生物化学讲义第六章脂代谢222

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生物化学(本科)第六章 脂代谢 随堂练习与参考答案

生物化学(本科)第六章 脂代谢 随堂练习与参考答案

生物化学(本科)第六章脂代谢随堂练习与参考答案第一节脂类在体内的分布与功能第二节脂类的消化与吸收第三节甘油三酯代谢第四节磷脂的代谢第五节胆固醇代谢第六节血浆脂蛋白代谢1. (单选题)脂肪在体内的主要生理功能是A. 细胞膜结构的骨架B. 参与细胞间信号转导C. 储能和氧化供能D. 降低细胞膜的流动性E. 转变为前列腺素、血栓素及白三烯参考答案:C2. (单选题)脂肪酸在血中与下列哪种物质结合运输?A.载脂蛋白B.清蛋白C.球蛋白D.脂蛋白E.磷脂参考答案:B3. (单选题)关于载脂蛋白(Apo)的功能,在下列叙述中不正确的是:A.与脂类结合,在血浆中转运脂类B.Apo AⅠ能激活LCATC.Apo B能识别细胞膜上的LDL受体D.Apo CⅠ能激活脂蛋白脂肪酶E.Apo CⅡ能激活LPL参考答案:D4. (单选题)12个碳以上的长链脂肪酰辅酶A进入线粒体基质的主要影响因素是A.脂酰CoA合成酶活性B.脂酰CoA脱氢酶活性C.ATP含量B.肉毒碱脂酰转移酶Ⅰ活性E.β-酮脂酰CoA硫解酶活性参考答案:B5. (单选题)脂肪动员的关键酶是:A.组织细胞中的甘油三酯酶B.组织细胞中的甘油二酯脂肪酶C.组织细胞中的甘油一酯脂肪酶D.组织细胞中的激素敏感性脂肪酶E.脂蛋白脂肪酶参考答案:D6. (单选题)以下关于脂酸β-氧化的描述错误的是A.β-氧化的产生部位是线粒体中B.β-氧化中脱下的氢传递给NADPH+H+C.β-氧化的原料是脂酰CoAD.β-氧化的产物是乙酰CoAE.β-氧化中脱下的氢可经氧化磷酸化生成ATP参考答案:B7. (单选题)维生素PP缺乏, 可影响脂酸β-氧化过程中A.β-酮脂酰CoA的硫解B.L(+)-β-羟脂酰CoA的生成C.Δ2-反-烯脂酰CoA的生成D.β-酮脂酰CoA的生成E.FADH2的生成参考答案:D8. (单选题)线粒体内脂酰CoA的β-氧化的反应顺序为A.加氢、加水、再加氢、硫解B.加氢、脱水、再加氢、硫解C.脱氢、硫解、再脱氢、脱水D.脱氢、加水、硫解、再加水E.脱氢、加水、再脱氢、硫解参考答案:E9. (单选题)合成酮体的乙酰CoA来源于以下哪些代谢途径A.脂酸β-氧化所生成的乙酰CoAB.来源于甘油的乙酰CoAC.葡萄糖分解代谢所生成的乙酰CoAD.由丙氨酸转变而来的乙酰CoAE.由甘氨酸转变而来的乙酰CoA参考答案:A10. (单选题)血酮体浓度升高见于以下哪一种情况A.高脂饮食B.高蛋白饮食C.高糖饮食D.胰岛素分泌过多E.饥饿参考答案:E11. (单选题)关于酮体的描述以下哪一项是不正确的A.除丙酮外均是酸性物质B.酮体在线粒体内合成C.肝外组织可氧化利用酮体D.酮体只是乙酰乙酸E.肝内生成酮体参考答案:D12. (单选题)关于酮体的叙述,哪项是正确的?A.酮体是肝内脂肪酸大量分解产生的异常中间产物,可造成酮症酸中毒B.各组织细胞均可利用乙酰CoA合成酮体,但以肝内合成为主C.酮体只能在肝内生成,肝外氧化D.合成酮体的关键酶是HMG CoA还原酶E.酮体氧化的关键是乙酰乙酸转硫酶参考答案:C13. (单选题)酮体生成过多主要见于:A.摄入脂肪过多B.肝内脂肪代谢紊乱C.脂肪运转障碍D.肝功低下E.糖供给不足或利用障碍参考答案:E14. (单选题)以下哪一种代谢物可直接转变为乙酰乙酸A.β-羟脂酰CoAB.乙酰乙酰CoAC.HMGCoAD.甲羟戊酸E.β-羟丁酰CoA参考答案:C15. (单选题)关于脂酸生物合成的描述正确的是A.不需乙酰CoAB.中间产物是丙二酸单酰CoAC.主要在线粒体内进行D.需要NADH + H+E.其限速酶为乙酰CoA脱羧酶参考答案:B16. (单选题)下列物质中与脂肪酸β-氧化无关的辅酶是:A.CoASHB.FADC.NAD+D.NADP+E.ATP参考答案:D17. (单选题)在下列物质中,哪种是脂肪酸合成的原料?A. 甘油B.丙酮酸C.草酰乙酸D.酮体E.乙酰CoA参考答案:E18. (单选题)就脂肪酸分解代谢而言,下列哪一种叙述是错误的?A. 生成乙酰辅酶AB.存在于胞浆C.β-氧化活性形式是RCH2CH2CH2COSCoAD.有一种中间产物是RCH2CHOHCH2COSCoAE.反应进行时有NAD+转变为NADH+H+参考答案:B19. (单选题)下列化合物中,哪种不参与乙酰CoA合成脂肪酸的反应过程?A.丙酮酸B.HOOCCH2COSCoAC.CO2D.NADPH+H+E.ATP参考答案:A20. (单选题)脂肪酸彻底氧化的产物是:A.乙酰CoAB.脂酰CoAC.丙酰CoAD.乙酰CoA及FADH2、NADH+H+E.H2O、CO2及释出的能量参考答案:E21. (单选题)关于脂肪酸合成的叙述,不正确的是:A.在胞液中进行B.基本原料是乙酰CoA和NADPH+H+C.关键酶是乙酰CoA羧化酶D.脂肪酸合成酶为多酶复合体或多功能酶E.脂肪酸合成过程中碳链延长需乙酰CoA提供乙酰基参考答案:E22. (单选题)脂肪酸活化后,在线粒体内进行的反应不需下列哪种物质的参与?A. 脂酰CoA脱氢酶B.β-羟脂酰CoA脱氢酶C.烯脂酰CoA水化酶D.硫激酶E.硫酯解酶参考答案:D23. (单选题)下列关于肉碱功能之叙述。

