蛋白质降解与氨基酸代谢 (4)精选PPT.ppt
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1、关于蛋白关于蛋白质降解与氨降解与氨基酸代基酸代谢(4)第1页,讲稿共113张,创作于星期三1111 蛋白质的降解与氨基酸代谢一、蛋白质的降解二、氨基酸的分解代谢三、氨基酸的合成代谢第2页,讲稿共113张,创作于星期三 (1)选择:异常蛋白、正常调节蛋白和酶。)选择:异常蛋白、正常调节蛋白和酶。(2)意义:清除异常蛋白;细胞对代谢进行调控的一种方式。(3)蛋白质的周转速度:体内蛋白质处于不断降解和合)蛋白质的周转速度:体内蛋白质处于不断降解和合成的动态平衡。成的动态平衡。一、蛋白质的降解(一)细胞内一)细胞内蛋白质降解蛋白质降解第3页,讲稿共113张,创作于星期三 周转速度用半寿期(周转速度用半
2、寿期(t1/2 1/2)表示。成人每天有总体蛋白成人每天有总体蛋白1%1%2%被降解、更新。人血浆蛋白人血浆蛋白t1/21/2约10d10d,肝脏的t t1/2约约18d8d,结缔组织t1/2约约180d,许多关键性的调节酶的t t1/2 均很短。第4页,讲稿共113张,创作于星期三 (4)选择性降解的特点 居于重要代谢调控位点的酶或调节蛋白,降解速居于重要代谢调控位点的酶或调节蛋白,降解速度快(短寿蛋白多是调节蛋白或调节酶)。度快(短寿蛋白多是调节蛋白或调节酶)。“持家蛋白”的降解速度慢(长寿蛋白多是持的降解速度慢(长寿蛋白多是持家蛋白)。家蛋白)。蛋白质的降解速度受到细胞营养及激素状态的调
3、节,蛋白质的降解速度受到细胞营养及激素状态的调节,营养缺乏,周转速度加快。营养缺乏,周转速度加快。第5页,讲稿共113张,创作于星期三v 真核生物中蛋白质的降解有两条途径真核生物中蛋白质的降解有两条途径 v 不依赖ATPv 利用组织蛋白酶利用组织蛋白酶(cathepsin)降解外源性蛋白、膜蛋白和长寿命的细胞内蛋白 依赖泛素依赖泛素(ubiquitin)(ubiquitin)的降解过程的降解过程 溶酶体内降解过程溶酶体内降解过程v 依赖依赖ATPv 降解异常蛋白和短寿命蛋白降解异常蛋白和短寿命蛋白(二)蛋白质降解反应机制(二)蛋白质降解反应机制第6页,讲稿共113张,创作于星期三v最初的一些研
4、究发现,蛋白质的降解不需要能量,不过,最初的一些研究发现,蛋白质的降解不需要能量,不过,2020世纪世纪5050年代科学家却发现,同样的蛋白质在细胞外降解不需年代科学家却发现,同样的蛋白质在细胞外降解不需要能量,而在细胞内降解却需要能量。要能量,而在细胞内降解却需要能量。2020世纪世纪7070年代末年代末8080年年代初,代初,阿龙阿龙切哈诺沃、阿夫拉姆切哈诺沃、阿夫拉姆赫什科和欧文赫什科和欧文罗斯罗斯进行进行了一系列研究,提出泛素调节的蛋白质降解过程了一系列研究,提出泛素调节的蛋白质降解过程v20042004年诺贝尔化学奖年诺贝尔化学奖 第7页,讲稿共113张,创作于星期三v“通过发现蛋白
5、质管理系统,阿龙通过发现蛋白质管理系统,阿龙切哈诺沃、阿夫拉姆切哈诺沃、阿夫拉姆赫什科赫什科和美国科学家欧文和美国科学家欧文罗斯让我们从分子的层面上来理解细胞控制一罗斯让我们从分子的层面上来理解细胞控制一些非常重要的生化过程成为了可能,这些重要的生化过程包括:些非常重要的生化过程成为了可能,这些重要的生化过程包括:细胞循环、脱氧核糖核酸(细胞循环、脱氧核糖核酸(DNADNA)修复、基因复制和新生蛋白质的)修复、基因复制和新生蛋白质的质量控制等。像这类有关受控蛋白质死亡的新知识还有助于解释质量控制等。像这类有关受控蛋白质死亡的新知识还有助于解释免疫系统是如何工作的,而免疫系统的某些缺陷将导致各种
