生化教案糖代谢

  1. 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. 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. 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)。

延胡索酸 + FADH2 FAD + CoQH2
③CoQ(辅酶Q、泛醌) 受氢体。作用:接受黄素蛋白传递来的
氢;使氢分成为质子和电子两部分,将质子 游离于环境中、电子递给细胞色素体系。
FMNH2 + CoQ FADH2 + CoQ
H2
FMN + CoQH2 FAD + CoQH2
2H+ + 2e
④细胞色素体系(Cyt.) 递电子体,含铁卟啉环。作用:通过铁
葡萄糖
糖异生
糖原合成过程,是一个消耗能量、或者说 是贮存能量的过程。
二、糖原的分解 反应式
糖分解过程,是一个释放能量的过程。
葡萄糖 ATP ADP
6-磷酸葡萄糖
1-磷酸葡萄糖 UTP
PPi 尿苷二磷酸葡萄糖 糖原(Gn)
UDP
返回
糖原(G(n+1))
糖原的合成过程
糖原(G(n+1)) Pi 糖原Gn) 1-磷酸葡萄糖
2(NADH + H+)
2CO2 2(NAD+ + CoA) 18
2 草酰琥珀酸 17
2 α-酮戊二酸
反应总式: 下一张 计算 C6H12O6 + 6O2 + 38ADP + 38Pi 酶系
6CO2 + 6H2O +38ATP
CO2、 H2O、 ATP生成总表
最近 一张
阶段
CO2
H2O
ATP
第一阶段
A + NADH + H+
NADH + H+ + FMN NAD+ + FMNH2
②FAD和FMN 黄素蛋白的辅基,其结构中含有维生素
B2 。作用:递氢。
NADH + H+ + FMN FMNH2 + CoQ
NAD+ + FMNH2 FMN + CoQH2
琥珀酸 + FAD FADH2 + CoQ
ATP 3 - 磷酸甘油酸
(3)2- 磷酸甘油酸的生成
3- 磷酸甘油酸
2- 磷酸甘油酸
(4)生成磷酸烯醇式丙酮酸
H2O
2- 磷酸甘油酸
磷酸烯醇式丙酮酸
(5)ATP的再生成 ADP
磷酸烯醇式丙酮酸
ATP 烯醇式丙酮酸
丙酮酸
4、第四阶段(乳酸的生成)
NADH + H+ 丙酮酸
NAD+ 乳酸
反应总式: 葡萄糖 + 2ADP + 2H3PO4 酶系、无氧 2 乳酸 + 2ATP
6-磷酸葡萄糖 H2O
Pi 葡萄糖
糖原的分解过程
返回
三、糖异生作用 概念: 糖异生作用是指非糖物质转变为
葡萄糖或糖原的过程。
作用场所: 主要是肝脏
原料: 乳酸、甘油、部分氨基酸
作用途径: 主要是沿着糖无氧分解过程 的逆反应进行,但有些步骤是例外的,这与 能量障碍有关。
2 乳酸 2NAD+
葡萄糖 Pi
2、有利于乳酸、甘油、氨基酸的代谢。
第四节 血糖及血糖调节
一、血糖的来源和去路
血糖主要是指血液中的葡萄糖。
血糖浓度的正常值:3.89~6.11 mmol ∕L
1、血糖的来源
具体 途径
血糖的来源有三条途径,其中食物中糖的 消化吸收是最主要的。
2、血糖的去路
具体 途径
血糖的正常去路有三条,其中氧化分解为 CO2、H2O、提供能量是最主要的。
(2)呼吸链的类型及其组成
底物 NAD+ FMN CoQ cyt.b
琥珀酸 FAD
