物质代谢调节与整合.pptx
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1、一、代谢调节维持稳态生物体对抗外环境变化,维持内环境恒定,即稳态(homeostasis)。从生物化学角度认识稳态,就是生物体通过调节机制,补偿外环境变化而维持的代谢动力学稳定状态代谢稳态(metabolic homeostasis)。第1页/共89页(一)各种代谢途径的共同特性是代谢 整合的基础二、各种物质代谢途径整合为统一的整体1各种物质代谢途径“汇聚”共同的代谢池 2ATP是能量是能量“流通流通”的共同形式的共同形式 3分解代谢途径产生的分解代谢途径产生的NADPH为合成代谢提供还原当量为合成代谢提供还原当量 4分解分解/合成代谢途径具有共同的中间代谢物合成代谢途径具有共同的中间代谢物
2、5线粒体是代谢途径和代谢调节信号的整合点线粒体是代谢途径和代谢调节信号的整合点 第2页/共89页三大营养素三大营养素共同中共同中间产物间产物共同最终共同最终代谢通路代谢通路糖糖脂肪脂肪蛋白质蛋白质乙酰乙酰CoATAC2H氧氧化化磷磷酸酸化化ATP+H2OCO2(二)各种代谢途径相互联系形成统一 的整体1各种物质代谢途径在能量代谢方面相互补充、各种物质代谢途径在能量代谢方面相互补充、相互制约相互制约 第3页/共89页乙乙酰酰辅辅酶酶A是是三三大大营营养养物物共共同同的的中中间间代代谢谢物物,三三羧羧酸酸循循环环是是糖糖、脂脂、蛋蛋白白质质最最后后分分解解的的共共同同代谢途径,释出的能量均以代谢途
3、径,释出的能量均以ATP形式储存。形式储存。从从能能量量供供应应的的角角度度看看,三三大大营营养养素素可可以以互互相相代代替,并互相制约。替,并互相制约。一一般般情情况况下下,供供能能以以糖糖、脂脂为为主主,并并尽尽量量节节约约蛋白质的消耗。蛋白质的消耗。第4页/共89页脂肪分解脂肪分解增强增强ATP 增多增多ATP/ADP 比值增高比值增高任一供能物质的代谢占优势,常能抑制和节约其任一供能物质的代谢占优势,常能抑制和节约其他物质的降解。他物质的降解。糖分解被抑制糖分解被抑制 6-磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-1被抑制被抑制(糖分解代谢限速酶之一)(糖分解代谢限速酶之一)例如:例如:第5页/共89
4、页饥饿时饥饿时 肝糖原分解肝糖原分解 ,肌糖原分解肌糖原分解 肝糖异生肝糖异生,蛋白质分解蛋白质分解 以脂酸、酮体分解供能以脂酸、酮体分解供能为主为主,蛋白质分解明显降低蛋白质分解明显降低1 2 天天3 4 周周第6页/共89页体内糖、脂、蛋白质和核酸等的代谢不是彼此独立,而是相互关联的。它们通过共同的中间代谢物,即两种代谢途径汇合时的中间产物,经三羧酸循环和生物氧化等联成整体。三者之间可以互相转变,当一种物质代谢障碍时可引起其他物质代谢的紊乱。2各类物质代谢通过共同中间产物相互联系、相互各类物质代谢通过共同中间产物相互联系、相互转化转化 第7页/共89页(1)糖在体内可转变为脂而脂酸不能转变
5、为糖当摄入的糖量超过体内能量消耗时,糖可以转变为脂肪。葡葡萄萄糖糖乙酰乙酰CoA合成脂肪合成脂肪(脂肪组织)(脂肪组织)合成糖原储存(肝、肌肉)合成糖原储存(肝、肌肉)第8页/共89页脂酸脂酸乙酰乙酰CoA葡萄糖葡萄糖脂脂肪肪甘油甘油甘油激酶甘油激酶肝、肾、肠肝、肾、肠磷酸磷酸-甘油甘油葡葡萄萄糖糖n脂肪绝大部分不能在体内转变为糖。脂肪绝大部分不能在体内转变为糖。第9页/共89页饥饿、糖供应不足或糖代谢障碍时饥饿、糖供应不足或糖代谢障碍时:高酮血症高酮血症草酰乙酸草酰乙酸相对不足相对不足糖不足糖不足脂肪大量动员脂肪大量动员酮体生成增加酮体生成增加氧化氧化受阻受阻脂肪分解代谢的强度及顺利进行,还
