- 1、本文档共44页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
硫酸还原为H2S,首先要转变为活化形式第31页,共44页,星期六,2024年,5月在动物休内半胱氨酸的直接前体为丝氨酸和高半胱氨酸,后者也是甲硫氨酸生物合成中的一个中间产物,也可称为前体。(2)动物体内半胱氨酸的合成途径三种氨基酸的关系乙醛酸甘AA丝AA半胱AA3-磷酸甘油酸第32页,共44页,星期六,2024年,5月(五)组氨酸和芳香族氨基酸的生物合成包括:组AA(His)、色AA(Trp)、酪AA(Tyr)、苯丙AA(Phe)芳香族AA碳架:4-磷酸-赤藓糖(PPP)和PEP(EMP)第33页,共44页,星期六,2024年,5月1、芳香族氨基酸的生物合成芳香族AA碳架:赤藓糖-4-磷酸(PPP)和PEP(EMP)第34页,共44页,星期六,2024年,5月(1)由分支酸形成苯丙氨酸和酪氨酸酪氨酸的生物合成除上述途径外,还可由苯丙氨酸羟基化而形成。催化此反应的酶称为苯丙氨酸羟化酶,又称苯丙氨酸-4-单加氧酶。第35页,共44页,星期六,2024年,5月(2)由分支酸形成色氨酸第36页,共44页,星期六,2024年,5月色氨酸碳原子和氮原子来源总结PPP中的磷酸核糖、赤藓糖-4-磷酸(PPP)和PEP(EMP)第37页,共44页,星期六,2024年,5月芳香族氨基酸的关系色氨酸PEP4-磷酸赤藓糖莽草酸分支酸预苯酸酪氨酸苯丙氨酸若将莽草酸看作芳香族氨基酸合成的前体,因此芳香族氨基酸合成时相同的一段过程叫莽草酸途径第38页,共44页,星期六,2024年,5月2、组氨酸的生物合成第39页,共44页,星期六,2024年,5月CH2HCCCH-NH2COOH--NHCHN来自核糖来自谷氨酰胺的酰胺基从谷氨酸经转氨作用而来来自ATP组氨酸碳原子和氮原子来源总结第40页,共44页,星期六,2024年,5月三、氨基酸生物合成的调节(一)通过终端产物对氨基酸生物合成的抑制1、简单的终端产物抑制2、不同终端产物对共经合成途径的协同抑制第41页,共44页,星期六,2024年,5月3、不同分支产物对多个同工酶的特殊抑制——酶的多重性抑制4、连续产物抑制,又称连续反馈控制或逐步反馈抑制第42页,共44页,星期六,2024年,5月第43页,共44页,星期六,2024年,5月感谢大家观看第44页,共44页,星期六,2024年,5月关于氨基酸及其重要衍生物的生物合成柠檬酸循环糖酵解戊糖磷酸途径氨基酸分解途径氨基酸合成的碳架来源:氨基酸合成的氨基来源:起始于无机氮,即无机氮先转变为氨气,再转变为含氮有机化合物。第2页,共44页,星期六,2024年,5月氨基酸的分族柠檬酸循环α-酮戊二酸草酰乙酸谷氨酸天冬氨酸脯氨酸精氨酸谷氨酰胺天冬酰胺甲硫氨酸苏氨酸赖氨酸(天冬氨酸族)(谷氨酸族)第3页,共44页,星期六,2024年,5月糖酵解丙酮酸丝氨酸半胱氨酸甘氨酸丙氨酸缬氨酸亮氨酸甘油-3-磷酸(丝氨酸族)(丙酮酸族)第4页,共44页,星期六,2024年,5月糖酵解苯丙氨酸色氨酸酪氨酸组氨酸磷酸烯醇式丙酮酸赤藓糖-4-磷酸戊糖磷酸途径戊糖磷酸途径核糖-5-磷酸(芳香族氨基酸)第5页,共44页,星期六,2024年,5月无机界有机界N2NH3NO3-氨基酸核苷酸叶绿素蛋白质DNA、RNA多糖脂类无机氮和有机氮的相互代谢转化固氮作用反硝化作用绝大多数植物及微生物某些微生物同化作用生物合成异化作用分解代谢生物合成分解代谢第6页,共44页,星期六,2024年,5月生物体利用3种反应途径把氨转化为有机化合物,这些有机物进一步合成氨基酸。1、氨甲酰磷酸合成酶催化CO2(以HCO3-的形式)及ATP合成氨甲酰磷酸,通过尿素循环合成精氨酸。2、谷氨酸脱氢酶催化?-酮戊二酸还原、氨化,生成谷氨酸。3、谷氨酰胺合成酶催化谷氨酸,转化为谷氨酰胺。第7页,共44页,星期六,2024年,5月谷AA脱氢酶(细菌)CH2-COOHCH2-C=OCOOH--CH2-COOHCH2-CHNH2COOH--+NH3+NADH+NAD++H2Oα-酮戊二酸(TCA循环产生的)此反应要求有较高浓度的NH3,足以使光合磷酸化解偶联,不可能是无机氨转为有机氮的主要途径第8页,共44页,星期六,2024年,5月谷氨酰胺合成酶(高等植物的主要途径)
CH2-COOHCH2-CHNH2COOH-
您可能关注的文档
- 狼疮性肾炎病例分析.ppt
- 牙齿的结构和功能.ppt
- 物理化学化学平衡.ppt
- 生产率讲解与示范.ppt
- 气温的变化与分布.ppt
- 泵类基础知识汇总.ppt
- 玉米特征特性描述与播种.ppt
- 温度计的发展史 (2).ppt
- 模拟水循环实验.ppt
- 班组长的有效沟通.ppt
- DB12 046.89-2011 产品单位产量综合电耗计算方法及限额 第89部分:手机 .docx
- DB12 046.88-2011 产品单位产量综合电耗计算方法及限额 第88部分:晶振 .docx
- DB12T 419-2010 无公害农产品 核桃栽培管理技术规范 .docx
- DB12T 417-2010 沙化和荒漠化监测技术规程.docx
- DB12T 449-2011 民用建筑四防门通用技术条件.docx
- DB12 046.100-2011 产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第100部分: 果汁饮料 .docx
- DB12T 427-2010 葱姜蒜中205种农药多残留测定方法-GCMS法.docx
- DB12T 421-2010 有机农产品 甘薯有机栽培技术规范.docx
- DB12T 426-2010 蔬菜水果中205种农药多残留测定方法-GCMS法 .docx
- 《老年人身体康复》精品课件——项目6 中国传统康复技术.pptx
文档评论(0)