BiochemistryB13糖酵解.ppt
《BiochemistryB13糖酵解.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《BiochemistryB13糖酵解.ppt(122页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、请做好请做好上课准备上课准备Chapter13 糖酵解糖代谢糖代谢MetabolismofSaccharides有机体重要的能源和碳源有机体重要的能源和碳源糖类的糖类的分解代谢分解代谢(糖酵解、三羧酸循环)(糖酵解、三羧酸循环)合成代谢合成代谢(糖异生、糖原的合成、结构多糖的合成(糖异生、糖原的合成、结构多糖的合成)中间代谢中间代谢(磷酸戊糖途径、糖醛酸途径)(磷酸戊糖途径、糖醛酸途径)糖代谢受神经、激素及别构物的调节控制糖代谢受神经、激素及别构物的调节控制一、糖代谢的概述糖代谢糖代谢Metabolism of Saccharides消化和吸收(大分子降解)消化和吸收(大分子降解)酵解酵解三羧
2、酸循环三羧酸循环 磷酸戊糖途径磷酸戊糖途径 糖醛酸途径糖醛酸途径 糖的异生糖的异生 糖原的合成与分解糖原的合成与分解 糖代谢的调节糖代谢的调节 光合作用光合作用 (一)糖类的消化-淀粉酶淀粉酶淀粉酶淀粉酶-淀粉酶淀粉酶淀粉酶淀粉酶葡萄糖淀粉酶葡萄糖淀粉酶葡萄糖淀粉酶葡萄糖淀粉酶-葡萄糖苷酶葡萄糖苷酶葡萄糖苷酶葡萄糖苷酶-半乳糖苷酶半乳糖苷酶半乳糖苷酶半乳糖苷酶二、糖类的消化、吸收和转运酶名称酶名称酶名称酶名称作用方式作用方式作用方式作用方式水解反应水解反应水解反应水解反应产物产物产物产物-淀粉酶淀粉酶淀粉酶淀粉酶内切酶内切酶内切酶内切酶随机水解链内随机水解链内随机水解链内随机水解链内-1,41
3、,41,41,4糖苷键糖苷键糖苷键糖苷键-构型的还原末构型的还原末构型的还原末构型的还原末端端端端-淀粉酶淀粉酶淀粉酶淀粉酶外切酶外切酶外切酶外切酶作用于非还原端作用于非还原端作用于非还原端作用于非还原端水解水解水解水解-1,4-1,4-1,4-1,4糖苷糖苷糖苷糖苷键键键键-麦芽糖麦芽糖麦芽糖麦芽糖葡萄糖淀粉酶葡萄糖淀粉酶葡萄糖淀粉酶葡萄糖淀粉酶作用于非还原端作用于非还原端作用于非还原端作用于非还原端水解水解水解水解-1,4-1,4-1,4-1,4糖苷糖苷糖苷糖苷键键键键-葡萄糖葡萄糖葡萄糖葡萄糖-葡萄糖苷酶葡萄糖苷酶葡萄糖苷酶葡萄糖苷酶水解蔗糖水解蔗糖水解蔗糖水解蔗糖葡萄糖和果糖葡萄糖和果
4、糖葡萄糖和果糖葡萄糖和果糖-半乳糖苷酶半乳糖苷酶半乳糖苷酶半乳糖苷酶水解乳糖水解乳糖水解乳糖水解乳糖葡萄糖和半乳糖葡萄糖和半乳糖葡萄糖和半乳糖葡萄糖和半乳糖戊糖:被动扩散戊糖:被动扩散戊糖:被动扩散戊糖:被动扩散己糖:主动吸收,伴有己糖:主动吸收,伴有己糖:主动吸收,伴有己糖:主动吸收,伴有Na+Na+Na+Na+的转运。称为的转运。称为的转运。称为的转运。称为Na+Na+Na+Na+依赖型葡萄糖转运体,主要存在于小肠粘膜依赖型葡萄糖转运体,主要存在于小肠粘膜依赖型葡萄糖转运体,主要存在于小肠粘膜依赖型葡萄糖转运体,主要存在于小肠粘膜和肾小管上皮细胞,例如,和肾小管上皮细胞,例如,和肾小管上皮
5、细胞,例如,和肾小管上皮细胞,例如,D-D-D-D-葡萄糖、半葡萄糖、半葡萄糖、半葡萄糖、半乳糖和果糖等乳糖和果糖等乳糖和果糖等乳糖和果糖等不能消化的二糖、寡糖及多糖不能吸收,由不能消化的二糖、寡糖及多糖不能吸收,由不能消化的二糖、寡糖及多糖不能吸收,由不能消化的二糖、寡糖及多糖不能吸收,由肠细菌分解,以肠细菌分解,以肠细菌分解,以肠细菌分解,以CO2CO2CO2CO2、甲烷、酸及、甲烷、酸及、甲烷、酸及、甲烷、酸及H2H2H2H2形式放形式放形式放形式放出或参加代谢。出或参加代谢。出或参加代谢。出或参加代谢。(二)糖类的吸收各种单糖的吸收率不同各种单糖的吸收率不同D-D-半乳糖半乳糖D-D-
