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yang第07章氨基酸代谢.ppt

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    • 目录目录氨氨 基基 酸酸 代代 谢谢第第 7 7 章章Metabolism of Amino Acids 目录目录蛋白质的营养作用蛋白质的营养作用Nutritional Function of Protein 第一节第一节 目录目录一、一、 体内蛋白质体内蛋白质具有多方面的重要功能具有多方面的重要功能(一)蛋白质维持细胞组织的生长、更新和修补(一)蛋白质维持细胞组织的生长、更新和修补(二)蛋白质参与体内多种重要的生理活动(二)蛋白质参与体内多种重要的生理活动催化(酶)、免疫(抗原及抗体)、运动(肌催化(酶)、免疫(抗原及抗体)、运动(肌肉)、物质转运(载体)、凝血(凝血系统)等肉)、物质转运(载体)、凝血(凝血系统)等每克蛋白质在体内氧化分解可释放每克蛋白质在体内氧化分解可释放17.19kJ (4.1 kcal)的能量,人体每日的能量,人体每日18%能量由蛋白质提供能量由蛋白质提供 (三)蛋白质可作为能源物质氧化供能(三)蛋白质可作为能源物质氧化供能 目录目录二、体内蛋白质的代谢状况可用氮平衡描述二、体内蛋白质的代谢状况可用氮平衡描述n 氮平衡氮平衡(nitrogen balance)摄入食物的含氮量与排泄物(尿与粪)中含氮量摄入食物的含氮量与排泄物(尿与粪)中含氮量之间的关系。

      之间的关系氮总平衡:氮总平衡:摄入氮摄入氮 = = 排出氮(正常成人)排出氮(正常成人)氮正平衡:氮正平衡:摄入氮摄入氮 > > 排出氮(儿童、孕妇等)排出氮(儿童、孕妇等)氮负平衡:氮负平衡:摄入氮摄入氮 < < 排出氮(饥饿、消耗性疾排出氮(饥饿、消耗性疾病患者)病患者) 目录目录n 蛋白质的生理需要量蛋白质的生理需要量成人每日蛋白质最低生理需要量为成人每日蛋白质最低生理需要量为30g~50g,我,我国营养学会推荐成人每日蛋白质需要量为国营养学会推荐成人每日蛋白质需要量为80gn氮平衡的意义氮平衡的意义可以反映体内蛋白质代谢的概况可以反映体内蛋白质代谢的概况 目录目录n营养必需氨基酸营养必需氨基酸(essential amino acid)指指体体内内需需要要而而又又不不能能自自身身合合成成,,必必须须由由食食物物供供给给的的氨氨基基酸酸,,共共有有8种种::Ile、、Met、、Val、、 Lys、、 Leu、、 Trp 、、Phe 、、Thr异异、、甲甲、、缬缬、、赖赖、、亮亮、、色色、、苯苯、、苏苏) n其余其余1212种氨基酸体内可以合成,称为营养非必需种氨基酸体内可以合成,称为营养非必需 氨基酸氨基酸。

      精氨酸,组氨酸称半必需氨基酸精氨酸,组氨酸称半必需氨基酸三三、、营养必需氨基酸决定蛋白质的营养必需氨基酸决定蛋白质的营养价值营养价值 目录目录n 蛋白质的营养价值蛋白质的营养价值(nutrition value)蛋白质的营养价值是指食物蛋白质在体蛋白质的营养价值是指食物蛋白质在体内的利用率,取决于内的利用率,取决于必需氨基酸的数量、种必需氨基酸的数量、种类、量类、量质比,与人越接近的营养价值越高质比,与人越接近的营养价值越高n 蛋白质的互补作用蛋白质的互补作用指指营养价值较低的蛋白质混合食用营养价值较低的蛋白质混合食用,其,其必需氨基酸可以互相补充而必需氨基酸可以互相补充而提高营养价值提高营养价值 目录目录第二节第二节 蛋白质的消化、吸收和腐败蛋白质的消化、吸收和腐败Digestion, Absorption and Putrefaction of Proteins 目录目录一、一、外源性蛋白质消化成氨基酸和外源性蛋白质消化成氨基酸和寡肽后被吸收寡肽后被吸收n 蛋白质消化的生理意义蛋白质消化的生理意义Ø 由大分子转变为小分子,由大分子转变为小分子,便于吸收便于吸收Ø 消除种属特异性和抗原性,消除种属特异性和抗原性,防止过敏、毒性反应。

      防止过敏、毒性反应一)在胃和肠道蛋白质被消化成氨基酸和寡肽(一)在胃和肠道蛋白质被消化成氨基酸和寡肽 目录目录1 1、蛋白质在胃中被水解成多肽和氨基酸、蛋白质在胃中被水解成多肽和氨基酸Ø胃蛋白酶的胃蛋白酶的最适最适pH为为1.5~2.5,对蛋白质肽键,对蛋白质肽键的作用的作用特异性较差特异性较差,主要水解由芳香族氨基酸、,主要水解由芳香族氨基酸、蛋氨酸和亮氨酸所形成的肽键,产物主要为蛋氨酸和亮氨酸所形成的肽键,产物主要为多多肽及少量氨基酸肽及少量氨基酸 胃蛋白酶原胃蛋白酶原胃蛋白酶胃蛋白酶 + + 多肽碎片多肽碎片胃酸、胃蛋白酶胃酸、胃蛋白酶(pepsinogen) (pepsin) 目录目录2 2、蛋白质在小肠被水解成小肽和氨基酸、蛋白质在小肠被水解成小肽和氨基酸 ——小肠是蛋白质消化的主要部位小肠是蛋白质消化的主要部位n胰酶及其作用胰酶及其作用胰酶是消化蛋白质的主要酶,最适胰酶是消化蛋白质的主要酶,最适pH为为7.0左右,包括内肽酶和外肽酶左右,包括内肽酶和外肽酶Ø 内肽酶内肽酶(endopeptidase)水解蛋白质肽链水解蛋白质肽链内部的内部的一些肽键,如胰蛋白酶、一些肽键,如胰蛋白酶、糜蛋白酶、弹性蛋白酶。

