第七章 蛋白质分解及氨基酸代谢
第七章 运动与蛋白质和氨基酸代谢
运动与蛋白质代谢
二、运动时蛋白质代谢
(一)运动时蛋白质净降解
耐力运动时机体的蛋白质分解速率超过合成速率, 存在净降解的现象。
安静、运动、运动后人体蛋白质转换(mg/KgBW·hr)
合成速率
分解速率
安静
运动 运 40.3 1.9(22%)
26.5 2.1
40.9 2.6(54%) 35.4 1.2(34%)
第二节 运动与氨基酸代谢
长时间剧烈运动时,人体对氨基酸的利用 加强,某些氨基酸氧化成二氧化碳和水直 接参与供能,或者参与糖异生维持运动中 血糖水平。
一、氨基酸代谢库
(一)游离氨基酸库 人体各组织含有少量游离氨基酸,骨骼肌
和肝脏是重要的游离氨基酸库。大约80% 游离氨基酸存在骨骼肌内,肝脏内约含10 %,肾脏约含4%,血浆游离氨基酸仅占 0.2%-6%。 运动改变氨基酸、蛋白质代谢时,游离氨 基酸的组成、分布和数量相应改变。
第七章 运动与蛋白质和氨基酸代谢
第一节 运动和恢复期蛋白质代谢 第二节 运动与氨基酸代谢
蛋白质是组成人体结构成分和酶等特殊的 功能性物质,并在几乎所有生命活动过程 中发挥关键性作用。在运动过程中,骨骼 肌收缩活动影响蛋白质和氨基酸代谢,这 种运动的影响还延续到运动后。
第一节 运动和恢复期蛋白质代谢
(二)运动时代谢利用的氨基酸
运动时人体可利用的氨基酸有三方面来源:
(1) 血浆和组织内游离氨基酸; (2) 组织蛋白降解时释出的氨基酸; (3) 非氨基酸类物质,主要是糖分解的中间
一、概述
在正常的情况下机体的蛋白质摄入量与排 出量处于动态平衡。短时间激烈运动时蛋 白质基本不参与供能;长时间耐力运动时, 能量需求的失去平衡,为了补充骨骼肌和 大脑正常活动对糖的需求,蛋白质和氨基 酸分解代谢增强,氨基酸的糖异生作用加 强。长期接受力量性运动训练可以明显促 进蛋白质合成代谢,引起运动肌壮大。
蛋白质降解及-氨基酸代谢
04
蛋白质降解及-氨基酸代谢的调 控
蛋白质降解的调控机制
泛素-蛋白酶体系统
泛素标记蛋白质,引导蛋白质进入蛋白酶体进行降解。
自噬
通过自噬小泡将蛋白质包裹并运送至溶酶体进行降解。
氧化应激
通过氧化应激反应诱导蛋白质降解,维持细胞内环境 稳定。
氨基酸代谢的调控机制
转氨酶
催化氨基酸之间的转换,参与氨基酸的合成与 分解。
Байду номын сангаас
1 2
相互依存
蛋白质降解产生的氨基酸是氨基酸代谢的主要来 源,而氨基酸代谢的状况又影响着蛋白质的降解 速率。
相互调控
蛋白质降解和氨基酸代谢过程中产生的中间产物 可相互转化,并相互调控对方的代谢过程。
3
共同维持机体稳态
蛋白质降解和氨基酸代谢共同参与机体各种生理 功能的调节,对于维持机体稳态具有重要意义。
促进细胞生长和发育
蛋白质降解对于细胞生长和发育过程中特定蛋白质的消除和再利用 具有重要意义。
02
氨基酸代谢
氨基酸的合成与分解
合成
氨基酸可以通过不同的生物合成途径 获得,如转氨基作用、脱羧基作用等 。这些途径通常需要特定的酶和营养 物质作为合成原料。
分解
氨基酸通过脱氨基作用被分解,产生相 应的碳骨架和α-酮酸。这些酮酸可以进 一步代谢或用于其他生物合成过程。
统性红斑狼疮等。
氨基酸代谢异常与疾病的关系
肝病
氨基酸代谢异常可能导致肝损伤,如肝性脑病等。
神经系统疾病
氨基酸代谢异常可能导致神经元功能异常,如肌 无力、精神分裂症、抑郁症等。
遗传性疾病
氨基酸代谢异常可能与某些遗传性疾病有关,如 苯丙酮尿症、枫糖尿症等。
蛋白质降解氨基酸分解代谢
蛋白酶体
蛋白酶体是一个大的寡聚体结构,有一个中空 的腔。古细菌Thermoplasma acidophilum的蛋白酶 体为20S、700kD的桶状结构,由两种不同的亚基α 和β组成,它们缔合成α7β7β7α7四个堆积的环。这个 桶有15nm高,直径11nm,中间有一个可分为3个区 域的空腔,蛋白质降解就发生在这个腔中。两端的 α7环解折叠被降解的蛋白质,并将其送入中央的腔 内,而β亚基具有蛋白裂解活性。蛋白酶体降解蛋白 质的产物为7~9个氨基酸残基的寡肽。
通过葡萄糖-丙氨酸循环,将肌肉中的氨运 输到了肝脏。在肝脏中,氨可转变成尿素,从尿 液中排出。
∣
葡 萄 糖
丙 氨 酸 循 环
(二)谷氨酸氧化脱氨作用
转氨作用产生了大量的谷氨酸,谷氨酸可以在 谷氨酸脱氢酶的作用下发生氧化脱氨(谷氨酸→ α酮戊二酸),该酶以NAD+作为氧化剂。而在催化 逆反应时(α-酮戊二酸→谷氨酸)以NADPH为还 原剂。谷氨酸脱氢酶由6个亚基组成,存在于细胞 溶胶中,它受GTP和ATP的别构抑制,受ADP的别 构激活。
PEST sequence
Certain amino acid sequences appear to be signals for degradation. One such sequence is known as the PEST sequence because short stretch of about eight amino acids is enriched with proline(P), glutamic acid(E), serine(S), and threonine(T). An example is the transcription factor Gcn4p. This protein is 281 amino acids in length and the PEST sequence is found at positions 91-106. The normal half-life of this protein is about 5 minutes. But if the PEST sequence (and only the PEST sequence) is removed, the half-life increases to 50 minutes.