6、葡萄糖葡萄糖D-D-果糖果糖D-D-甘露糖甘露糖D-D-木糖阿拉伯糖木糖阿拉伯糖(二)糖类的吸收(三)糖的转运l l主动转运主动转运pp小肠上皮细胞通过一种载体将葡萄糖(或半乳糖)与小肠上皮细胞通过一种载体将葡萄糖(或半乳糖)与小肠上皮细胞通过一种载体将葡萄糖(或半乳糖)与小肠上皮细胞通过一种载体将葡萄糖(或半乳糖)与钠离子转运进入细胞。钠离子转运进入细胞。钠离子转运进入细胞。钠离子转运进入细胞。pp另一种主动转运是另一种主动转运是另一种主动转运是另一种主动转运是基团运送基团运送基团运送基团运送,如大肠杆菌先将葡萄糖,如大肠杆菌先将葡萄糖,如大肠杆菌先将葡萄糖,如大肠杆菌先将葡萄糖磷酸化再转运
7、,由磷酸烯醇式丙酮酸供能。磷酸化再转运,由磷酸烯醇式丙酮酸供能。磷酸化再转运,由磷酸烯醇式丙酮酸供能。磷酸化再转运,由磷酸烯醇式丙酮酸供能。l l被动转运被动转运被动转运被动转运pp葡萄糖葡萄糖葡萄糖葡萄糖进入红细胞、肌肉和脂肪组织是通过进入红细胞、肌肉和脂肪组织是通过进入红细胞、肌肉和脂肪组织是通过进入红细胞、肌肉和脂肪组织是通过被动转运被动转运被动转运被动转运。其转运速度决定肌肉和脂肪组织利用葡萄糖的速度。其转运速度决定肌肉和脂肪组织利用葡萄糖的速度。其转运速度决定肌肉和脂肪组织利用葡萄糖的速度。其转运速度决定肌肉和脂肪组织利用葡萄糖的速度。主动转运小肠中葡萄糖小肠中葡萄糖吸收示意图吸收示
8、意图被动转运载体蛋白运转方向:高载体蛋白运转方向:高糖浓度糖浓度低糖浓度低糖浓度不需耗能不需耗能淀粉淀粉-淀粉酶淀粉酶麦芽糖麦芽糖+麦芽三糖麦芽三糖-临界糊精临界糊精+异麦芽糖异麦芽糖-葡萄糖苷酶葡萄糖苷酶(包括麦芽糖酶)(包括麦芽糖酶)葡萄糖葡萄糖-临界糊精酶临界糊精酶(包括异麦芽糖酶)(包括异麦芽糖酶)葡萄糖葡萄糖三、糖酵解葡萄糖葡萄糖糖酵解途径糖酵解途径丙酮酸丙酮酸有氧氧化有氧氧化CO2+H2O乳酸发酵乳酸发酵乳酸乳酸乙醇发酵乙醇发酵乙醇乙醇(一)糖酵解概念 糖酵解途径糖酵解途径(glycolyticpathway):):是指是指细胞在乏氧条件下细胞质中分解葡萄糖生成丙酮酸细胞在乏氧条件
9、下细胞质中分解葡萄糖生成丙酮酸的过程。的过程。糖酵解糖酵解(glycolysis)是酶将葡萄糖降解成丙酮酸并伴随着生成是酶将葡萄糖降解成丙酮酸并伴随着生成ATPATP的的过程。过程。是好氧动物、植物和微生物细胞分解产是好氧动物、植物和微生物细胞分解产生能量的共同代谢途径。生能量的共同代谢途径。O2充足充足丙酮酸进入线粒体,经三羧酸循环彻底氧化生成丙酮酸进入线粒体,经三羧酸循环彻底氧化生成CO2和和H2O,NADH进入呼吸链氧化产生进入呼吸链氧化产生ATP。发酵发酵(fermentation)厌氧有机体(如酵母)把酵解产生的厌氧有机体(如酵母)把酵解产生的厌氧有机体(如酵母)把酵解产生的厌氧有机
10、体(如酵母)把酵解产生的NADHNADHNADHNADH中的中的中的中的H H H H交给交给交给交给丙酮酸脱羧生成的乙醛,乙醛还原形成乙醇。这个丙酮酸脱羧生成的乙醛,乙醛还原形成乙醇。这个丙酮酸脱羧生成的乙醛,乙醛还原形成乙醇。这个丙酮酸脱羧生成的乙醛,乙醛还原形成乙醇。这个过程叫酒精发酵。过程叫酒精发酵。过程叫酒精发酵。过程叫酒精发酵。若将若将若将若将H H H H交给丙酮酸生成乳酸,则是乳酸发酵交给丙酮酸生成乳酸,则是乳酸发酵交给丙酮酸生成乳酸,则是乳酸发酵交给丙酮酸生成乳酸,则是乳酸发酵O O2 2不足不足NADH将丙酮酸还原成乳酸,在胞液中进行。将丙酮酸还原成乳酸,在胞液中进行。代谢
11、途径的学习代谢途径的名称和定义代谢途径发生的部位代谢途径(底物,产物,酶,辅助因子,ATP,还原力等)关键酶/限速酶能量计算生物学意义(二)糖酵解途径(glycolytic pathway)亚细胞定位:亚细胞定位:细胞液细胞液 反应过程:反应过程:1010个步骤个步骤 两个阶段两个阶段*葡萄糖葡萄糖2分子磷酸丙糖分子磷酸丙糖*磷酸丙糖磷酸丙糖丙酮酸丙酮酸 不需要氧气不需要氧气糖酵解途径EMP途径己糖激酶己糖激酶己糖激酶己糖激酶/葡糖激酶葡糖激酶葡糖激酶葡糖激酶葡糖葡糖葡糖葡糖-6-6-磷酸异构酶磷酸异构酶磷酸异构酶磷酸异构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-1-1醛缩酶醛缩酶醛