      糜蛋白酶、弹性蛋白酶Ø 外肽酶外肽酶(exopeptidase)自肽链的末段开始,每次水解一个氨基酸残基,自肽链的末段开始,每次水解一个氨基酸残基,如羧基肽酶如羧基肽酶(A、、B) 、氨基肽酶氨基肽酶 目录目录u蛋白水解酶作用示意图蛋白水解酶作用示意图氨基酸氨基酸二肽酶二肽酶氨氨基基肽酶肽酶内肽酶内肽酶氨基酸氨基酸 +NHNH羧基肽酶羧基肽酶56 目录目录n 肠液中酶原的激活肠液中酶原的激活胰蛋白酶胰蛋白酶(trypsin)肠激酶肠激酶(enterokinase)胰蛋白酶原胰蛋白酶原弹性蛋白酶弹性蛋白酶(elastase)弹性蛋弹性蛋白酶原白酶原糜蛋白酶糜蛋白酶( (chymotrypsin)糜蛋白糜蛋白酶原酶原羧基肽酶羧基肽酶(A或或B)(carboxypeptidase)羧基肽酶原羧基肽酶原(A或或B) 目录目录n小肠粘膜细胞对蛋白质的消化作用小肠粘膜细胞对蛋白质的消化作用主要是主要是寡肽酶寡肽酶(oligopeptidase)的作用,例如氨的作用,例如氨基肽酶基肽酶(aminopeptidase)及二肽酶及二肽酶(dipeptidase)等等,最终产物为氨基酸最终产物为氨基酸。

      • 可保护胰组织免受蛋白酶的自身消化作用可保护胰组织免受蛋白酶的自身消化作用• 保证酶在其特定的部位和环境发挥催化作用保证酶在其特定的部位和环境发挥催化作用• 酶原还可视为酶的贮存形式酶原还可视为酶的贮存形式Ø 酶原激活的意义酶原激活的意义 目录目录(二)氨基酸通过主动转运过程被吸收(二)氨基酸通过主动转运过程被吸收n 吸收部位:吸收部位:主要在小肠主要在小肠n 吸收形式:吸收形式:氨基酸、寡肽、二肽氨基酸、寡肽、二肽n 吸收机制:吸收机制:耗能的主动吸收过程耗能的主动吸收过程 目录目录n 氨基酸吸收载体氨基酸吸收载体载载体体蛋蛋白白与与氨氨基基酸酸、、Na+组组成成三三联联体体,,由由ATP供供能能将将氨氨基基酸酸、、Na+转转入入细细胞胞内内,,Na+再再由由钠钠泵排出细胞泵排出细胞七种转运蛋白七种转运蛋白(transporter)中性氨基酸中性氨基酸转运蛋白转运蛋白酸性氨基酸转运蛋白酸性氨基酸转运蛋白碱性氨基酸转运蛋白碱性氨基酸转运蛋白亚氨基酸亚氨基酸转运蛋白转运蛋白β氨基酸转运蛋白氨基酸转运蛋白二肽二肽转运蛋白转运蛋白三肽转运蛋白三肽转运蛋白 目录目录Ø γ-谷氨酰基循环对氨基酸的转运作用谷氨酰基循环对氨基酸的转运作用γ-谷氨酰基循环谷氨酰基循环(γ-glutamyl cycle)过程:过程:•谷胱甘肽对氨基酸的转运谷胱甘肽对氨基酸的转运•谷胱甘肽再合成谷胱甘肽再合成 目录目录•利用肠粘膜细胞上的二肽或三肽转运体系利用肠粘膜细胞上的二肽或三肽转运体系•此种转运也是耗能的主动吸收过程此种转运也是耗能的主动吸收过程•吸收作用在小肠近端较强吸收作用在小肠近端较强Ø 肽的吸收的吸收 目录目录二二、蛋白质在肠道发生腐败作用、蛋白质在肠道发生腐败作用肠道细菌对肠道细菌对未被消化未被消化的的蛋白质及其消化产蛋白质及其消化产物物所起的作用。

      所起的作用腐败作用的产物腐败作用的产物大多有害,如胺、氨、大多有害,如胺、氨、苯酚、吲哚苯酚、吲哚等;也可产生等;也可产生少量的脂肪酸及维生少量的脂肪酸及维生素素等可被机体利用的物质等可被机体利用的物质n 蛋白质的腐败作用蛋白质的腐败作用( (putrefaction) 目录目录(一)肠道细菌通过脱羧基作用产生胺类(一)肠道细菌通过脱羧基作用产生胺类蛋白质蛋白质 氨基酸氨基酸胺类胺类(amines)蛋白酶蛋白酶 脱羧基作用脱羧基作用 组氨酸组氨酸组胺组胺 赖氨酸赖氨酸尸胺尸胺苯丙氨苯丙氨酸酸苯乙胺苯乙胺 酪氨酸酪氨酸酪胺酪胺 目录目录n 假神经递质假神经递质(false neurotransmitter) 某些物质结构某些物质结构( (如如苯乙醇胺苯乙醇胺,,β-羟酪胺羟酪胺))与与神神经递质(如儿茶酚胺)经递质(如儿茶酚胺)结构相似,可取代正常神经结构相似,可取代正常神经递质从而影响脑功能,称假神经递质递质从而影响脑功能,称假神经递质苯乙胺苯乙胺苯乙醇胺苯乙醇胺酪胺酪胺 β-β-羟酪胺羟酪胺 目录目录(二)(二)肠道细菌通过脱氨基或尿素酶的作用肠道细菌通过脱氨基或尿素酶的作用产生氨产生氨未被吸收的氨基酸未被吸收的氨基酸渗入肠道的尿素渗入肠道的尿素氨氨(ammonia)脱氨基作用脱氨基作用尿素酶尿素酶Ø 降低肠道降低肠道pH,,NH3转变为转变为NH4+以铵盐以铵盐形式排出,形式排出,可可减少氨的吸收减少氨的吸收,这是,这是酸性灌肠的依据酸性灌肠的依据。