蛋白质分解原理及氨基酸代谢
R1R1 H
R2O
H2N CH 胰C 蛋N白C酶H 原C
糜O 蛋白R酶2 原
肠激RR酶37或胰蛋H 白R8酶
CH
N二肽酶
N
C
CH
O R15R5
R1H6
C胰蛋白C酶H+六肽N
N
C
COOH CH
H
O OR4 糜蛋H白酶+2O个二肽R6
弹性芳蛋香白族氨酶氨基原酸基酸碱+性氨胰H基蛋酸2N白-酶脂C肪H族-氨C基-N酸弹H性-C蛋H白-C酶OOH
ATP
过小肠粘膜的刷状缘γ-谷上氨的酰载半体胱蛋氨酸白转运AD吸P+收Pi。已证实的
AA AA
AA
AA
① γ-氨谷基氨酸酰转载肽体酶蛋白目前有④6肽种酶。
② γ-谷氨酰环化转移酶 ⑤ γ-谷氨酰半胱氨酸合成酶
③ 5-氧脯氨酸酶(一)主动⑥转谷胱运甘吸肽收合成酶 蛋白质分解原理及氨基酸代谢
三、蛋白质的腐败
蛋白质分解原理及氨基酸代谢
非必需氨基酸是指体内需要的,但不是必须要从食物中摄 取,可以在体内通过一定的途径合成的氨基酸。
食物蛋白质的营养价值的高低,主要决定于其所含必需氨 基酸的种类、数量以及其相互比例是否与人体内的蛋白质 相似。
实际上评定食物蛋白质的营养价值还应包括食物蛋白质含 量、蛋白质的消化率、蛋白质的利用率三个方面。
蛋白质分解原理及氨基酸代谢
(一)脱羧基生成胺类
蛋白质 蛋白酶 氨基酸 脱羧基作用 胺类
R
组氨酸 赖氨酸
C CO 氨基酸脱羧酶 R
尸胺
酪氨酸 降压 色氨酸
CH2 N H2
酪胺 升压 色胺
蛋白质分解原理及氨基酸代谢
(二)肠道细菌产生氨
蛋白质分解和氨基酸代谢
第 三 节 氨基酸的一般代谢
目录
• 氨基酸代谢库(metabolic pool)
食物蛋白经消化吸收产生的氨基酸(外
源性氨基酸)与体内组织蛋白降解产生的氨
基酸(内源性氨基酸)混合在一起,存在于
细胞内液、血液、其他体液中,总称为氨基酸
代谢库。
目录
氨基酸代谢概况
氨
尿素
食物蛋白质
α-酮酸 组织 蛋白质
分解 合成
氧化供能 合成糖 与脂肪
氨基酸 代谢库 胺类
代谢转变
体内合成氨基酸 (非必需氨基酸)
其它含氮化合物 (嘌呤、嘧啶等)
目录
一、氨基酸的脱氨基作用
氨基酸脱去氨基生成相应α-酮酸的过程 脱氨基方式:氧化脱氨基 转氨基作用
联合脱氨基
嘌呤核苷酸循环
非氧化脱氨基
目录
1、L-谷氨酸脱氢酶氧化脱氨基作用
H2N-COO~ PO32-+2ADP+Pi
目录
特点:
a. 氨基甲酰磷酸合成酶I:别构酶
别构激活剂:N-乙酰谷氨酸(AGA) b. 需ATP提供能量 c. 所催化反应不可逆
AGA:N-乙酰谷氨酸 作用:氨基甲酰磷酸合成酶I的别构激活剂 生成:乙酰CoA+Glu N-乙酰谷氨酸合成酶 N-乙酰谷氨酸
(游离的氨和来自天冬氨酸的氨)
用 15NH4Cl 饲养犬 尿中尿素分子含15N O =C
NH2
15NH 2
NH2 用 NaH14CO3 饲养犬 尿中尿素分子含14C O = 14C NH2
** 实验证实尿素由NH3及CO2合成
目录
生成部位:肝(主要)肾(甚微)
合成过程:鸟氨酸循环(ornithine cycle)
《生物化学》第七章氨基酸代谢
>
负平衡(饥饿、消耗性疾病) <
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《生物化学》第七章氨基酸代谢
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三、蛋白质的生理需要量
最低需要量:30~50g / 天
营养学会推荐:80g / 天
四、蛋白质的营养价值
必需氨基酸(essential amino acid)
概念
种类
营养价值的标准
蛋白质互补
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《生物化学》第七章氨基酸代谢
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《生物化学》第七章氨基酸代谢
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(一)转氨基作用(transamination)
概念、基本过程
在转氨酶的催化下,某一氨基酸的氨基转移 到另一种α-酮酸的酮基上,生成相应的氨基 酸;原来的氨基酸则转变为α-酮酸
反应可逆,平衡常数接近1
大多数氨基酸都可以参与转氨基(赖氨酸、 脯氨酸、羟脯氨酸例外)
第七章 氨基酸代谢
(Amino Acid ism)
Biochemistry Department
《生物化学》 Department of Basic Medical Sciences
多媒体课件试用版
Hangzhou Normal University
Guyisheng
2 第一节 蛋白质的营养作用
主动吸收:消耗ATP
(一)氨基酸吸收载体
载体蛋白(carrier protein)
中性氨基酸载体(为主)
碱性氨基酸载体
酸性氨基酸载体
亚氨基酸和甘氨酸载体
β氨基酸载体
与氨基酸、Na+组成三联体
图示
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《生物化学》第七章氨基酸代谢
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(二)r-谷氨酰基循环( r- glutamyl cycle)
蛋白质降解和氨基酸代谢优秀课件.ppt
学习目标
◆掌握一些主要的概念:转氨作用,氧化脱氨,联合脱氨 基作用,鸟氨酸循环(尿素循环),生酮和生糖氨基酸
◆熟悉鸟氨酸循环发生的部位,循环中的各步酶促反应, 尿素氮的来源
◆了解氨基酸碳骨架的氧化途径,特别是与代谢中心途径 (酵解和柠檬酸循环)的关系,以及一些氨基酸代谢 中酶的缺损引起的遗传病.
内容提要
◆生物体内蛋白质的降解体系主要包括溶酶体的非选择性降解和泛 肽/26S蛋白酶体的选择性降解.
◆谷氨酸脱氢酶催化氨整合到谷氨酸中,谷氨酰胺是氨的一个重要 载体和主要运输形式。葡萄糖-丙氨酸循环.
