运动生物化学(第二版)课件第四章蛋白质代谢与运动
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(二)蛋白质的分子结构
一个α-氨基酸的氨基与另外一 个α-氨基酸的羧基通过脱水缩 合形成的化合物称之为肽,连 接着两个氨基酸的化学键为肽 键。
Hermann Emil Fische(1852-1919) 德国化学家,1902年 获诺贝尔化学奖,贡献 之一是提出蛋白质的肽
键理论。
二级结构指的是多肽链借 助氢键排列成沿一维方向 具有周期性结构的构象, 如 纤 维 状 蛋 白 质 中 的 α— 螺旋和β—折叠片。
转氨基的结果: 某一氨基酸与α-酮戊二酸进行氨基转移反应, 生成相应的α-酮酸和谷氨酸。
氧化脱氨基的结果: α-酮酸和NH3
2. 嘌呤核苷酸循环
肌肉中的氨基酸通过嘌呤核苷酸循环脱去 氨基。对于运动中尤其是长时间运动中蛋 白质参与供能有重要作用。维持机体内部 的ATP/ADP比值处于比较高的水平,满足 ATP利用的需要。
一级结构加工修饰: N端甲酰蛋氨酸或蛋氨酸的切除;氨基酸修饰; 二硫键形成;肽段的切除。
高级结构形成: 构象形成;亚基聚合;辅基连接。
蛋白质合成的调节:
生物体内蛋白质合成的速度,主要在转录 水平上,其次在翻译过程中进行调节控制。 它受性别、激素、细胞周期、生长发育、 健康状况和生存环境等多种因素及参与蛋 白质合成的众多的生化物质变化的影响。
一. 蛋白质的分解代谢
正常情况下,机体蛋白质处于动态平衡, 组织蛋白质不断分解与合成。
食物摄取中的蛋白质:
在肠道中经过消化酶水解为氨基酸吸收进入体 内。
组织中的蛋白质:
主要在溶酶体中降解,无蛋白质选择性。其酶 的最适pH为5,泄漏到细胞质中时无活性。
泛素连接蛋白质后携带降解标记,根据N末端 规则,降解半衰期从2-3分钟至10小时以上。
蛋白质的合成是蛋白质代谢中的重要组成 部分,特别是在运动刺激下,机体细胞的 生长和受损细胞的修复,肌肉的壮大等都 与蛋白质的合成有着直接或间接的关系。
运动:间歇性、力量性练习、等等 激素:睾酮、生长激素、等等 营养:糖、乳清蛋白、等等 信号通路:AMPK、IGF、mTOR、等等
(一)氨基酸代谢库
(一) 蛋白质的基本组成单位——氨基酸
1.氨基酸的结构
氨基酸是指含有氨基的羧酸。目前人们已 经在自然界中发现的氨基酸大约有180种。 但是参与蛋白质组成的氨基酸只有20种, 并且都是α-氨基酸。
氨基酸通式示意图
2.氨基酸的分类
氨基酸的差别主要源于“R”侧链基团的不 同。在参与构成蛋白质的20种氨基酸中, “R”侧链基团可以是很简单的“H”,也可 以是比较复杂的“-CH2-CH2-S-CH3”等。
骨骼肌和肝脏是体内主要的“氨基酸代谢 库”,而血浆中游离氨基酸的变化值则是 观察骨骼肌与肝脏之间蛋白质参与代谢程 度的重要“窗口”。通过这个窗口可以了 解、推断人体在运动过程中机体蛋白质含 量的改变状况,以及这种改变对运动能力 的影响程度。
(二)氨基酸的分解代谢 1. 联合脱氨基作用
联合脱氨基作用主要包括2个步骤: 一是转氨基作用(transamination),二是 氧化脱氨基作用(deamination)。
蛋白质分解代谢的一般过程:
• 蛋白质
氨基酸
……
运动对蛋白质分解代谢的影响: • 运动强度; • 运动时间; • 运动中能量代谢的平衡。
蛋白质的合成代谢是一个非常复杂的过程。 DNA将遗传信息“转录” 成mRNA,然后,在 细胞的核糖体上进行“翻译” ,氨基酸按 照一定的先后次序形成蛋白质的一级结构, 进而进一步形成更为复杂的高级结构。
(一)力量训练对蛋白质代谢的适应性影响
力量训练可以增进蛋白质的合成代谢,使 肌肉肥大,加快损伤后肌纤维的修复。
(二)耐力训练对蛋白质代谢的适应性影响
耐力训练使骨骼肌线粒体数目增多,酶代 谢活性增强,提高了氧化蛋白质的能力。
影响
(二)支链氨基酸的代谢与运动 1.支链氨基酸代谢 2.支链氨基酸与中枢神经系统疲劳 3.外源性支链氨基酸的补充对运动能力的影
响
长期进行运动训练或体育锻炼的个体,其 骨骼肌蛋白质代谢的适应性改变主要体现 在两个方面:一方面,外观上骨骼肌较之 前变得粗壮发达,即蛋白质的合成代谢提 高;另一方面,骨骼肌的代谢能力增强。
主要去路:
一是氧化供能。α-酮酸在体内可通过不同 中间代谢过程进入三羧酸循环。主要途径。
