八章节氨基酸代谢.pptx
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1、 1.蛋白质的营养价值 2.蛋白质的消化、吸收与腐败 3.氨基酸的一般代谢 4.氨的代谢 5.个别氨基酸代谢概论第1页/共115页蛋白质的三大生理功能?1 蛋白质的营养价值第2页/共115页一细胞的构建成份:肌体的生长 组织蛋白质的更新 创伤的修复第3页/共115页二功能执行者 酶的催化作用 激素的信息传递 抗体的免疫性 转化成其他活性物质 调节蛋白、胺类、神经递质、嘌呤、嘧啶等第4页/共115页三能源:17.19 kJ/克蛋白质 次要作用第5页/共115页氮平衡(nitrogen balance):机体摄入氮 机体排出氮总氮平衡:正氮平衡:负氮平衡:机体摄入氮=机体排出氮 机体摄入氮 机体排
2、出氮 机体摄入氮 机体排出氮第6页/共115页总氮平衡的要求:蛋白质最低需要量:3050克/日营养学会推荐量:80克/日 第7页/共115页蛋白质的营养价值:nutrition value of protein 营养必需氨基酸 (essential amino acid):机体不能合成的,必须由体外摄取的氨基酸。Thr,Val,Trp,Lys,Phe,Met,Leu,Ile第8页/共115页 非必需氨基酸(non-essential amino acid):体内可以利用其他物质来合成的 氨基酸。半必需氨基酸:体内虽然能合成,但量不足以供体 内所需;或以必需氨基酸为原料。His,Arg,Tyr,
3、Cys第9页/共115页2 蛋白质的消化、吸收与腐败 食物淀粉脂肪蛋白质一.蛋白质的消化氨基酸蛋白酶第10页/共115页2 蛋白质的消化、吸收与腐败蛋白水解酶原的激活过程:pepsinogenpepsintrypsinogentrypsinchymotrypsinogenchymotrypsin自身激活autocatalysis自身激活autocatalysis第11页/共115页 2 蛋白质的消化、吸收与腐败 消化部位:胃、肠(为主)1.胃:胃蛋白酶(pepsin)胃蛋白酶原 胃蛋白酶+6肽H+(1)最适(2)水解芳香族氨基酸及亮氨酸的羧基端(3)凝乳作用 酪蛋白 副酪蛋白 Ca复合物pep
4、sinCa+第12页/共115页 2 蛋白质的消化、吸收与腐败 2.肠:(1)胰液中蛋白酶消化 内肽酶:胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶,弹性蛋白酶 外肽酶:羧基肽酶A、B 最适 pH 为 7.0 左右 均以酶原方式分泌,以一定方式激活 各有专一性第13页/共115页 2 蛋白质的消化、吸收与腐败 酶原激活:瀑布式 肠粘膜细胞胆汁酸肠激酶胰蛋白酶原 胰蛋白酶胰凝乳蛋白酶原 胰凝乳蛋白酶 弹性蛋白酶原 弹性蛋白酶羧基肽酶原A、B 羧基肽酶A、B第14页/共115页 2 蛋白质的消化、吸收与腐败 蛋白水解酶的专一性 酶 专 一 性胃蛋白酶 R3=色、苯丙、丙、酪、甲硫、亮 R4=任何氨基酸胰蛋白酶 R3=精
5、、赖 R4=任何氨基酸胰凝乳蛋白酶 R3=苯丙、酪、色 R4=任何氨基酸弹性蛋白酶 R3=脂肪族氨基酸 R4=任何氨基酸氨基肽酶 R1=任何氨基酸 R2=除脯氨酸外羧基肽酶A R5=任何氨基酸 R6=除精、赖、脯氨酸外羧基肽酶B R5=任何氨基酸 R6=精、赖H2N-CH-C-NH-CH-NH-CH-C-NH-CH-NH-CH-C-NH-CH-COOHOOOR1R2R3R4R5R6氨基肽酶 内肽酶 羧基肽酶第15页/共115页 2 蛋白质的消化、吸收与腐败 胰酶蛋白质 氨基酸(1/3)+寡肽(2/3)主动吸收入肠粘膜细胞(2)肠粘膜细胞的消化 刷状缘:寡肽酶 氨基肽酶 二肽酶 三肽酶氨基酸入血