◆转氨酶催化α-氨基酸和α-酮酸的可逆相互转换。 ◆联合脱氨基作用是生物体脱氨的主要方式,主要分为以谷氨酸脱
L-谷氨酸脱氢酶
CH NH2 COOH
NAD(P)+ NAD(P)H+H+
COOH
CH2 CH2 C=O
+ NH3
COOH
R-CH-COO|
氨基酸氧化酶(FAD、FMN) R-C|| -COO-+NH3
NH+3
α-氨基酸
H2O+O2
H2O2
O
α-酮酸
蛋白质降解和氨基酸代谢优秀课件
• 氨基酸氧化酶:
(pepsinogen) (pepsin)
小肠 分泌 肠促胰液肽 中和胃酸
(secretin)
小肽
胰蛋白酶,糜蛋白酶,弹性蛋白酶
(trypsin) (chymotrypsin) (elastase)
羧肽酶, 氨肽酶 , 二(三)肽酶
(carboxypeptidase)(aminopeptidase) (di,tripeptidase)
第7章 氨基酸代谢习题
第七章蛋白质分解代谢复习测试(一)名词解释1.腐败作用 2.联合脱氨基作用 3.鸟氨酸循环4.一碳单位 5.生糖氨基酸(二)选择题A型题:1.生物体内氨基酸脱氨基的主要方式为:A.氧化脱氨基B.还原脱氨基C.直接脱氨基D.转氨基E.联合脱氨基2.人体内氨的最主要代谢去路为:A.合成非必需氨基酸B.合成必需氨基酸+随尿排出C.合成NH4D.合成尿素随尿排出E.合成嘌呤、嘧啶、核苷酸等3.转氨酶的辅酶组分含有:A.泛酸 B.吡哆醛 C.尼克酸 D.核黄素 E.硫胺素4.可经脱氨基作用直接生成α-酮戊二酸的氨基酸是:A.谷氨酸 B.甘氨酸 C.丝氨酸 D.苏氨酸 E.天冬氨酸5.经转氨基作用可生成草酰乙酸的氨基酸是:A.甘氨酸 B.天冬氨酸 C.蛋氨酸D.苏氨酸 E.丝氨酸6.ALT(GPT)活性最高的组织是:A.心肌 B.脑 C.骨骼肌 D.肝 E.肾7.AST(GOT)活性最高的组织是:A.心肌 B.脑 C.骨骼肌 D.肝 E.肾8.能直接进行氧化脱氨基作用的氨基酸是:A.天冬氨酸 B.缬氨酸 C.谷氨酸D.丝氨酸 E.丙氨酸9.嘌呤核苷酸循环脱氨基作用主要在哪种组织中进行:A.肝 B.肾 C.脑 D.肌肉 E.肺10.嘌呤核苷酸循环中由IMP生成AMP时的氨基来自:A.天冬氨酸的α-氨基B.氨基甲酰磷酸C.谷氨酸的α-氨基D.谷氨酰胺的酰胺基E.赖氨酸的α-氨基11.在尿素合成过程中下列哪步反应需要ATP:A.鸟氨酸+氨基甲酰磷酸→瓜氨酸+磷酸B.瓜氨酸+天冬氨酸→精氨酸代琥珀酸C.精氨酸代琥珀酸→精氨酸+延胡索酸D.精氨酸→鸟氨酸+尿素E.草酰乙酸+谷氨酸→天冬氨酸+α-酮戊二酸12.肾产生的氨主要来自:A.氨基酸的联合脱氨基作用B.谷氨酰胺的水解C.尿素的水解D.氨基酸的非氧化脱氨基作用E.胺的氧化13.下列哪组反应在线粒体中进行:A. 鸟氨酸与氨基甲酰磷酸反应B. 瓜氨酸与天冬氨酸反应C.精氨酸生成反应D.延胡索酸生成反应E.精氨酸分解成尿素反应14.鸟氨酸循环的限速酶是:A.氨基甲酰磷酸合成酶B.鸟氨酸氨基甲酰转移酶C.精氨酸代琥珀酸合成酶D.精氨酸代琥珀酸裂解酶E.精氨酸酶15.氨基酸分解产生的NH在体内主要的存在形式是:3A.尿素 B.天冬氨酸 C.谷氨酰胺D.氨基甲酰磷酸 E.苯丙氨酸16.氨中毒的根本原因是:A.肠道吸收氨过量B. 氨基酸在体内分解代谢增强C.肾功能衰竭排出障碍D.肝功能损伤不能合成尿素E.合成谷氨酰胺减少17.体内转运一碳单位的载体是:A.叶酸 B.维生素B12C.硫胺素 D.生物素 E.四氢叶酸18.下列哪个不是一碳单位:A.-CH3 B.C02C.-CH2- D.-CH=NH- E.-CH=19.下列哪种化合物不能由酪氨酸生成:A.尿黑酸 B.肾上腺素 C.多巴胺 D.苯丙氨酸 E.黑色素20.下列哪种氨基酸是生酮兼生糖氨基酸:A.丙氨酸 B.苯丙氨酸 C.赖氨酸 D.羟脯氨酸 E.亮氨酸21.鸟氨酸循环中,合成尿素的第二分子氨来源于:A. 游离氨 B.谷氨酰胺 C.天冬酰胺 D.天冬氨 E.氨基甲酰磷酸22.转氨酶的辅酶中含有下列哪种维生素:A.维生素B1 B.维生素B12C.维生素C D.维生素B6E.维生素B223.下列哪种物质是体内氨的储存及运输形式:A.谷氨酸 B.酪氨酸 C.谷氨酰胺 D.谷胱甘肽 E.天冬酰胺24.甲基的直接供体是:A.N l0-甲基四氢叶酸 B.S-腺苷蛋氨酸 C.蛋氨酸D.胆碱 E.肾上腺素25.血氨的最主要来源是:A.氨基酸脱氨基作用生成的氨B.蛋白质腐败产生的氨C.尿素在肠道细菌脲酶作用下产生的氨D.体内胺类物质分解释放出的氨E.肾小管远端谷氨酰胺水解产生的氨26.关于γ-氨基丁酸的描述正确的是:A.它是胆碱酯酶的抑制剂B.它由谷氨酸脱羧生成C.它是嘧啶的分解代谢产物D.谷氨酸脱氢酶参与其合成E.它可作为蛋白质肽链的组分27.白化症的根本原因之一是由于先天性缺乏: A. 酪氨酸转氨酶B.苯丙氨酸羟化酶C.酪氨酸酶D.尿黑酸氧化酶E.对羟苯丙氨酸氧化酶28.氨基酸脱羧酶的辅酶是:A.磷酸吡哆醛B.维生素PPC.维生素B2D.维生素B12E.维生素Bl29.谷氨酸在蛋白质分解代谢中的作用除外: A.参与转氨基作用B.参与氨的贮存和利用C. 参与鸟氨酸循环NOS支路D.可进行氧化脱氨基反应E.参与氨的转运30.以下哪个氨基酸可提供一碳单位:A.组氨酸B.亮氨酸C.谷氨酸D.丙氨酸E.赖氨酸31.下列哪组为生酮氨基酸:A. 丙氨酸、色氨酸B.苯丙氨酸、蛋氨酸C.鸟氨酸、精氨酸D.亮氨酸、赖氨酸E.组氨酸、赖氨酸32.以下哪个是组织之间氨的运输形式:Cl A.NH4B.尿素C.蛋氨酸D.谷氨酰胺E.鸟氨酸33.由S-腺苷蛋氨酸提供甲基而合成的物质除外: A.肾上腺素B.胆碱C.肉毒碱D.肌酸E.以上都不是34.体内含硫氨基酸有:A.精氨酸、赖氨酸B.鸟氨酸、瓜氨酸C.蛋氨酸、半胱氨酸D.丝氨酸、苏氨酸E.