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第二部分 物质代谢与调节

第二部分 物质代谢与调节. 第四章 糖代谢. 本章重点掌握以下内容: 1 、糖酵解:反应部位、基本过程、关键酶、 ATP 的生成及生理意义。. 糖酵解是酶将葡萄糖降解为丙酮酸并伴随 ATP 生成的过程。是一切有机体中普遍存在的 葡萄糖降解途径 。 在细胞质中进行. ( 1 )第一阶段:葡萄糖  1, 6- 二磷酸果糖. ②. ①. ③. ( 2 )第二阶段: 1, 6- 二磷酸果糖  3- 磷酸甘油醛. ④. ⑤. ( 3 )第三阶段:

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第二部分 物质代谢与调节

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  1. 第二部分 物质代谢与调节

  2. 第四章 糖代谢 本章重点掌握以下内容: 1、糖酵解:反应部位、基本过程、关键酶、ATP的生成及生理意义。

  3. 糖酵解是酶将葡萄糖降解为丙酮酸并伴随ATP生成的过程。是一切有机体中普遍存在的葡萄糖降解途径。糖酵解是酶将葡萄糖降解为丙酮酸并伴随ATP生成的过程。是一切有机体中普遍存在的葡萄糖降解途径。 • 在细胞质中进行

  4. (1)第一阶段:葡萄糖 1, 6-二磷酸果糖 ② ① ③

  5. (2)第二阶段: 1, 6-二磷酸果糖 3-磷酸甘油醛 ④ ⑤

  6. (3)第三阶段: 3-磷酸甘油醛 2-磷酸甘油酸 (氧化和磷酸化偶连) ⑦ ⑧ ⑥

  7. (4)第四阶段: 2-磷酸甘油酸 丙酮酸 ⑩ ⑨ pH=7 H2O

  8. 限速酶: • 6-磷酸果糖激酶-1 (PFK-1) • 丙酮酸激酶 • 己糖激酶(或葡萄糖激酶)

  9. 产能情况:

  10. 无氧时,2NADH还原丙酮酸,生成2分子乳酸或乙醇,故净产生2分子ATP无氧时,2NADH还原丙酮酸,生成2分子乳酸或乙醇,故净产生2分子ATP

  11. 糖酵解的生物学意义: 迅速提供能量,使机体在无氧或缺氧情况下能进行生命活动; 红细胞没有线粒体,完全依赖糖酵解供能; 神经、白细胞、骨髓等代谢极为活跃,也常由糖酵解提供部分能量。

  12. 2糖的有氧氧化: 反应部位、反应的三个阶段(丙酮酸的生成、丙酮酸氧化脱羧生成乙酰辅酶A,乙酰辅酶A进入三羧酸循环彻底氧化)。关键酶,有氧氧化及三羧酸循环的生理意义。

  13. 糖的有氧氧化:葡萄糖或糖原在有氧的条件下,彻底氧化成CO2和H2O,并产生大量能量的过程。糖的有氧氧化:葡萄糖或糖原在有氧的条件下,彻底氧化成CO2和H2O,并产生大量能量的过程。 • 分三个阶段: • 糖酵解途径:葡萄糖 丙酮酸(胞液) • 丙酮酸 乙酰CoA(线粒体) • 三羧酸循环和氧化磷酸化(线粒体)

  14. (1)丙酮酸氧化脱羧—乙酰CoA的生成 • 基本反应: 糖酵解生成的丙酮酸可穿过线粒体膜进入线粒体内室。在丙酮酸脱氢酶系的催化下,生成乙酰辅酶A。

  15. (2)乙酰CoA的彻底氧化——三羧酸循环 三羧酸循环在细胞的线粒体中进行。 ☆ ☆ ☆

  16. TCA的特点:

  17. TAC的调节: 1、柠檬酸合成酶 2、异柠檬酸脱氢酶(最主要的限速酶) 3、α-酮戊二酸脱氢酶

  18. TCA 糖原 脂肪 蛋白质 Ⅰ 葡萄糖 脂肪酸 甘油 氨基酸 Ⅱ 乙酰CoA CoA Ⅲ 1/2 O 2 + e 2 +2 H H O ADP ATP 2 Pi 营养物分解代谢的三个阶段

  19. 三羧酸循环与脂肪酸合成的关系

  20. 3磷酸戊糖途径及其生理意义 磷酸戊糖途径的过程(自学了解)