      目录目录(三)(三)腐败作用产生其它有害物质腐败作用产生其它有害物质酪氨酸酪氨酸 苯酚苯酚半胱氨酸半胱氨酸 硫化氢硫化氢 色氨酸色氨酸 吲哚吲哚Ø正常情况下,上述有害物质大部分随粪便排正常情况下,上述有害物质大部分随粪便排出,只有小部分被吸收,出,只有小部分被吸收,经肝的代谢转变而经肝的代谢转变而解毒解毒,故不会发生中毒现象故不会发生中毒现象 目录目录第三节第三节氨基酸的一般代谢氨基酸的一般代谢General Metabolism of Amino Acids 目录目录一一、体内蛋白质分解生成氨基酸、体内蛋白质分解生成氨基酸Ø成人体内的蛋白质每天约有成人体内的蛋白质每天约有1%~2%被降解,被降解,主要是肌肉蛋白质主要是肌肉蛋白质Ø蛋白质降解产生的氨基酸,大约蛋白质降解产生的氨基酸,大约70%~80%被被重新利用合成新的蛋白质重新利用合成新的蛋白质 目录目录n 蛋白质的半寿期蛋白质的半寿期( (half-life)蛋白质降低其原浓度一半所需要的时间,蛋白质降低其原浓度一半所需要的时间,用用t1/2表示一)蛋白质以不同的速率进行降解(一)蛋白质以不同的速率进行降解n不同的蛋白质降解速率不同,降解速率随生不同的蛋白质降解速率不同,降解速率随生理需要而变化。

      理需要而变化 目录目录Ø不依赖不依赖ATP和泛素;和泛素;Ø利用利用溶酶体中的溶酶体中的组织蛋白酶组织蛋白酶( (cathepsin)降解降解外源性蛋白、膜蛋白和长寿蛋白外源性蛋白、膜蛋白和长寿蛋白质1、蛋白质在、蛋白质在溶酶体溶酶体通过通过ATP-非非依赖途径被降解依赖途径被降解(二)真核细胞内蛋白质的降解有两条(二)真核细胞内蛋白质的降解有两条重要重要途径途径 目录目录2、蛋白质在蛋白酶体通过、蛋白质在蛋白酶体通过ATP-依赖依赖途径被降解途径被降解Ø 依赖依赖ATP和泛素和泛素Ø 降解异常蛋白和短寿蛋白质降解异常蛋白和短寿蛋白质n 泛素泛素(ubiquitin)Ø 76个氨基酸组成的多肽个氨基酸组成的多肽(8.5kD)Ø 普遍存在于真核生物而得名普遍存在于真核生物而得名Ø 一级结构高度保守一级结构高度保守 目录目录二、外源性氨基酸与内源性氨基酸二、外源性氨基酸与内源性氨基酸组成氨基酸代谢库组成氨基酸代谢库食食物物蛋蛋白白质质经经消消化化吸吸收收的的氨氨基基酸酸((外外源源性性氨氨基基酸酸))与与体体内内组组织织蛋蛋白白质质降降解解产产生生的的氨氨基基酸酸及及体体内内合合成成的的非非必必需需氨氨基基酸酸((内内源源性性氨氨基基酸酸))混混在在一一起起,,分分布布于于体体内内各各处处参参与与代代谢谢,,称称为为氨氨基基酸酸代代谢谢库库(metabolic pool) 。

      目录目录n氨基酸代谢概况:氨基酸代谢概况:合成合成分解分解嘌嘌呤呤、、嘧嘧啶啶、、肌肌酸酸等含氮等含氮 化合物化合物代谢转变代谢转变胺类胺类 + CO2脱羧基作用脱羧基作用脱脱氨氨基基作用作用消化吸收消化吸收其它含氮物质其它含氮物质非必需氨基酸非必需氨基酸NH3CO2+H2O糖或脂类糖或脂类α-酮酸酮酸谷氨酰胺谷氨酰胺尿素尿素食物食物蛋白蛋白质质组织组织蛋白蛋白质质血液血液氨基氨基酸酸组织组织氨基氨基酸酸氨氨基基酸酸代代谢谢库库 目录目录三三、、联合脱氨基作用是体内主要的联合脱氨基作用是体内主要的脱氨基途径脱氨基途径n 脱氨基作用脱氨基作用指氨基酸指氨基酸脱去脱去α-氨基氨基生成相应生成相应α-酮酸的过程酮酸的过程 目录目录(一)氨基酸通过转氨基作用脱去氨基(一)氨基酸通过转氨基作用脱去氨基n转氨基作用转氨基作用(transamination)在在转氨酶转氨酶(transaminase)的作用下,某的作用下,某一氨一氨基酸基酸去掉去掉α-氨基生成相应的氨基生成相应的α-α-酮酸,而另一种酮酸,而另一种α-酮酸酮酸得到此氨基生成相应的氨基酸的过程得到此氨基生成相应的氨基酸的过程。

      目录目录n 反应式反应式大多数氨基酸可参与转氨基作用,但大多数氨基酸可参与转氨基作用,但赖赖氨酸、脯氨酸、羟脯氨酸氨酸、脯氨酸、羟脯氨酸除外 目录目录 谷草转氨酶(谷草转氨酶(GOT))丙氨酸丙氨酸天冬氨酸天冬氨酸 草酰乙酸草酰乙酸 α-酮戊二酸酮戊二酸丙酮酸丙酮酸 谷丙转谷丙转氨酶(氨酶(GPT))谷氨酸谷氨酸两种两种重要的转氨酶重要的转氨酶催化的反应催化的反应 目录目录正常人各组织中正常人各组织中GPT及及GOT 活性活性 (单位单位/克湿组织克湿组织)n血清转氨酶活性,临床上可作为疾病诊断和预血清转氨酶活性,临床上可作为疾病诊断和预后的指标之一后的指标之一组组 织织 GPT GOT组组 织织 GPT GOT 肝肝 44000 142000胰胰 腺腺 2000 28000 肾肾 19000 91000脾脾 1200 14000 心心 7100 156000肺肺 700 10000 骨骼肌骨骼肌 4800 99000血清血清 16 20 目录目录各各种转氨酶都具有种转氨酶都具有相同的辅酶相同的辅酶和作用机制和作用机制n 转氨酶的辅酶是转氨酶的辅酶是磷酸吡哆醛磷酸吡哆醛氨基酸氨基酸 磷酸吡哆醛磷酸吡哆醛 α-α-酮酸酮酸 磷酸吡哆胺磷酸吡哆胺 谷氨酸谷氨酸 α-α-酮戊二酸酮戊二酸 转氨酶转氨酶 目录目录转氨基作用不仅是体内转氨基作用不仅是体内多数氨基酸脱氨基多数氨基酸脱氨基的重要方式,也是机体的重要方式,也是机体合成非必需氨基酸合成非必需氨基酸的重的重要途径。

