生物化学糖类与糖代谢精选PPT.ppt
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1、关于生物化学糖类与关于生物化学糖类与糖代谢糖代谢第1页,讲稿共153张,创作于星期二本章内容本章内容糖类双糖和多糖的酶促降解双糖和多糖的酶促降解糖的分解代谢糖的分解代谢糖的合成代谢糖的合成代谢第2页,讲稿共153张,创作于星期二第一节 糖类一、糖的概念 糖即碳水化合物,是多羟基醛与多羟基酮及其衍生物或多聚物.它主要是由绿色植物经光合作用形成的,主要是由C、H、O构成的。二、糖的分类 根据水解后产生单糖残基的多少分为四大类单糖单糖寡糖寡糖多糖多糖糖复合物糖复合物参见参见参见参见103-121103-121第3页,讲稿共153张,创作于星期二1.单糖:不能再水解的糖D-D-葡萄糖葡萄糖123456
2、6-6-磷酸磷酸葡萄糖葡萄糖参见参见参见参见104-109104-109第4页,讲稿共153张,创作于星期二第5页,讲稿共153张,创作于星期二 D-D-果果糖糖1234566-6-磷酸果磷酸果糖糖第6页,讲稿共153张,创作于星期二核糖核糖321455-5-磷酸核糖磷酸核糖第7页,讲稿共153张,创作于星期二核酮糖核酮糖321455-5-磷酸核酮糖磷酸核酮糖核酮糖核酮糖 戊酮糖戊酮糖第8页,讲稿共153张,创作于星期二甘油醛甘油醛1233-3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛甘油醛甘油醛 丙醛糖丙醛糖第9页,讲稿共153张,创作于星期二二羟丙酮二羟丙酮123磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮二羟丙酮二羟丙酮 丙酮
3、糖丙酮糖第10页,讲稿共153张,创作于星期二葡萄糖在体内的作用葡萄糖在体内的作用葡萄糖是体内糖代谢的中心(1)葡萄糖是食物中糖(如淀粉)的消化产物(2)葡萄糖在生物体内可转变成其它的糖,如核糖、果糖、半乳糖、糖原等;(3)葡萄糖是哺乳动物及胎儿的主要供能物质(4)葡萄糖可转变为氨基酸和脂肪酸的碳骨架第11页,讲稿共153张,创作于星期二2.双糖双糖:由两个相同或不同的单糖组成,常见的有乳糖、蔗糖、麦芽糖等.14麦芽糖-D-D-葡萄糖苷葡萄糖苷-(1414)-D-D-葡萄糖葡萄糖参见参见参见参见109-111109-111第12页,讲稿共153张,创作于星期二11214-D-D-葡萄糖苷葡萄糖
4、苷-(1212)-D-D-果糖果糖-D-D-半乳糖苷半乳糖苷-(1414)-D-D-葡萄糖葡萄糖乳糖蔗糖第13页,讲稿共153张,创作于星期二3.多糖定义:水解产物含6个以上单糖常见的多糖淀粉、糖原、纤维素等参见参见参见参见111-118111-118第14页,讲稿共153张,创作于星期二第15页,讲稿共153张,创作于星期二淀粉淀粉(starch)蓝色蓝色:-1,4-1,4-糖苷键糖苷键红色红色:-1,6-1,6-糖苷键糖苷键直链淀粉直链淀粉支链淀粉支链淀粉第16页,讲稿共153张,创作于星期二糖原糖原糖原糖原(glycogen(glycogen)非还原端非还原端还原端还原端糖原的分子结构糖
5、原的分子结构第17页,讲稿共153张,创作于星期二糖原在体内的作用糖原是体内糖的贮存形式 糖原贮存的主要器官是肝脏和肌肉组织肝糖原:含量可达肝重的5%(总量为90-100g)肌糖原:含量为肌肉重量的1-2%(总量为200-400g)人体内糖原的贮存量有限,一般不超过500g.第18页,讲稿共153张,创作于星期二肝细胞中的糖原颗粒糖原颗粒第19页,讲稿共153张,创作于星期二纤维素纤维素 作为植物的骨架作为植物的骨架-1,4-糖苷键糖苷键参见参见参见参见114114第20页,讲稿共153张,创作于星期二第21页,讲稿共153张,创作于星期二4.糖复合物糖与非糖物质的结合物常见的糖复合物有:糖与