酪氨酸、色氨酸35.直接参与鸟氨酸循环的氨基酸除外:A. 鸟氨酸..B.天冬氨酸C.瓜氨酸D.精氨酸E.色氨酸36.参与转氨基作用生成天冬氨酸的α-酮酸是: A.α-酮戊二酸B.丙酮酸C.草酰乙酸D.苯丙酮酸E.对羟苯丙酮酸37.以下哪个物质除外均可由酪氨酸合成:A.嘧啶B.黑色素C.肾上腺素D.去甲肾上腺素E.甲状腺素38.与黑色素合成有关的氨基酸是:A.酪氨酸B.丙氨酸C.组氨酸D.蛋氨酸E.苏氨酸)的来源途径:39.以下哪个除外均是血氨(NH3A.氨基酸脱氨B.肠道细菌代谢产生的氨C.肠腔尿素分解产生的氨D.转氨基作用生成的氨E.肾小管细胞内谷氨酰胺分解40.血氨的代谢去路除外:A.合成氨基酸B.合成尿素C.合成谷氨酰胺D.合成含氮化合物E.合成肌酸)为辅酶的酶是:41.以磷酸吡哆醛(维生素B6A.谷氨酸脱氢酶B.丙酮酸羧化酶C.谷草转氨酶D.乙酰CoA羧化酶E.苹果酸脱氢酶42.能促进鸟氨酸循环的氨基酸有:A.丙氨酸B.甘氨酸C.精氨酸D.谷氨酸E.天冬酰胺43.氨基酸经脱氨基作用产生的α-酮酸的去路除外: A.氧化供能B.转变成脂肪C.转变成糖D.合成必需氨基酸E.合成非必需氨基酸44.由S-腺苷蛋氨酸提供的活性甲基实际来源于:A.N5-甲基四氢叶酸B.N5,N10-亚甲基四氢叶酸C.N5,N10-次甲基四氢叶酸D.N5-亚氨甲基四氢叶酸E.N10-甲酰基四氢叶酸45.谷氨酰胺的作用除外:A.作为氨的转运形式B.作为氨的储存形式C.合成嘧啶D.合成5–羟色胺E.合成嘌呤46.合成1分子尿素消耗:A.2个高能磷酸键的能量B.3个高能磷酸键的能量C.4个高能磷酸键的能量D.5个高能磷酸键的能量E.6个高能磷酸键的能量47.经脱羧生成有扩张血管作用的胺类化合物的是: A.丙氨酸B.谷氨酸C.组氨酸D.亮氨酸E.丝氨酸48.氨基酸分解代谢的终产物最主要是:A.尿素B.尿酸C.肌酸D.胆酸E.NH349.合成活性硫酸根(PAPS)需要:A. 酪氨酸B.半胱氨酸C.蛋氨酸D.苯丙氨酸E.谷氨酸50.苯丙氨酸和酪氨酸代谢缺陷时可能导致:A.苯丙酮酸尿症、蚕豆黄B.白化病、苯丙酮酸尿症C.尿黑酸症、蚕豆黄D.镰刀形红细胞性贫血、白化病E.白化病、蚕豆黄51.当体内FH缺乏时下列哪个物质合成受阻:4A. 脂肪酸B.糖原C.嘌呤核苷酸D.胆固醇合成E.氨基酸合成52.5-羟色胺的作用不包括:A. 是神经递质B.与体温调节有关C.有收缩血管的作用D.与睡眠、疼痛等有关E.以上都不是53.组胺有以下哪些作用:A.使血压上升、胃液分泌增加、血管扩张B.使血压下降、胃液分泌增加、血管扩张C. 使血压下降、胃液分泌减少、血管扩张D.使血压下降、胃液分泌增加、血管收缩E. 使血压上升、胃液分泌增加、血管收缩54. L-谷氨酸脱氢酶在哪个组织中活性低:A.脑B.肝C.骨骼肌D.肾E.肺55.急性肝炎时血清中哪些酶的活性可见升高: A.LDH、ALT(GPT)1、ALT(GPT)B.LDH5、AST(GOT)C.LDH1D.LDH、AST(GOT)5E.CK56.心肌梗塞时血清中哪些酶的活性可见升高: A.LDH、ALT(GPT)1、ALT(GPT)B.LDH5、AST(GOT)C.LDH1D.LDH、AST(GOT)5E.AST、ALT57.关于氨基酸的代谢去路的叙述中不正确的是:A.合成组织蛋白质,维持组织的生长、更新和修补B.经脱氨基作用,生成α-酮酸氧化供能C.经脱羧基作用,生成多种活性胺D.转变为其它含氮化合物E.在氨基酸代谢池内大量储存58.氧化脱氨基作用中最重要的酶是:A.L-谷氨酸脱氢酶B.D-谷氨酸脱氢酶C.L-氨基酸氧化酶D.转氨酶E.D-氨基酸氧化酶59.心肌和骨骼肌中联合脱氨基作用难于进行的原因是: A.缺少ALTB.缺少维生素B6C.L-谷氨酸脱氢酶活性低D.缺少ASTE.缺少其它转氨酶60.心肌和骨骼肌中最主要的脱氨基反应是:A.转氨基作用B.联合脱氨基作用C.嘌呤核苷酸循环D.氧化脱氨基作用E.非氧化脱氨基作用61.反应肝疾患最常用的血清转氨酶指标是:A.丙氨酸氨基转移酶B.天冬氨酸氨基转移酶C.鸟氨酸氨基转移酶D.亮氨酸氨基转移酶E.赖氨酸氨基转移酶62.血清AST活性升高最常见于:A.肝炎B.脑动脉栓塞C.肾炎D.急性心肌梗塞E.胰腺炎63.肝硬化伴上消化道出血患者血氨升高,主要与哪项血氨来源途径有关: A.肠道蛋白质分解产氨增多B.组织蛋白质分解产氨增多C.肾产氨增多D.肠道尿素产氨增多E.肌肉产氨增多64.对于高血氨患者,以下哪项叙述是错误的:A.NH3比NH4+易于透过细胞膜而被吸收B.碱性肠液有利NH4+→NH3C.NH4+比NH3易于吸收D.酸性肠液有利NH3→NH4+E.酸化肾小管腔利于降血氨65.下列化合物中哪个不是鸟氨酸循环的成员: A.鸟氨酸B.α-酮戊二酸C.瓜氨酸D.精氨酸代琥珀酸E.精氨酸66.N-乙酰谷氨酸是哪个酶的变构激动剂:A.氨基甲酰磷酸合成酶ⅠB.氨基甲酰磷酸合成酶ⅡC.鸟氨酸氨基甲酰转移酶D.精氨酸代琥珀酸合成酶E.精氨酸酶67.下列氨基酸中哪个是非必需氨基酸:A.苯丙氨酸B.赖氨酸C.色氨酸D.蛋氨酸E.谷氨酸68.蛋白质营养价值的高低取决于:A.氨基酸的种类B.氨基酸的数量C.必需氨基酸的种类D.必需氨基酸的数量E.必需氨基酸的种类、数量和比例69.负氮平衡见于:A.营养充足的婴幼儿B.营养充足的孕妇C.晚期癌症患者D.疾病恢复期E.健康成年人70.下列氨基酸中哪个不属于生糖兼生酮氨基酸:A.色氨酸B.酪氨酸C.苯丙氨酸D.异亮氨酸E.谷氨酸71.脑组织处理氨的主要方式是:A.排出游离NH3B.生成谷氨酰胺C.合成尿素D.生成铵盐E.形成天冬酰胺72.消耗性疾病的病人体内氮平衡的状态是:A.摄入氮≤排出氮B.摄入氮>排出氮C.摄入氮≥排出氮D.摄入氮=排出氮E.以上都不是73.孕妇体内氮平衡的状态是:A.摄入氮=排出氮B.