  21. PPP的生理意义

  22. 4 糖异生作用 • 由丙酮酸、草酰乙酸、乳酸等非糖物质转变成葡萄糖的过程称为糖异生作用或葡萄糖异生作用。

  23. 糖异生作用的限速酶: 丙酮酸羧化酶、磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶、果糖二磷酸酶和葡萄糖-6-磷酸酶。

  24. 了解以下内容: 1血糖浓度、来源和去路。 2血糖浓度的调节: 3糖原的合成与分解的基本过程,关系酶合成及分解的调节和生理意义。 4糖的消化与吸收。 5磷酸戊糖途径的特点、关键酶。

  25. 第五章 脂类代谢 本章重点掌握: 1、脂肪动员:脂肪细胞内贮存的脂肪,在三种脂肪酶的作用下,逐步水解为脂肪酸和甘油以供其他组织利用的过程。

  26. 甘油三酯脂肪酶是脂肪动员的限速酶,其活 性受多种激素调节,故称激素敏感脂肪酶。

  27. (1)甘油的分解

  28. 甘油→α-磷酸甘油→磷酸二羟丙酮→丙酮酸→TCA甘油→α-磷酸甘油→磷酸二羟丙酮→丙酮酸→TCA ↓ 3—磷酸甘油醛 ↓(糖异生) 葡萄糖 ↓ 淀粉 磷酸二羟丙酮是联系甘油代谢和糖代谢的关键 物质。

  29. 饱和脂肪酸的β-氧化: • β-氧化概念 : • 在一系列酶的作用下,脂肪酸的α,β碳原子上脱氢氧化并断裂,生成一分子乙酰CoA和少二个碳原子的脂酰CoA的过程,通过上述氧化方式不断进行,脂肪酸最后被完全氧化生成乙酰CoA。

  30. (1)脂肪酸的活化(细胞质中) 脂酰CoA合成酶 RCH2CH2COOH + HSCoA == RCH2CH2COSCoA ATPAMP+PPi β-氧化化学历程

  31. (2)脂酰CoA进入线粒体

  32. H O 脂酰CoA脱氢酶 │‖ RCH2CH2COSCoA RC=C-C-SCoA │ FAD H FADH2 △2-反式烯脂酰CoA ①脱氢(以下反应在线粒体中)

  33. H O HOH O │‖ 烯脂酰CoA水化酶 │ │ ‖ RC=C-C-SCoA RC – C – C - SCoA │ │ │ H H2O H H L(+)β-羟脂酰CoA ②水化

  34. HO H O O O │ │ ‖ 羟脂酰CoA脱氢酶‖ ‖ RC – C – C – SCoA RCCH 2C - SCoA │ │ H H NAD+NADH+H+ β-酮脂酰CoA ③再脱氢:

  35. O O O O ‖ ‖ ‖ ‖ RCCH2CSCoA RCSCoA + CH3CSCoA β-酮脂酰CoA硫解酶 HSCoA (脂酰CoA) ④硫解:

  36. 脂酸氧化的能量生成 1分子软脂酸(16C)活化生成的软脂酰CoA经7次β-氧化.总反应式如下: 软脂酰CoA + 7FAD+7NAD+ + 7CoA~SH + 7H2O 8乙酰CoA + 7FADH2 + 7(NADH + H+) 1分子软脂酸彻底氧化共生成: (2×7)+(3×7)+(12×8)=131分子ATP 减去脂酸活化时消耗的2分子ATP, 净生成129分子ATP。

  37. 酮体在肝内生成、肝外氧化 2、酮体的生成和氧化

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