物质代谢联系与调节.pptx
《物质代谢联系与调节.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《物质代谢联系与调节.pptx(42页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、一、物质代谢的相互联系二、酶的活性调节三、基因表达的调控第1页/共42页 生物体内各种代谢过程是一个整体。所以,各类物质的代谢均不是一个独立的事件它们之间有相互影响和相互转化。糖、脂、蛋白和核酸之间都是可以相互转化的。第一节第一节 物质代谢的相互联系物质代谢的相互联系第2页/共42页一、糖代谢和蛋白质代谢的关系1.糖可以合成各种非必需氨基酸的碳链结构,经氨基化或转氨基作用后,即生成相应的氨基酸。糖代谢产生的能量可以供氨基酸和蛋白质合成。(GTP)2.蛋白质可以分解成氨基酸,氨基酸中的 生糖氨基酸脱氨后,变成酮酸,再经糖异生作用生成糖。第3页/共42页(1)(1)糖分解代谢的中间产物为氨基酸合成
2、提供 碳骨架 糖 丙酮酸 -酮戊二酸 草酰乙酸 Ala Glu Asp(2)生糖氨基酸的碳架可转变为糖 生糖氨基酸:凡可生成丙酮酸,-酮戊二酸,草酰乙 酸,琥珀酸的氨基酸。生酮氨基酸:Phe,Tyr,Ile,Lys,Trp 等 生糖兼生酮氨基酸:Phe,Tyr 等第4页/共42页二、脂代谢和蛋白代谢的关系1.脂类分子的甘油部分可转变为丙酮酸,丙酮酸可转变为OA,alpha-酮戊二酸,然后接受氨基后转变为相应的氨基酸;2.脂类中的FA部分转变为蛋白质是受到限制的,FA分解的产物乙酰-CoA虽然可进入TCA生成酮酸,酮酸经转氨可产生相应的氨基酸,但乙酰-CoA进入TCA,必须要有草酰乙酸。第5页/
3、共42页3.3.如无其它物质来补充草酰乙酸,反应便不能进行,因此动物不易利用FAFA合成aaaa,而在植物和微生物中,因存在乙醛酸循环。(可由2 2分子的乙酰-CoA-CoA合成一分子琥珀酸,用以增加OAOA,从而促进FAFA合成aaaa。)因此在植物中,脂肪酸可转变为aaaa。4.Protein4.Protein可以转变为脂肪,如同aaaa可转变为乙酰-CoA-CoA,由乙酰-CoA-CoA可合成FAFA;生糖aaaa可以转化为甘油,也可转化为乙酰CoACoA,再转化为FAFA。有了FAFA和甘油就可以顺利合成脂肪。此外,SerSer还可以合成胆胺和胆碱,因此aaaa也是合成磷脂的原料。第6
4、页/共42页三、糖代谢与脂代谢的相互联系1.1.糖可以转变为脂肪。糖分解产生的乙酰CoACoA可合成FAFA;另一方面,糖分解产生的磷酸二羟丙酮又可生成甘油,FAFA和甘油可分成脂肪。2.2.脂肪转变为糖是有限的。脂类分子的甘油部分经糖异生可以生成糖,而FAFA部分分解产生的乙酰CoACoA进入TCATCA后全部氧化为COCO2 2和H H2 2O O。因此,在动物中,脂肪转变为糖是有限的,而在植物和微生物中存在乙醛酸循环,乙酰-CoA-CoA可产生OAOA,可异生为糖,因此,在植物和微生物中,脂肪可以转变为糖。第7页/共42页 四、核酸代谢与糖、脂及蛋白质代 谢的相互联系 1.核酸及其衍生物
5、和多种物质代谢有关。但脂类代谢,除供应嘌呤环合成原料CO2外,和核酸代谢并无明显的关系;糖代谢中的戊糖循环提供核糖,是合成核酸的原料;蛋白质代谢能为嘌呤和嘧啶的合成提供许多原料,如Gly、Asp、Gln、甲酸盐等。第8页/共42页许多核苷酸在代谢中起着重要作用:ATP提供能量和磷酸基团 UTP参与糖原合成 GTP参与蛋白质合成 CTP参与磷脂合成许多辅酶均为核苷酸的衍生物CoA、NAD、NADP、FAD。因此,核苷酸与很多代谢有着密切的关系。第9页/共42页2.核酸与其他物质代谢关系中更为重要的一点是:它作为细胞内的重要遗传物质,可通过控制蛋白质合成,影响细胞的组成成份和代谢类型。3.核酸与其
6、它各类代谢物质之间存在着一种交互作用的关系,各类代谢物为核酸及其衍生物的合成提供原料,而核酸及其衍生物又反过来对其他物质的代谢方式和反应速进度发生影响。第10页/共42页糖、脂、氨基酸、核苷酸代谢间的联系第11页/共42页生物体内存在着相互联系,错综复杂的代谢过程。如果,体内存在调节和控制,各种代谢就会变得杂乱无章,生物也就不能存活。实际上,生物体内存在着调节控制,控制各种代谢有条不紊地进行。生物体内的代谢调节,在三种不同水平上进行。即:1.神经调节;2.激素调节;3.细胞内调节第二节第二节 细胞代谢的调节和控制细胞代谢的调节和控制第12页/共42页 细胞代谢的调节,主要是通过控制酶的作用而实
7、现的。这种酶水平的调节,是最基本的调节方式。激素和神经调节是随着生物进化、发展而完善起来的调节机制,但是它们仍然是通过“酶水平”的调节而发挥其作用。所有这些调节又受生物遗传因素的控制。第13页/共42页一、动物细胞的结构和物质代谢的关系DNA的复制、转录在细胞核里进行。转录出的mRNA、tRNA、rRNA从核孔穿出进入细胞质,在粗面内质网上进行蛋白质的生物合成。在线粒体中进行:TCA、电子传递、氧化磷酸化、脂肪酸的-氧化;urea cycle(前2步)。在细胞质中进行:酵解,脂肪酸(16C)合成,urea cycle(后3步)。第14页/共42页二、酶水平的调节生物体内的代谢过程绝大多数是由E
8、所催化的化学反应组成的,这些反应是在精致的调节机制控制下进行的。酶除了具有催化功能外,还具有调节和控制各类生物化学反应速度、方向和途径的功能。酶水平的调节作用主要有两种方式:一是通过激活或抑制酶的活性;二是通过影响酶的合成或降解速度,即改变细胞内酶的含量。这种酶水平的调节作用是生物调控最重要的形式。第15页/共42页(一)别构调节1.1.概念 别构调节(allosteric allosteric regulationregulation):酶分子的非催化部位与某些化合物可逆地非共价结合后发生构象的改变,进而改变E E活性状态,称为E E的别构调节。具有这种调节作用的E E称为别构酶。由别构酶起
9、作用调节代谢过程称别构调节。2.2.别构效应物(effectoreffector)分为:正效应物 positivepositive 负效应物 negativenegative第16页/共42页3.别构调节有下述几种作用方式:(1 1)酶活力的反馈和前馈控制 反馈(feedbackfeedback)是指反应系统中最终产物对初始步骤的E E活力的控制作用。可分为正反馈和负反馈。正反馈:终产物可以激活初始步骤的酶负反馈:终产生可以抑制初始步骤的酶前 馈:在反应系统中,反应物对后续反 应的酶的控制作用。第17页/共42页(2 2)同促效应(homotropic effect):底物分子本身对别构E的调
- 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:
- 物质 代谢 联系 调节
限制150内