6、各样免疫系统是如何工作的,而免疫系统的某些缺陷将导致各种各样的疾病,包括某种形式的癌症。的疾病,包括某种形式的癌症。”第8页,讲稿共113张,创作于星期三v生物体内存在着两类蛋白质降解过程,一种是不需要生物体内存在着两类蛋白质降解过程,一种是不需要能量的,这一过程只需要蛋白质降解酶参与;另一种能量的,这一过程只需要蛋白质降解酶参与;另一种则需要能量,它是一种高效率、指向性很强的降解过则需要能量,它是一种高效率、指向性很强的降解过程。程。v被称为泛素的多肽就像标签一样,被贴上标签的蛋白质被称为泛素的多肽就像标签一样,被贴上标签的蛋白质就会被运送到细胞内的就会被运送到细胞内的“垃圾处理厂垃圾处理厂
7、”,在那里被降,在那里被降解解。第9页,讲稿共113张,创作于星期三泛素泛素v76个氨基酸的小分子蛋白(8.5kD)v普遍存在于真核生物而得名v一级结构高度保守(酵母与人只差3个氨基酸)1.泛素化(ubiquitination)泛素与选择性被降解蛋白质形成共价连接,并使其激活。2.蛋白酶体(proteasome)对泛肽化蛋白质的降解v 泛素介导的蛋白质降解过程第10页,讲稿共113张,创作于星期三v细胞中存在着细胞中存在着E1E1、E2E2和和E3E3三种酶,它们各有分工。三种酶,它们各有分工。vE1E1负责激活泛素分子。泛素分子被激活后就被运负责激活泛素分子。泛素分子被激活后就被运送到送到E
8、2E2上,上,E2E2负责把泛素分子绑在需要降解的蛋白质上。负责把泛素分子绑在需要降解的蛋白质上。vE3E3具有辨认指定蛋白质的功能。具有辨认指定蛋白质的功能。当当E2E2携带着泛素分子在携带着泛素分子在E3E3的指引下接近指定的指引下接近指定蛋白质时,蛋白质时,E2E2就把泛素分子绑在指定蛋白质上。就把泛素分子绑在指定蛋白质上。这一过程不断重复,指定蛋白质上就被绑的泛素这一过程不断重复,指定蛋白质上就被绑的泛素分子达到一定数量后,指定蛋白质就被运送到细分子达到一定数量后,指定蛋白质就被运送到细胞内的一种称为蛋白酶体的结构中。胞内的一种称为蛋白酶体的结构中。第11页,讲稿共113张,创作于星期
9、三泛素化过程泛素化过程E E1 1:泛素活化酶,:泛素活化酶,需要需要ATPATP能量能量 E E2 2:泛素携带蛋白:泛素携带蛋白E E3 3:泛素蛋白连接酶:泛素蛋白连接酶泛素泛素CO-O+HS-E1ATPAMP+PPi泛素泛素COS E1HS-E2HS-E1泛素泛素COS E2泛素泛素COS E1被降解被降解蛋白质蛋白质HS-E2泛素泛素COS E2泛素泛素CNH 被降解蛋白质被降解蛋白质OE3转移到-赖氨酸的-氨基上,形成一个异肽键第12页,讲稿共113张,创作于星期三蛋白质降解的泛素途径蛋白质降解的泛素途径E1-S-E1-S-E1-SHE1-SHE2-S-E2-S-E1-SHE1-S
10、HE2-SHE2-SHE2-SHE2-SHATP AMP+PPiATP AMP+PPiE3E3多多多多泛肽化蛋白泛肽化蛋白泛肽化蛋白泛肽化蛋白ATPATP2626S S蛋白酶体蛋白酶体蛋白酶体蛋白酶体2020S S蛋白酶体蛋白酶体蛋白酶体蛋白酶体ATPATP1 19S9S调节亚基调节亚基调节亚基调节亚基去折叠去折叠去折叠去折叠水解水解水解水解E1E1E1E1:泛肽激活酶:泛肽激活酶:泛肽激活酶:泛肽激活酶 E2E2E2E2:泛肽载体蛋白:泛肽载体蛋白:泛肽载体蛋白:泛肽载体蛋白 E3E3E3E3:泛肽:泛肽:泛肽:泛肽-蛋白质连接酶蛋白质连接酶蛋白质连接酶蛋白质连接酶(ubiquitin)第1