      要途径Ø 通过此种方式并通过此种方式并未产生游离的氨未产生游离的氨n 转氨基作用的生理意义转氨基作用的生理意义 目录目录(二)(二)L-谷氨酸通过谷氨酸通过L-谷氨酸脱氢酶催化脱去谷氨酸脱氢酶催化脱去氨基氨基Ø 存在于肝、脑、肾中存在于肝、脑、肾中Ø 辅酶为辅酶为 NAD+ 或或NADP+Ø GTP、、ATP为其抑制剂为其抑制剂Ø GDP、、ADP为其激活剂为其激活剂催化酶:催化酶: L-谷氨酸脱氢酶谷氨酸脱氢酶L-谷氨酸谷氨酸NH3α-酮戊二酸酮戊二酸NAD(P)+NAD(P)H+H+H2O 目录目录 (三)联(三)联合脱氨基作用合脱氨基作用 两种脱氨基方式两种脱氨基方式的联合作用,使氨的联合作用,使氨基酸脱下基酸脱下α-氨基生成氨基生成α-酮酸的过程酮酸的过程Ø 定义定义 目录目录1.1.转转氨基偶联氧化脱氨基作用氨基偶联氧化脱氨基作用氨基酸氨基酸 谷氨酸谷氨酸 α-酮酸酮酸 α-酮戊二酸酮戊二酸 H2O+NAD+转氨酶转氨酶 NH3+NADH+H+L-谷氨酸脱氢谷氨酸脱氢酶酶 Ø此种方式既是氨基酸脱氨基的主要方式,也此种方式既是氨基酸脱氨基的主要方式,也是体内是体内合成非必需氨基酸的主要方式合成非必需氨基酸的主要方式。

      Ø主要在主要在肝、肾和脑肝、肾和脑组织进行组织进行 目录目录苹果酸苹果酸 腺苷酸腺苷酸代琥珀酸代琥珀酸次黄嘌呤次黄嘌呤 核苷酸核苷酸 (IMP)腺苷酸代琥腺苷酸代琥珀酸合成酶珀酸合成酶α-酮戊酮戊 二酸二酸氨氨基基酸酸 谷氨酸谷氨酸α-酮酸酮酸 转转氨氨酶酶 1草酰乙酸草酰乙酸天冬氨酸天冬氨酸转转氨氨酶酶 2腺苷酸腺苷酸脱氨酶脱氨酶H2ONH3延胡索酸延胡索酸腺嘌呤腺嘌呤核苷酸核苷酸(AMP)2.氨氨基酸通过嘌呤核苷酸循环脱去基酸通过嘌呤核苷酸循环脱去氨基氨基:肌肉组织肌肉组织 目录目录四、四、氨基酸碳链骨架可进行转换或分解氨基酸碳链骨架可进行转换或分解  氨基酸脱氨基后生成的  氨基酸脱氨基后生成的 -酮酸酮酸( -keto acid))主要有三条代谢去路主要有三条代谢去路一)(一)α-酮酸可彻底酮酸可彻底氧化分解氧化分解并提供能量并提供能量(二)(二)α-酮酸经氨基化酮酸经氨基化生成营养非必需氨基酸生成营养非必需氨基酸(三)(三)α-酮酸可转变成酮酸可转变成糖及脂类化合物糖及脂类化合物 目录目录 琥珀酰琥珀酰CoA 延胡索酸延胡索酸草酰乙酸草酰乙酸α-酮戊二酸酮戊二酸柠檬酸柠檬酸乙酰乙酰CoA丙酮酸丙酮酸PEP磷酸丙糖磷酸丙糖葡萄糖或糖原葡萄糖或糖原糖糖α-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 蛋氨酸蛋氨酸丝氨酸丝氨酸 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 目录目录第四节第四节氨的代谢氨的代谢Metabolism of Ammonia 目录目录一、一、体内有毒性的氨有三个重要来源体内有毒性的氨有三个重要来源(一)氨基酸脱氨基作用和胺类分解均可产生氨(一)氨基酸脱氨基作用和胺类分解均可产生氨 RCH2NH2RCHO + NH3胺氧化酶胺氧化酶氨基酸脱氨基作用产生的氨氨基酸脱氨基作用产生的氨是体内是体内氨的氨的主要来源主要来源。

      目录目录(三)肾小管上皮细胞分泌的氨主要来自谷(三)肾小管上皮细胞分泌的氨主要来自谷氨酰胺氨酰胺 谷氨酰胺谷氨酰胺谷氨酸谷氨酸 + NH3谷氨酰胺酶谷氨酰胺酶H2O(二)肠道细菌腐败作用产生氨(二)肠道细菌腐败作用产生氨蛋白质和氨基酸在肠道细菌作用下产生的氨蛋白质和氨基酸在肠道细菌作用下产生的氨尿素经肠道细菌尿素酶水解产生的氨尿素经肠道细菌尿素酶水解产生的氨 目录目录二、二、氨在血液中以氨在血液中以丙氨酸及谷氨酰胺丙氨酸及谷氨酰胺的的形式转运形式转运(一)通过丙氨酸(一)通过丙氨酸- -葡萄糖循环氨从肌肉运往肝葡萄糖循环氨从肌肉运往肝n 生理意义生理意义Ø肌肉中氨以无毒的肌肉中氨以无毒的丙氨酸丙氨酸形式运输到肝形式运输到肝Ø肝为肌肉提供肝为肌肉提供葡萄糖葡萄糖 丙丙氨氨酸酸葡葡萄萄糖糖 肌肉肌肉蛋白质蛋白质氨基酸氨基酸NH3谷氨酸谷氨酸α-酮戊酮戊 二酸二酸丙酮酸丙酮酸糖糖酵酵解解途途径径肌肉肌肉丙丙氨氨酸酸血液血液丙氨酸丙氨酸葡萄糖葡萄糖α-酮戊二酸酮戊二酸谷氨酸谷氨酸丙酮酸丙酮酸NH3尿素尿素尿素循环尿素循环糖糖异异生生肝肝丙氨酸丙氨酸-葡萄糖循环葡萄糖循环葡葡萄萄糖糖 目录目录(二)通过谷氨酰胺氨从脑和肌肉等组织运往(二)通过谷氨酰胺氨从脑和肌肉等组织运往肝或肾肝或肾 n 反应过程反应过程谷氨酰胺谷氨酰胺是氨的是氨的解毒产物解毒产物,也是氨,也是氨的的储存及运输形式。