6、蛋白质的复合物糖与蛋白质的复合物糖蛋白糖蛋白:以蛋白质为主,糖为蛋白质的辅基。如卵清蛋白含糖基1%蛋白多糖蛋白多糖:以多糖为主,蛋白质或多肽的比例较少见的辅基。如粘蛋白含糖基80%糖与脂类的结合物糖与脂类的结合物糖脂:糖脂:脂多糖脂多糖:参见参见参见参见77-8077-80第22页,讲稿共153张,创作于星期二 氧化功能 1g葡萄糖 16.7kJ 正常情况下约占机体所需总能量的50-70%构成组织细胞的基本成分1、核糖和脱氧核糖是核酸的基本组成成分;2、糖与脂类或蛋白质结合形成糖脂或糖蛋白/蛋白聚糖 (统称糖复合物)。糖复合物不仅是细胞的结构分 子,而且是信息分子。3、体内许多具有重要功能的蛋
7、白质都是糖蛋白,如抗 体、许多酶类和凝血因子等。三、糖的主要生理功能参见参见参见参见159159第23页,讲稿共153张,创作于星期二一、双糖的水解 蔗糖+H2O 葡萄糖+果糖 转化酶蔗糖酶第二节 双糖和多糖的酶促降解1.转化酶2.蔗糖合成酶 催化蔗糖与UDP反应生成果糖和尿苷二磷酸葡萄糖 蔗糖+UDP UDPG+果糖(一)蔗糖的水解第24页,讲稿共153张,创作于星期二(二)麦芽糖的水解麦芽糖+H2O麦芽糖酶2葡萄糖(三)乳糖的水解乳糖+H2O葡萄糖-半乳糖 +乳糖酶-半乳糖苷酶第25页,讲稿共153张,创作于星期二二、淀粉(糖原)的降解1.1.淀粉的水解淀粉的水解2.2.淀粉淀粉淀粉淀粉(
8、糖原)(糖原)(糖原)(糖原)的磷酸解的磷酸解的磷酸解的磷酸解-淀粉酶淀粉酶-淀粉酶淀粉酶R-R-酶酶(脱支酶)脱支酶)麦芽糖酶麦芽糖酶磷酸化酶磷酸化酶转移酶转移酶脱支酶脱支酶胞外降解胞外降解胞外降解胞外降解胞内降解胞内降解胞内降解胞内降解参见参见参见参见226226第26页,讲稿共153张,创作于星期二 是淀粉内切酶,作用于淀粉分子内部的任意的-1,4 糖苷键。极限糊精是指淀粉酶不能再分解的支链淀粉残基。-极限糊精是指含-1,6糖苷键由3个以上葡萄糖基构成的极限糊精。(一)淀粉的水解1、-淀粉酶直链淀粉直链淀粉直链淀粉直链淀粉 葡萄糖葡萄糖葡萄糖葡萄糖+麦芽糖麦芽糖麦芽糖麦芽糖+麦芽三糖麦芽
9、三糖麦芽三糖麦芽三糖+低聚糖的混合物低聚糖的混合物低聚糖的混合物低聚糖的混合物支链淀粉支链淀粉支链淀粉支链淀粉 葡萄糖葡萄糖葡萄糖葡萄糖+麦芽糖麦芽糖麦芽糖麦芽糖+麦芽三糖麦芽三糖麦芽三糖麦芽三糖+-极限糊精极限糊精极限糊精极限糊精第27页,讲稿共153张,创作于星期二2、-淀粉酶 是淀粉外切酶,水解是淀粉外切酶,水解-1-1,4 4糖苷键,从淀粉分子外即糖苷键,从淀粉分子外即非还原端非还原端开始,每开始,每间隔一个糖苷键间隔一个糖苷键进行水解,进行水解,每次水每次水解出一个麦芽糖分子。解出一个麦芽糖分子。直链淀粉 麦芽糖支链淀粉 麦芽糖+-极限糊精 -极限糊精极限糊精是指是指-淀粉酶作用到离
10、分支点淀粉酶作用到离分支点2-32-3个个葡萄糖基为止的剩余部分。葡萄糖基为止的剩余部分。两种淀粉酶降解的终产物主要是麦芽糖第28页,讲稿共153张,创作于星期二两种淀粉酶性质的比较 -淀粉酶不耐酸,pH3时失活耐高温,70C时15分钟仍保持活性广泛分布于动植物和微生物中。-淀粉酶耐酸,pH3时仍保持活性不耐高温,70C15分钟失活主要存在植物体中第29页,讲稿共153张,创作于星期二-淀粉酶及淀粉酶及-淀粉酶水解支链淀粉的示意图淀粉酶水解支链淀粉的示意图 -淀粉酶-淀粉酶第30页,讲稿共153张,创作于星期二3、R-酶(脱支酶)水解-1,6糖苷键,将及-淀粉酶作用支链淀粉最后留下的极限糊精的
11、分支点水解,产生短的只含-1,4-糖苷键的糊精,使之可进一步被淀粉酶降解。不能直接水解支链淀粉内部的-1,6糖苷键。4、麦芽糖酶 催化麦芽糖水解为葡萄糖,是淀粉水解的最后一步。u淀粉的彻底水解需要上述水解酶的共同作用,其最终产物是葡萄糖第31页,讲稿共153张,创作于星期二(二)淀粉的磷酸解磷酸化酶催化淀粉非还原末端的葡萄糖残基转移给P,生成G-1-P,同时产生一个新的非还原末端,重复上述过程。直链淀粉 G-1-P支链淀粉 G-1-P+磷酸化酶极限糊精 磷酸化酶不能将支链淀粉完全降解,只能降解到距分支点4个葡萄糖残基为止,留下一个大而有分支的多糖链,称为磷酸化酶极限糊精。磷酸化酶磷酸化酶第32
