葡萄糖异生医学宣教课件

上传人:29 文档编号:241545922 上传时间:2024-07-03 格式:PPT 页数:36 大小:1.27MB
返回 下载 相关 举报
葡萄糖异生医学宣教课件_第1页
第1页 / 共36页
葡萄糖异生医学宣教课件_第2页
第2页 / 共36页
葡萄糖异生医学宣教课件_第3页
第3页 / 共36页
点击查看更多>>
资源描述
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。8.4.1 8.4.1 糖异生的反应途径糖异生的反应途径 (乳酸)(乳酸)部位:部位:肝脏肝脏 克服糖酵解中克服糖酵解中3 3个不可逆步骤个不可逆步骤8.4.1糖异生的反应途径(乳酸)1资料仅供参考,不当之处,请联系改正。葡萄糖异生医学宣教课件2资料仅供参考,不当之处,请联系改正。草酰乙酸丙酮酸丙酮酸羧化酶丙酮酸羧化酶COCO2 2 ATPATP ADP+PiADP+PiGTPGTP GDP GDP COCO2 2 PEP羧激酶羧激酶磷酸磷酸烯醇烯醇式丙式丙酮酸酮酸第一步:丙酮酸第一步:丙酮酸 PEPConversionofPyruvateintoPhosphoenolpyruvate PEPPEP羧激酶羧激酶丙酮酸羧化酶丙酮酸羧化酶草酰乙酸丙酮酸丙酮酸羧化酶CO2ATPADP+3资料仅供参考,不当之处,请联系改正。线粒体基质线粒体基质丙酮酸羧化酶在线粒体中,受到丙酮酸羧化酶在线粒体中,受到严格调控(乙酰严格调控(乙酰-CoA-CoA,ATPATP)线粒体基质丙酮酸羧化酶在线粒体中,受到严格调控(乙酰-CoA4资料仅供参考,不当之处,请联系改正。PEP丙酮酸丙酮酸丙酮酸激酶丙酮酸激酶丙酮酸丙酮酸PEP丙酮酸羧化酶丙酮酸羧化酶PEPPEP羧激酶羧激酶乙酰乙酰CoACoA刺激丙酮酸羧化酶活性,促进糖异生;ATPATP抑制丙酮酸激酶(酵解),促进糖异生ADPADP刺激酵解,抑制丙酮酸羧化酶;PEP丙酮酸丙酮酸激酶丙酮酸PEP丙酮酸羧化酶PEP羧激酶乙5资料仅供参考,不当之处,请联系改正。草酰乙酸不能通过线粒体内膜草酰乙酸不能通过线粒体内膜草酰乙酸草酰乙酸 天冬氨酸(穿膜)天冬氨酸(穿膜)草酰乙酸草酰乙酸草酰乙酸草酰乙酸 苹果酸苹果酸(穿膜)(穿膜)草酰乙酸草酰乙酸线粒体线粒体胞液胞液谷草转氨酶谷草转氨酶谷草转氨酶谷草转氨酶线粒体线粒体胞液胞液苹果酸脱氢酶苹果酸脱氢酶苹果酸脱氢酶苹果酸脱氢酶线粒体胞液谷草转氨酶谷草转氨酶线粒体胞液苹果酸脱氢酶苹果酸脱6资料仅供参考,不当之处,请联系改正。磷酸烯醇式丙磷酸烯醇式丙酮酸逆行至酮酸逆行至1,6-二磷酸果二磷酸果糖糖第第2步步水解酶催化水解酶催化P6-磷酸果糖磷酸果糖PP1,6-二磷二磷酸果糖酸果糖水解水解酶水解作用酶水解作用第第3步步磷酸烯醇式丙酮酸逆行至1,6-二磷酸果糖水解酶催化P6-磷酸7资料仅供参考,不当之处,请联系改正。底物循环(底物循环(substrate cycle)作用物的互变反应分别由作用物的互变反应分别由不同的酶不同的酶催化其催化其单向反应,这种互变循环称之为底物循环。单向反应,这种互变循环称之为底物循环。当两种酶活性相等时,则不能将代谢向前当两种酶活性相等时,则不能将代谢向前推进,称之为推进,称之为无效循环(无效循环(Futile Cycles)。底物循环(substratecycle)8资料仅供参考,不当之处,请联系改正。第一个底物循环:第一个底物循环:己糖激酶己糖激酶G-6-P磷酸酶磷酸酶 G-6-P 葡萄糖葡萄糖才第一个底物循环:己糖激酶G-6-P磷酸酶G-6-P葡9资料仅供参考,不当之处,请联系改正。第二个底物循环:第二个底物循环:才第二个底物循环:才10资料仅供参考,不当之处,请联系改正。第三个底物循环:第三个底物循环:才第三个底物循环:才11资料仅供参考,不当之处,请联系改正。丙酮酸通过糖异生形成一个丙酮酸通过糖异生形成一个G,消耗多少个,消耗多少个ATP?2 2丙酮酸葡萄糖l2 2丙酮酸2 2PEP:2ATP2 2=4l2 23-P-甘油酸2 21,3-BP-甘油酸:12 2=2l共计6分子ATP丙酮酸通过糖异生形成一个G,消耗多少个ATP?2丙酮酸12资料仅供参考,不当之处,请联系改正。