      储存及运输形式 谷氨酸谷氨酸 + NH3谷氨酰胺谷氨酰胺谷氨酰胺合成酶谷氨酰胺合成酶ATPADP+Pi谷氨酰胺酶谷氨酰胺酶+ H2On生理意义生理意义 目录目录三、三、氨在肝合成尿素是氨的主要去路氨在肝合成尿素是氨的主要去路n体内氨的去路有:体内氨的去路有:Ø在在肝内合成尿素肝内合成尿素,这是,这是最主要的去路最主要的去路;; 谷氨酸谷氨酸 + NH3谷氨酰胺谷氨酰胺谷氨酰胺合成酶谷氨酰胺合成酶ATPADP+PiØ 肾小管泌氨肾小管泌氨分泌的分泌的NH3在在酸性酸性条件下生成条件下生成NH4+,,随尿排出随尿排出Ø合成非必需氨基酸及其它含氮化合物;合成非必需氨基酸及其它含氮化合物;Ø合成谷氨酰胺合成谷氨酰胺 目录目录(一)(一)Krebs提出尿素是通过提出尿素是通过鸟氨酸循环鸟氨酸循环合成合成的学说的学说尿尿素素生生成成的的过过程程由由Hans Krebs 和和Kurt Henseleit 提提出出,,称称为为鸟鸟氨氨酸酸循循环环(orinithine cycle),,又又称称尿尿素素循循环环(urea cycle)或或Krebs- Henseleit循环。

      循环 目录目录1、、 NH3、、CO2和和ATP缩合生成氨基甲酰磷酸缩合生成氨基甲酰磷酸 CO2 + NH3 + H2O + 2ATP氨基甲酰磷酸合成酶氨基甲酰磷酸合成酶Ⅰ((N-乙酰谷氨酸,乙酰谷氨酸,Mg2+))COH2NO ~ PO32-+ 2ADP + Pi氨基甲酰磷酸氨基甲酰磷酸Ø反应在反应粒体线粒体中进行中进行((二二))肝中鸟氨酸循环合成尿素的详细步骤肝中鸟氨酸循环合成尿素的详细步骤 目录目录Ø反应由氨基甲酰磷酸合成酶反应由氨基甲酰磷酸合成酶Ⅰ(carbamoyl phosphate synthetaseⅠ, CPS-Ⅰ)催化ØN-乙酰谷氨酸为其激活剂,反应消耗乙酰谷氨酸为其激活剂,反应消耗2分子分子ATPN-乙酰谷氨酸乙酰谷氨酸(AGA) 目录目录2 2、氨基甲酰磷酸与鸟氨酸反应生成瓜氨酸、氨基甲酰磷酸与鸟氨酸反应生成瓜氨酸鸟氨酸氨基甲酰转移酶鸟氨酸氨基甲酰转移酶H3PO4+氨基甲酰磷酸氨基甲酰磷酸 目录目录Ø反应由鸟氨酸氨基甲酰转移酶反应由鸟氨酸氨基甲酰转移酶(ornithine carbamoyl transferase, OCT)催化,催化,OCT常与常与CPS-Ⅰ构成复合体。

      构成复合体Ø反应在反应粒体线粒体中进行,瓜氨酸生成后进入胞液中进行,瓜氨酸生成后进入胞液 目录目录3 3、瓜氨酸与天冬氨酸反应生成精氨酸代琥珀酸、瓜氨酸与天冬氨酸反应生成精氨酸代琥珀酸Ø反应在反应在胞液胞液中进行 精氨酸代琥珀酸合成酶精氨酸代琥珀酸合成酶ATPAMP+PPiH2OMg2++天冬氨酸天冬氨酸精氨酸代琥珀酸精氨酸代琥珀酸NHCHCOOHNH2NH2CO瓜瓜氨氨酸酸(CH2)3 目录目录精氨酸精氨酸延胡索酸延胡索酸精氨酸代琥精氨酸代琥珀酸裂解酶珀酸裂解酶精氨酸代琥珀酸精氨酸代琥珀酸4 4、精氨酸代琥珀酸裂解生成精氨酸和延胡索酸、精氨酸代琥珀酸裂解生成精氨酸和延胡索酸Ø反应在反应在胞液胞液中进行 目录目录5 5、精氨酸水解释放尿素并再生成鸟氨酸、精氨酸水解释放尿素并再生成鸟氨酸Ø反应在反应在胞液胞液中进行尿素尿素鸟氨酸鸟氨酸精氨酸精氨酸H2O 鸟鸟氨氨酸酸循循环环线粒体线粒体胞胞 液液 目录目录n反应小结:反应小结:Ø原料:原料:2 分子氨,一个来自于分子氨,一个来自于游离氨游离氨,另一个,另一个来自来自天冬氨酸天冬氨酸Ø过程:通过鸟氨酸循环,过程:通过鸟氨酸循环,先粒体中进行,先粒体中进行,再在胞液中进行。