½ O2 cyt.(a+a3) cyt.c
cyt.c1
NADH呼吸链
FADH2呼吸链
呼吸链中各主要组成成分的作用为传递 氢或电子。
①NAD +(NADP+)
脱氢酶的辅酶,结构中含维生素PP。作 用:递氢。
AH2 + NAD+
的化合价的变化,传递电子;同时将分子氧 还原为氧离子。
细胞色素(Fe3+)+e 细胞色素(Fe2+) 细胞色素的种类:
Cyt.a 、Cyt.a3、 Cyt. b、Cyt. c、Cyt.c1 Cyt.a 、Cyt.a3 合称为细胞色素氧化酶
2. 通过呼吸链传递作用生成的能量(ATP) 呼吸链中能量(ATP)生成的部位:
NAD+ FMN CoQ cyt.b cyt.c1 cyt.c cyt(a+a3) O2
ADP ATP ADP ATP ADP ATP
NAD+ CoQ ; CoQ cyt.c ; cyt.c O2
NADH + H+ 经呼吸链传递氧化可生成的
能量为: 3ADP
3ATP
FADH 2 经呼吸链传递氧化可生成的能量
2NADH+2H+
2 丙酮酸 2ATP+2CO2
H2O 6 - 磷酸葡萄糖
2ADP+2Pi 2 草酰乙酸
6 - 磷酸果糖 Pi
2GTP
H2O 1,6 - 二磷酸果糖
2GDP+2CO2
2 磷酸烯醇式丙酮酸
磷酸二羟丙酮
3-磷酸甘油醛
2(3 - 磷酸甘油醛) 糖异生作用的过程
生理意义:
章首
1、在饥饿的时候,保证血糖浓度的相对 稳定。
粘多糖 透明质酸、硫酸软骨素、肝素
其他多糖 几丁质、胞壁质
以葡萄 糖为基 本结构 单位
二、糖的功能 章首
1、糖是人和动物的主要能源物质。 2、糖是生物体的重要组成成分之一。
糖的分解代谢途径主要有: 糖的无氧分解 糖的有氧分解 磷酸戊糖途径
第二节 糖的分解代谢
一、糖的无氧分解
糖的无氧分解是指:在无氧的条件下, 以糖原或葡萄糖为底物,经一系列酶的催化 作用,分解为乳酸并放出能量的过程。 葡萄糖(或糖原)酶系(无氧)乳酸 + 能量(少) (一)糖的无氧分解的过程(细胞液中进行)
1、第一阶段(磷酸已糖的生成与转变)
(1)糖原或葡萄糖(G)的磷酸化 H3PO4 G(n-1)
糖原(Gn)
1-磷酸葡萄糖(1-P-G)
ATP ADP
葡萄糖(G)
6-磷酸葡萄糖(6-P-G)
(2)6-磷酸果糖(6-P-F)的生成
6-P-G
6-P-F
(3)1,6-二磷酸果糖(1,6-2P-F)的生成
2.降血糖药
章首
⑴胰岛素
⑵口服降血糖药
①磺酰脲类
②双胍类
⑶中草药
(三)低血糖症 低血糖是指血糖浓度低于3.3mmol/L。
小结
1、糖类的生物学意义 2、糖类的分解代谢 3、糖原的合成与分解 4、糖的异生作用 5、糖代谢的调节
作业 1、解释下列名词
糖的无氧分解、糖的有氧氧化、血糖、 糖异生作用 2、写出葡萄糖无氧分解过程。 3、写出葡萄糖有氧氧化的过程,并请指出此 过程ATP、CO2、H2O的生成、消耗情况 及具体的部位。 4、写出糖的无氧酵解、糖的有氧氧化及磷酸 戊糖途径的生理意义。
2乳酸
9
9 2H2O
计算
12
2磷式酸丙烯酮醇酸
2ADP
10
2ATP
10
2烯丙醇酮式酸
11
11
2丙酮酸
(二)糖无氧分解的生理意义 1、保证组织在供氧不足的时候,进行需
要能量的生命活动。
2、在许多非糖物质转变为糖的过程中起 重要的作用。
(三)酵母生醇发酵
丙酮酸
CO2 NADH + H+ 乙醛