11、3页,讲稿共113张,创作于星期三v蛋白酶体是一个桶状结构,通常一个人体细胞中蛋白酶体是一个桶状结构,通常一个人体细胞中含有含有3 3万个蛋白酶体,经过它的处理,蛋白质就被万个蛋白酶体,经过它的处理,蛋白质就被切成由切成由7 7至至9 9个氨基酸组成的短链。这一过程需要个氨基酸组成的短链。这一过程需要消耗能量。消耗能量。v泛素调节的蛋白质降解过程如同一位重要的质量泛素调节的蛋白质降解过程如同一位重要的质量监督员,通过它的严格把关,通常有监督员,通过它的严格把关,通常有3030新合成新合成的蛋白质没有通过质检,而被销毁。的蛋白质没有通过质检,而被销毁。第14页,讲稿共113张,创作于星期三蛋白质
12、降解的蛋白质降解的N-N-末端规则末端规则vN-endrule:天然蛋白被选定为降解蛋白质具有一定的结构天然蛋白被选定为降解蛋白质具有一定的结构特征,被称为特征,被称为N-N-末端规则。末端规则。N-Asp,Arg,Leu,Lys,PheN-Asp,Arg,Leu,Lys,Phe残基的蛋白质半衰期残基的蛋白质半衰期2 2,3 3分钟分钟N-Ala,Gly,Met,Ser,Val N-Ala,Gly,Met,Ser,Val 原核原核10h,10h,真核真核20h20h第15页,讲稿共113张,创作于星期三(二)外源蛋白酶促降解(二)外源蛋白酶促降解蛋白质的营养功能蛋白质的营养功能1.1.是构成组
13、织细胞的重要成分是构成组织细胞的重要成分,并维持组织细胞的生长、修并维持组织细胞的生长、修补和更新。补和更新。2.2.转变为生理活性分子,参与多种重要的生理活动及物质代谢转变为生理活性分子,参与多种重要的生理活动及物质代谢的调控的调控 催化(酶)、免疫(抗原及抗体)、运动(肌肉)、催化(酶)、免疫(抗原及抗体)、运动(肌肉)、物质转运(载体)、凝血(凝血系统)、调节代谢(激素)物质转运(载体)、凝血(凝血系统)、调节代谢(激素)等。等。3.3.氧化供能:氧化供能:4.1kcal(17.19kj)/g4.1kcal(17.19kj)/g4.1kcal(17.19kj)/g4.1kcal(17.1
14、9kj)/g。人体每日人体每日18%18%能量由蛋能量由蛋白质提供。白质提供。第16页,讲稿共113张,创作于星期三v v氨基酸代谢库氨基酸代谢库氨基酸代谢库氨基酸代谢库(metabolic pool)(metabolic pool)(metabolic pool)(metabolic pool)食物蛋白经消化吸收的氨基酸(外源性氨基酸)与体内组织蛋白降食物蛋白经消化吸收的氨基酸(外源性氨基酸)与体内组织蛋白降解产生的氨基酸(内源性氨基酸)混在一起,分布于体内各处参与解产生的氨基酸(内源性氨基酸)混在一起,分布于体内各处参与代谢,称为氨基酸代谢库。代谢,称为氨基酸代谢库。第17页,讲稿共113
15、张,创作于星期三氨基酸代谢库氨基酸代谢库(metabolic pool)食物蛋白质食物蛋白质消化吸收消化吸收组织蛋白质组织蛋白质分解分解合成合成合成合成脱氨基作用脱氨基作用NH3-酮酸酮酸尿素尿素糖糖氧化供能氧化供能酮体酮体脱羧基作用脱羧基作用CO2胺类胺类其他含氮化合物其他含氮化合物(purine,pyrimide)转变转变氨基酸代谢的通路第18页,讲稿共113张,创作于星期三v必必需需氨氨基基酸酸八八种种:赖赖氨氨酸酸(Lys)、色色氨氨酸酸(Trp)、苯苯丙丙氨氨酸酸(Phe)、蛋蛋氨氨酸酸(Met)、苏苏氨氨酸酸(Thr)、亮亮氨氨酸酸(Leu)、异亮氨酸(异亮氨酸(Ile)、缬氨酸(