      再在胞液中进行Ø耗能:耗能:3 个个ATP,,4 个高能磷酸键个高能磷酸键 目录目录1、高蛋白质膳食促进尿素合成、高蛋白质膳食促进尿素合成2、、AGA激活激活 CPS-Ⅰ启动尿素合成启动尿素合成3、、精氨酸代琥珀酸合成酶精氨酸代琥珀酸合成酶活性促进尿素合成活性促进尿素合成(三)尿素合成受膳食蛋白质和两种限速酶(三)尿素合成受膳食蛋白质和两种限速酶活性的调节活性的调节 目录目录酶酶相对活性相对活性氨基甲酰磷酸合成酶氨基甲酰磷酸合成酶鸟氨酸氨基甲酰转移酶鸟氨酸氨基甲酰转移酶精氨酸代琥珀酸合成酶精氨酸代琥珀酸合成酶精氨酸代琥珀酸裂解酶精氨酸代琥珀酸裂解酶精氨酸酶精氨酸酶4.5163.01.03.3149.0正常成人肝尿素合成酶的相对活性正常成人肝尿素合成酶的相对活性酶酶相对活性相对活性氨基甲酰磷酸合成氨基甲酰磷酸合成酶酶Ⅰ鸟氨酸氨基甲酰转移酶鸟氨酸氨基甲酰转移酶精氨酸代琥珀酸合成酶精氨酸代琥珀酸合成酶精氨酸代琥珀酸裂解酶精氨酸代琥珀酸裂解酶精氨酸酶精氨酸酶4.5163.01.03.3149.0 目录目录n血氨浓度升高称高血氨症血氨浓度升高称高血氨症(hyperammonemia)高血氨症时可引起脑功能障碍,称高血氨症时可引起脑功能障碍,称氨中毒氨中毒(ammonia poisoning)及肝性脑病(肝昏迷)。

      及肝性脑病(肝昏迷)四)尿素合成障碍可引起(四)尿素合成障碍可引起高血氨症与氨中毒高血氨症与氨中毒常见于常见于肝功能严重损伤肝功能严重损伤或尿素合成相关酶或尿素合成相关酶的遗传缺陷的遗传缺陷 目录目录TAC ↓((肝肝昏昏迷迷))脑脑供供能能不不足足α-α-酮戊二酸酮戊二酸谷氨酸谷氨酸谷氨酰胺谷氨酰胺NH3NH3 脑内脑内α-α-酮戊二酸酮戊二酸↓↓Ø氨中毒的可能机制氨中毒的可能机制 目录目录第五节第五节 个别氨基酸的代谢个别氨基酸的代谢Metabolism of Individual Amino Acids 目录目录 一、氨基酸的脱羧基作用产生特殊的一、氨基酸的脱羧基作用产生特殊的胺类化合物胺类化合物n脱羧基作用脱羧基作用(decarboxylation)氨基酸脱羧酶氨基酸脱羧酶氨基酸氨基酸胺类胺类RCH2NH2+ CO2磷酸吡哆醛磷酸吡哆醛 目录目录(一)谷氨酸(一)谷氨酸经谷氨酸脱谷氨酸脱羧酶酶催化生成催化生成γ-氨基氨基丁酸丁酸(γ-aminobutyric acid, GABA)ØGABA是抑制性神经递质,对中枢神经有是抑制性神经递质,对中枢神经有抑制作用抑制作用GABA COOH(CH2)2 CH2NH2 CO2L- L- 谷氨酸脱羧酶谷氨酸脱羧酶 COOH(CH2)2 CHNH2 COOHL-L-谷氨酸谷氨酸 目录目录(二)组氨酸经组氨酸脱羧酶催化生成(二)组氨酸经组氨酸脱羧酶催化生成组胺组胺 (histamine)Ø组胺是强烈的血管舒张剂,可增加毛细血管的组胺是强烈的血管舒张剂,可增加毛细血管的通透性,还可刺激胃蛋白酶原及胃酸的分泌。

      通透性,还可刺激胃蛋白酶原及胃酸的分泌L-组氨酸组氨酸组胺组胺组氨酸脱羧酶组氨酸脱羧酶CO2HN NCH2CHCOOHNH2HN NCH2CH2NH2 目录目录(三)色氨酸经(三)色氨酸经5-羟色胺酸生成羟色胺酸生成5-羟色胺羟色胺 (5-hydroxytryptamine, 5-HT)Ø5-HT在脑内作为神经递质在脑内作为神经递质起抑起抑制作用;在制作用;在外周组织有收缩血管的作用外周组织有收缩血管的作用5-羟色氨酸羟色氨酸5-HT色氨酸羟化酶色氨酸羟化酶5-5-羟色氨酸脱羧酶羟色氨酸脱羧酶CO2色氨酸色氨酸CH2CHCOOH NH2CH2CHCOOH NH2HOCH2CH2NH2HO 目录目录(四)某些氨基酸的脱羧基作用可产生多胺类(四)某些氨基酸的脱羧基作用可产生多胺类(polyamines)物质物质鸟氨酸脱羧酶鸟氨酸脱羧酶 鸟氨酸鸟氨酸腐胺腐胺 S-腺苷甲硫氨酸腺苷甲硫氨酸 (SAM )脱羧基脱羧基SAM CO2SAM脱羧酶脱羧酶CO2精脒精脒 (spermidine)丙丙胺胺转转移移酶酶5'-甲基甲基-硫硫-腺苷腺苷丙胺转移酶丙胺转移酶 精胺精胺 (spermine)Ø多胺是调节细胞生长的重要物质。