摄入氮>排出氮C.摄入氮<排出氮D.摄入氮≤排出氮E.以上都不是74.我国营养学会推荐的成人每天蛋白质的需要量为: A.20gB.80gC.30~50gD.60~70gE.正常人处于氮平衡,所以无需补充75.下列哪种氨基酸属于必需氨基酸:A.LeuB.SerC. ProD.GluE.Ala76.精胺是哪种氨基酸脱羧基作用的产物:A. HisB. TyrC. PheD. MetE. Arg77.能不可逆生成酪氨酸的氨基酸是:A. PheB. TrpC. HisD. LysE. Arg78.在氨基酸代谢库中,游离氨基酸总量最高的是: A.肝B.肾C.脑D.肌肉E.血液79.支链氨基酸的分解主要发生在:A.肝B.肾C.骨骼肌D.心肌E.脑80.体内合成非必需氨基酸的主要途径是:A.转氨基B.联合脱氨基作用C.非氧化脱氨D.嘌呤核苷酸循环E.脱水脱氨81.体内重要的转氨酶均涉及:A.L-Asp与草酰乙酸的互变B.L-Ala与丙酮酸的互变C.L-Glu与α-酮戊二酸的互变D.L-Asp与延胡索酸的互变E.以上都不是82.合成腺苷酸代琥珀酸的底物之一是:A.AMPB.ADPC.IMPD.XMPE.GDP83.属于生酮氨基酸的是:A.I1eB.PheC.LeuD.AspE.Met84.用亮氨酸喂养实验性糖尿病犬时,哪种物质从尿中排出增加: A.葡萄糖B.酮体C.脂肪D.乳酸E.非必需氨基酸85.临床上对高血氨病人作结肠透析时常用:A.弱酸性透析液B.弱碱性透析液C.中性透析液D.强酸性透析液E.强碱性透析液86.丙氨酸-葡萄糖循环在肌肉和肝细胞内均利用了:A.GOTB.GPTC.PFKD.腺苷酸代琥珀酸裂解酶E.精氨酸代琥珀酸裂解酶87.丙氨酸-葡萄糖循环中产生的葡萄糖分子来自于:A.肌肉内的谷氨酸B.肌肉内的α-酮戊二酸C.丙氨酸D.肝细胞内的α-酮戊二酸E.肝细胞内的谷氨酸88.静脉输入谷氨酸钠能治疗:A.白血病B.高血氨C.高血钾D.再生障碍性贫血E.放射病89.在氨解毒作用中起重要作用的除肝外还有:A.脾B.肾C.肺D.心E.小肠粘膜细胞90.鸟氨酸循环的作用是:A.合成尿素B.合成非必需氨基酸C.合成AMPD.协助氨基酸的吸收E.脱去氨基91.切除犬的哪一种器官可使其血中的尿素水平显著升高: A.肝B.脾C.肾D.胃E.胰腺92.合成尿素的组织或器官是:A.肝B.肾C.胃D.脾E.肌肉93.在尿素循环中既是起点又是终点的物质是:A.鸟氨酸B.瓜氨酸C.氨甲酰磷酸D.精氨酸E.精氨酸代琥珀酸94.在尿素的合成过程中,氨基甲酰磷酸:A.由CPS-Ⅱ催化合成B.不是高能化合物C.在线粒体内合成D.是CPS-Ⅰ的别构激活剂E.合成过程并不耗能95.在三羧酸循环和尿素循环中存在的共同中间循环物为: A.草酰乙酸B.α-酮戊二酸C.琥珀酸D.延胡索酸E.柠檬酸96.在尿素循环中哪种物质的合成需ATP供能:A.精氨酸B.延胡索酸C.精氨酸代琥珀酸D.瓜氨酸E.以上都不是97.精氨酸分解的产物除了尿素外还有1分子:A.鸟氨酸B.瓜氨酸C.天冬氨酸D.谷氨酸E.延胡索酸98.尿素合成途径的限速酶是:A.CPS4B.鸟氨酸氨基甲酰转移酶C.精氨酸代琥珀酸合成酶D.精氨酸代琥珀酸裂解酶E.精氨酸酶99.精氨酸酶是一种:A.氧化酶B.转移酶C.裂解酶D.水解酶E.合成酶100.按照氨中毒学说,肝昏迷是由于NH引起脑细胞:3A.糖酵解减慢B.三羧酸循环减慢C.脂肪堆积D.尿素合成障碍E.磷酸戊糖旁路受阻101.γ-氨基丁酸是哪种氨基酸脱羧的产物:A.GluB.AspC.GlnD.AsnE.Ser102.胺氧化酶在哪个种组织器官中含量最高:A.骨骼肌B.心肌C.肾D.肝E.脾103.尿素合成中能穿出线粒体进入胞质的是:A.ArgB.瓜氨酸C.鸟氨酸D.氨基甲酰磷酸E.Asp104.5-羟色胺是哪种氨基酸脱羧的产物:A.HisB.GluC.TrpD.TyrE.Phe105.体内合成甲状腺素、儿茶酚胺类的基本原料是: A.TyrB.TrpC.LysD.HisE.Thr106.肠道内氨基酸的主要腐败产物除外:A.苯酚B.吲哚C.甲基吲哚D.硫化氢E.以上都不是107.与运载一碳单位有关的维生素是:A.叶酸B.生物素C.维生素B12D.泛酸E.尼克酰胺108.在FH中除N5外哪一位点还能结合一碳单位:4A.N3B.N1C.N10D.N8E.C7合成受阻时可迅速影响哪种物质合成:109.FH4A.糖B.三磷脂酰甘油C.胆固醇酯D.DNAE.磷脂110.可干扰FH合成的物质是:4A.氨甲蝶呤B.别嘌呤醇C.异烟肼D.类固醇激素E.谷胱甘肽111.磺胺可干扰哪种物质的合成:A.维生素B12B.吡哆醛C .CoAD.生物素E.叶酸112.dUMP→dTMP提供甲基的一碳单位的是:A.N5-甲基四氢叶酸B.N5,N10-甲烯四氢叶酸C.N5,N10-甲炔四氢叶酸D.N5-亚氨甲基四氢叶酸E.N10-甲酰四氢叶酸113.人体内必需的含硫氨基酸是:A.CysB.Va1C.MetD.LeuE.胱氨酸114.SAM被称为活性甲硫氨酸是因为它含有: A.高能磷酸键B.高能硫酯键C.活性-SHD.活性甲基E.活泼肽键115.N5-CH3-FH4中的-CH3,只能用于合成:A.MetB.N5,N10-CH3-FH4C.N5,N10=CH2-FH4D.嘧啶碱基E.嘌呤碱基116.蛋氨酸循环中需要:A.生物素B.维生素B12C.维生素B6D.吡哆醛E.CoA117.体内的活性硫酸根为:A.(Cys)2B.SAMC.CysD.PAPSE.Met118.谷胱甘肽还原酶的辅酶是: A.NADP十B.NAD+C.FADD.FMNE.CoA119.关于蛋白质的叙述哪项是错误的:A.可氧化供能B.可作为糖异生的原料C.蛋白质的来源可由糖和脂肪替代D.含氮量恒定E.蛋白质的基本单位是氨基酸120.ALT为体内广泛存在的转氨酶,它的产物不包括: A.AlaB.AspC.