生物化学脂质代谢知识点总结

生物化学脂质代谢知识点总结

生物化学脂质代谢知识点总结脂质代谢是生物体中一系列与脂类物质的合成、降解和调节相关的生化过程。

脂质是生物体中重要的结构和功能分子,参与细胞膜的组成、能量储存、信号传导等生理过程。

以下是关于生物化学脂质代谢的几个重要知识点的总结:1. 脂质的分类:脂质包括甘油三酯、磷脂、固醇等多种类别。

甘油三酯是主要的能量储存形式,磷脂是细胞膜的主要组成成分,固醇则参与胆汁酸合成和激素合成。

2. 脂质合成:脂质合成发生在细胞质中的内质网和高尔基体。

甘油三酯合成通过甘油磷酸酯化反应,将甘油与三个脂肪酸酯化生成甘油三酯。

磷脂合成主要通过甘油磷酸酰化和酰基转移反应来完成。

3. 脂质降解:脂质降解主要发生在细胞质中的脂质滴。

甘油三酯降解通过脂肪酸的β氧化途径进行,其中脂肪酸在线粒体内通过一系列酶的作用逐步分解为乙酰辅酶A,进而进入三羧酸循环产生能量。

磷脂降解则通过磷脂酶的作用将磷酸酯键水解。

4. 脂质调节:脂质代谢的调节是通过多种调控机制实现的。

例如,脂质合成受到胰岛素的正调控,而脂质降解则受到激素敏感脂酶等酶的调控。

此外,转录因子、信号通路和代谢产物等也参与了脂质代谢的调控过程。

5. 脂质与疾病:脂质代谢紊乱与多种疾病有关。

例如,高脂血症与动脉粥样硬化的发生密切相关;脂肪酸代谢紊乱可导致脂肪肝的发生;固醇代谢异常则与高胆固醇血症和冠心病等疾病有关。

6. 脂质代谢与药物研发:研究脂质代谢对于药物研发具有重要意义。

许多药物通过调节脂质代谢来治疗相关疾病,如胆固醇降低药物和抗肥胖药物等。

脂质代谢是生物体中一系列与脂类物质的合成、降解和调节相关的生化过程。

了解脂质代谢的知识点可以帮助我们更好地理解生物体内脂质的功能和相关疾病的发生机制,为药物研发提供参考。

生物化学基础课件--脂类代谢共75页文档

生物化学基础课件--脂类代谢共75页文档
生物化学基础课件--脂类代谢
16、人民应该为法律而战斗,就像为 了城墙 而战斗 一样。 ——赫 拉克利 特 17、人类对于不公正的行为加以指责 ,并非 因为他 们愿意 做出这 种行为 ,而是 惟恐自 己会成 为这种 行为的 牺牲者 。—— 柏拉图 18、制定法律法令,就是为了不让强 者做什 么事都 横行霸 道。— —奥维 德 19、法律是社会的习惯和思想的结晶 。—— 托·伍·威尔逊 20、人们嘴上挂着的法律,其真实含 义是财 富。— —爱献 生
谢谢!
36、自己的鞋子,弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢,但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何,且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
40、学而不思则罔,思而不学则殆。——孔子

生物化学基础第06章 脂肪酸与脂类代谢

生物化学基础第06章 脂肪酸与脂类代谢
子宫PGF2α能使黄体溶解,加快子宫收缩,促 进分娩。
(二)血栓噁烷 (TX)
TXA2
TX有前列腺酸样骨架,但五碳环被含氧噁烷
取代。
血 小 板 含 有 TXA2 合 成 酶 , 催 化 PGH2 合 成 TXA2。血小板合成的TXA2与PGE2促进血小 板聚集,血管收缩,促进凝血及血栓形成。
血管内皮细胞产生的PGI2与TXA2拮抗。若血 管 内 皮 细 胞 损 伤 , PGI2 合 成 与 分 泌 减 少 , PGA2相对过多可能与冠心病血栓形成有关。
VLDL运输内源性甘油三酯。VLDL在血浆中的半衰
期为6~12 h。
(五)血浆脂蛋白 LDL 代谢
LDL在血浆中由VLDL转变而来,富含胆固醇,且2/3 的胆固醇属酯型。
人体组织细胞表面含LDL受体,能识别LDL并与之结 合,经过胞内吞作用进入细胞,在溶酶体酶作用下分 解,胆固醇供细胞利用。
11 12 14 15 17 19
花生四烯酸 (20:4 Δ5,8,11,14)
9 7 5 3 1 COOH R1
10
20 CH3
R2
11 13 15 17 19
前列腺酸
(一)前列腺素(PG)
❖ PG以前列腺酸为基本骨架,含五碳环和两条 侧链R1、R2 。
❖ 根据五碳环上取代基团及双键位置,PG分为 9类。按英文字母顺序表示:PGA、B、C、 D、E、F、G、H、I。
《生物化学基础》
电子课件
鄂东职业技术学院医药学系 湖北省黄 冈 卫 生学校
周剑涛
高等教育出版社 高等教育电子音像出版社
第六章 脂肪酸与脂质代谢
第六章 脂肪酸与脂质代谢
▪ 第一节 多不饱和脂肪酸与重要衍生物 ▪ 第二节 脂质的消化吸收 ▪ 第三节 血浆脂蛋白 ▪ 第四节 甘油三酯的中间代谢 ▪ 第五节 磷脂的代谢 ▪ 第六节 胆固醇的代谢 ▪ 第七节 脂质与生物膜

生物化学:脂代谢

生物化学:脂代谢

+
载脂蛋白
B48、AⅠ、 AⅡ、AⅣ
乳糜微粒(CM)
在肠粘膜细胞中由甘油 一酯合成脂肪的途径称为
淋巴管 血循环
甘油一酯合成途径。
甘油一酯途径
脂酰CoA合成酶
ATP AMP PPi
O CH2O-C-R2 O CHO-C-R1
= =
O CH2O-C-R2 O CHO-C-R1 O CH2O-C-R3
= = =
鞘磷脂
X = 磷脂胆碱 、 磷脂乙醇胺
糖链
脂类的分类、含量、分布及生理功能
分类
脂肪 甘油三酯
含量
10﹪ ~ 20﹪ 可变脂
分布
脂肪组织、 皮下组织、 大网膜、肠 系膜、肾脏 周围
生理功能
1. 储能 2. 供能 3. 保温作用 4. 保护脏器
类脂 5﹪ 磷脂、固醇 及其酯、糖 固定脂 脂、脂肪酸 等

HO
H2C CH H2C
OH
CH3(CH2)12-CH=CH-CHOH CHNH2 CH2OH
OH
鞘氨醇
甘油(丙三醇)
胆固醇
脂肪酸(fatty acids,FA)
饱和脂酸: 不含双键
不饱和脂酸: 单不饱和脂酸(含1个双键) 多不饱和脂酸(含双键≥2个) CH3-CH2-CH2-(CH2)14-COOH
脂解激素 能促进脂肪动员的激素,如胰高血糖素、
肾上腺素、ACTH 、 TSH等。 抗脂解激素
抑制脂肪动员,如胰岛素、前列腺素 E2 、 烟酸等。
脂肪动员过程
ATP
脂解激素-受体
+
G蛋白
+
AC cAMP +
HSLa (无活性) PKA HSLb-P(有活性)