      多胺是调节细胞生长的重要物质 目录目录((5)鸟氨酸)鸟氨酸 多胺类多胺类 促进细胞增殖促进细胞增殖 肿瘤病人血、尿测定指标之一肿瘤病人血、尿测定指标之一 (精(精脒脒、精胺、精胺 )) 目录目录二、某些氨基酸在分解代谢中产生二、某些氨基酸在分解代谢中产生一碳单位一碳单位n一碳单位的定义一碳单位的定义(一)四氢叶酸作为一碳单位的运载体参与(一)四氢叶酸作为一碳单位的运载体参与一碳单位代谢一碳单位代谢 某些某些氨基酸氨基酸在分解在分解代谢代谢过程中产生的过程中产生的含有一个含有一个碳原子碳原子的有机基的有机基团团,称为,称为一碳单位一碳单位(one carbon unit) 目录目录n一碳单位的种类一碳单位的种类甲基甲基 (methyl) -CH3甲烯基甲烯基 (methylene,亚甲基亚甲基) -CH2-甲炔基甲炔基 (methenyl,次甲基次甲基) -CH=甲酰基甲酰基 (formyl) -CHO亚胺甲基亚胺甲基 (formimino) -CH=NH 目录目录n四氢叶酸的结构四氢叶酸的结构ØFH4的生成的生成FFH2FH4FH2还原酶还原酶FH2还原酶还原酶NADPH+H+NADP+NADPH+H+NADP+ 目录目录ØFH4携带一碳单位的形式携带一碳单位的形式 ((一碳单位通常是结合在一碳单位通常是结合在FH4分子的分子的N5、、N10位上)位上)N5—CH3—FH4N5,N10—CH2—FH4N5,N10=CH—FH4N10—CHO—FH4N5—CH=NH—FH4 目录目录n一碳单位主要来源于一碳单位主要来源于丝氨酸、甘氨酸、组氨酸丝氨酸、甘氨酸、组氨酸及及色氨酸色氨酸的分解代谢的分解代谢丝氨酸丝氨酸 N5, N10—CH2—FH4甘氨酸甘氨酸 N5, N10—CH2—FH4组氨酸组氨酸 N5—CH=NH—FH4色氨酸色氨酸 N10—CHO—FH4(二)由氨基酸产生的一碳单位可相互转变(二)由氨基酸产生的一碳单位可相互转变 目录目录n一碳单位的互相转变一碳单位的互相转变N10—CHO—FH4N5, N10=CH—FH4N5, N10—CH2—FH4N5—CH3—FH4N5—CH=NH—FH4H+H2ONADPH+H+NADP+NADH+H+NAD+NH3 目录目录(三)一碳单位的主要功能是参与嘌呤、嘧啶(三)一碳单位的主要功能是参与嘌呤、嘧啶的合成的合成ØN10-CHO-FH4与与N5,N10=CH-FH4分别为分别为嘌呤嘌呤合合成提供成提供C2与与C8,,N5,N10-CH2-FH4为为胸腺嘧啶胸腺嘧啶核苷酸核苷酸合成提供合成提供甲基甲基。

      Ø把氨基酸代谢和核酸代谢联系起来把氨基酸代谢和核酸代谢联系起来 目录目录三、含硫氨基酸的代谢是相互联系的三、含硫氨基酸的代谢是相互联系的胱氨酸胱氨酸甲硫氨酸甲硫氨酸半胱氨酸半胱氨酸含硫氨基酸含硫氨基酸 目录目录(一)甲硫氨酸参与甲基转移(一)甲硫氨酸参与甲基转移1 1、甲硫氨酸转甲基作用与甲硫氨酸循环有关、甲硫氨酸转甲基作用与甲硫氨酸循环有关腺苷转移酶腺苷转移酶PPi+Pi+甲硫氨酸甲硫氨酸ATPS—腺苷甲硫氨酸腺苷甲硫氨酸(SAM) 目录目录甲基转移酶甲基转移酶RHR—CH3腺苷腺苷SAMS—腺苷同型腺苷同型半胱氨酸半胱氨酸同型半胱氨酸同型半胱氨酸n SAM为为体内甲基的直接供体体内甲基的直接供体 目录目录n甲硫氨酸循环甲硫氨酸循环(methionine cycle)甲硫氨酸甲硫氨酸S-腺苷同型腺苷同型 半胱氨酸半胱氨酸S-腺苷甲硫氨酸腺苷甲硫氨酸同型半胱氨酸同型半胱氨酸FH4N5—CH3—FH4N5—CH3—FH4 转甲基酶转甲基酶(VitB12)H2O腺苷腺苷RHATPPPi+PiR-CH3 目录目录nVitB12缺乏缺乏 巨幼红细胞贫血巨幼红细胞贫血机理:机理: VitB12缺乏缺乏 游离游离FH4不足不足 不不能转运一碳单位参与嘌呤和嘧啶核苷酸的合成能转运一碳单位参与嘌呤和嘧啶核苷酸的合成 ,, 核酸不能合成核酸不能合成 影响细胞分裂影响细胞分裂 巨幼红细巨幼红细胞贫血胞贫血 目录目录磺胺磺胺类类药药物的作用机制物的作用机制磺胺药磺胺药 FH2合成酶合成酶 FH2还原酶还原酶对氨基苯甲酸等对氨基苯甲酸等 FH2 FH4 不能转运一碳单位参与嘌呤和嘧啶核苷酸不能转运一碳单位参与嘌呤和嘧啶核苷酸的合成的合成 ,核酸不能合成,核酸不能合成 抑制细菌生长抑制细菌生长繁殖繁殖 抑制抑制 目录目录2 2、甲硫氨酸为肌酸合成提供甲基、甲硫氨酸为肌酸合成提供甲基Ø肌肌酸酸(creatine)和和磷磷酸酸肌肌酸酸(creatine phosphate)是是能量储存、利用的重要化合物。