6、有赖于糖代谢的正常进行。第10页/共89页例如:例如:丙氨酸丙氨酸丙酮酸丙酮酸脱氨基脱氨基糖异生糖异生葡萄糖葡萄糖(2)绝大多数氨基酸的碳链骨架在体内可与糖相互转变 20种氨基酸除亮氨酸及赖氨酸外均可转变为糖。第11页/共89页糖糖丙酮酸丙酮酸草酰乙酸草酰乙酸乙酰乙酰CoA柠檬酸柠檬酸-酮戊二酸酮戊二酸丙氨酸丙氨酸天冬氨酸天冬氨酸谷氨酸谷氨酸糖代谢中间代谢物仅能在体内转变成12种非必需氨基酸。例如:例如:第12页/共89页氨基酸氨基酸乙酰乙酰CoA脂肪脂肪(3)蛋白质/氨基酸可转变为脂肪而脂类不能转变为氨基酸/蛋白质蛋白质可转变为脂肪。第13页/共89页丝氨酸丝氨酸磷脂酰丝氨酸磷脂酰丝氨酸胆胺
7、胆胺脑磷脂脑磷脂胆碱胆碱卵磷脂卵磷脂氨基酸也可作为合成磷脂的原料。第14页/共89页脂肪脂肪甘油甘油磷酸甘油醛磷酸甘油醛糖酵解途径糖酵解途径丙酮酸丙酮酸 其他其他-酮酸酮酸某些非必需氨基酸某些非必需氨基酸脂肪的甘油部分可转变为非必需氨基酸。第15页/共89页甘氨酸甘氨酸天冬氨酸天冬氨酸谷氨酰胺谷氨酰胺一碳单位一碳单位合成嘌呤合成嘌呤合成嘧啶合成嘧啶(4)氨基酸是合成核酸的重要原料合成核苷酸所需的磷酸核糖由磷酸戊糖途径提供。合成核苷酸所需的磷酸核糖由磷酸戊糖途径提供。第16页/共89页琥珀酰琥珀酰CoA 延胡索酸延胡索酸草酰乙酸草酰乙酸-酮戊二酸柠檬酸柠檬酸乙酰CoA丙酮酸丙酮酸PEP磷酸丙糖磷
8、酸丙糖葡萄糖或糖原葡萄糖或糖原糖糖-磷酸甘油磷酸甘油脂肪酸脂肪酸脂肪脂肪甘油三酯甘油三酯乙酰乙酰乙酰乙酰CoA丙氨酸丙氨酸半胱氨酸半胱氨酸丝氨酸丝氨酸苏氨酸苏氨酸色氨酸色氨酸异亮氨酸异亮氨酸亮氨酸亮氨酸色氨酸色氨酸天冬氨酸天冬氨酸天冬酰胺天冬酰胺苯丙氨酸苯丙氨酸酪氨酸酪氨酸异亮氨酸异亮氨酸 甲硫氨酸甲硫氨酸丝氨酸丝氨酸 苏氨酸苏氨酸 缬氨酸缬氨酸酮体酮体亮氨酸亮氨酸 赖氨酸赖氨酸酪氨酸酪氨酸 色氨酸色氨酸 苯丙氨酸苯丙氨酸 谷氨酸谷氨酸精氨酸精氨酸 谷氨酰胺谷氨酰胺组氨酸组氨酸 缬氨酸缬氨酸CO2CO2氨氨基基酸酸、糖糖及及脂脂肪肪代代谢谢的的联联系系T A C目 录第17页/共89页 肝在代
9、谢调节与整合中的作用肝在代谢调节与整合中的作用Roles of the Liver in Metabolic Regulation and Integration第二节第二节第18页/共89页一、肝是物质代谢的核心器官(一)肝的组织结构和化学组成决定其在代谢中的核心作用(二)肝在物质代谢中承担加工、输送、分配的角色第19页/共89页肝是维持血糖正常水平的重要器官糖异生糖异生 肝糖原的合成与分解肝糖原的合成与分解糖酵解途径糖酵解途径 磷酸戊糖途径磷酸戊糖途径肝内进行那些糖代谢途径?肝内进行那些糖代谢途径?作用:维持血糖浓度恒定,保障全身各组织,作用:维持血糖浓度恒定,保障全身各组织,尤其是大脑和
10、红细胞的能量供应尤其是大脑和红细胞的能量供应二、肝是糖代谢转换和糖异生的主要器官第20页/共89页不同营养状态下肝内如何进行糖代谢不同营养状态下肝内如何进行糖代谢?饱食状态肝糖原合成肝糖原合成过多糖则转化为脂肪,以过多糖则转化为脂肪,以VLDL形式输出形式输出空腹状态肝糖原分解肝糖原分解饥饿状态以糖异生为主以糖异生为主脂肪动员脂肪动员酮体合成酮体合成 节省葡萄糖节省葡萄糖第21页/共89页(一)肝是内源性甘油三酯合成的主要场所(二)饥饿时肝合成酮体供应肝外组织/器官(三)血浆胆固醇及磷脂主要来源于肝三、肝是内源性脂类和酮体合成的场所第22页/共89页作作用用:在在脂脂类类的的消消化化、吸吸收收