生物化学(脂类代谢)讲课文档

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④硫解 在β-酮脂酰CoA硫解酶催化下,β-酮 脂酰CoA与CoA作用,硫解产生 1分子乙酰 CoA和比原来少两个碳原子的脂酰CoA。
第二十页,共55页。
第二十一页,共55页。
总结:
脂肪酸β氧化最终的产物为乙酰CoA、 NADH和FADH2。假如碳原子数为Cn的脂肪 酸进行β氧化,则需要作(n/2-1)次循环 才能完全分解为n/2个乙酰CoA,产生n/2个 NADH和n/2个FADH2;生成的乙酰CoA通 过TCA循环彻底氧化成二氧化碳和水并释放 能量,而NADH和FADH2则通过呼吸链传递 电子生成ATP。至此可以生成的ATP数量为:
第十八页,共55页。
①脱氢 脂酰CoA经脂酰CoA脱氢酶催化,在 其α和β碳原子上脱氢,生成△2反烯脂酰 CoA,该脱氢反应的辅基为FAD。
②加水(水合反应) △2反烯脂酰CoA在△2反 烯脂酰CoA水合酶催化下,在双键上加水生 成L-β-羟脂酰CoA。
第十九页,共55页。
③脱氢 L-β-羟脂酰CoA在L-β-羟脂酰CoA脱 氢酶催化下,脱去β碳原子与羟基上的氢原 子生成β-酮脂酰CoA,该反应的辅酶为 NAD+。
◆ 琥珀酸可异生成糖并以蔗糖的形式运至种苗的其 它组织供给它们生长所需要的能源和碳源;而当种 子萌发终止,贮脂耗尽,叶片能进行光合作用时, 植物的能源和碳源可以由光和CO2获得,乙醛酸体的
数量迅速下降以至完全消失。 ◆ 在脂肪转变为糖的过程中,乙醛酸循环起着关键的作用, 它是连结糖代谢和脂代谢的枢纽。
第十页,共55页。
⑴ 脂肪酸活化为脂酰CoA(胞液)
长链脂肪酸氧化前必须进行活化,活化形式是脂酰CoA。
在脂酰CoA合成酶(acyl CoA synthetase)催化和CoA-SH及 ATP的参与下,脂肪酸转变为脂酰CoA。

第六章--脂类代谢(2)

第六章--脂类代谢(2)
2. 合成原料 合成甘油三酯的原料为α-磷酸甘油及脂酸。
3. 合成过程
脂酰转移酶脂酰转移酶
α-磷酸甘油浴血卵磷脂磷脂酸
脂酰CoAHS-COA脂酰CoAHS-COA
磷脂酸磷酸酶脂酰转移酶
DG TG
H2O Pi脂酰CoAHS-COA
三、多不饱和脂肪酸的衍生物
(一)前列腺素及血栓素
(二)白三烯
(三)生理功能
5分钟
10分钟
挂图或投影片(胆固醇的生物合成)
10分钟
提问:胆固醇不能供能,能不摄取食物胆固醇吗?
教案末页
小 结
5分钟。
肝、脂肪组织及小肠是合成甘油三酯的主要场所。以肝合成能力最强。合成所需的原料为α-磷酸甘油和脂酸,主要由葡萄糖代谢提供。
脂酸合成是在胞液中脂酸合成酶系的催化下,以乙酰CoA为原料,在NADPH、ATP的参与下,逐步缩合而成的。脂酸合成的原料也主要由葡萄糖氧化提供。脂酸合成的终产物是软脂酸。
植物不含胆固醇但含植物固醇,以-谷固醇为最多。
4.胆固醇的生理功能
(1)胆固醇是生物膜的重要组成成分。维持膜的流动性和正常功能;膜结构中的胆固醇均为游离胆固醇,而细胞中储存的都是胆固醇酯。
(2)胆固醇在体内可转变为胆汁酸、维生素D3肾上腺皮质激素及性激素等重要生理活性物质。
一、胆固醇的生物合成
(一)合成部位 肝、小肠
商洛职业技术学院教案教案首页
课程名称
生物化学
序次
13
专业班级
2009级护理
授课教师
王文玉
职称
副教授
类型
理论
学时
2
授课题目
(章,节)
第六章 脂类代谢
第二节 甘油三酯的代谢(二)

生物化学 脂代谢小结与习题

生物化学 脂代谢小结与习题

第六章脂类代谢知识要点(一)脂肪的生物功能:脂类是指一类在化学组成和结构差异大,但都不溶于水而易溶于乙醚、氯仿等非极性溶剂中的物质。

通常脂类可按不同组成分为五类,即单纯脂、复合脂、萜类和类固醇及其衍生物、衍生脂类及结合脂类。

脂类物质具有重要的生物功能。

脂肪是生物体的能量提供者。

脂肪也是组成生物体的重要成分,如磷脂是构成生物膜的重要组分,油脂是机体代谢所需燃料的贮存和运输形式。

脂类物质也可为动物机体提供溶解于其中的必需脂肪酸和脂溶性维生素。

某些萜类及类固醇类物质如维生素A、D、E、K、胆酸及固醇类激素具有营养、代谢及调节功能。

有机体表面的脂类物质有防止机械损伤与防止热量散发等保护作用。

脂类作为细胞的表面物质,与细胞识别,种特异性和组织免疫等有密切关系。

(二)脂肪的降解在脂肪酶的作用下,脂肪水解成甘油和脂肪酸。

甘油经磷酸化和脱氢反应,转变成磷酸二羟丙酮,纳入糖代谢途径。

脂肪酸与ATP 和CoA 在脂酰CoA 合成酶的作用下,生成脂酰CoA。

脂酰CoA 在线粒体内膜上肉毒碱:脂酰CoA 转移酶系统的帮助下进入线粒体基质,经β-氧化降解成乙酰CoA,进入三羧酸循环彻底氧化。

β-氧化过程包括脱氢、水合、再脱氢和硫解四个步骤,每次β-氧化循环生成FADH2、NADH、乙酰CoA和比原先少两个碳原子的脂酰CoA。

萌发的油料种子和某些微生物拥有乙醛酸循环途径。

可利用脂肪酸β-氧化生成的乙酰CoA 合成苹果酸,为糖异生和其它生物合成提供碳源。

乙醛酸循环的两个关键酶是异柠檬酸裂解酶和苹果酸合成酶前者催化异柠檬酸裂解成琥珀酸和乙醛酸,后者催化乙醛酸与乙酰CoA 生成苹果酸。

(三)脂肪的生物合成脂肪的生物合成包括三个方面:饱和脂肪酸的从头合成,脂肪酸碳链的延长和不饱和脂肪酸的生成。

脂肪酸从头合成的场所是细胞液,需要CO2 和柠檬酸的参与,C2 供体是糖代谢产生的乙酰CoA。

反应有二个酶系参与,分别是乙酰CoA 羧化酶系和脂肪酸合成酶系。

生物化学教案-第六章脂类的代谢-4学时

生物化学教案-第六章脂类的代谢-4学时

-5
氧化的过程 。
(20 分钟)
(四)酮体的生成和利用
酮体的生成
酮体是乙酰乙酸(acetoacetate) 、β-羟丁酸
和利用
(β-hydroxybutyrate)、丙酮(acetone)三者的总称。
血浆水平:0.03~0.5mmol/L(0.3~5mg/dl)。
代谢定位:
生成:肝细胞线粒体。
原料:乙酰 CoA。
教学方法、手段: 板书、多媒体技术辅助教学
教学重点、难点: 重点:脂肪酸的β-氧化过程 难点:胞浆中合成脂肪酸的过程
挂图□
其他□ 补充内容
教学内容及过程设计
和时间分