12、缩酶醛缩酶丙糖磷酸异构酶丙糖磷酸异构酶丙糖磷酸异构酶丙糖磷酸异构酶甘油醛甘油醛甘油醛甘油醛-3-3-磷酸脱氢酶磷酸脱氢酶磷酸脱氢酶磷酸脱氢酶磷酸甘油酸激酶磷酸甘油酸激酶磷酸甘油酸激酶磷酸甘油酸激酶磷酸甘油酸变位酶磷酸甘油酸变位酶磷酸甘油酸变位酶磷酸甘油酸变位酶烯醇化酶烯醇化酶烯醇化酶烯醇化酶丙酮酸激酶丙酮酸激酶丙酮酸激酶丙酮酸激酶糖酵解途径EMP途径1、葡萄糖磷酸化(phosphorylation)生成6-磷酸葡萄糖(G-6-P)己糖激酶己糖激酶分布广泛,专一性低,不可逆反应分布广泛,专一性低,不可逆反应葡萄糖激酶葡萄糖激酶仅存于肝脏,专一性高,诱导酶仅存于肝脏,专一性高,诱导酶己糖激酶(己糖
13、激酶(hexokinase)以六碳糖为底物,亲合力强;)以六碳糖为底物,亲合力强;葡萄糖激酶(葡萄糖激酶(glucokinase)只存在于肝脏,亲合力弱,)只存在于肝脏,亲合力弱,用于用于合成肝糖原;合成肝糖原;是一种关键酶和调节酶,该步反应消耗一分子是一种关键酶和调节酶,该步反应消耗一分子ATP酵解途径酵解途径(glycolysis pathway)又叫糖的无氧分解又叫糖的无氧分解(EMP途径途径)葡萄糖葡萄糖G6-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖G-6-P己糖激酶己糖激酶保糖机制保糖机制保糖机制保糖机制:磷酸化的磷酸化的G被限制在细胞内,防止营养外泄,被限制在细胞内,防止营养外泄,故众多的中间代谢物都
14、是磷酸化的。故众多的中间代谢物都是磷酸化的。糖酵解途径(糖酵解途径(1)Phophorylation of GlucosePhophorylation of Glucose己糖激酶(HK)和葡萄糖激酶(GK)的区别HKHKHKHKGKGKGKGK组织分布组织分布组织分布组织分布绝大多数组织绝大多数组织绝大多数组织绝大多数组织肝脏和肝脏和肝脏和肝脏和细胞细胞细胞细胞KmKmKmKm低低低低Km=0.1 mmol/LKm=0.1 mmol/LKm=0.1 mmol/LKm=0.1 mmol/L高高高高Km=10 mmol/LKm=10 mmol/LKm=10 mmol/LKm=10 mmol/L底
15、物底物底物底物六碳糖六碳糖六碳糖六碳糖葡萄糖葡萄糖葡萄糖葡萄糖6-6-6-6-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖的抑制的抑制的抑制的抑制有有有有无无无无注:平时细胞内注:平时细胞内G G浓度为浓度为5 mmol/L5 mmol/L,HKHK活力高,活力高,GKGK活力低;进食后活力低;进食后肝脏肝脏G G浓度增高后,浓度增高后,GKGK起作用,起作用,GKGK为诱导酶。为诱导酶。2 2、G-6-P G-6-P异构化,生成异构化,生成6-6-磷酸果糖(磷酸果糖(F-6-PF-6-P)葡糖葡糖-6-磷酸异构酶磷酸异构酶 反应可逆反应可逆,反应方向由底物与产物含量,反应方向由底物与产物含量水平
16、来控制水平来控制6-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖G-6-P6-磷酸果糖磷酸果糖-F-6-P磷酸己糖异构酶磷酸己糖异构酶醛糖醛糖-酮糖同分异构化反应酮糖同分异构化反应酶具有绝对的立体专一性酶具有绝对的立体专一性糖酵解途径(糖酵解途径(2)Conversion of Glucose 6-Phosphate to Fructose 6-Conversion of Glucose 6-Phosphate to Fructose 6-PhosphatePhosphate 醛糖醛糖醛糖醛糖-酮糖同分异构化反应酮糖同分异构化反应酮糖同分异构化反应酮糖同分异构化反应3 3、F-6-P F-6-P磷酸化,生成磷酸化,生