二是经氨基化生成非必需氨基酸,其途径 即为联合脱氨基的逆反应。
三是转变为糖和脂类及其代谢物。可转变 为糖、酮体。
一. 骨骼肌的氨基酸代谢与运动
(一)骨骼肌的氨基酸代谢库
体内80%的游离氨基酸存在于骨骼肌的氨基 酸代谢库中。
葡萄糖-丙氨酸循环的意义:
一是丙氨酸在肝脏异生成为糖,有利于维持 血糖的稳定;二是可以防止在参与运动的肌 肉中丙酮酸浓度过高而导致的乳酸增加;三 是可以将肌肉中的NH3以无毒的形式运输到肝 脏以避免血氨浓度过度升高,对保持健康及 维持运动能力有利。
(一)谷氨酰胺的代谢与运动 1.谷氨酰胺代谢 2.运动对谷氨酰胺代谢的影响 3.外源性谷氨酰胺的补充对机体运动能力的
掌握蛋白质的概念、分子组成和基本代谢 过程,以及运动时蛋白质氨基酸代谢变化 的一般规律;
理解蛋白质结构与功能的辩证关系;
了解运动与蛋白质代谢和氨基酸代谢的适 应;
学会运用本章所学知识分析运动实践中有 关运动因素与蛋白质代谢变化的关系。
一.蛋白质的概念与功能
(一)蛋白质的概念
蛋白质是指(protein)一 般用来指含氮的一类有机 化合物,其中氨基酸是最 基本的结构物质。
Frederick Sanger, 1958年和1980年 两度获得诺贝尔化 学奖。Sanger的 主要功绩是对于蛋 白质和核酸的研究。
(二)蛋白质的分类
1.机体 最主要 的结构
成分
2.承担 多种重 要的生 理功能
3.机体
能源物
质之一 吴宪1893-1959福 建人,生物化学家 和营养学家。1924 年提出蛋白质的变 性理论。这一理论
3. 氨的代谢
氨基酸脱氨基后产生的氨是体内氨的主要 来源。氨是有毒物质,人体内虽然不断产 生氨,但血氨浓度很低,正常人不超过 0.1mg/dl。
氨的主要代谢途径是合成尿素。
肝脏。鸟氨酸循环。尿素占排氨总量的80%90%。
鸟氨酸循环
4.酮酸的代谢
氨基酸通过上述两种方式脱氨后生成α-酮 酸可以进一步代谢。
氨基酸代谢库的大小决定了氨基酸参与供 能程度的大小。
肌肉中氨基酸主要是通过脱氨基作用生成 的α-酮酸作为三羧酸循环的中间产物而发 挥供能作用的。
(二)葡萄糖-丙氨酸循环
概念:
人体在进行运动时,骨骼肌和心肌中糖的分解代 谢过程加强,生成大量的中间代谢产物——丙酮 酸,丙酮酸的浓度逐渐增高,其中大部分丙酮酸 进入线粒体后被进一步氧化掉,部分丙酮酸被还 原成乳酸,还有一部分丙酮酸经过谷丙转氨酶的 转氨基作用生成丙氨酸。生成的丙氨酸会随血液 循环到肝脏,在肝内作为糖异生的“原材料”, 异生成为葡萄糖后再输入到血液
氨基酸
产物
功能
色氨酸
5-羟色胺/褪黑素 情绪、疼痛、食物摄 入、警觉
络氨酸/苯丙 多巴胺/去甲肾上 运动控制、情绪、警
氨酸
腺素/肾上腺素 觉、注意力、焦虑
组氨酸
组胺
食物摄入、警觉、体 温调节
精氨酸
一氧化氮
警觉、焦虑、记忆
苏氨酸
甘氨酸
运动控制
3.必需氨基酸
必需氨基酸(essential amino acid)是指机 体无法自身合成或合成的数量不足以满足机体 需求,必须通过食物途径wenku.baidu.com得的一类氨基酸。 8种必需氨基酸:赖氨酸、缬氨酸、色氨酸、亮 氨酸、异亮氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸和苏氨酸。 组氨酸----半必需氨基酸。
非极性R侧链基 团:丙氨酸,缬 氨酸,亮氨酸, 异亮氨酸,脯氨 酸,蛋氨酸,苯 丙氨酸和色氨酸
带负电荷的R侧 链基团:天冬 氨酸和谷氨酸
不带电荷的极 性R侧链基团: 甘氨酸,丝氨 酸,苏氨酸, 半胱氨酸,天 冬酰胺,谷氨 酰胺和酪氨酸。
带正电荷的R 侧链基团:赖 氨酸,精氨酸 和组氨酸
目前,最常见的氨基酸分类方式是根据“R”侧链基团在pH=7的条件下显示出 的极性,把氨基酸分成了4种类型(如图)。即非极性R测链基团、不带电荷的 极性R测链基团、带负电荷的R测链基团和带正电荷的R测链基团。
四级结构是指寡聚蛋白 质中各亚基之间在空间 上的相互关系或结合方 式。
一级结构指的是多肽链共 价主链的氨基酸顺序。
三级结构是指多肽链借 助各种次级键(非共价键) 盘绕成具有特定肽链走 向的紧密球状构象。三 级结构中,除了属于二 级 结 构 的 α— 螺 旋 和 β— 折叠片等有规则的构象 之外,还有无规则的松 散肽段。