思想教育:
设立工作目标,按计划执行 在工作中,首先应该明确地了解自己想要什么,然后再去致力追求。一个人如果 没有明确的目标,就像船没有罗盘一样。每一份富有成效的工作,都需要明确的目标
“有些事并不象它看上去那样。”老天使答道,“当我们在地下室过夜时,我从墙 洞看到墙里面堆满了金块。因为主人被贪欲所迷惑,不愿意分享他的财富,所以我把 墙洞填上了。昨天晚上,死亡之神来召唤农夫的妻子,我让奶牛代替了她。所以有些 事并不象它看上去那样。”
有些时候事情的表面并不是它实际应该的样子。如果你有信念,你只需要坚信付 出总会得到回报。你可能不会发现,直到后来……
授课题目(章、节或主题): 第六章 脂代谢 1
授课类型(请打√) 理论课□√ 研讨课□
课时安排 授课时间
2 第7周
习题课□ 复习课□ 其他□
授课方法(请打√)
讲授□√ 讨论□ 示教□ 自学辅导□ 其他□
授课资源(请打√)
多媒体□√ 模型□ 实物□
教学目的: 1、掌握脂肪酸的β-氧化过程和在胞浆中合成脂肪酸的过程; 2、熟悉脂肪的合成与分解过程; 3、了解脂类的酶促水解、磷脂和胆固醇的代谢。

生物化学:第六章 脂质的分解与合成代谢

生物化学:第六章 脂质的分解与合成代谢

第六章脂质的分解与合成代谢(一)脂质的分解代谢1.脂肪水解:三酰甘油经三酰甘油脂肪酶、二酰甘油脂肪酶、单酰甘油脂肪酶的催化最后生成了甘油。

2.甘油代谢:甘油在甘油激酶的催化下,被磷酸化成3-磷酸甘油,然后氧化脱氢生成磷酸二羟丙酮。

其中第一步反应需要消耗ATP,而第二步反应可生成还原型辅酶Ⅰ。

3.脂肪酸分解的途径:主要有脂肪酸的α-氧化、脂肪酸的β-氧化、脂肪酸ω-氧化等4.脂肪酸的β-氧化:脂肪酸的β-氧化作用是脂肪酸在一系列酶的作用下,在α碳原子和β碳原子之间断裂,β碳原子氧化成羧基生成含2个碳原子的乙酰CoA 和比原来少2 个碳原子的脂肪酸。

5.脂肪酸β-氧化的过程:脂肪酸的活化、脂肪酸的转运、β-氧化的历程。

6.脂肪酸的活化:脂肪酸的活化是指脂肪酸的羧基与CoA酯化成脂酰CoA的过程。

脂肪酸的活化需要ATP的参与。

每活化1分子脂肪酸,需要1分子ATP转化为AMP,即要消耗2个高能磷酸键。

这可以折算成需要2分子ATP水解成ADP。

7.脂肪酸的转运:脂肪酸的β-氧化作用通常是在线粒体的基质中进行的,而在细胞质中形成的脂酰CoA不能透过线粒体内膜,需依靠内膜上的载体肉碱携带,以脂酰肉碱的形式跨越内膜而进入基质。

8.β-氧化的历程:脂酰CoA进入线粒体后,经历多次β-氧化作用而逐步降解成多个二碳单位——乙酰CoA。

每次β-氧化作用包括四个步骤:脱氢、水化、再脱氢、硫解。

9.对于偶数碳饱和脂肪酸,β-氧化过程的化学计量:◆脂肪酸在β-氧化作用前的活化作用需消耗能量,即1分子ATP转变成了AMP,消耗了2个高能磷酸键,相当于2分子ATP。

(-2ATP)◆在β-氧化过程中,每进行一轮,使1分子FAD还原成FADH2、1分子NAD+还原成NADH,两者经呼吸链可分别生成1.5分子和2.5分子ATP,因此每轮b-氧化作用可生成4分子ATP。

(+4ATP)◆β-氧化作用的产物乙酰CoA可通过三羧酸循环而彻底氧化成CO2和水,同时每分子乙酰CoA可生成10分子ATP。

医学生物化学脂类代谢

医学生物化学脂类代谢

胆固醇 (cholesterol, CHOL)
类脂 (lipoid)
胆固醇酯 (cholesterol ester, CE) 磷脂 (phospholipid, PL)
糖脂 (glycolipid)
目录
脂类物质的基本构成:
甘油三酯
甘 FA 油 FA
FA
甘油磷脂

(phosphoglyceride) 油
目录
(一)甘油三酯是脂酸的主要储存形式
消化吸收和内源性合成的脂酸,以游离的形式 存在较少,大多数以酯化的形式存在于甘油三酯 之中而存在于体内。
(二)甘油三酯的主要作用是为机体提供能量
1. 甘油三酯是机体重要的能量来源 1g TG = 38kJ
2. 甘油三酯是机体的主要能量储存形式 男性:21%,女性:26%
目录
一、脂类的消化发生在脂-水界面,且需胆
汁酸盐参与 ➢条件
① 乳化剂(胆汁酸盐)的乳化作用; ② 酶的催化作用
➢部位 主要在小肠上段
目录
➢消化脂类的酶
食物中的脂类
乳化
微团 (micelles)
消化酶
甘油三酯 胰脂酶
辅脂酶
2-甘油一酯 + 2 FFA
磷脂 磷脂酶A2 溶血磷脂 + FFA
胆固醇酯 胆固醇酯酶 胆固醇 + FFA
细胞
甘油 + FFA
脂肪酶
门静脉
血循环
目录
长链脂酸及2-甘油一酯
肠粘膜细胞( 酯化成TG)
胆固醇及游离脂酸
肠粘膜细胞( 酯化成CE)
溶血磷脂及游离脂酸
肠粘膜细胞( 酯化成PL)
TG、CE、PL
+
载脂蛋白(apo) B48、 C、AⅠ、AⅣ