6、第16页/共115页 2 蛋白质的消化、吸收与腐败 二.吸收 主要在小肠,是耗能的主动吸收(1)氨基酸载体的转运 存在于小肠粘膜细胞、肾小管细胞、肌肉细胞等 形成氨基酸-载体-Na+三联复合物 可分为:中性 主要,快速,对各氨基酸亲和力不同 碱性 Arg,Lys,Orn,Leu(少),慢速 酸性 Asp,Glu,慢速 特殊 Pro,OHPro,Gly,慢速 同一载体上不同氨基酸之间有竞争第17页/共115页 2 蛋白质的消化、吸收与腐败 (2)-谷氨酰基循环 -glutamyl cycle第18页/共115页GT第19页/共115页 2 蛋白质的消化、吸收与腐败(3)肽的吸收 二肽和三肽的转运
7、系统 耗能 先于氨基酸第20页/共115页 2 蛋白质的消化、吸收与腐败 未消化蛋白质 H R-C-COOH NH2未吸收的消化产物三.腐败(putrefaction)细菌脱氨NH3脱羧胺碳链降解其它有害物质第21页/共115页 2 蛋白质的消化、吸收与腐败(1)脱羧生成胺 His histamine 组胺 Phe phenylacetamine 苯乙胺 Trp tryptamine 色胺 Tyr tyramine 酪胺 Orn petresin 腐胺 Lys cadaveine 尸胺 第22页/共115页 2 蛋白质的消化、吸收与腐败 胺类 入肝(单胺氧化酶或 二胺氧化酶)-羟化 胺类 假神
8、经递质 相应的醛 (苯乙醇胺、-羟酪胺)相应的酸 解毒门静脉吸收第23页/共115页 2 蛋白质的消化、吸收与腐败 肝病时,芳香族氨基酸脑,Phe 抑制儿茶酚胺的合成 Ty r Tyr羟化酶 多巴 多巴胺 去甲肾上腺素 肾上腺素-儿茶酚胺 假神经递质,替代多巴释放大脑抑制Ty r酪胺 -羟酪胺Phe 苯乙醇胺Trp 5-羟色胺(抑制性)第24页/共115页 2 蛋白质的消化、吸收与腐败(2)脱氨生成氨 RCH(NH2)COOH RCH2COOH+NH3 NH3 C=O 2NH3+CO2 NH3 NH3 重吸收入肝 NH3 NH4+氨有毒性,NH3 比 NH4+易吸收,降低肠道 pH,可减少 N
9、H3 的吸收。第25页/共115页 2 蛋白质的消化、吸收与腐败(3)其他有害物质的生成Tyr 酚,甲酚Trp 吲哚(indole),甲基吲哚(shetol)Met&Cys CH3SH,H2S,CH4 大部分排泄 少量重吸收 由肝转化解毒第26页/共115页 3 氨基酸的一般代谢 体内蛋白质 氨基酸降解合成半寿期(t 1/2):蛋白质降低其浓度之一半所需时间,表示 蛋白质的寿命。蛋白质的降解方式:溶酶体:不依赖ATP,外源性蛋白质、膜蛋白、长寿命蛋白胞液:依赖ATP和泛素,异常蛋白、短寿命蛋白泛素(Ubiquitin):广泛存在于各真核生物中,是一个含 76 个氨基酸的小分子蛋白质,可与被降解
10、蛋白质形成极大之复合物而完成其降解作用。第27页/共115页Ubiquitin:The Ubiquitin Cycle :第28页/共115页 3 氨基酸的一般代谢 外源性氨基酸:从食物吸收而来的氨基酸 内源性氨基酸:组织蛋白质降解而来的氨基酸 氨基酸代谢库(metabolic pool):外源性氨基酸和内源性氨基酸的总称。这些氨基酸分布于体内各处,参与代谢。氨基酸代谢库以游离氨基酸重量计算。第29页/共115页肌肉氨基酸:50%肝氨基酸:10%肾氨基酸:4%血浆氨基酸:16%,氨基酸在体内 的运输形式 3 氨基酸的一般代谢第30页/共115页 3 氨基酸的一般代谢氨基酸代谢库食物蛋白质组织蛋