α-酮戊二酸D.GluE.丙酮酸121.关于蛋白质营养作用的叙述哪项是错误的:A.动物蛋白的营养价值高B.必需氨基酸的含量少则营养价值低C.蛋白质的混合食用有助于营养价值的提高D.必需氨基酸的长期缺乏可造成负氮平衡E.有些氨基酸在体内不能合成122.关于腐败作用的叙述哪项是错误的:A.是指肠道细菌对蛋白质及其产物的代谢过程B.腐败能产生有毒物质C.形成假神经递质的前体D.腐败作用形成的产物不能被机体利用E.肝功能低下时,腐败产物易引起中毒123.α-酮酸不能被利用合成:A.CO2B.尿素C.酮体D.非必需氨基酸E.糖124.不能通过转氨基作用脱去氨基的是:A.丝氨酸B.赖氨酸C.亮氨酸D.蛋氨酸E.半胱氨酸125.在氨基酸转氨基过程中不会产生:A.氨基酸B.α-酮酸C.磷酸吡哆胺D.NH3E.磷酸吡哆醛126.与氨基酸脱氨基无关的酶是:A.ALTB.天冬氨酸氨基甲酰转移酶C.L-谷氨酸脱氢酶D.腺苷酸代琥珀酸裂解酶E.腺苷酸代琥珀酸合成酶127.关干L-谷氨酸脱氢酶的叙述哪项是错误的: A.辅酶是尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸B.催化可逆反应C.在骨路肌中活性很高D.在心肌中活性很低E.以上都不是128.饥饿时不能用作糖异生原料的物质是:A.乳酸B.甘油C.丙酮酸D.亮氨酸E.苏氨酸129.α-酮酸的代谢不能产生:A.CO2B.ATPC.NH3OD.H2E.非必需氨基酸130.人体内氨的主要来源不包括:A.氨基酸的脱氨基作用B.蛋白质的腐败作用C.细菌尿素酶对尿素的水解D.肾脏分泌NH3E.葡萄糖-丙氨酸循环131.关于肾小管分泌NH3的叙述哪项是错误的:A.NH3可与H+结合成NH4+B.NH3较NH4+难被重吸收C.酸性尿有利于分泌NH3D.碱性尿妨碍分泌NH3E.碱性利尿药可能导致血氨升高132.用15NH4Cl饲养动物猴,检测肝中不含15N的物质是: A.精氨酸B.尿素C.氨基甲酰磷酸D.瓜氨酸E.鸟氨酸133.在尿素合成的过程中,活性最低的酶是:A.CPS-ⅠB.鸟氨酸琥珀酰转移酶C.精氨酸代琥珀酸合成酶D.精氨酸代琥珀酸裂解酶E.精氨酸酶134.下列哪种不能转变成其它的一碳单位:A.N5-甲基四氢叶酸B.N5,N10-甲烯四氢叶酸C.N5,N10-甲炔四氢叶酸D.N5-亚氨甲基四氢叶酸E.N10-甲酰四氢叶酸135.维生素B12缺乏时,N5-CH3-FH4不能转交给:A.MetB.SAMC.S-腺苷同型半胱氨酸D.同型半胱氨酸E.Cys136.关于谷胱甘肽的叙述哪项是错误的: A.由谷氨酸、胱氨酸和甘氨酸所组成 B.活性基因是-SHC.在细胞内GSH的浓度高于GSSGD.参与生物转化E.参与消除自由基137.苯丙酮酸尿症(PKU)缺乏的酶是:A.苯丙氨酸羟化酶B.酪氨酸转氨酶C.酪氨酸羟化酶D.苯丙氨酸转氨酶E.酪氨酸酶138.白化病缺乏的酶是:A.苯丙氨酸羟化酶B.苯丙氨酸转氨酶C.酪氨酸酶D.酪氨酸转氨酶E.酪氨酸羟化酶139.糖类、脂类、氨基酸分解时,进入三羧酸循环氧化的物质是: A.丙酮酸B.α-磷酸甘油C.乙酰辅酶AD.α-酮酸E.以上都不是140.变构调节的机制是:A.与必需基团结合B.与调节亚基或调节部位结合C.与活性中心结合D.与辅助因子结合E.与活性中心内的催化部位结合141.磷酸二羟丙酮是哪两种代谢之间的交叉点:A.糖-氨基酸B.糖-脂肪酸C.糖-甘油D.糖-胆固醇E.糖-核酸142.长期饥饿时大脑的能量来源主要是:A.葡萄糖B.氨基酸C.甘油D.酮体E.糖原143.关于酶的化学修饰,错误的是:A.一般都有活性和非活性两种形式B.活性和非活性两种形式在不同的酶催化下可以互变 C.催化互变的酶受激素等因素的控制D.一般不需消耗能量E.化学修饰的方式多为肽链的磷酸化和脱磷酸化144.酶化学修饰调节的主要方式是:A.甲基化与去甲基化B.乙酰化与去乙酰化C.磷酸化与去磷酸化D.聚合与解聚E.酶蛋白的合成与降解B型题:A.LeuB.PheC.MetD.GlyE.Arg1.分解时经Tyr进一步代谢的氨基酸是:2.尿素循环中出现的是:3.属于含硫氨基酸的是:A.γ-谷氨酰基循环B.葡萄糖-丙氨酸循环C.蛋氨酸循环D.尿素循环E.嘌呤核苷酸循环4.在肌肉中,氨的运输方式是:5.在肌肉中,氨基酸脱氨基的方式是:6.在细胞内,提供活性甲基的方式是:A.腺苷酸代琥珀酸B.精氨酸代琥珀酸C.氨基甲酰磷酸D.AspE.鸟氨酸7.含高能键的是8.在肌肉中,氨基酸脱氨时可产生9.在尿素合成的起点和终点均出现的是A.TrpB.AlaC.TyrD.ArgE.Cys10.鸟氨酸循环中出现:11.PAPS的前体氨基酸是:12.儿茶酚胺来源于:A.尿素B.尿酸C.尿囊素D.精氨酸代琥珀酸E.腺苷酸代琥珀酸13.鸟氨酸循环的中间产物是:14.嘌呤核苷酸循环的中间产物是:15.氨基酸代谢的终产物是:A.γ-氨基丁酸B.牛磺酸C.5-羟色胺D.多胺E.组胺16.Glu脱羧的产物是:17.Cys氧化脱羧的产物是:18.His脱羧的产物是:A.维生素B12B.磷酸吡哆醛C.NAD+D.FH4E.维生素PP19.转氨酶的辅酶是:20.L-谷氨酸脱氢酶的辅酶是:21.N5-CH3-FH4转甲基酶的辅酶是:A.HisB.TrPC.TyrD.PheE.Leu22.没有共轭双键的氨基酸是:23.可分解产生少量维生素的氨基酸是:24.由氨基酸代谢而来的氨基酸是:A.草酰乙酸B.琥珀酸C.精氨酸代琥珀酸D.腺苷酸代琥珀酸E.谷氨酰胺25.尿素循环的中间产物是:26.丙酮酸羧化支路的中间产物是:27.丙二酸的结构类似物是:A.SAMB.PAPSC.NAD+D.FADE.FMN28.可提供硫酸基团的是:29.谷氨酸脱氢酶的辅酶是:30.可提供甲基的是:A.GluB.AspC.瓜氨酸D.鸟氨酸E.精氨酸代琥珀酸31.两种氨基酸的缩合产物是:的是:32.直接为尿素循环提供-NH233.Arg直接分解的产物是:(三)问答题1.简述血氨的来源与去路。