16、)、缬氨酸(Val)。)。vMet Trp Lys Val Ile Leu Phe Thr “假假 设设 来来 借借 一一 两两 本本 书书”v由于酪氨酸在体内需由苯丙氨酸为原料来合成,半胱氨酸由于酪氨酸在体内需由苯丙氨酸为原料来合成,半胱氨酸必需以蛋氨酸为原料来合成,故这两种氨基酸被称为必需以蛋氨酸为原料来合成,故这两种氨基酸被称为半必半必需氨基酸需氨基酸。必需氨基酸和半必需氨基酸二、氨基酸的分解代谢第19页,讲稿共113张,创作于星期三氨基酸的代谢特殊分解代谢特殊分解代谢特殊侧链的分解代谢特殊侧链的分解代谢氨基酸的氨基酸的分解代谢分解代谢脱羧脱羧CO2+胺胺一般分解代谢一般分解代谢脱氨脱氨
17、NH3+-酮酸酮酸尿素尿素oror合成原料合成原料糖、脂类糖、脂类第20页,讲稿共113张,创作于星期三氨基酸代谢概况氨基酸代谢概况食物蛋白质食物蛋白质氨基酸氨基酸特殊途径特殊途径-酮酸酮酸糖及其代谢糖及其代谢中间产物中间产物脂肪及其代谢中脂肪及其代谢中间产物间产物TCATCA鸟氨酸鸟氨酸循环循环NHNH4 4+NHNH4 4+NHNH3 3COCO2 2H H2 2OO体蛋白体蛋白尿素尿素尿酸尿酸激素激素卟啉卟啉尼克酰氨尼克酰氨衍生物衍生物肌酸胺肌酸胺嘧啶嘧啶嘌呤嘌呤生物固氮生物固氮硝酸还原硝酸还原(次生物质代谢)(次生物质代谢)COCO2 2胺胺第21页,讲稿共113张,创作于星期三2.1
18、 2.1 氨基酸的脱氨基作用氨基酸的脱氨基作用定义定义指氨基酸脱去氨基生成相应指氨基酸脱去氨基生成相应-酮酸的过程。酮酸的过程。主要在主要在肝、肾中进行肝、肾中进行脱氨基脱氨基方式方式氧化脱氨基氧化脱氨基转氨基作用转氨基作用联合脱氨基联合脱氨基非氧化脱氨基非氧化脱氨基 转氨基和氧化脱氨基偶联转氨基和氧化脱氨基偶联转氨基和嘌呤核苷酸循环偶联转氨基和嘌呤核苷酸循环偶联第22页,讲稿共113张,创作于星期三 2.1.12.1.1.氧化脱氨基作用氧化脱氨基作用v定义:定义:氨基酸在酶的催化下脱去氨基生成相应氨基酸在酶的催化下脱去氨基生成相应的的-酮酸的过程称为氧化脱氨基作用。主要有以酮酸的过程称为氧化
19、脱氨基作用。主要有以下两种类型下两种类型:v(1)(1)氨基酸脱氢酶(不需氧)氨基酸脱氢酶(不需氧)L-L-谷氨酸谷氨酸NHNH3 3-酮戊二酸酮戊二酸NAD(P)NAD(P)+NAD(P)H+HNAD(P)H+H+H H2 2O O-亚氨基戊二酸亚氨基戊二酸催化酶:催化酶:L-L-谷氨酸谷氨酸脱氢酶脱氢酶第23页,讲稿共113张,创作于星期三L-L-谷氨酸脱氢酶的特点谷氨酸脱氢酶的特点v a.a.活性高、分布广(肝、肾、脑)。活性高、分布广(肝、肾、脑)。v b.b.特异性高(骨骼肌、心肌活性低),是使特异性高(骨骼肌、心肌活性低),是使氨基酸直接脱去氨基的活力最强的酶。氨基酸直接脱去氨基的
20、活力最强的酶。v c.c.是一种变构酶,是一种变构酶,GTPGTP、ATPATP是变构抑制剂,是变构抑制剂,GDPGDP、ADPADP是变构激活剂。当是变构激活剂。当ATPATP、GTPGTP不足时,谷不足时,谷氨酸的氧化脱氨会加速进行,有利于氨基酸分解氨酸的氧化脱氨会加速进行,有利于氨基酸分解供能(动物供能(动物10%10%的能量)。的能量)。v d.d.可逆反应,当可逆反应,当NAD+NAD+和和NADHNADH浓度相等时,平浓度相等时,平衡实际上有利于谷氨酸合成。但要求有较大浓度衡实际上有利于谷氨酸合成。但要求有较大浓度的的NH3NH3。v e.e.逆反应是工业生产味精的一个重要反应。逆