11、白质体内合成氨基酸(非必需)NH3尿素酮酸酮体氧化糖胺类其它含氮化合物(嘌呤、嘧啶)氨基酸的来源和去路:第31页/共115页 氨基酸在体内的正常代谢对于维持机体的正常生理功能是十分重要的,氨基酸代谢通路中任何酶的活性异常均会导致严重疾病,甚至是致死性的。目 前 已 发 现100 多 种 先 天 性 氨 基 酸 代 谢 紊 乱 引 起 的 分 子 疾 病。3 氨基酸的一般代谢第32页/共115页 3 氨基酸的一般代谢一氨基酸的脱氨基作用 二 酮酸的代谢第33页/共115页 3 氨基酸的一般代谢 一氨基酸的脱氨基作用 最主要的反应 存在于大多数组织中 有多种方式:氧化脱氨基 转氨基 联合脱氨基(为
12、主)非氧化脱氨基第34页/共115页 3 氨基酸的一般代谢(一)转氨基作用 一个氨基酸的氨基被转移到另一种酮基上,生成相应的酮酸和氨基酸。由氨基转移酶(转氨酶)催化。R1 R2 R1 R2H-C-NH2 +C=O C=O +H-C-NH2 COOH COOH COOH COOHLys、Pro、OHPro 不参与此 反应第35页/共115页 3 氨基酸的一般代谢1.转氨酶体内存在多种转氨酶,以L-谷氨酸与酮酸的转氨酶最为重要。如:谷丙转氨酶(GPT)和谷草转氨酶(GOT)谷草转氨酶 谷氨酸+草酰乙酸 酮戊二酸+天冬氨酸组织 心 肝 骨骼肌 肾 胰腺 脾 肺 血清GOT 156000 142000
13、 99000 91000 28000 14000 10000 20单位/克湿组织 GPT 7100 44000 4800 19000 2000 1200 700 16单位/克湿组织 谷丙转氨酶 谷氨酸+丙酮酸 酮戊二酸+丙氨酸第36页/共115页 3 氨基酸的一般代谢2.转氨基作用的机制第37页/共115页维生素B6的磷酸酯磷酸吡哆醛(PLP)是所有转氨酶的辅酶,在转氨酶的底物不存在时,PLP的醛基和酶活性位点赖氨酸的-氨基形成共价Schiff-base连接。氨基酸底物存在时,氨基酸的-氨基与PLP的醛基形成新的Schiff-base连接。磷酸吡哆醛(PLP)第38页/共115页 转氨基作用P
14、LP和-氨基酸底物形成Schiff-base共价连接第39页/共115页PLP-氨基酸中间产物aldimine经过一系列过程生成-酮酸和PMP第40页/共115页上述反应完成了转氨基作用的一半,即:AA1 E-PLP -Keto acid1 E-PMP另一半反应由上述反应的逆反应构成,即:-Keto acid2 E-PMP AA2 E-PLP 此时,转氨基作用完成,即:AA1-Keto acid2 AA2 -Keto acid1 转氨基作用第41页/共115页 3 氨基酸的一般代谢 (二)L-谷氨酸氧化脱氨基作用 部位:肝,肾,脑 方式:不需氧脱氢 酶:L-谷氨酸脱氢酶,此酶是别构酶,受能荷调
15、节 反应:NH2 NH O CH-COOH C-COOH C-COOH+NH3(CH2)2-COOH (CH2)2-COOH (CH2)2-COOH L-谷氨酸 酮戊二酸 意义:此反应使氨基酸氧化供能的速率受ATP/ADP、GTP/GDP 的反馈调节NAD+NADH+H+H2O-H2O第42页/共115页第三节 氨基酸的一般代谢(三)联合脱氨基作用肝、肾、脑中:氨基酸 酮戊二酸 NH3+NADH+H+酮酸 谷氨酸 H2O+NAD+转氨酶L-谷氨酸脱氢酶第43页/共115页(三)联合脱氨基作用第44页/共115页 3 氨基酸的一般代谢(三)联合脱氨基作用 骨骼肌、心肌:L-谷氨酸脱氢酶活性 嘌呤