四川理工学院生物化学第六章脂代谢

四川理工学院生物化学第六章脂代谢

第六章脂代谢(一)名词解释.必需脂肪酸().脂肪酸地α氧化(α ).脂肪酸地β氧化(β ).脂肪酸地ω氧化(ω ).乙醛酸循环().柠檬酸穿梭( ).乙酰羧化酶系().脂肪酸合成酶系统().(二)填空题:.是动物和许多植物主要地能源贮存形式,是由与分子酯化而成地..在线粒体外膜脂酰合成酶催化下,游离脂肪酸与和反应,生成脂肪酸地活化形式,再经线粒体内膜进入线粒体衬质..一个碳原子数为(为偶数)地脂肪酸在β氧化中需经次β氧化循环,生成个乙酰,个和个..乙醛酸循环中两个关键酶是和,使异柠檬酸避免了在循环中地两次反应,实现从乙酰净合成循环地中间物..脂肪酸从头合成地供体是,活化地供体是,还原剂是..乙酰羧化酶是脂肪酸从头合成地限速酶,该酶以为辅基,消耗,催化与生成,柠檬酸为其,长链脂酰为其...脂肪酸从头合成中,缩合、两次还原和脱水反应时酰基都连接在上,它有一个与一样地长臂..脂肪酸合成酶复合物一般只合成,动物中脂肪酸碳链延长由或酶系统催化;植物地脂肪酸碳链延长酶系定位于..真核细胞中,不饱和脂肪酸都是通过途径合成地;许多细菌地单烯脂肪酸则是经由途径合成地..三酰甘油是由和在磷酸甘油转酰酶地作用下先形成,再由磷酸酶转变成,最后在催化下生成三酰甘油..磷脂合成中活化地二酰甘油供体为,在功能上类似于糖原合成中地或淀粉合成中地.(三)选择题、下列哪项叙述符合脂肪酸地β氧化:.仅在线粒体中进行.产生地用于合成脂肪酸.被胞浆酶催化.产生地用于葡萄糖转变成丙酮酸.需要酰基载体蛋白参与、脂肪酸在细胞中氧化降解.从酰基开始.产生地能量不能为细胞所利用.被肉毒碱抑制.主要在细胞核中进行.在降解过程中反复脱下三碳单位使脂肪酸链变短.下列哪些辅因子参与脂肪酸地β氧化:生物素.下列关于乙醛酸循环地论述哪些是正确地(多选)?它对于以乙酸为唯一碳源地微生物是必要地;它还存在于油料种子萌发时形成地乙醛酸循环体;乙醛酸循环主要地生理功能就是从乙酰合成三羧酸循环地中间产物;动物体内不存在乙醛酸循环,因此不能利用乙酰为糖异生提供原料..脂肪酸从头合成地酰基载体是:...生物素..下列关于脂肪酸碳链延长系统地叙述哪些是正确地(多选)?.动物地内质网酶系统催化地脂肪酸链延长,除以为酰基载体外,与从头合成相同;.动物地线粒体酶系统可以通过β氧化地逆反应把软脂酸延长为硬脂酸;.植物地Ⅱ型脂肪酸碳链延长系统分布于叶绿体间质和胞液中,催化软脂酸延长为硬脂酸,以丙二酸单酰为供体,为还原剂;.植物地Ⅲ型延长系统结合于内质网,可把和以上地脂肪酸进一步延长..下列哪些是人类膳食地必需脂肪酸(多选)?.油酸.亚油酸.亚麻酸.花生四烯酸.下述关于从乙酰合成软脂酸地说法,哪些是正确地(多选)?.所有地氧化还原反应都以做辅助因子;.在合成途径中涉及许多物质,其中辅酶是唯一含有泛酰巯基乙胺地物质;.丙二酰单酰是一种“被活化地“中间物;.反应在线粒体内进行..下列哪些是关于脂类地真实叙述(多选)?.它们是细胞内能源物质;.它们很难溶于水.是细胞膜地结构成分;.它们仅由碳、氢、氧三种元素组成..脂肪酸从头合成地限速酶是:.乙酰羧化酶.缩合酶.β酮脂酰还原酶.α,β烯脂酰还原酶.下列关于不饱和脂肪酸生物合成地叙述哪些是正确地(多选)?.细菌一般通过厌氧途径合成单烯脂肪酸;.真核生物都通过氧化脱氢途径合成单烯脂肪酸,该途径由去饱和酶催化,以为电子供体,地参与;.植物体内还存在Δ、Δ 去饱和酶,可催化油酰基进一步去饱和,生成亚油酸和亚麻酸..植物体内有Δ去饱和酶、转移地催化油酰基Δ 与羧基间进一步去饱和..以干重计量,脂肪比糖完全氧化产生更多地能量.下面那种比例最接近糖对脂肪地产能比例:......软脂酰在β氧化第一次循环中以及生成地二碳代谢物彻底氧化时,地总量是:......下述酶中哪个是多酶复合体?.转酰基酶.丙二酰单酰转酰基酶.β酮脂酰还原酶.β羟脂酰脱水酶.脂肪酸合成酶.由磷酸甘油和酰基合成甘油三酯过程中,生成地第一个中间产物是下列那种?.甘油单酯.,甘油二酯.溶血磷脂酸.磷脂酸.酰基肉毒碱.下述哪种说法最准确地描述了肉毒碱地功能?.转运中链脂肪酸进入肠上皮细胞.转运中链脂肪酸越过线粒体内膜.参与转移酶催化地酰基反应.是脂肪酸合成代谢中需要地一种辅酶(四)是非判断题(). 脂肪酸地β氧化和α氧化都是从羧基端开始地.(). 只有偶数碳原子地脂肪才能经β氧化降解成乙酰..().脂肪酸从头合成中,将糖代谢生成地乙酰从线粒体内转移到胞液中地化合物是苹果酸.().脂肪酸地从头合成需要柠檬酸裂解提供乙酰..().脂肪酸β氧化酶系存在于胞浆中.().肉毒碱可抑制脂肪酸地氧化分解.().萌发地油料种子和某些微生物拥有乙醛酸循环途径,可利用脂肪酸α氧化生成地乙酰合成苹果酸,为糖异生和其它生物合成提供碳源.().在真核细胞内,饱和脂肪酸在地参与下和专一地去饱和酶系统催化下进一步生成各种长链脂肪酸. ().脂肪酸地生物合成包括二个方面:饱和脂肪酸地从头合成及不饱和脂肪酸地合成.().甘油在甘油激酶地催化下,生成α磷酸甘油,反应消耗,为可逆反应.(五)完成反应式. 脂肪酸()→ ()()()催化此反应地酶是:脂酰合成酶.甘油二酯→ ()催化此反应地酶是:().乙酰→ ()催化此反应地酶是:( ).磷酸甘油()→ ()催化此反应地酶是:磷酸甘油脱氢酶(六)问答题及计算题. 按下述几方面,比较脂肪酸氧化和合成地差异:()进行部位;()酰基载体;()所需辅酶()β羟基中间物地构型()促进过程地能量状态()合成或降解地方向()酶系统. 在脂肪生物合成过程中,软脂酸和硬脂酸是怎样合成地?. 什么是乙醛酸循环,有何生物学意义?. 在脂肪酸合成中,乙酰.羧化酶起什么作用?.说明动物、植物、细菌在合成不饱和脂肪酸方面地差异..软脂酸完全氧化成和可生成多少?若软脂酸完全氧化时地Δˊ,软脂酸地分子量位,试求能量转化为地效率..甘油完全氧化成和时净生成可生成多少?假设在外生成都通过磷酸甘油穿梭进入线粒体.。