哪些物质可以通过糖异生途径形成糖原?凡能转变成糖代谢中间产物的物质凡能转变成糖代谢中间产物的物质乳酸回炉再造解毒、节能饥饿状态下氨基酸、甘油维持血糖浓度哪些物质可以通过糖异生途径形成糖原?凡能转变成糖代谢中间产物13资料仅供参考,不当之处,请联系改正。纤维素有机酸微生物发酵微生物发酵糖异生糖异生葡萄糖糖原纤维素有机酸微生物发酵糖异生葡萄糖糖原14资料仅供参考,不当之处,请联系改正。8.4.2 8.4.2 糖异生的生理意义糖异生的生理意义(1)饥饿状态下维持饥饿状态下维持血糖浓度血糖浓度恒定恒定(2)调节调节酸碱平衡酸碱平衡(3)回收回收乳酸乳酸分子中的能量分子中的能量(4)使氨基酸生糖)使氨基酸生糖 8.4.2糖异生的生理意义(1)饥饿状态下维持血糖浓度恒15资料仅供参考,不当之处,请联系改正。葡萄糖葡萄糖 产生的乳酸产生的乳酸 转运至肝转运至肝经经糖异生糖异生作用生成葡萄糖,转运至肌肉组织加以作用生成葡萄糖,转运至肌肉组织加以利用,这一过程称为乳酸循环(利用,这一过程称为乳酸循环(Cori循环循环)。)。酵解酵解血循环血循环酵解血循环16资料仅供参考,不当之处,请联系改正。乳酸循环(乳酸循环(Cori循环)循环)肌肉肌肉肝肝G丙酮酸丙酮酸乳酸乳酸糖酵解糖酵解NADH+H+NAD+乳酸乳酸乳酸乳酸丙酮酸丙酮酸GNAD+NADH+H+G糖异生糖异生血液血液乳酸循环(Cori循环)肌肉肝G丙酮酸乳酸糖酵解NADH+H17资料仅供参考,不当之处,请联系改正。乳酸循环是肝和乳酸循环是肝和肌肉组织肌肉组织中酶特点所致中酶特点所致 生理意义:避免损失乳酸;防止酸中毒;生理意义:避免损失乳酸;防止酸中毒;乳酸循环是耗能的过程,乳酸循环是耗能的过程,2 2分子乳酸异生分子乳酸异生为葡萄糖需消耗为葡萄糖需消耗6 6分子分子ATPATP。乳酸循环是肝和肌肉组织中酶特点所致188.5 8.5 磷酸戊糖途径磷酸戊糖途径8.5磷酸戊糖途径19资料仅供参考,不当之处,请联系改正。戊糖磷酸途径戊糖磷酸途径(pentosephosphatepathwayPPP)磷酸己糖磷酸己糖支路支路 己糖单磷酸途径己糖单磷酸途径 戊糖戊糖支路支路 戊糖磷酸循环戊糖磷酸循环戊糖磷酸途径(pentosephosph20资料仅供参考,不当之处,请联系改正。2磷酸戊糖磷酸戊糖途径途径细胞质中细胞质中8.5.1 磷酸戊糖途径的主要反应磷酸戊糖途径的主要反应NADPH22CO磷酸戊糖途径细胞质中8.5.1磷酸戊糖途21资料仅供参考,不当之处,请联系改正。5-磷酸核糖核糖5-磷酸木酮糖木酮糖6-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖糖糖酵酵解解6-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖酸酸 NADP+NADPH+H+5-磷酸核酮糖磷酸核酮糖 NADP+NADPH+H+CO27-磷酸景天庚酮糖景天庚酮糖3-磷酸甘油醛甘油醛6-磷酸果糖酸果糖4-磷酸赤藓糖赤藓糖3-磷酸甘油醛甘油醛 氧化阶段氧化阶段(脱碳产能脱碳产能)非氧化阶段非氧化阶段(重组重组)2NADPH生物氧化生物氧化O25ATP+2H2O6-磷酸果糖酸果糖5-磷酸核糖5-磷酸木酮糖6-磷酸葡萄糖糖酵解6-磷酸葡萄糖22资料仅供参考,不当之处,请联系改正。氧化阶段氧化阶段(脱碳产能脱碳产能)6-6-磷酸葡萄磷酸葡萄糖脱氢酶糖脱氢酶6-6-磷酸葡萄磷酸葡萄糖酸糖酸内酯内酯6-6-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖水解水解氧化阶段6-磷酸葡萄糖脱氢酶6-磷酸葡萄糖酸内酯6-磷酸23资料仅供参考,不当之处,请联系改正。Looks familiar?6-6-磷酸葡萄磷酸葡萄糖酸脱氢酶糖酸脱氢酶5-5-磷酸磷酸核酮糖核酮糖6-6-磷酸葡萄糖酸磷酸葡萄糖酸5-5-磷酸磷酸核糖核糖Looksfamiliar?6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶5-磷酸24资料仅供参考,不当之处,请联系改正。