11、、合合成成、分分解解与与运运输均具有重要作用。输均具有重要作用。肝内进行的脂类代谢主要有哪些?脂肪酸的氧化、脂肪酸的合成及酯化、酮体的生成、胆固醇的合成与转变、脂蛋白与载脂蛋白的合成(VLDL、HDL、apo C)、脂蛋白的降解(LDL)。第23页/共89页肝在脂类代谢各过程中的作用肝在脂类代谢各过程中的作用肝细胞合成并分泌胆汁酸,帮助脂类物质的消化与吸收。肝细胞是体内代谢脂酸的主要器官,也是脂酸-氧化的重要场所。肝在调节机体胆固醇平衡上起着中心作用。肝处于脂蛋白的中心地位。肝磷脂(尤其是卵磷脂)的合成非常活跃。第24页/共89页四、肝有合成尿素及调整氨基酸代谢池的特殊功能在血浆蛋白质代谢中的
12、作用:合成与分泌血浆蛋白质(球蛋白除外)清除血浆蛋白质(清蛋白除外)在氨基酸代谢中的作用:氨基酸的脱氨基、脱羧基、脱硫、转甲基等(支链氨基酸除外)。清除血氨及胺类,合成尿素。第25页/共89页肝外组织肝外组织/器官的代谢特点及器官的代谢特点及联系联系Characteristic and Interconnection of Metabolism in Extrahepatic Tissue/Organ第三节第三节第26页/共89页(一)餐后脂肪组织加强脂肪合成(二)饥饿时脂肪组织加强脂解/释放能储 一、脂肪组织是机体最重要的“能储”第27页/共89页 二、脑氧化葡萄糖和酮体供能并具有特殊的氨基
13、酸稳态机制(一)脑是机体耗氧最多的器官,耗O2量占全身耗O2的20%25%。(二)葡萄糖和酮体是脑的主要能源。每天耗用葡萄糖约100g。由于脑组织无糖原储存,其耗用的葡萄糖主要由血糖供应。血糖供应不足时,主要利用由肝生成的酮体作为能源。(三)脑具有特异的氨基酸/氨代谢稳态机制第28页/共89页酮体酮体乳酸乳酸 游离脂酸游离脂酸葡萄糖葡萄糖三、心肌以有氧氧化分解脂肪酸、酮体和乳酸供能为主(一)心肌细胞以有氧氧化供能为主(二)有氧氧化分解脂肪酸、酮体和乳酸是心肌的主要供能方式第29页/共89页四、骨骼肌兼具有氧氧化和酵解供能机制肌肉组织通常以氧化脂酸为主,在剧烈运动时则以糖的无氧酵解产生乳酸为主。
14、由于肌肉缺乏葡萄糖-6-磷酸酶,因此肌糖原不能直接分解成葡萄糖提供血糖。第30页/共89页重要器官及组织氧化供能的特点 目 录第31页/共89页物质代谢调节机制物质代谢调节机制Regulatory Mechanism of Metabolism第四节第四节第32页/共89页主要通过细胞内代谢物浓度的变化,对酶主要通过细胞内代谢物浓度的变化,对酶的活性及含量进行调节,这种调节称为的活性及含量进行调节,这种调节称为原始调原始调节节或或细胞水平代谢调节细胞水平代谢调节。单细胞生物单细胞生物*代谢调节分为三级水平调节代谢调节普遍存在于生物界,是生物进化过程中逐步形成的反应和适应。进化程度愈高的生物其代
15、谢途径越复杂,代谢调节方式亦愈复杂。第33页/共89页高等生物高等生物 三级水平代谢调节三级水平代谢调节细胞水平代谢调节细胞水平代谢调节激素水平代谢调节激素水平代谢调节高等生物在进化过程中,出现了专司调节功能的高等生物在进化过程中,出现了专司调节功能的内分泌细胞及内分泌器官,其分泌的激素可对其他细内分泌细胞及内分泌器官,其分泌的激素可对其他细胞发挥代谢调节作用。胞发挥代谢调节作用。整体水平代谢调节整体水平代谢调节在中枢神经系统的控制下,或通过神经纤维及神在中枢神经系统的控制下,或通过神经纤维及神经递质对靶细胞直接发生影响,或通过某些激素的分经递质对靶细胞直接发生影响,或通过某些激素的分泌来调节