      能量储存、利用的重要化合物Ø肝是合成肌酸的主要器官肝是合成肌酸的主要器官Ø肌肌酸酸以以甘甘氨氨酸酸为为骨骨架架,,由由精精氨氨酸酸提提供供脒脒基基,,SAM提供提供甲基甲基而合成Ø肌酸在肌酸激酶的作用下,转变为磷酸肌酸肌酸在肌酸激酶的作用下,转变为磷酸肌酸Ø肌肌 酸酸 和和 磷磷 酸酸 肌肌 酸酸 代代 谢谢 的的 终终 产产 物物 为为 肌肌 酸酸 酐酐(creatinine) 目录目录(三)半胱氨酸代谢可产生多种重要的生理(三)半胱氨酸代谢可产生多种重要的生理活性物质活性物质1 1、半胱氨酸与胱氨酸可以互变、半胱氨酸与胱氨酸可以互变- -2H+ +2HCH2SHCHNH2COOHCH2CHNH2COOHCH2CHNH2COOHSS2 目录目录2 2、半胱氨酸可转变成、半胱氨酸可转变成牛磺酸牛磺酸Ø牛磺酸是牛磺酸是结合胆汁酸结合胆汁酸的组成成分之一的组成成分之一COCO2 2磺基丙氨磺基丙氨磺基丙氨磺基丙氨酸脱羧酶酸脱羧酶酸脱羧酶酸脱羧酶CHCH2 2-S-SOO3 3HHCHCH2 2-NH-NH2 2牛磺酸牛磺酸牛磺酸牛磺酸CHCH2 2-S-SOO3 3HHCH-NHCH-NH2 2COOCOOHH磺基丙氨酸磺基丙氨酸磺基丙氨酸磺基丙氨酸CHCH2 2-SH-SHCH-NHCH-NH2 2COOHCOOHL-半胱氨酸L-半胱氨酸L-半胱氨酸L-半胱氨酸3[3[OO] ] 目录目录3 3、半胱氨酸可生成、半胱氨酸可生成活性硫酸根活性硫酸根SO42-+ ATPAMP - SO3-(腺苷腺苷-5´-磷酸硫酸磷酸硫酸)3-PO3H2-AMP-SO3-((3´-磷酸腺苷磷酸腺苷-5´-磷酸硫酸,磷酸硫酸,PAPS))nPAPS为为活性硫酸根活性硫酸根,,是体内硫酸基的供体。

      是体内硫酸基的供体 目录目录四、芳香族氨基酸代谢可产生神经递质四、芳香族氨基酸代谢可产生神经递质芳香族氨基酸芳香族氨基酸苯丙氨酸苯丙氨酸酪氨酸酪氨酸色氨酸色氨酸 目录目录1、苯丙氨酸羟化生成酪氨酸、苯丙氨酸羟化生成酪氨酸Ø 此反应为苯丙氨酸的此反应为苯丙氨酸的主要代谢途径主要代谢途径一)苯丙氨酸和酪氨酸代谢有联系又有区别(一)苯丙氨酸和酪氨酸代谢有联系又有区别苯丙氨酸苯丙氨酸+ H2O苯丙氨酸羟化酶苯丙氨酸羟化酶四氢生物蝶呤四氢生物蝶呤二氢生物蝶呤二氢生物蝶呤NADPH+H+NADP+酪氨酸酪氨酸+ O2 目录目录n苯丙酮苯丙酮酸尿症酸尿症(phenyl keronuria, PKU)体内体内苯丙氨酸羟化酶缺陷苯丙氨酸羟化酶缺陷,苯丙氨酸不能正常,苯丙氨酸不能正常转变为酪氨酸,苯丙氨酸经转氨基作用生成苯丙酮转变为酪氨酸,苯丙氨酸经转氨基作用生成苯丙酮酸、苯乙酸等,并酸、苯乙酸等,并从尿中排出的一种遗传代谢病从尿中排出的一种遗传代谢病 目录目录2 2、酪氨酸转变为、酪氨酸转变为儿茶酚胺儿茶酚胺和和黑色素黑色素或彻底氧化分解或彻底氧化分解多巴醌多巴醌多巴醌多巴醌吲哚醌吲哚醌吲哚醌吲哚醌黑色素黑色素聚合聚合n 黑色素黑色素(melanin) 的生成的生成 目录目录n 儿茶酚胺儿茶酚胺(catecholamine) 的生成的生成S-腺苷同型半胱氨酸 目录目录Ø帕帕金金森森病病(Parkinson disease)患患者者多多巴巴胺胺生生成减少。

      成减少Ø人人体体缺缺乏乏酪酪氨氨酸酸酶酶,,黑黑色色素素合合成成障障碍碍,,皮皮肤、毛发等发白,称为肤、毛发等发白,称为白化病白化病(albinism) 目录目录n酪氨酸的分解代谢酪氨酸的分解代谢 Ø体内体内代谢尿黑酸的酶代谢尿黑酸的酶先天缺陷时,尿黑酸分先天缺陷时,尿黑酸分解受阻,可出现解受阻,可出现尿黑酸尿症尿黑酸尿症。

      目录目录(二)色氨酸的分解代谢可产生丙酮酸和(二)色氨酸的分解代谢可产生丙酮酸和乙酰乙酰乙酰乙酰CoA色氨酸色氨酸5-羟色胺羟色胺一碳单位一碳单位丙酮酸丙酮酸 + 乙酰乙酰乙酰乙酰CoA维生素维生素 PP 目录目录五、支链氨基酸的分解有相似的代谢过程五、支链氨基酸的分解有相似的代谢过程支链氨基酸支链氨基酸亮氨酸亮氨酸异亮氨酸异亮氨酸缬氨酸缬氨酸 目录目录n支链氨基酸的分解代谢支链氨基酸的分解代谢 氨基酸的重要含氮衍生物氨基酸的重要含氮衍生物氨基酸氨基酸衍生化合物衍生化合物生理功能生理功能Asp、、Gln、、Gly嘌呤碱嘌呤碱含氮碱基、核酸成分含氮碱基、核酸成分Asp嘧啶碱嘧啶碱含氮碱基、核酸成分含氮碱基、核酸成分Gly卟啉化合物卟啉化合物血红素、细胞色素血红素、细胞色素Gly、、Arg、、Met肌酸、磷酸肌酸肌酸、磷酸肌酸能量储存能量储存Trp尼克酸、尼克酸、5-羟色胺羟色胺维生素、神经递质维生素、神经递质Tyr 、、 Phe儿茶酚胺儿茶酚胺神经递质、激素神经递质、激素Tyr 、、 Phe黑色素黑色素皮肤色素皮肤色素Cys牛磺酸牛磺酸结合胆汁酸成分结合胆汁酸成分His组胺组胺血管舒张剂血管舒张剂Gluγ-氨基丁酸氨基丁酸神经递质神经递质Orn 、、 Met精胺、精脒精胺、精脒细胞增殖促进剂细胞增殖促进剂Arg一氧化氮(一氧化氮(NO))细胞信号转导分子细胞信号转导分子 。

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