生物化学:脂类代谢课件

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HOCCH 2CCH2CSCoA CH3 (HMGCoA )
羟甲基戊二酸单酰CoA
=
= =
OO
CH3 CCH 2COH
乙酰乙酸
NADH+H+ NAD+
OH
CH3 CHCH 2COOH
D(-)-β -羟丁酸
O
CO2
CH3 CCH 3
丙酮
β-羟丁酸 脱氢酶
2.酮体的利用
OH CH3CHCH2COOH
D(-)-β -羟丁酸
在肉碱(carnitine)的协助下。
线粒体 肉碱脂酰转移酶Ⅱ
脂酰CoA
肉碱
SHCoA
脂酰肉碱
肉碱脂酰转移酶Ⅰ
脂酰CoA
肉碱 脂酰肉碱
SHCoA
肉碱脂酰肉碱转位酶
酶Ⅰ :肉毒碱脂酰转移酶Ⅰ(限速酶) 酶Ⅱ :肉毒碱脂酰转移酶Ⅱ
(3)脂酰基的ß-氧化
概念 脂酰基进入线粒体基质后逐步
氧化降解,此氧化过程发生在脂酰 基的ß-碳原子上,称为脂酰基的ß氧化。
NAD+
磷酸二羟丙酮 3-磷酸甘油醛
丙酮酸
NADH
1,3-二磷 酸甘油酸
烯醇式 磷酸烯醇 丙酮酸 式丙酮酸
2-磷酸 3-磷酸 甘油酸 甘油酸
总结:甘油的生理功能?
甘油
糖异生原料
途径?
能源
ATP?
甘油氧化分解产 生能量情况
消耗:活化 生成:3+ 3+2+3+12
净生成:
-1ATP
23ATP 22ATP

脂酰CoA 合成酶
ATP CoASH
碱 转
O

=
RCH2CH2C-OH 脂肪酸

生物化学脂代谢讲课文档

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lipoproteins, VLDL)
4.α–lipoprotein
(high density
lipoproteins, HDL)
第十五页,共70页。
脂蛋白的分类、组成及功能
脂蛋白的类别 密度法 电泳法
化学组成(%)
Pr TG
Ch
PL
生理功能
CM
CM
VLDL preβ -Lp
LDL
HDL
β -Lp α-Lp
1~2 80~95 2~7 6~9
5~10 50~70 10~15 10~15 20~25 10 45~50 20
40~50 5 20~22 30
转运外源性 TG
转运内源性 TG 转运 Ch 转运PL、Ch
第十六页,共70页。
第二节
第十章
脂肪脂的类分代解谢代谢
第十七页,共70页。
一、脂肪的水解
+ 3 H20
+ 载脂蛋白
脂肪酸
+甘油
脂蛋白脂肪酶 转 运
组织毛细 血管
淋巴 血管
第八页,共70页。
乳糜微粒(CM)
二、脂类的贮存和动员
❖ 脂肪的动员: 储存在脂肪细胞中 的脂肪,被肪脂酶 逐步水解为脂肪酸 及甘油,脂肪酸与 血浆清蛋白结合后, 运至各组织中氧化 利用的过程。
❖ 关键酶: 激素敏感性脂肪酶
(hormonesensitive lipase , HSL)
(2)脂酰-CoA的转运:肉碱载体运至 线粒体内
(3)脂肪酸的β-氧化 ① 脱氢 ② 水化 ③ 再脱氢
④ 硫解
第二十页,共70页。
(1)脂肪酸的活化
脂肪酸首先在线粒体外或胞浆中被活化形成脂

动物生物化学脂类代谢专业知识讲座

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第16页
2.脂肪分解
2.4 奇数脂肪酸代谢—丙酸代谢及其生理意义
O
ATP
AMP+PPi
O
CH 3 CH 2 C O H + H SCoA 丙酰CoA合成酶
丙酸
( 硫激酶)
CH 3 CH 2 C ~ SCoA
丙酰CoA
三羧酸 循环
丙酰C oA 羧化酶 ATP, 生物素
CO2
COOH CH 2 CH 2
脏(占70-80%)和小肠(占10%)为主。 细胞内定位:
胞液、滑面内质网
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第41页
原料:
A、乙酰辅酶A: 主要来自于葡萄糖分解、脂酸 β-氧化和 氨基酸代谢,经过柠檬酸-丙酮酸循环进入胞 液。
4‘-磷酸泛酰巯基乙胺
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第30页
(4)脂肪酸生物合成过程
乙酰CoA作起始物
①乙酰CoA-ACP酰基转移酶 ②丙二酸单酰CoA-ACP酰基转移酶 ③
β-酮脂酰-ACP合成酶(缩合酶)
④β-酮脂酰-ACP还原酶 ⑤β-羟
脂酰-ACP脱水酶 ⑥烯脂酰-ACP还原酶
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第23页
3.脂肪合成代谢
3.1 长链脂肪酸合成
脂酸合成代谢特点:
A、必需脂肪酸不能合成 B、先合成十六碳饱和脂肪酸(软脂酸),
在此基础上进行碳链延长、缩短 和去饱和。
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第24页
软脂酸合成
组织定位: 肝、脂肪组织和小肠粘膜上皮,家禽以
肝脏为主,家畜以脂肪组织为主。 细胞内定位:胞液
O

60-生物化学之-脂 代 谢

60-生物化学之-脂 代 谢

-氧化是生物体内脂肪酸的主要氧化分解途径。 脂肪酸的-氧化在线粒体中进行
1.反应过程:
(1) 脂肪酸的活化:在线粒体外膜或内质网进行。 R-COOH + HSCoA+ ATP
Mg2+
脂酰CoA合成酶
R-CO~SCoA + AMP + PPi
由脂肪酸转化为脂酰CoA消耗1分子ATP的 两个高能磷酸键的能量,相当于消耗了2分子 ATP。
四、 酮体的生成及利用:
脂肪酸的β-氧化及其他代谢所产生的乙酰CoA,在一 般的细胞中可进入TCA循环进行氧化分解,但在动物肝、 肾脏细胞中,乙酰CoA还有另一条去路,可生成乙酰乙 酸、β-羟丁酸和丙酮三种中间代谢产物,统称为酮体。 乙酰乙酸 β-羟丁酸 丙酮
CH3COCH2COOH
CH3CH(OH)CH2COOH CH3COCH3
3、软脂酸分解与合成代谢的区别
区 别 合 成 氧 化
1、部位
2、酰基载体 3、参与的二碳单位
细胞质
ACP 丙二酰单酰CoA
线粒体
CoA 乙酰CoA
4、电子供体或受体
5、羟脂酰中间体立体异构 6、对HCO3和柠檬酸的要求 7、酶系 8、能量变化
NADPH
D型 要求 7种酶蛋白组成复合体 -7ATP - 14NADPH
(1) 在正常情况下,酮体是肝脏输出能源 的一种形式;
(2) 在饥饿或疾病情况下,为心、脑等重 要器官提供必要的能源。
第二节 脂肪的合成代谢
一、饱和脂肪酸的生物合成 一)合成途径
肝脏、小肠和脂肪组织是主要的合成脂肪的 组织器官,其合成的亚细胞部位主要在胞液。 脂肪酸合成的原料是葡萄糖氧化分解后产生的 乙酰CoA。
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第六章脂类代谢【目的和要求】1.了解脂类的分布及主要生理功能。