16、某些细胞的代谢及功能,并通过各种激素的泌来调节某些细胞的代谢及功能,并通过各种激素的互相协调而对机体代谢进行综合调节。互相协调而对机体代谢进行综合调节。第34页/共89页细胞水平代谢调节、激素水平代谢调节及整体水平代谢的调节统称为三级水平代谢调节。在代谢调节的三级水平中,细胞水平代谢调节是基础,激素及神经对代谢的调节都是通过细胞水平的代谢调节实现的。第35页/共89页 一、细胞水平的调节包括酶活性和 酶含量调节(一)细胞酶系在细胞和亚细胞区域分布有利于酶活性调节细胞是组成组织及器官的最基本功能单位。代谢途径有关酶类常组成酶体系,分布于细胞的某一区域或亚细胞结构中。第36页/共89页主要代谢途径
17、(多酶体系)在细胞内的分布第37页/共89页酶在不同组织细胞和细胞内不同细胞器的区域化分布使各组织细胞和各亚细胞结构具有各自的代谢酶谱。同工酶谱的差异也使各组织细胞具有各自的代谢特点,各种代谢途径互不干扰而又便于彼此协调。多酶体系、多功能酶、以及同一代谢途径中各种酶的区域化分布使一系列酶反应连续进行,有利于提高反应速率和调控。代谢物本身也会在细胞内的不同亚细胞器或区间隔离分布,直接影响相关代谢的反应速率;同时更便于酶对代谢途径的调节。第38页/共89页代谢途径实质上是一系列酶催化的化学反应,其速度和方向不是由这条途径中每一个酶而是其中一个或几个具有调节作用的关键酶的活性所决定的。这些调节代谢的
18、酶称为调节酶(regulatory enzymes)和/或关键酶(key enzymes)。调节某些关键酶或调节酶的活性是细胞代谢调节的一种重要方式。第39页/共89页 它催化的反应速度最慢,因此称为限速酶(limiting velocity enzymes),它的活性决定整个代谢途径的速度;这类酶催化单向反应,或非平衡反应,因此它的活性决定整个代谢途径的方向;这类酶活性除受底物控制外,还受多种代谢物或效应剂的调节。调节酶或关键酶所催化的反应具有下述特点:调节酶或关键酶所催化的反应具有下述特点:第40页/共89页第41页/共89页 快速代谢快速代谢 迟缓代谢迟缓代谢在数秒、数分钟内发生;在数秒
19、、数分钟内发生;通过改变酶的分子结构,从而改变其活性;通过改变酶的分子结构,从而改变其活性;分为别构调节及化学修饰调节两种。分为别构调节及化学修饰调节两种。n代谢调节主要是通过对关键酶活性的调节实现的。代谢调节主要是通过对关键酶活性的调节实现的。一般需数小时或数天才能实现;一般需数小时或数天才能实现;通过对酶蛋白分子的合成或降解以改变细胞内通过对酶蛋白分子的合成或降解以改变细胞内酶的含量调节。酶的含量调节。第42页/共89页(二)改变酶的分子结构(构象)可调节酶的活性别构酶(allosteric enzyme)别构调节(allosteric regulation)别构效应剂(allosteri
20、c effector)1 1、酶的结构调节有变构调节和共价修饰两种 方式 第43页/共89页小小分分子子化化合合物物与与酶酶分分子子活活性性中中心心以以外外的的某某一一部部位位特特异异结结合合,引引起起酶酶蛋蛋白白分分子子构构象象变变化化,从从而而改改变变酶酶的的活活性性,这这种种调调节节称称为为酶酶的的别构调节。别构调节。酶的别构调节酶的别构调节被调节的酶称为别构酶。被调节的酶称为别构酶。使酶发生变构效应的物质,称为别构效应剂。使酶发生变构效应的物质,称为别构效应剂。第44页/共89页第45页/共89页别构效应剂可以是酶的底物,也可是酶体系的终产物,或其他小分子代谢物。它们在细胞内浓度的改变
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