂酰长链脂酰CoACoA抑制抑制抑制抑制丙酮酸激酶丙酮酸激酶丙酮酸激酶丙酮酸激酶果糖果糖果糖果糖-1,6-1,6-二磷酸二磷酸二磷酸二磷酸磷蛋白磷酸酶磷蛋白磷酸酶磷蛋白磷酸酶磷蛋白磷酸酶激活激活激活激活ATPATP、丙氨酸、丙氨酸、丙氨酸、丙氨酸PKAPKA、钙调蛋白、钙调蛋白、钙调蛋白、钙调蛋白抑制抑制抑制抑制糖酵解
13、的调控总结糖酵解的调控总结胰岛素胰岛素胰岛素胰岛素激活激活激活激活6 6脱氧葡糖脱氧葡糖脱氧葡糖脱氧葡糖第十九页,本课件共有70页糖酵解的生理意义糖酵解的生理意义n紧急功能:是机体在缺氧情况下获取能量的有效方式。紧急功能:是机体在缺氧情况下获取能量的有效方式。n生理功能:是某些细胞在氧供应正常情况下的重要供能途生理功能:是某些细胞在氧供应正常情况下的重要供能途径。径。无线粒体的细胞,如:红细胞无线粒体的细胞,如:红细胞 代谢活跃的细胞,如:神经细胞、白细胞、骨髓细胞、视网膜细胞代谢活跃的细胞,如:神经细胞、白细胞、骨髓细胞、视网膜细胞 n病理功能:严重贫血、呼吸功能障碍和循环功能障碍、癌病理功
14、能:严重贫血、呼吸功能障碍和循环功能障碍、癌细胞功能。细胞功能。第二十页,本课件共有70页 1)1)糖酵解在所有生物体中普遍存在,它在无氧及有氧条件下都能进行,糖酵解在所有生物体中普遍存在,它在无氧及有氧条件下都能进行,是葡萄糖进行有氧或无氧分解的共同代谢途径是葡萄糖进行有氧或无氧分解的共同代谢途径。通过糖酵解,生物体获得生命活动所需的能量。其中糖通过糖酵解途径的无氧降解是厌氧生物获得能厌氧生物获得能量的主要方式量的主要方式,因而是这类生物能在缺氧环境中生存的主要原因。需氧生物则可通过糖的有氧降解,获得比糖酵解更多的能量,更利于进行生命活动,这在地球的演变(从缺氧有氧)过程中,生物因此得以进化
15、(从厌氧生物兼性厌氧生物需氧生物)。糖酵解的生物学意义第二十一页,本课件共有70页 2)2)糖酵解途径中形成多种中间产物,其中某些中间产物可作为合成其糖酵解途径中形成多种中间产物,其中某些中间产物可作为合成其它物质的原料它物质的原料离开糖酵解途径转移到其它代谢途径,生成别的化合物。如3-磷酸甘油醛或磷酸二羧丙酮可转变为甘油,丙酮酸可转变为丙氨酸,6-磷酸葡萄糖可进入磷酸戊糖途径,从而使糖酵解与其它代谢途径联系起来,实现某些物质间的相互转化。3)糖酵解途径虽然有三步反应不可逆,但其余反应均可逆转,所以,它为糖异生作用提供基本途径它为糖异生作用提供基本途径。第二十二页,本课件共有70页二、糖的有氧
16、氧化 葡萄糖的有氧分解代谢途径是一条完整的代谢途径。是从葡萄糖到丙酮酸经三羧酸循环,彻底氧化成二氧化碳与水的一系列连续反应。第二十三页,本课件共有70页糖有氧氧化三个阶段糖有氧氧化三个阶段n1、葡萄糖至丙酮酸、葡萄糖至丙酮酸n2、丙酮酸进入线粒体被氧化脱羧成乙酰、丙酮酸进入线粒体被氧化脱羧成乙酰辅酶辅酶A n3、乙酰辅酶、乙酰辅酶A 进入三羧酸循环生成水和进入三羧酸循环生成水和二氧化碳。二氧化碳。第二十四页,本课件共有70页 三羧酸循环中的酶分布在原核生物的细胞质和真核生物的线粒体中。细胞质中通过酵解生成的丙酮酸必须首先转换成乙酰CoA才可以进入柠檬酸循环。在真核生物中,丙酮酸首先要转运到线粒