12、页,讲稿共153张,创作于星期二 淀粉(或糖原)降解淀粉(或糖原)降解 1.到分枝前4 4个G时,淀粉磷酸化酶停止降解2.由转移酶切下前3 3个G,转移到另一个链上3.脱支酶水解-1,6糖苷键形成直链淀粉。脱下的Z是一个游离葡萄糖4.最后由磷酸化酶降解形成G-1-PG1PG1P脱支酶脱支酶磷酸化酶磷酸化酶第33页,讲稿共153张,创作于星期二 糖原降解主要有糖原磷酸化酶和糖原脱支酶催化进行。肝脏肌肉G+Pi(葡萄糖-6-磷酸酶)进入糖酵解糖原磷酸化酶:从非还原端催化1-4糖苷键的磷酸解。(三)糖原的降解(自学)磷酸葡萄糖变位酶G-6-PG-1-P糖原+Pi 糖原+G-1-P(n残基)(n-1残
13、基)参见参见参见参见226-227226-227第34页,讲稿共153张,创作于星期二例 肝糖元的分解第35页,讲稿共153张,创作于星期二77磷酸化酶磷酸化酶(别构酶别构酶)ATP抑制抑制-AMP激活激活+H3PO4葡萄糖葡萄糖1,4糖苷键糖苷键葡萄糖葡萄糖1,6糖苷键糖苷键糖原核心糖原核心糖原核心糖原核心 G-1-P+第36页,讲稿共153张,创作于星期二去分枝酶去分枝酶+H3PO41 G-1-P糖原核心糖原核心磷酸化酶磷酸化酶+H3PO4G-1-P去单糖降解去单糖降解转移酶转移酶糖原核心糖原核心第37页,讲稿共153张,创作于星期二第38页,讲稿共153张,创作于星期二 机体的生存需要能
14、量,机体内主要提供能量的物质是ATP。ATP的形成主要通过两条途径:在在无氧条件下,由葡萄糖降解为丙酮酸,产生无氧条件下,由葡萄糖降解为丙酮酸,产生2 2分分 子子ATPATP。在在有氧条件下,有氧条件下,由葡萄糖彻底氧化为由葡萄糖彻底氧化为COCO2 2和水,形和水,形 成大量的成大量的ATPATP。第三节第三节 糖的分解代谢糖的分解代谢第39页,讲稿共153张,创作于星期二丙酮酸葡萄糖“糖酵解”不需氧“磷酸戊糖途径”需氧有氧情况缺氧情况好氧生物厌氧生物“三羧酸循环”“乙醛酸循环”COCO2 2+H+H2 2O O“乳酸发酵”乳酸“乳酸发酵”、“乙醇发酵”乳酸或乙醇 COCO2 2+H+H2
15、 2O O重点重点一、一、一、一、糖酵解的概述糖酵解的概述3.1 3.1 糖酵解糖酵解糖酵解糖酵解第40页,讲稿共153张,创作于星期二1、糖酵解的概念、糖酵解的概念 糖酵解作用:糖酵解作用:在无氧条件下,葡萄糖进行分解形成在无氧条件下,葡萄糖进行分解形成2分分子的丙酮酸并提供能量。这一过程称为子的丙酮酸并提供能量。这一过程称为糖酵解作用糖酵解作用。是。是一切有机体中普遍存在的一切有机体中普遍存在的葡萄糖降解途径,也是葡萄葡萄糖降解途径,也是葡萄糖分解代谢所经历的共同途径。也称为糖分解代谢所经历的共同途径。也称为EMP途径。途径。v糖酵解是糖酵解是在在细胞质细胞质中进行。不论有氧还是无中进行。
16、不论有氧还是无氧条件均能发生。氧条件均能发生。E:Embden;M:Meyerhof;P:Parnas第41页,讲稿共153张,创作于星期二 10个酶催化的11步反应第一阶段第一阶段:磷酸已糖的生成磷酸已糖的生成(活化活化)四四 个个 阶阶 段段第二阶段第二阶段:磷酸丙糖的生成磷酸丙糖的生成(裂解裂解)第三阶段第三阶段:3-3-磷酸甘油醛转变为磷酸甘油醛转变为2-2-磷酸磷酸 甘油酸油酸 第四阶段第四阶段:由由2-2-磷酸甘油酸生成丙酮酸磷酸甘油酸生成丙酮酸二、糖酵解过程二、糖酵解过程第42页,讲稿共153张,创作于星期二 (G)已糖激酶已糖激酶ATPADPMg2+糖酵解过程的第一个糖酵解过程
