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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1.葡萄糖磷酸化生成6-磷酸葡萄糖 葡萄糖 6-磷酸葡萄糖 ATP ADP 己糖激酶; 葡萄糖激酶(肝) 糖原合成途径: 1-磷酸葡萄糖 磷酸葡萄糖变位酶 6-磷酸葡萄糖 2.6-磷酸葡萄糖转变成1-磷酸葡萄糖 UDPG可看作“活性葡萄糖”,在体内充作葡萄糖供体。 3.1-磷酸葡萄糖转变成尿苷二磷酸葡萄糖 + UTP 尿苷 P P P PPi UDPG焦磷酸化酶 2Pi+能量 1- 磷酸葡萄糖 尿苷二磷酸葡萄糖 (UDPG) 糖原n + UDPG 糖原n+1 + UDP 糖原合酶 (glycogen synthase) UDP UTP ADP ATP 核苷二磷酸 激酶 4.α-1,4-糖苷键式结合 糖原n 为原有的细胞内的较小糖原分子,称为糖原引物(primer), 作为UDPG 上葡萄糖基的接受体。 5.糖原分枝的形成 分支酶 α-1,6-糖苷键 血糖,指血液中的葡萄糖。 血糖水平,即血糖浓度。 正常血糖浓度 :3.89~6.11mmol/L 第五节 血糖及其调节 血糖 食物糖 消化,吸收 肝糖原 分解 非糖物质 糖异生 氧化分解 CO2 + H2O 糖原合成 肝(肌)糖原 磷酸戊糖途径等 其它糖 脂类、氨基酸合成代谢 脂肪、氨基酸 一、血糖的来源和去路 主要调节激素 降低血糖:胰岛素(insulin) 升高血糖: 胰高血糖素(glucagon) 糖皮质激素 肾上腺素 二、血糖水平调节 激素调节 胰岛素和胰高血糖素是调节血糖,也是调节三大营养物代谢最主要的两种激素。 促进葡萄糖转运入细胞。 促进糖原合成、抑制糖原分解。 加快糖的有氧氧化。 抑制肝内糖异生。 减缓脂肪动员 胰岛素的作用机制: 人体对摄入的葡萄糖具有很大的耐受能力的现象称为葡萄糖耐量(glucose tolerence)。 三、血糖水平异常 临床上因糖代谢障碍可发生血糖水平紊乱,常见有以下两种类型: 低血糖 (hypoglycemia) 高血糖 (hyperglycemia) 低于3.33mmol/L 高于7.22mmol/L 小结 一、葡萄糖分解代谢: 无氧氧化、有氧氧化、磷酸戊糖途径 1 定义 2细胞内的部位 3反应要点、关键反应、关键酶及调节 4 生理意义 5 能量的生成: 方式、数量 二、糖异生 三、糖原合成与分解 四、血糖及调节 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2、丙酮酸还原为乳酸 丙酮酸(pyruvate) 3-磷酸甘油醛 3-磷酸甘油醛脱氢酶 Pi 乳酸 (lactate) 乳酸脱氢酶 NADH+H+ NAD + 1,3-二磷酸甘油酸 OPO 3 2 丙酮酸的有氧氧化及葡萄糖的有氧分解 (EPM) 葡萄糖 COOH C==O CH3 丙酮酸 CH3-C-SCoA O 乙酰CoA 三羧酸循环 NAD+ NADH+H+ CO2 CoASH 葡萄糖的有氧分解 丙酮酸脱氢酶系 第一阶段:酵解途径 第二阶段:丙酮酸的氧化脱羧 第三阶段:三羧酸循环 (一)葡萄糖循糖酵解途径分解为丙酮酸 丙酮酸 乙酰CoA NAD+ , HSCoA CO2 , NADH + H+ 丙酮酸脱氢酶复合体 (1)总反应式: (二)丙酮酸进入线粒体氧化脱羧生成乙酰CoA 丙酮酸脱氢酶系 Pyruvate dehydrogenase complex 乙酰CoA、ATP NADH+H+ - + AMP、ADP NAD+ * 乙酰CoA/HSCoA?或 NADH/NAD+?时,其活性也受到抑制。 (3)丙酮酸脱氢酶复合体 丙酮酸脱羧小结: 1、部位:线粒体 2、催化的酶:多酶体系。3种酶,6种辅酶。 3、不可逆反应 4、产物:乙酰辅酶A 三、三羧酸循环(TCA) 三羧酸循环(Tricarboxylic Acid Cycle, TCA)也称为柠檬酸循环。由于Krebs正式提出了三羧酸循环的学说,故此循环又称为Krebs循环。指乙酰辅酶A的乙酰基部分在有氧条件下,通过一种循环,被彻底氧化为CO2和H2O的过程。 概述 反应部位:线粒体 1、TCA循环途径由8步代谢反应组成 乙酰CoA与草酰乙酸缩合成柠檬酸 柠檬酸
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