17、体内,然后才能进行转换成乙酰CoA的反应。线粒体是由双层膜包围着的一个亚细胞器,丙酮酸可以扩散通过线粒体外膜,但进入基质需要内膜上的蛋白转运。嵌在内膜中的丙酮酸转运酶可以特异地将丙酮酸从膜间质转运到线粒体的基质中,进入基质的丙酮酸脱羧生成乙酰CoA,经三羧酸循环进一步被氧化。第二十五页,本课件共有70页 无论是在原核生物,还是在真核生物中,丙酮酸转化为乙酰CoA和CO2,都是由一些酶和辅酶构成的一个丙酮酸脱氢酶复合物催化的,总反应为:第二阶段第二阶段-丙酮酸氧化为乙酰丙酮酸氧化为乙酰CoA第二十六页,本课件共有70页 丙酮酸脱氢酶复合物丙酮酸脱氢酶复合物丙酮酸脱氢酶复合物丙酮酸脱氢酶复合物(p
18、yruvate dehydrogenase complex)是个多酶集合体,复合物中的酶分子通过非共价键联系在一起,催化一个连续反应,即酶复合物中一个酶反应中形成的产物立刻被复合物中下一个酶作用。丙酮酸脱氢酶复合物位于线粒体膜上,是由:丙酮酸脱氢酶丙酮酸脱氢酶丙酮酸脱氢酶丙酮酸脱氢酶(E E1 1)二氢硫辛酸转乙酰基酶二氢硫辛酸转乙酰基酶二氢硫辛酸转乙酰基酶二氢硫辛酸转乙酰基酶(E E2 2)二氢硫辛酸脱氢酶二氢硫辛酸脱氢酶二氢硫辛酸脱氢酶二氢硫辛酸脱氢酶(E3)硫胺素焦磷酸(硫胺素焦磷酸(硫胺素焦磷酸(硫胺素焦磷酸(TPPTPPTPPTPP)、)、)、)、CoA-SHCoA-SHCoA-SH
19、CoA-SH、硫辛酸、硫辛酸、硫辛酸、硫辛酸、FAD FAD FAD FAD、NADNADNADNAD和和和和MgMgMgMg2+2+2+2+3 3 3 3种酶:种酶:种酶:种酶:6 6 6 6种辅助因子:种辅助因子:种辅助因子:种辅助因子:第二十七页,本课件共有70页(1 1)丙丙酮酮酸酸脱脱羧羧,生生成成羟羟乙乙基基-TPP-TPP,反反应应不不可可逆逆,由由E1E1催化。催化。(2 2)羟乙基被氧化成乙酰基,转移给硫辛酰胺,)羟乙基被氧化成乙酰基,转移给硫辛酰胺,E2 E2催化。催化。(3 3)乙乙酰酰基基转转移移给给CoACoA,形形成成乙乙酰酰CoACoA,并并生生成成二二氢氢硫硫辛
20、辛酰胺,酰胺,E2E2催化。催化。(4 4)二氢硫辛酰胺被氧化,并将)二氢硫辛酰胺被氧化,并将H+H+传给传给FADFAD。(5 5)FADH2FADH2将将NAD+NAD+还原成还原成NADHNADH。丙酮酸脱氢酶系反应机制丙酮酸脱氢酶系反应机制第二十八页,本课件共有70页第二十九页,本课件共有70页丙酮酸脱氢酶复合物存在别构和共价修饰两种调控机制。丙酮酸脱氢酶复合物存在别构和共价修饰两种调控机制。1 1、产产物物抑抑制制:乙乙酰酰CoACoA和和NADHNADH是是丙丙酮酮酸酸脱脱氢氢酶酶复复合合物物的的抑抑制制剂剂,当当乙乙酰酰CoACoA浓浓度度高高时时抑抑制制二二氢氢硫硫辛辛酸酸乙乙