17、的第一个限速酶限速酶(G-6-P)葡萄糖葡萄糖磷酸化生成磷酸化生成 6-6-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖第43页,讲稿共153张,创作于星期二 6-磷酸葡萄糖异构化 转变为6-磷酸果糖 (F-6-P)磷酸葡萄糖异构酶磷酸葡萄糖异构酶(G-6-P)第44页,讲稿共153张,创作于星期二 6-磷酸果糖再磷酸化 生成1,6-二磷酸果糖(F-1,6-2P)磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶 (PFKPFK)ATPADPMg2+糖酵解过程的第二个糖酵解过程的第二个限速酶限速酶 (F-6-P)第45页,讲稿共153张,创作于星期二 磷酸丙糖的生成磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮3-3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛(F-1,6-2P)醛缩酶
18、醛缩酶+第46页,讲稿共153张,创作于星期二 磷酸丙糖的互换磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮(dihydroxyacetone phosphate)3-3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛(glyceraldehyde 3-phosphate)磷酸丙糖异构酶磷酸丙糖异构酶1,6-1,6-二磷酸果糖二磷酸果糖 2 2 3-3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛第47页,讲稿共153张,创作于星期二 上述的上述的5步反应完成了糖酵解的准备阶段。步反应完成了糖酵解的准备阶段。酵解的准备阶段包括酵解的准备阶段包括两个磷酸化步骤两个磷酸化步骤由六碳由六碳糖裂解为两分子三碳糖,糖裂解为两分子三碳糖,最后都转变为最后都转变为3-磷酸磷酸甘
19、油醛甘油醛。在准备阶段中,并没有从中获得任何能量,在准备阶段中,并没有从中获得任何能量,与此相反,却与此相反,却消耗了两个消耗了两个ATP分子分子。以下的以下的5步反应包括氧化步反应包括氧化还原反应、磷酸还原反应、磷酸化反应。这些反应正是化反应。这些反应正是从从3-磷酸甘油醛提取能磷酸甘油醛提取能量形成量形成ATP分子分子。第48页,讲稿共153张,创作于星期二 3-磷酸甘油醛氧化为 1,3-二磷酸甘油酸第49页,讲稿共153张,创作于星期二 1,3-二磷酸甘油酸 转变为3-磷酸甘油酸3-磷酸甘油酸激酶磷酸甘油酸激酶 3-3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸(3-phosphoglycerate)这是糖酵
20、解这是糖酵解中第一次中第一次底物水平底物水平磷酸化反应磷酸化反应1,3-1,3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸(1,3-diphosphoglycerate)OPO 3 2-ADPATPMg2+第50页,讲稿共153张,创作于星期二底物磷酸化底物磷酸化:直接利用代谢中间物氧化释放的能量产直接利用代谢中间物氧化释放的能量产生生ATPATP的磷酸化类型称为底物磷酸化。的磷酸化类型称为底物磷酸化。其中其中ATPATP的形成直接与一个的形成直接与一个代谢中间物代谢中间物(1,3-1,3-二磷二磷酸甘油酸)上的磷酸基团的转移相偶联酸甘油酸)上的磷酸基团的转移相偶联 这一步反应是糖酵解过程的第这一步反应是糖酵解
21、过程的第7步反应,也是步反应,也是糖酵解过程糖酵解过程开始收获开始收获的阶段。在此过程中产生的阶段。在此过程中产生了了第一个第一个ATP。第51页,讲稿共153张,创作于星期二 3-磷酸甘油酸转变 为2-磷酸甘油酸3-3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸 (3-phosphoglycerate)磷酸甘油酸变位酶磷酸甘油酸变位酶 2-2-磷酸甘油酸磷酸甘油酸(2-phosphoglycerate)第52页,讲稿共153张,创作于星期二 2-磷酸甘油酸脱水 形成磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)磷酸烯醇式磷酸烯醇式 丙酮酸丙酮酸(PEP)2-2-磷酸甘油酸磷酸甘油酸烯醇化酶烯醇化酶(Mg2+/Mn2+)H2O氟化物能