生物化学 07 第七章 氨基酸代谢
第三节
氨基酸的一般代谢
General Metabolism of Amino Acids
一、氨基酸在体中的代谢动态
※外源性氨基酸
从食物吸收而来的氨基酸 ※内源性氨基酸 组织蛋白质降解而来的氨基酸 ※氨基酸代谢库(metabolic pool) 外源性氨基酸和内源性氨基酸的总称。这些氨基 酸分布于体内各处,参与代谢。氨基酸代谢库以游离 氨基酸重量计算。
1.胺类的生成 肠道细菌的蛋白酶使蛋白质水解成氨基酸,再经氨基酸脱羧基作 用,产生胺类。 酪胺和由苯丙氨酸脱羧基生成的苯乙胺,进入脑组织可分别经β -羟化而形成β-羟酪胺和苯乙醇胺。它们的化学结构与儿茶酚 胺类似,称为假神经递质。假神经递质增多,可使大脑发生异常 抑制。 2.氨的生成 肠道中的氨主要有两个来源:一是未被吸收的氨基酸在肠道细菌 作用下脱氨基而生成;二是血液中尿素渗人肠道,受肠菌尿素酶 的水解而生成氨,这些氨均可被吸收入血液在肝合成尿素 3.其他有害物质的生成 通过腐败作用还可产生其他有害物质,例如苯酚、吲哚及硫化氢 等。正常情况下,上述有害物质大部分随粪便排出,只有小部分 被吸收,经肝的代谢转变而解毒,故不会发生中毒现象。
(一)体内氨的来源
氨基酸脱氨 胺类脱氨 肾小管上皮 细胞 分泌的氨
氨 NH3
肠道重 吸收的氨
嘌呤、嘧啶 分解的氨
(二)氨的转运 1、丙氨酸-葡萄糖循环的运氨作用
丙氨酸-葡萄糖循环
丙氨酸-葡萄糖循环生理意义
有毒的氨必须以无毒性的方式经血液运输 到肝合成尿素或运至肾以铵盐的形式随尿排出。 以无毒的Ala 形式输出NH3 到 肝 尿素 肌肉中输出Ala 到肝 糖,再为肌肉提供G 饥饿时,肌肉以Ala、 Glu形式输出生糖氨 基酸
营养必需氨基酸
蛋白质分解和氨基酸代谢
作为能量来源
1
在某些情况下,氨基酸可以作为能量来源,例如 在饥饿或疾病状态下,氨基酸可以通过脱氨基作 用释放出所储存的能量。
2
氨基酸分解产生的能量主要以ATP的形式被细胞 所利用,对于维持生物体的正常生理活动具有重 要意义。
3
不同氨基酸的分解代谢途径和能量产生效率不同, 有些氨基酸在分解过程中还会产生一些有害物质, 如氨和酮酸等。
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激素对氨基酸代谢具有重要调节作用,如胰岛素、胰高血糖 素、生长激素和甲状腺激素等。这些激素通过与细胞表面的 受体结合,激活或抑制相关信号通路,影响氨基酸的摄取、 合成和分解。
例如,胰岛素可以促进氨基酸进入细胞,刺激蛋白质合成, 同时抑制蛋白质水解。而胰高血糖素则相反,它促进氨基酸 分解供能,同时抑制蛋白质合成。
VS
储存
在动物体内,氨基酸主要存在于肌肉中, 以肌蛋白的形式储存。
04
氨基酸与疾病的关系
氨基酸与营养不良
总结词
氨基酸是构成蛋白质的基本单位,对于维持 人体正常生理功能至关重要。营养不良时, 氨基酸的摄入不足会导致机体缺乏必要的营 养物质,影响生长发育和健康。
详细描述
营养不良时,机体无法从食物中获取足够的 氨基酸,导致蛋白质合成减少,影响身体的 正常代谢和生理功能。长期营养不良还可能 导致免疫系统功能下降、伤口愈合缓慢、肌 肉萎缩等问题。
氨基酸与肾脏疾病
总结词
肾脏疾病时,肾小球滤过率下降,导致氨基 酸从尿液中大量流失,同时机体对氨基酸的 利用也受到影响。
详细描述
肾脏疾病时,肾小球滤过率下降,导致氨基 酸从尿液中大量流失,血浆中氨基酸浓度降 低。此外,肾脏疾病还可能影响机体对氨基 酸的利用,导致蛋白质合成减少。对于肾脏 疾病患者,需注意补充适量的氨基酸,以维
第七章.氨基酸代谢
第七章.氨基酸代谢一、教学目标1.了解蛋白质酶促降解过程中各种主要酶的作用。
2.掌握氨基酸分解代谢的一般规律,包括脱氨基作用、转氨基作用、联合脱氨基作用和脱羧基作用。
3.掌握氨基酸分解产物氨和酮酸的进一步代谢。
4.了解氨基酸合成代谢的一般过程。
5.对于个别氨基酸的代谢,作为一般内容了解。
二、生化术语1.生物固氮作用(Biological nitrogen fixation):大气中的氮被还原为氨的过程。
生物固氮只发生在少数的细菌和藻类中。
2.脱氨(deamination):在酶的催化下从生物分子(氨基酸或核苷酸分子)中除去氨基的过程。
3.氧化脱氨(oxidative deamination):α-氨基酸在酶的催化下脱氨生成相应α-酮酸的过程。
氧化脱氨过程实际上包括脱氢和水解两个步骤。
4.转氨酶(transaminases):也称之氨基转移酶(aminotransferases)。
催化一个α-氨基酸的α-氨基向一个α-酮酸转移的酶。
5.转氨(transamination):一个α-氨基酸的α-氨基借助转氨酶的催化作用转移到一个α-酮酸的过程。
6.乒乓反应(ping-pong reaction):在该反应中,酶结合一个底物并释放出一个产物,留下一个取代酶,然后该取代酶再结合第二个底物和释放出第二个产物,最后酶恢复到它的起始状态。
7.氨基酸的联合脱氨作用(transdeamination): 一般认为氨基酸在体内不是直接氧化脱去氨基,而是采取联合的方式进行。
有以L-谷氨酸脱氢酶为中心的联合脱氨和嘌呤核苷酸循环两种方式,后者是氨基酸脱氨的主要的方式。
8.尿素循环(urea cycle):是一个由4步酶促反应组成的可以将来自氨和天冬氨酸的氮转化为尿素的代谢循环。
该循环是发生在脊椎动物肝脏中的一个代谢循环9.生糖氨基酸(glucogenic amino acids):那些降解能生成可作为糖异生前体分子,例如丙酮酸或柠檬酸循环中间代谢物的氨基酸。
蛋白质降解和氨基酸的分解代谢