21、酰酰转转移移酶酶(E E2 2),高高浓浓度度的的NADHNADH也也抑抑制制二二氢氢硫硫辛辛酸酸脱脱氢氢酶酶(E E3 3),NADNAD和和CoACoA则则是是丙丙酮酮酸酸脱脱氢氢酶酶复复合合物物的的激激活剂活剂。2 2、共共价价调调节节:丙丙酮酮酸酸脱脱氢氢酶酶激激酶酶催催化化复复合合物物中中的的丙丙酮酮酸酸脱脱氢氢酶酶(E E1 1)磷磷酸酸化化,导导致致该该酶酶复复合合物物失失去去活活性性,而而丙丙酮酮酸酸脱脱氢氢酶酶磷磷酸酸酶酶催催化化脱脱磷磷酸酸,激激活活丙丙酮酮酸酸脱脱氢氢酶酶复复合合物物。丙丙酮酮酸酸抑抑制制磷磷酸酸化化作作用用,钙钙和和胰胰岛岛素素增加去磷酸化作用,增加去磷
22、酸化作用,ATPATP、乙酰、乙酰CoA CoA、NADHNADH增加磷酸化作用。增加磷酸化作用。3 3、核苷酸的反馈调节:、核苷酸的反馈调节:E1E1受受GTPGTP抑制,被抑制,被AMPAMP活化。活化。丙酮酸脱氢酶复合物的调节丙酮酸脱氢酶复合物的调节第三十页,本课件共有70页 柠檬酸循环又称之三羧酸循环(简写TCA循环,tricarboxylic acid cycle),因为循环中存在三羧酸中间产物。又因为该循环是由H.A.Krebs首先提出的,所以又叫做Krebs循环(1953年获诺贝尔奖)。三三三三羧羧羧羧酸酸酸酸循循循循环环环环是是是是有有有有氧氧氧氧代代代代谢谢谢谢的的的的枢枢枢
23、枢纽纽纽纽,糖、脂肪和氨基酸的有氧分解代谢都汇集在柠檬酸循环的反应,同时柠檬酸循环的中间代谢物又是许多生物合成途径的起点。因此柠檬酸循环既是分解代谢途径,又是合成代谢途径,可以说是分解、合成两用途径。第三阶段第三阶段-柠檬酸循环柠檬酸循环第三十一页,本课件共有70页三三羧羧酸酸循循环环Fe2+第三十二页,本课件共有70页柠檬酸循环的两个基本特征,即碳原子的流向和富含能量分子的生成。柠檬酸循环的第一个反应是乙酰CoA分子中的二碳乙酰基与四碳分子草酰乙酸缩合形成六碳的中间产物柠檬酸,当一个六碳酸和一个五碳酸经过氧化脱羧释放出两分子CO2后,形成的四碳酸经过几步反应后又重新转换为草酰乙酸,用于下一轮
24、与新进入循环的乙酰CoA的缩合反应。由于草酰乙酸可以再生,所以柠檬酸循环可以看作是一个催化多步反应的催化剂,使得乙酰CoA中的二碳单位乙酰基氧化成CO2,每完成一轮反应后又回到起始点。第三十三页,本课件共有70页 在三羧酸循环的总反应中,对于进入循环的每个乙酰CoA都可以产生3分子NADH、1分子FADH2和1分子的GTP或ATP。乙酰乙酰CoACoA3NAD3NADFADFADGDPGDP(或(或ADPADP)P Pi i +2H+2H2 2O OCoASHCoASH3 NADH3 NADH3H3HFADHFADH2 2GTPGTP(或(或ATPATP)2 CO2 CO2 2 三羧酸循环产生
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