从五从五C C糖重新生成糖重新生成6C 6C 糖糖非氧化阶段非氧化阶段(重组重组)5-5-磷酸木酮糖磷酸木酮糖转酮酶转酮酶转酮酶转酮酶转醛酶转醛酶从五C糖重新生成6C糖非氧化阶段(重组)5-磷酸木酮糖转酮25资料仅供参考,不当之处,请联系改正。two similar reactions in glycolysis:6-P-G 6-P-F;3-P-甘油酸甘油酸 2-P-甘油酸甘油酸核酮糖核酮糖 5-5-磷酸磷酸木酮糖木酮糖 5-5-磷酸磷酸差向异构酶差向异构酶酶作用酶作用twosimilarreactionsinglyco26资料仅供参考,不当之处,请联系改正。葡萄糖异生医学宣教课件27资料仅供参考,不当之处,请联系改正。葡萄糖异生医学宣教课件28资料仅供参考,不当之处,请联系改正。酮糖上的二酮糖上的二C C基团被转到醛糖上,基团被转到醛糖上,TPPTPP葡萄糖异生医学宣教课件29资料仅供参考,不当之处,请联系改正。酮糖上的三酮糖上的三C C基团被转到醛糖上,没有辅酶基团被转到醛糖上,没有辅酶Donor Acceptor(ketose)(aldose)景天庚酮糖景天庚酮糖赤藓糖赤藓糖转醛酶转醛酶DonorAcceptor景天庚30资料仅供参考,不当之处,请联系改正。TPP转酮酶转酮酶Donor(ketose)Acceptor(aldose)酮糖上的二酮糖上的二C C基团被转到醛糖上,基团被转到醛糖上,TPPTPPTPP转酮酶Donor(ketose)Accepto31资料仅供参考,不当之处,请联系改正。6(6-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖)+6O2 6(5-磷酸核酮糖磷酸核酮糖)+6CO2+6H2O+30ATP每循环一次,生成每循环一次,生成2 2个个NADPH+HNADPH+H+/6/6分子分子ATPATP1 1分子分子G G循环循环6 6次完全分解,产生次完全分解,产生3030个个ATPATP葡萄糖活化为葡萄糖活化为G-6-PG-6-P,消耗,消耗1 1个个ATPATP葡萄糖葡萄糖+O2 6CO2+6H2O+29ATP6(6-磷酸葡萄糖)+6O2每循环32资料仅供参考,不当之处,请联系改正。8.5.2 戊糖磷酸途径的生理意义戊糖磷酸途径的生理意义(1 1)产能(产能(ATPATP)不不通过糖酵解通过糖酵解(2 2)是是联系联系3C3C、4C4C、5C5C、7C7C糖代谢糖代谢的途径的途径(3 3)NADPH NADPH为许多物质的合成为许多物质的合成提供还原力提供还原力(4 4)维护红细胞及维护红细胞及含巯基蛋白含巯基蛋白的正常功能的正常功能(5 5)磷酸核糖用于磷酸核糖用于DNADNA、RNARNA的合成的合成 木酮糖参与光合作用固定木酮糖参与光合作用固定COCO2 2 各种单糖用于合成各类多糖各种单糖用于合成各类多糖8.5.2戊糖磷酸途径的生理意义(1)产能(ATP)33资料仅供参考,不当之处,请联系改正。机体可调控机体可调控5-磷酸核糖磷酸核糖和和NADPHNADPH的量的量A A、机体需要、机体需要5-磷酸核糖磷酸核糖NADPHNADPH G-6-P F-6-P F-1,6-二磷酸二磷酸 甘油醛甘油醛-3-P F-6-P和和甘油醛甘油醛-3-P转为转为5-磷酸核糖磷酸核糖 耗耗ATPATP糖酵解糖酵解耗ATP糖酵解34资料仅供参考,不当之处,请联系改正。TPP转酮酶转酮酶Donor(ketose)Acceptor(aldose)TPP转酮酶Donor(ketose)Accepto35资料仅供参考,不当之处,请联系改正。B B、机体对、机体对5-5-磷酸核糖和磷酸核糖和NADPHNADPH需求需求相当相当 磷酸戊糖途径的氧化阶段占优势磷酸戊糖途径的氧化阶段占优势C C、机体对、机体对NADPHNADPH的需求的需求 5-5-磷酸核糖磷酸核糖 G G彻底分解产生足够的彻底分解产生足够的NADPHNADPH。葡萄糖异生医学宣教课件36
展开阅读全文
相关资源
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 教学培训


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!