17、成1 1,6-6-二磷酸果糖(二磷酸果糖(F-1F-1,6-2P6-2P)磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-关键反应步骤关键反应步骤,不可逆反应,决定酵解速,不可逆反应,决定酵解速度,度,限速酶限速酶限速酶限速酶,消耗一分子,消耗一分子ATP6-磷酸果糖磷酸果糖-F-6-P1,6-二磷酸果糖二磷酸果糖F-1,6-BP6-6-磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-PFK-PFK-1糖酵解途径(糖酵解途径(3)Phosphorylation of Fructose 6-Phosphate to Phosphorylation of Fructose 6-Phosphate to Fructos
18、e 1,6-BisphosphateFructose 1,6-Bisphosphate磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-(PFK-)phosphofructokinase-phosphofructokinase-四聚体的寡聚酶四聚体的寡聚酶四聚体的寡聚酶四聚体的寡聚酶分子量分子量分子量分子量130000-600000130000-600000ATP/AMPATP/AMP调节调节调节调节受受受受H+H+抑制抑制抑制抑制底物底物底物底物-D-D-果糖果糖果糖果糖-6-6-磷酸磷酸磷酸磷酸磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-F-6-P葡萄糖葡萄糖葡萄糖葡萄糖-6-6-磷酸异构磷酸异构磷酸异构磷
19、酸异构酶酶酶酶-F-6-PG-6-PF-1,6-BP异头物的变旋现象异头物的变旋现象-F-6-P-F-6-P非酶催化反应非酶催化反应非酶催化反应非酶催化反应4 4、F-1 F-1,6-2P6-2P裂解成裂解成3-3-磷酸甘油醛和磷酸二羟丙酮(磷酸甘油醛和磷酸二羟丙酮(DHAPDHAP)醛缩酶醛缩酶醛缩酶醛缩酶产生二个三碳糖,即一个醛糖和一个酮糖产生二个三碳糖,即一个醛糖和一个酮糖#1,6-二磷酸果糖二磷酸果糖F-1,6-BP磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮DHAP3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛GAP醛缩酶醛缩酶醛缩酶醛缩酶34糖酵解途径(糖酵解途径(4)Cleavage of Fructose 1,6-Bi
20、ophosphateCleavage of Fructose 1,6-Biophosphateand Interconversion of the Triose Phosphatesand Interconversion of the Triose Phosphates标准条件和生理条件反应的反应的反应的反应的GG0 0 为为为为+23.9KJ/mol+23.9KJ/mol,有利于逆反应方向;,有利于逆反应方向;,有利于逆反应方向;,有利于逆反应方向;GG为为为为-0.23KJ/mol-0.23KJ/mol,表明在生理条件下有利于果糖,表明在生理条件下有利于果糖,表明在生理条件下有利于果糖,表
21、明在生理条件下有利于果糖-1,6-1,6-二磷二磷二磷二磷酸的裂解。酸的裂解。酸的裂解。酸的裂解。5 5、磷酸三碳糖的异构化磷酸三碳糖的异构化磷酸丙糖异构酶磷酸丙糖异构酶磷酸丙糖异构酶磷酸丙糖异构酶磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛#磷酸丙糖异构酶磷酸丙糖异构酶磷酸丙糖异构酶磷酸丙糖异构酶磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮DHAP3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛GAP1分子G2分子磷酸丙糖3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛GAP1,3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸1,3-BPG3-3-3-3-磷酸甘油醛脱氢酶磷酸甘油醛脱氢酶磷酸甘油醛脱氢酶磷酸甘油醛脱氢酶GAPDHGAPDHGAPDHGAPDH6 6、3-3-
