《生物化学》j脂类要点.ppt

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目录 生 物 体 内 的 脂 类 单 纯 脂 类 复 合 脂 类 酰基甘油酯 磷脂酰胆碱 几种糖脂和硫酯 非 皂 化 脂 类 脂类的消化吸收和运转 脂肪的酶促水解 甘 油 的 转 化 脂 肪 的 分 解 代 谢 饱和脂肪酸的β-氧化作用 β-氧化作用的概念及试验证据 脂肪酸的活化和转运 油酰基的β氧化作用 β-氧化的生化历程 β-氧化的主要生化反应 ?氧化的生化历程 β-氧化过程中能量的释放及转换效率 脂肪酸的α-氧化作用 脂肪酸的ω氧化作用 乙醛酸循环 乙醛酸循环反应历程 乙醛酸循环总反应式及其与糖异生的关系 脂肪代谢和糖代谢的关系 酯酰CoA进入线粒体基质示意图 丙酸的代谢 酮体的代谢 酮体的生成 酮体的分解 脂肪的生物合成 脂肪酸的生物合成 软脂酸的从头合成 脂肪酸从头合成的生化历程 丙二酸单酰ACP的形成: 脂肪酸合成酶系结构模式 脂酰基载体蛋白(ACP)的辅基结构 软脂酸合成的反应流程 脂肪酸生物合成的反应历程 乙酰CoA从线粒体内至胞液的运转 羧基基载体蛋白上生物素转移羧基的模式图 线粒体和内质网中脂肪酸碳链的延长 不饱和脂肪酸的合成 三酰甘油的生物合成 脂肪酸的β-氧化和从头合成的异同 磷脂和糖脂的降解与合成 磷脂酶的作用部位 乙醇胺和胆碱的活化 磷脂酰乙醇胺和磷脂酰胆碱的合成 糖脂的代谢 胆固醇的代谢 胆固醇合成 胆固醇的转化 问答题 脂类代谢 植物在乙醛酸体中进行β-氧化生成的乙酰CoA可通过乙醛酸循环,将2分子乙酰CoA合成1分子琥珀酸。 化学过程:乙醛酸循环可以看作是三羧酸循环的支路,它绕过两个脱羧反应,不生成CO2(P181,图7-15及下图)。该循环有两个关键性的酶:一是异柠檬酸裂解酶,催化异柠檬酸裂解为琥珀酸和乙醛酸,二是苹果酸合成酶,催化乙醛酸与乙酰CoA反应生成苹果酸。 乙醛酸循环是脂肪酸转化为糖的重要中间途径。它对萌发的油料种子特别重要,它以脂肪作主要营养贮备,脂肪水解产生的脂肪酸经β-氧化、乙醛酸循环和糖异生作用产生幼苗生长所需的糖,这种转变直至幼苗可独立进行光合作用为止,乙醛酸体也逐渐消失。 1、定义:脂肪酸在一些酶催化下,其α-碳原子发生氧化,生成1个CO2和比原来少1个C的脂肪酸的过程。 2、 α-氧化的意义: (1)氧化生物体内奇数碳原子脂肪酸; (2)氧化含甲基的支链脂肪酸; (3)帮助氧化降解过长(如C22、C24)脂肪酸 现已证实,哺乳动物将绿色蔬菜中植醇降解就是通过α-氧化作用而实现的。 注意: 反应历程: 活化 脱氢 加水 脱氢 硫解 参加辅酶: ATP FAD NAD CoA 反应部位:细胞质 线粒体(经过肉碱穿梭) 思考题: 1、列举脂类物质的生物学功能。 2、合成脂肪酸需要哪些原料及能源物质,它们分别来自哪些代谢途径。 3、何谓脂肪酸的β-氧化?它与饱和脂肪酸的生物合成有何异同。 4、计算1分子软脂酸和1分子甘油经过生物氧化作用彻底分解为CO2和H2O时生成ATP的分子数。 5、简述三酰甘油的合成及降解过程。 6、解释或对比名词:α-氧化、乙醛酸循环、单纯脂质、油脂、磷脂、脂肪酸。 7、写出下列符号的中文名称:ACP、16:0、18:1Δ9 乙酰乙酰CoA 硫解酶 转移酶 琥珀酰CoA CoASH ?--氧化 乙酰乙酸 脱氢酶 NADH+H+ NAD+ 乙酰CoA 2 ?--羟丁酸 琥珀酸 一、脂肪酸的生物合成 (总结) 二、磷酸甘油的生物合成(自学) 三、三酰甘油的生物合成 1、十六碳饱和脂肪酸(软脂酸)的从头合成 2、线粒体和内质网中脂肪酸碳链的延长 3、不饱和脂肪酸的合成(自学) (3)乙酰CoA运转——柠檬酸循环 (1)脂肪酸合成酶复合体系和脂酰基载体蛋白(acyl carrier protein,ACP) (2)脂肪酸生物合成的反应历程:(发生于动物细胞质,植物叶绿体和种子细胞前质体中) b、缩合 c、还原 d、脱水 a、丙二酸单酰ACP的形成 O R-C~SACP O CH3C~SACP || + || e、还原 OH O R-CH-CH2C~SACP O O R-C-CH2 - C~SACP O R-CH=CH-C-SACP || O R-CH - CH2 - C-SACP || || O HOOC-CH

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