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第09章物质代谢的联系与调节 49p

西医综合考试大纲 1. 物质代谢的特点。 2. 物质代谢的相互联系。 3. 组织器官的代谢特点和联系。 4. 代谢调节(细胞水平、激素水平及整体调节)。 物质代谢的六大特点 一、体内各种物质代谢过程互相联系形成一个整体 二、机体物质代谢不断受到精细调节 三、各组织、器官物质代谢各具特色 四、各种代谢物均具有各自共同的代谢池 五、ATP是机体储存能量和消耗能量的共同形式 六、NADPH提供合成代谢所需的还原当量 物质代谢的相互联系 一、各种能量物质的代谢相互联系相互制约 二、糖、脂和蛋白质代谢通过中间代谢物而相互联系 体内糖可转变脂肪,但(偶数)脂肪酸不能转变成糖 体内糖与大部分氨基酸碳架部分可以相互转变 脂类不能转变成氨基酸,但氨基酸能转变成脂肪 某些氨基酸是核苷酸/核酸合成的前体 体内重要组织、器官的代谢特点 一、肝是人体最重要的物质代谢中心和枢纽 二、心可利用多种能源物质,以有氧氧化为主 三、脑主要利用葡萄糖供能且耗氧量大 四、肌肉主要氧化脂肪酸,强烈运动产生大量乳酸 五、成熟红细胞以糖酵解为主要的供能途径 六、脂肪组织是合成、储存脂肪的重要组织 七、肾是可进行糖异生和生成酮体两种代谢的器官 ? 细胞水平的代谢调节主要是酶水平的调节。 ? 细胞内酶呈隔离分布。 ? 代谢途径的速度、方向由其中的关键酶(key enzyme)的活性决定。 ? 代谢调节主要是通过对关键酶活性的调节而实现的。 (三)关键酶活性可由酶的化学修饰调节 1.通过对酶蛋白的化学修饰调节代谢途径关键酶活性 酶蛋白肽链上某些残基在酶的催化下发生可逆的共价修饰,从而引起酶活性改变,这种调节称为酶的化学修饰。 化学修饰的主要方式: 磷酸化 - - - 去磷酸 乙酰化 - - - 脱乙酰 甲基化 - - - 去甲基 腺苷化 - - - 脱腺苷 SH 与 – S — S – 互变 脱氢酶/氧化酶 SH/-S-S- 黄嘌呤氧化脱氢酶 激活/抑制 磷酸化/脱磷酸 脂肪细胞甘油三酯脂肪酶 抑制/激活 磷酸化/脱磷酸 乙酰CoA羧化酶 激活/抑制 磷酸化/脱磷酸 HMG-CoA还原酶激酶 抑制/激活 磷酸化/脱磷酸 HMG-CoA还原酶 抑制/激活 磷酸化/脱磷酸 丙酮酸脱氢酶 抑制/激活 磷酸化/脱磷酸 磷酸果糖激酶 抑制/激活 磷酸化/脱磷酸 丙酮酸脱羧酶 抑制/激活 磷酸化/脱磷酸 糖原合酶 激活/抑制 磷酸化/脱磷酸 磷酸化酶b激酶 激活/抑制 磷酸化/脱磷酸 糖原磷酸化酶 酶活性改变 化学修饰类型 酶 酶促化学修饰对酶活性的调节 2.酶促化学修饰的特点 : ①酶蛋白的共价修饰是可逆的酶促反应,在不同酶的作用下,酶蛋白的活性状态可互相转变。催化互变反应的酶在体内可受调节因素如激素的调控。 ②具有放大效应,效率较变构调节高。 ③磷酸化与脱磷酸是最常见的方式。 同一个酶可以同时受变构调节和化学修饰调节。 (四)改变细胞内酶的含量可调节酶的活性 1.调节酶蛋白含量可通过诱导或阻遏酶蛋白基因的表达 加速酶合成的化合物称为诱导剂(inducer) 减少酶合成的化合物称为阻遏剂(repressor) * 目录 * 目录 第9章 物质代谢的联系与调节 Metabolic Interrelationships Regulation 物质代谢的特点 The Specialty of Metabolism 第一节 物质代谢的相互联系 Metabolic Interrelationships 第二节 氨基酸 乙酰CoA 脂肪 1. 蛋白质可以转变为脂肪 2. 氨基酸可作为合成磷脂的原料 丝氨酸 磷脂酰丝氨酸 胆胺 脑磷脂 胆碱 卵磷脂 脂类不能转变成氨基酸,但氨基酸能转变成脂肪 —— 但不能说,脂类可转变为氨基酸。 脂肪 甘油 磷酸甘油醛 糖酵解途径 丙酮酸 其他α-酮酸 某些非必需氨基酸 3. 脂肪的甘油部分可转变为非必需氨基酸 体内重要组织、器官的代谢特点及联系 Metabolic Specialty Interrelationships of Important Tissues Apparatus in the Body 第三节 酮体 乳酸 游离脂酸 葡萄糖 正常优先以脂酸为燃料产生ATP。能量可依次以消耗自由脂酸、葡萄糖、酮体等能源物质提供。 心可利用多种能源物质,以有氧氧化为主 肾髓质主要由糖酵解供能;肾皮质主要由脂酸、酮体有氧氧化供能。 肾是可进行糖异生和生成酮体两种代谢的器官 乳酸 葡萄糖 糖酵解 运输氧 无线粒体 红细胞 葡萄糖 脂酸,葡萄糖,乳酸,甘油 糖异生,糖酵解,酮体生成 排泄尿液 甘油激酶,磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶 肾 乳酸,CO2,H2O 脂酸,葡萄糖,酮体 有氧氧化,糖酵解 收缩 脂蛋白脂酶,呼吸链丰

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