临床:某些疾病情况下,为保证AA需要,可进行混合AA输液。
2、提高蛋白质的消化率——加工或烹调方法
如:大豆蛋白质消化率为60%,磨成豆腐后其消化率达90%
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引言2:蛋白质的消化、吸收与腐败
一、蛋白质的消化
食物(蛋白质的消化、吸收)是人体AA的主要来源。
根据这三种氨基酸的结构推断,它们彼此相关,即鸟氨酸 可能是瓜氨酸的前体,而瓜氨酸又是精氨酸的前体 。
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实验还观察到:
当大量鸟氨酸与肝切片及NH4十保温时,确有瓜氨酸的积存。
早已证实肝含有精氨酸酶,此酶催化精氨酸水解生成鸟氨酸及尿素。
同位素实验: •标记的15NH4CL或含15N的AA
骨骼肌中分解--支链AA
血浆AA是体内各组织之间AA转运的主要形式。 肌肉和肝在维持血浆AA浓度的相对稳定中起着重要作用。
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1. 体内(内源)蛋白质降解
1.1 体内蛋白降解为氨基酸
人体内蛋白质处于不断降解与合成的动态平衡。
成人每天约有体内蛋白质的1%~2%被降解 体内蛋白质的降解也是由一系列蛋白酶和肽酶完成。
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2.3.3 氨的转运 载体(中性): 1) 谷氨酰胺(经血液由肌肉和其他组织运送到肝脏) 2) 丙氨酸(由肌肉到肝脏)
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2.3.4 氨的排泄
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3. 尿素的形成Formation of Urea
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3.1 尿素循环的发现
1932年,德国学者Hans Krebs和Kurt Henseleit根据一系列实验,
ห้องสมุดไป่ตู้第26页,共68页。
第七章AA代谢
2. 蛋白酶体(proteasome)对泛素化蛋白质 的降解
泛素化过程
ATP AMP+Pi
泛素 + E1
泛素-E1 活化泛素
泛 泛素 素活 携化 带酶 蛋白
E2
泛素-E1
E1
泛素-E2
连接在泛素携 带蛋白上
待降解蛋白 泛素蛋白连接酶 E3
六个小肽
H+
二肽酶 弹性蛋白酶
胃蛋白酶原
羧基肽酶
肠液
胰液
2/3 寡肽+1/3 氨基酸
小肠粘膜细胞
氨基酸
氨基肽酶
二肽酶
(二)氨基酸通过主动转运过程被吸收
• 吸收部位:主要在小肠
知识点2
• 吸收形式:氨基酸、寡肽、二肽
• 吸收机制:耗能的主动吸收过程
氨基酸吸收载体
载 体 蛋 白 与 氨 基 酸 、 Na+ 组 成 三 联 体,由ATP供能将氨基酸、Na+转入细 胞内,Na+再由钠泵排出细胞。
氮平衡(nitrogen balance) 摄入食物的含氮量与排泄物(尿与粪)中
含氮量之间的关系。
总平衡 入=出(正常成人)
氮 平
正平衡 入>出(儿童、孕妇等)
衡
负平衡 入<出(饥饿、消耗
性疾病患者)
氮平衡的意义 可以反映体内蛋白质代谢的概况。
蛋白质的生理需要量 成人每日蛋白质最低生理需要量为
酶(GPT)。催化丙氨酸与α-酮戊二酸之间
的氨基移换反应,为可逆反应。该酶在肝脏
中活性较高,在肝脏疾病时,可引起血清中
ALT活性明显升高。
丙氨酸 + α-酮戊二酸 ALT 丙酮酸+谷氨酸
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第七章蛋白质分解及氨基酸代谢
一、选择题
1、生物体内大多数氨基酸脱去氨基生成α-酮酸是通过下面那种作用完成的?
A、氧化脱氨基
B、还原脱氨基
C、联合脱氨基
D、转氨基
2、下列氨基酸中哪一种可以通过转氨作用生成α-酮戊二酸?
A、Glu
B、Ala
C、Asp
D、Ser
3、转氨酶的辅酶是
A、TPP
B、磷酸吡哆醛
C、生物素
D、核黄素
4、以下对L-谷氨酸脱氢酶的描述哪一项是错误的?
A、它催化的是氧化脱氨反应
B、它的辅酶是NAD+或NADP+
C、它和相应的转氨酶共同催化联合脱氨基作用
D、它在生物体内活力不强
5、下列氨基酸可以作为一碳单位供体的是:
A、Pro
B、Ser
C、Glu
D、Thr
6、鸟氨酸循环中,尿素生成的氨基来源有)
A、鸟氨酸
B、精氨酸
C、天冬氨酸
D、瓜氨酸
7、磷酸吡哆醛不参与下面哪个反应?)
A、脱羧反应
B、消旋反应
C、转氨反应
D、羧化反应
8、L-谷氨酸脱氢酶的辅酶是
A、NAD+
B、FAD
C、FMN
D、CoA
9、血清中的GOT活性异常升高,表明下列哪种器官的细胞损伤?
A、心肌细胞
B、肝细胞
C、肺细胞
D、肾细胞
10、血清中的GPT活性异常升高,下列哪种器官的细胞损伤?
A、心肌细胞
B、肝细胞
C、肺细胞
D、肾细胞
二、名词解释
联合脱氨基作用转氨基作用必需氨基酸一碳单位生糖氨基酸生酮氨基酸
三、问答题:
1、催化蛋白质降解的酶有哪几类?它们的作用特点如何?
2、氨基酸脱氨后产生的氨和 -酮酸有哪些主要的去路?
3、试述天冬氨酸彻底氧化分解成CO
2和H
2
O的反应历程,并计算产生的ATP的摩尔数。
4、维生素B族中有哪些成员是与氨基酸代谢有关的?请简述之。
5、氨基酸可以合成哪些生物活性物质?
*6、当血液中的氨浓度升高时引起高氨血症,出现昏迷现象,清解释可能的原因。
参考答案
一、选择题
1.C
2.A
3.B
4.D
5.B
6.C
7.D
8.A
9.A10.B。