22、磷酸甘油醛氧化生成磷酸甘油醛氧化生成1 1,3-3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸(或(或3-3-磷酸甘油酸磷酸)磷酸甘油酸磷酸)3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛+NAD+H3PO3=1,3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸+NADH+H+砷酸和磷酸结构和反应性相似砷酸和磷酸结构和反应性相似糖酵解途径(糖酵解途径(6)Oxidation of Glyceraldehyde 3-phosphate to 1,3-Oxidation of Glyceraldehyde 3-phosphate to 1,3-BisphosphoglycerateBisphosphoglycerate砷酸盐AsO43-AsAs和和和和P
23、P都都都都属于元素周期表中的属于元素周期表中的属于元素周期表中的属于元素周期表中的第第第第 族元素;族元素;族元素;族元素;无机砷酸无机砷酸无机砷酸无机砷酸取代取代取代取代无机磷酸无机磷酸无机磷酸无机磷酸作为作为作为作为3-3-磷酸甘油醛脱氢酶的底物;磷酸甘油醛脱氢酶的底物;磷酸甘油醛脱氢酶的底物;磷酸甘油醛脱氢酶的底物;砷酸砷酸砷酸砷酸与磷酸与磷酸与磷酸与磷酸竞争竞争竞争竞争3-3-磷酸甘油醛脱氢酶的底物结合部位;磷酸甘油醛脱氢酶的底物结合部位;磷酸甘油醛脱氢酶的底物结合部位;磷酸甘油醛脱氢酶的底物结合部位;切断硫脂酰切断硫脂酰切断硫脂酰切断硫脂酰-酶中间产物;酶中间产物;酶中间产物;酶中间
24、产物;砷酸存在下,导致砷酸存在下,导致砷酸存在下,导致砷酸存在下,导致EMPEMP途径无净的途径无净的途径无净的途径无净的ATPATP生成,故砷酸参生成,故砷酸参生成,故砷酸参生成,故砷酸参与的反应是潜在的致死反应。与的反应是潜在的致死反应。与的反应是潜在的致死反应。与的反应是潜在的致死反应。AsAsAsAsP Pi iP P生成生成生成生成1-1-砷酸砷酸砷酸砷酸-3-3-磷酸甘油酸,触水自动水解,磷酸甘油酸,触水自动水解,磷酸甘油酸,触水自动水解,磷酸甘油酸,触水自动水解,生成生成生成生成3-3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸磷酸甘油酸磷酸甘油酸+无机砷酸无机砷酸无机砷酸无机砷酸7 7、1 1,3-
25、3-二磷酸甘油酸氧化生成二磷酸甘油酸氧化生成3-3-磷酸甘油酸和磷酸甘油酸和ATPATP1,3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸+ADP=3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸+ATP1,3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸1,3-BPG3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸3-PG磷酸甘油酸激酶磷酸甘油酸激酶磷酸甘油酸激酶磷酸甘油酸激酶这是糖酵解中第一个产生这是糖酵解中第一个产生ATP的反应。的反应。底物水平磷酸化底物水平磷酸化底物水平磷酸化底物水平磷酸化糖酵解途径(糖酵解途径(7)Phosphryl Transfer from 1,3-Bisphosphoglycerate Phosphryl Transfer from 1,3-B
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- BiochemistryB13 酵解
限制150内