2.详尽描述脂肪酸氧化过程、有关酶,能进行能量计算。

3.解释酮体概念。

复述酮体代谢、生理意义。

4.了解脂肪合成过程,结合软脂酸合成途径,熟记脂肪酸合成部位、原料 ( 包括来源 ) 及辅助因子,乙酰辅酶 A 羧化酶、脂肪酸合成酶系的特点及脂酰基载体蛋白( ACP )在脂肪酸合成中的作用。

5.熟悉鞘磷脂和鞘糖脂的化学组成。

6.掌握胆固醇合成原料、部位及胆固醇在体内的转化与排泄。

7.叙述血浆脂蛋白的分类和生理功能、熟悉血浆脂蛋白代谢及异常。

【本章重难点】1.脂酸分解代谢过程及能量计算,脂酸β氧化。

2.酮体生成部位、原料、过程,酮体生理意义。

3.脂酸合成过程、原料及来源。

4.胆固醇合成关键步骤。

5.胆固醇转化产物及意义。

6. 血浆脂蛋白的种类及功能。

第一节三酯酰甘油的代谢一、脂类物质的分类和生理功用脂类是脂肪和类脂的总称,是一大类不溶于水而易溶于有机溶剂的化合物。

脂肪(甘油三酯,TG)脂类磷脂(PL)(甘油磷脂和鞘磷脂)类脂糖脂(脑苷脂和神经节苷脂)胆固醇(Ch)及胆固醇酯(CE)。

脂类物质具有下列生理功用:①贮存及氧化供能②构成生物膜③协助脂溶性维生素的吸收,提供必需脂肪酸。

必需脂肪酸是指机体需要,但自身不能合成,必须要靠食物提供的一些不饱和脂肪酸。

④保护内脏和保温作用二、甘油三酯的分解代谢⒈脂肪动员:贮存于脂肪细胞中的甘油三酯,在脂肪酶的催化下水解为游离脂肪酸(FFA)及甘油并释放入血,供给全身各组织细胞摄取利用的过程称为脂肪动员。

激素敏感性甘油三酯脂肪酶(HSL)是脂肪动员的关键酶。

能促进脂肪动员的激素称为脂解激素,如胰高血糖素、肾上腺素、促肾上腺皮质激素(ACTH)和促甲状腺激素(TSH);胰岛素、前列腺素E2和烟酸等能抑制脂肪动员,是抗脂解激素。

一分子甘油三酯可分解生成三分子的游离脂肪酸(FFA)和一分子的甘油。

脂肪酸进入血液后与清蛋白结合成为复合体再转运到全身各组织,甘油则转运至肝、肾、肠等组织,主要在肝甘油激酶作用下,磷酸化为3-磷酸甘油,再脱氢生成磷酸二羟丙酮,或彻底氧化分解,或转变成糖,因此甘油是糖异生的原料。

⒉脂肪酸的β-氧化除脑组织外,体内大多数的组织细胞均可循此途径氧化利用脂肪酸。

其代谢反应过程可分为三个阶段:⑴活化:在线粒体外膜或内质网进行此反应过程。

在ATP、CoASH、Mg2+存在条件下,由脂酰CoA合成酶催化脂肪酸生成脂酰CoA。

每活化一分子脂肪酸,需消耗两分子ATP。

⑵转运:借助于线粒体内膜两侧的两种肉碱脂酰转移酶(酶Ⅰ和酶Ⅱ)催化的移换反应,脂酰CoA由肉碱(肉毒碱)携带进入线粒体。

位于线粒体内膜外侧面的肉碱脂酰转移酶Ⅰ是脂肪酸β-氧化的关键酶,脂酰CoA进入线粒体是脂肪酸β-氧化的主要限速步骤。

⑶β-氧化:由四个连续的酶促反应组成。

①脱氢:脂酰CoA在脂酰CoA脱氢酶的催化下,生成FADH2和α,β-烯脂酰CoA。

②加水:在水化酶的催化下,生成L-β-羟脂酰CoA。

③再脱氢:在β-羟脂酰CoA脱氢酶的催化下,生成β-酮脂酰CoA和NADH及H+。

④硫解:在硫解酶的催化下,分解生成1分子乙酰CoA和1分子少两个碳原子的脂酰CoA。

后者可继续氧化分解,直至全部分解为乙酰CoA。

乙酰CoA进入三羧酸循环彻底氧化分解, FADH2和NADH+H+通过呼吸链经氧化磷酸化后产生能量。

⒊脂肪酸氧化分解时的能量释放:以16C的软脂酸为例来计算,其生成ATP的数目为:一分子软脂酸可经七次β-氧化全部分解为八分子乙酰CoA,故β-氧化可得5×7=35分子ATP,八分子乙酰CoA可得12×8=96分子ATP,故一共可得131分子ATP,减去活化时消耗的两分子ATP,故软脂酸可净生成129分子ATP。

即对于偶数碳原子的长链脂肪酸,可按下式计算:ATP净生成数目=(碳原子数÷2 -1)×5 + (碳原子数÷2)×12 -2 。

⒋酮体的生成及利用肝内脂肪分解代谢很活跃。

脂肪酸分解生成的乙酰CoA,除部分氧化供能外,其余还能在肝内特有酶的作用下合成酮体,供肝外组织氧化利用。

酮体是脂肪酸在肝内分解生成的一类中间产物,包括乙酰乙酸、b-羟丁酸和丙酮。

⑴酮体的生成:酮体合成部位主要在肝脏的线粒体中生成,其合成原料为乙酰CoA,关键酶是羟甲基戊二酸单酰CoA(HMG-CoA)合成酶。

乙酰CoA先缩合成HMG-CoA,接着HMG-CoA 被裂解产生乙酰乙酸。

乙酰乙酸再通过加氢还原成β-羟丁酸,或经自发脱羧生成丙酮。

⑵酮体的利用:肝脏没有利用酮体的酶。

酮体在肝内合成,肝外利用。

在肝外组织中,能利用酮体的酶有琥珀酰CoA转硫酶.乙酰乙酰CoA硫解酶和乙酰乙酸硫激酶等。

β-羟丁酸和乙酰乙酸都先被转化成乙酰CoA,然后由其进入三羧酸循环彻底氧化。

丙酮主要随呼气和尿排出体外。

⑶酮体生成及利用的生理意义:①在正常情况下,酮体是肝脏输出能源的一种形式。

②在饥饿或疾病情况下,为心、脑等重要器官提供必要的能源。

正常生理情况下,酮体生成量不多,而肝外组织利用酮体能力较强,故血中酮体含量很低(2mg/dL以下)。

在持续饥饿或糖尿病等糖代谢障碍情况下,脂肪动员增强,于是酮体生成增多。

脑和心肌等组织可依赖酮体氧化获取能量。

一旦酮体生成量超过肝外组织利用的限度,则出现酮症酸中毒。

对酮症的治疗原则是制止脂肪大量动员,以便酮体生成减少;同时应增加糖的有氧氧化,以便产生足够量的草酰乙酸,使酮体的氧化增加,最终达到血酮体含量正常。

故对各种病因引起的糖来源少的患者应静点葡萄糖,而对糖尿病患者还需加用胰岛素等。

三、甘油三酯的合成代谢肝脏、小肠和脂肪组织是合成脂肪的主要组织器官,其合成的亚细胞部位主要在胞液。

脂肪合成时,首先合成长链脂肪酸和3-磷酸甘油,然后再将二者缩合起来形成甘油三酯(脂肪)。

⒈脂肪酸的合成:脂肪酸合成的原料是葡萄糖氧化分解后产生的乙酰CoA,其合成过程由胞液中的脂肪酸合成酶系催化而完成,不是β-氧化过程的逆反应。

⑴乙酰CoA转运出线粒体:线粒体内产生的乙酰CoA,与草酰乙酸缩合生成柠檬酸,穿过线粒体内膜进入胞液,裂解后重新生成乙酰CoA,产生的草酰乙酸转变为苹果酸或丙酮酸后重新进入线粒体,这一过程称为柠檬酸-丙酮酸循环。