22、与氟化物能与Mg2+络合络合而抑制此酶活性而抑制此酶活性反应引起分子内能量重新分布,形成高能反应引起分子内能量重新分布,形成高能磷酸磷酸键键。第53页,讲稿共153张,创作于星期二ADPATPMg2+,K+磷酸烯醇式丙酮酸 转变为烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸丙酮酸激酶丙酮酸激酶(PK)烯醇式丙酮酸烯醇式丙酮酸糖酵解过程的第三个限速酶糖酵解过程的第三个限速酶也是第二次底物水平磷酸化反应也是第二次底物水平磷酸化反应第54页,讲稿共153张,创作于星期二 烯醇式丙酮酸 转变为丙酮酸ATPATP磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸 丙酮酸丙酮酸ADPADP丙酮酸激丙酮酸激酶酶烯醇式丙酮酸烯
23、醇式丙酮酸(enolpyruvate)自发进行自发进行 丙酮酸丙酮酸(pyruvate)第55页,讲稿共153张,创作于星期二P3PPOOHOHCH2CH2OO12546P磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮123+P异构异构6-磷酸果糖磷酸果糖P564磷酸甘油醛磷酸甘油醛PP1,3-二磷酸二磷酸甘油酸甘油酸PCOHCOHH2COOH3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸P2-磷酸甘油酸磷酸甘油酸P磷酸烯醇磷酸烯醇式丙酮酸式丙酮酸丙酮酸丙酮酸6-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖PG葡萄糖葡萄糖活化活化裂解裂解脱氢脱氢异构异构PP1,6-二磷二磷酸果糖酸果糖活化活化产能产能脱水脱水异构异构产能产能HHOH第56页,讲稿共153张,创
24、作于星期二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 糖酵解的代谢途径GluG-6-PF-6-PF-1,6-2PATP 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 丙丙 酮酮 酸酸 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+ADP ATP ADP ATP磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸 E2E1E3NADH+H+参见参见参见参见235235第57页,讲稿共153张,创作于星期二1 1、酵母在无氧条件下将丙酮酸转化为乙醇和、酵母在无氧条
25、件下将丙酮酸转化为乙醇和COCO2 2。(l)l)丙酮酸脱羧丙酮酸脱羧三、丙酮酸的去路三、丙酮酸的去路葡萄糖进行乙醇发酵的总反应式为:葡萄糖进行乙醇发酵的总反应式为:葡萄糖葡萄糖+2Pi+2ADP 2乙醇乙醇+2CO2+2ATPCH3COCOOH CH3CHO+CO2丙酮酸丙酮酸 乙醛乙醛丙酮酸脱羧酶丙酮酸脱羧酶TPP(2)乙醛被还原为乙醇乙醛被还原为乙醇参见参见参见参见235235CHCH3 3CHO+NADH+H CHO+NADH+H+CH CH3 3CHCH2 2OH+NADOH+NAD+乙醛乙醛 乙醇乙醇ZnZn2+2+乙醇脱氢酶乙醇脱氢酶 第58页,讲稿共153张,创作于星期二2 2
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