21、反应是工业生产味精的一个重要反应。第24页,讲稿共113张,创作于星期三(2 2)氨基酸氧化酶(氨基酸氧化酶(需氧)需氧)R-C-COO-|O-酮酸酮酸-氨基酸氨基酸 R-CH-COO-|NH+3 H2O+O2H2O2 氨基酸氧化酶(氨基酸氧化酶(FAD、FMN)+NH3第25页,讲稿共113张,创作于星期三-氨基酸氧化酶氨基酸氧化酶 辅酶:辅酶:FMNFMN、FADFAD(人和动物)(人和动物)特点:专一性强,活性低,最适特点:专一性强,活性低,最适pH10pH10 对下列对下列aaaa不起作用:不起作用:GlyGly、-羟羟aaaa(SerSer、ThrThr)、二羧基)、二羧基aaaa(
22、GluGlu、AspAsp)、二氨基)、二氨基aa aa(LysLys、ArgArg)D-D-氨基酸氧化酶氨基酸氧化酶 辅酶:辅酶:FAD FAD 特点:有些细菌、霉菌和动物肝、肾细胞中有此酶,可广谱性地催化特点:有些细菌、霉菌和动物肝、肾细胞中有此酶,可广谱性地催化D-D-aaaa脱氨,但脱氨,但D-aaD-aa少,作用不大。少,作用不大。第26页,讲稿共113张,创作于星期三2.1.2 2.1.2 转氨基作用转氨基作用(transamination)(transamination)1 1)定义)定义在在转转氨氨酶酶(transaminase)(transaminase)的的作作用用下下,某
23、某一一氨氨基基酸酸的的-氨氨基基转转移移到到另另一一种种-酮酮酸酸的的酮酮基基上上,生生成成相相应应的的氨氨基基酸酸,原原来来的的氨氨基基酸酸则则转转变变成成-酮酮酸酸的的过程。过程。第27页,讲稿共113张,创作于星期三 2)反应式v 特点:没有游离的氨产生,但特点:没有游离的氨产生,但改变改变了氨基酸代谢库了氨基酸代谢库中各种中各种氨基酸的比例氨基酸的比例。第28页,讲稿共113张,创作于星期三3 3)转氨酶v转氨酶以转氨酶以磷酸吡哆醛磷酸吡哆醛(胺胺)为辅酶,携带为辅酶,携带-NH-NH2 2。v转转氨氨基基作作用用可可以以在在各各种种氨氨基基酸酸与与-酮酮酸酸之之间间普普遍遍进进行行。
24、除除GlyGly,LysLys,ThrThr,ProPro外外,均均可可参参加加转转氨氨基作用。基作用。v转氨基存在于一切动物组织中。转氨基存在于一切动物组织中。第29页,讲稿共113张,创作于星期三v较为重要的转氨酶有:较为重要的转氨酶有:a.a.丙氨酸氨基转移酶丙氨酸氨基转移酶,又称为谷丙转氨酶(,又称为谷丙转氨酶(ALTALT、GPTGPT)。)。催化丙氨酸与催化丙氨酸与-酮戊二酸之间的氨基移换反应,为可逆反应。酮戊二酸之间的氨基移换反应,为可逆反应。该酶在该酶在肝脏中肝脏中活性较高,在肝脏疾病时,可引起血清中活性较高,在肝脏疾病时,可引起血清中ALTALT活性明活性明显升高。显升高。A
25、LTALT丙氨酸丙氨酸 +-+-酮戊二酸酮戊二酸 丙酮酸丙酮酸 +谷氨酸谷氨酸 第30页,讲稿共113张,创作于星期三b.b.天冬氨酸氨基转移酶天冬氨酸氨基转移酶,又称为谷草转氨酶(,又称为谷草转氨酶(ASTAST、GOTGOT)。)。催催化化天天冬冬氨氨酸酸与与-酮酮戊戊二二酸酸之之间间的的氨氨基基移移换换反反应应,为为可可逆逆反反应应。该该酶酶在在心肌心肌中活性较高,故在心肌疾患时,血清中中活性较高,故在心肌疾患时,血清中ASTAST活性明显升高。活性明显升高。ASTAST天冬氨酸天冬氨酸 +-+-酮戊二酸酮戊二酸 草酰乙酸草酰乙酸 +谷氨酸谷氨酸 第31页,讲稿共113张,创作于星期三谷
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