⑵丙二酰CoA的合成:在乙酰CoA羧化酶(需生物素)的催化下,将乙酰CoA羧化为丙二酰CoA。

乙酰CoA羧化酶是脂肪酸合成的关键酶,属于变构酶,其活性受柠檬酸和异柠檬酸的变构激活,受长链脂酰CoA的变构抑制。

⑶脂肪酸合成:脂肪酸合成时碳链的延长过程是一循环反应过程,即缩合→加氢→脱水→再加氢,每次延长2个碳原子。

脂肪酸合成的直接产物是软脂酸。

在此基础上,再继续使脂肪酸的碳链延长、缩短、去饱和,便可生成除必需脂肪酸以外的多种脂肪酸。

脂肪酸合成与β-氧化逆反应不同之处主要有四个方面:①场所不同:脂肪酸合成在胞液进行,β-氧化在线粒体内进行;②原料不同:脂肪酸合成原料为乙酰CoA,产物为软脂酸,β-氧化的原料为脂酰CoA,产物为乙酰CoA;③酶不同:脂肪酸合成酶系是一种多酶体系,属多功能酶,可连续催化脂肪酸的合成。

④供氢体不同:脂肪酸合成的供氢体是NADPH,β-氧化的供氢体是FADH2和NADH。

⒉3-磷酸甘油的生成:合成甘油三酯所需的3-磷酸甘油主要有两条途径生成。

①甘油一酯途径:小肠粘膜细胞主要利用消化吸收的甘油一酯和脂肪酸再合成甘油三酯。

②甘油二酯途径:肝细胞和脂肪细胞中,葡萄糖循糖酵解途径生成3-磷酸甘油。

⒊甘油三酯的合成:3-磷酸甘油+2×脂酰CoA → 磷脂酸→ 1,2-甘油二酯→ 甘油三酯。

第二节磷脂和鞘糖脂的代谢含磷酸的脂类称为磷脂。

由甘油构成的磷脂统称为甘油磷脂。

甘油磷脂是由甘油、脂肪酸、磷酸及含氮化合物等组成。

每一种甘油磷脂中,与磷酸相连的取代基团是不同的,卵磷脂(磷脂酰胆碱)为胆碱,脑磷脂(磷脂酰乙醇胺)为胆胺,磷脂酰丝氨酸为丝氨酸,磷脂酰肌醇为肌醇。

⒈甘油磷脂的合成代谢:全身各组织细胞内质网均可合成甘油磷脂,但以肝、肾等组织最活跃,其合成途径有两条。

⑴甘油二酯合成途径:卵磷脂和脑磷脂主要通过此代谢途径合成。

合成过程中需消耗CTP,所需胆碱及乙醇胺由活化的CDP-胆碱和CDP-乙醇胺提供。

⑵CDP-甘油二酯合成途径:磷脂酰肌醇、磷脂酰丝氨酸和心磷脂通过此途径合成。

合成过程中需消耗CTP,所需甘油二酯以CDP-甘油二酯的活性形式提供。

⒉甘油磷脂的分解代谢:甘油磷脂的分解靠存在于体内的各种磷脂酶将其分解为脂肪酸、甘油、磷酸等,然后再进一步降解。

磷脂酶A2能特异性地催化甘油磷脂中2位上的酯键水解生成溶血磷脂和多不饱和脂肪酸。

溶血磷脂1是一种较强的表面活性物质,能使细胞膜破坏,引起细胞坏死。

有人认为,急性胰腺炎的发病机制与胰腺磷脂酶A2对胰腺细胞膜的损坏密切相关。

第三节胆固醇的代谢全身各组织几乎均可合成胆固醇,其中肝脏合成量最大(约占总量80%),其次是小肠。

1、胆固醇的合成:胆固醇合成部位主要是在肝脏的胞液和内质网中。

乙酰CoA是合成胆固醇所需的原料。

HMG-CoA还原酶是胆固醇合成的关键酶。

其合成过程复杂,大致可分为三个阶段。

⑴乙酰CoA缩合生成甲羟戊酸(MVA)⑵甲羟戊酸缩合生成鲨烯⑶鲨烯环化为胆固醇2、胆固醇合成的调节:各种因素对胆固醇合成的调节主要是通过对关键酶HMG-CoA还原酶活性的影响来实现的。

⑴肌饿与饱食:饥饿或禁食可抑制HMG-CoA还原酶的活性,从而使胆固醇的合成减少;反之,摄取高糖、高饱和脂肪膳食后,HMG-CoA还原酶活性增加而导致胆固醇合成增多。

⑵胆固醇:胆固醇可反馈性抑制HMG-CoA还原酶的合成,胆固醇的某些氧化产物如7β-羟胆固醇、25-羟胆固醇等对该酶的活性也有抑制作用。

⑶激素:胰岛素和甲状腺激素可诱导该酶的合成;而胰高血糖素和糖皮质激素则能抑制并降低该酶的活性。

3、胆固醇的转化(降解):胆固醇不能分解为小分子化合物,在机体不同组织中可进一步转化生成以下衍生物。

(1)在肝脏胆固醇大部分转变为胆汁酸,这是极好的表面活性物质,它随胆汁进入肠道后起乳化脂类并促进脂类消化吸收的作用。

(2)在肾上腺皮质和性腺,胆固醇转变为类固醇激素,调节代谢和生理功能。

(3)在皮肤和皮下,胆固醇脱氢生成7-脱氢胆固醇(维生素D3原),经紫外线照射形成维生素D3,活化后调节钙磷代谢。

胆固醇的作用很重要,人体不能缺少,但含量过高会引发高胆固醇血症及动脉粥样硬化等心、脑血管疾病。

第四节血浆脂蛋白的代谢⒈血脂:是血中脂类物质的统称,它包括甘油三酯、磷脂、胆固醇、胆固醇酯和游离脂肪酸等。

正常人空腹血脂总量为400~700mg/dL(4.0~7.Ommol/L),其中甘油三酯为10~160mg/dL(平均100mg/dL),总胆固醇150~250mg/dL(平均200mg/dL),胆固醇酯占总胆固醇的 70%左右。

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