16、核苷酸循环 purine nucleoeide cycle第45页/共115页嘌呤核苷酸循环转氨酶GOT第46页/共115页 3 氨基酸的一般代谢二 酮酸(ketoacid)的代谢 O C-COOH R 经氨基化生成非必需氨基酸转变成糖或脂类氧化供能第47页/共115页第48页/共115页 3 氨基酸的一般代谢 生糖氨基酸:可在体内转变成葡萄糖的氨基酸 生酮氨基酸:可在体内转变成酮体的氨基酸生糖兼生酮氨基酸:二者皆可转变的氨基酸 类别 氨基酸生糖氨基酸 Gly、Ser、Val、His、Arg、Cys、Pro、OHPro、Ala、Glu、Gln、Asp、Asn、Met生酮氨基酸 Leu、Lys生
17、糖兼生酮氨基酸 Ile、Phe、Tyr、Thr、Trp glycogenic amino acid ketogenic amino acid glycogenic and ketogenic amino acid第49页/共115页 3 氨基酸的一般代谢三大营养物质的相互转化 糖 脂肪 蛋白质第50页/共115页氨基酸、糖、脂肪代谢的联系第51页/共115页 4 氨的代谢一.体内氨的来源NH3氨基酸脱氨胺类脱氨肾小管上皮细胞分泌肠道重吸收嘌呤、嘧啶分解第52页/共115页氨有毒性,正常血氨浓度mol/L 体内氨的来源、转运、去路受到多种因素的调节,以保持血氨处于动态平衡 4 氨的代谢体内各环节
18、所产氨主要通过肝脏合成尿素而解毒。肝功能衰竭患者肝脏解毒功能降低,血氨升高,通过血脑屏障入脑,引起脑功能障碍,为肝性脑病的原因之 一。第53页/共115页 4 氨的代谢二.氨的转运 (一)Ala-G循环 alanine-glucose cycle肌肉蛋白质 G 氨基酸 NH3 Pyr Glu KG Ala G 尿素 NH3Pyr GluAla KG GAla转氨酶转氨酶尿素循环肌肉 血液 肝第54页/共115页 4 氨的代谢Ala-G循环:进食后4小时,来自食物的氨基酸血液,血浆氨基酸浓度达峰值。支链氨基酸(Val、Leu、Ile)肌肉 NH3 Pyr Ala脱氨第55页/共115页 4 氨的
19、代谢空腹时,肌肉输出:Ala 碳链来自G Glu 碳链来自KG、支链氨基酸 意义:(1)以无毒的Ala 形式输出NH3 肝 尿素(2)肌肉中Ala 肝 糖,再为肌肉提供G(3)饥饿时,肌肉以Ala、Glu形式输出成糖物质第56页/共115页 4 氨的代谢(二)谷氨酰胺的运氨作用部位:脑、肌肉作用:将氨运至 肝、肾 酶:谷氨酰胺合成酶、谷氨酰胺酶反应:不可逆,耗能Glu Gln 血液 Gln GluNH3NH3脑、肌肉肝、肾第57页/共115页 4 氨的代谢谷氨酰胺 氨的解毒形式 氨的运输形式 氨的储存形式 在脑中固定氨 天冬酰胺的合成原料第58页/共115页 4 氨的代谢 白血病细胞:天冬氨酸
20、 天冬酰胺 临床上,天冬酰胺酶的应用可进一步降低天冬酰胺,从而抑制白血病细胞的生长。天冬酰胺天冬氨酸天冬酰胺酶 正常细胞:天冬氨酸天冬酰胺谷氨酰胺 谷氨酸第59页/共115页水生动物中过多的NH4+直接排泌出体外鸟类和爬行动物体内NH4转变成尿酸解毒大多数脊椎动物是通过鸟氨酸循环把NH4+转变成尿素而解毒。鸟氨酸循环由Hans Krebs和Kurt Henseleit在1932年提出,早于三羧酸循环被阐明5年,是第一个被发现的代谢通路。4 氨的代谢第60页/共115页 4 氨的代谢三、尿素的生成历史:(1)Krebs,1932年发现 肝切片+NH4+HCO3-尿素 (饥饿时不行)Arginin
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