NAD+ 乙醇
血糖的来源和去路
食物中的糖
返回 上页
CO2 +H2O +能量
消化吸收 氧化分解
分 肝糖原 解
糖异生
乳酸、甘油、 氨基酸等非 糖物质
血糖
3.89~6.11 mmol ∕L
合 成 肝糖原
肌糖原
不正常去路
转变
﹥8.33mmol ∕L
脂肪、 氨基酸
尿糖

二、激素对血糖的调节
调节血糖的激素主要有 6 种。其中,只 有胰岛素一种的作用结果是使血糖浓度降低。 而作用结果使血糖浓度升高的则有 5 种:胰 高血糖素、肾上腺素、去甲肾上腺素、糖皮 质激素、生长素。
三、糖代谢紊乱
糖代谢紊乱在临床上是常见的。神经系 统机能紊乱、内分泌失调、肝及肾等器官的 功能障碍以及酶的遗传缺陷等因素,均可引 起糖代谢紊乱。
造成糖代谢紊乱的因素主要有两方面: 一是遗传因素,二是参与糖代谢的器官发生 了病变。
(一)先天性糖代谢紊乱 先天性糖代谢紊乱,是一类遗传性的疾
病。它是由于糖代谢过程中,所需的酶缺乏 而引起的一类糖代谢障碍。
ATP ADP
6-P-F
1,6-2P-F
2、第二阶段(磷酸丙糖的生成)
1,6 - 2P – F
磷酸二羟丙酮
3-磷酸甘油醛
3、第三阶段(丙酮酸的生成)
(1)3-磷酸甘油醛的氧化
NAD+ + Pi 3 - 磷酸甘油醛
NADH +H+ 1,3 - 二磷酸甘油酸
(2)ATP的生成 ADP
1,3 - 二磷酸甘油酸
(二)高血糖、糖尿病及降血糖药
1.高血糖、糖尿病 高血糖是指空腹时血糖浓度超过
6.7mmol/L。
饮食性尿糖
尿 糖
生理性尿糖
妊娠性尿糖 肾上腺性尿糖 先天性尿糖
病理性尿糖
真性糖尿病
糖尿病是指真性糖病。这一疾病是由于 胰岛素分泌不足或对抗胰岛素的激素分泌过 多所导致的。
判断糖尿病的依据:血糖浓度持续升高, 糖耐量曲线出现异常。
二、糖的有氧氧化 糖的有氧氧化是指:糖原或葡萄糖在有氧
条件下,彻底氧化分解为CO2和H2O,并为 生物体提供大量能量的过程。
糖原或葡萄糖 有氧 CO2 + H2O + 能量(多)
(一)糖的有氧氧化过程中ATP的生成
1、呼吸链
(1)呼吸链的概念
呼吸链(电子传递系统)是一类存在于线
粒体的生物氧化还原物质,并顺序地起传递 电子或质子的作用。
2H2O
13
2 NAD+ 2H2O 21
2(NADH + H+) 2 CoA 2 柠檬酸
2 延胡索酸
2H2O
14
2 顺乌头酸
2 FADH2 2 FAD 20 2 琥珀酸
2H2O 15
2 异柠檬酸
2 NAD+
16
2 (GTP+CoA)
计算
2 (GDP+Pi) 19
2 琥珀酰CoA 2(NADH + H++CO2)
ATP 6 12 16 18 22 各生成 6 个
20 生成 4 个
无氧
7 10 19 各生成 2 个 第二阶段
1 3 各消耗 1 个
上一张 小结
三羧酸循环
(三)糖有氧氧化的生理意义 1、提供能量 2、三羧酸循环是多种物质的共同代谢途径 3、为合成代谢提供二氧化碳
三、磷酸戊糖途径 (一)磷酸戊糖途径的过程
为: 2ADP
2ATP
(二)糖有氧氧化的途径
1、第一阶段(糖被氧化为丙酮酸。细胞液中 进行) 无氧
分解
2、第二阶段(丙酮酸氧化脱羧生成乙酰 CoA。在线粒体中进行)
NAD+ + CoA NADH+H++CO2
丙酮酸
12
乙酰CoA
3、第三阶段(三羧酸循环——柠檬酸循环。
在线粒体中进行) 计算
葡萄糖 2 乙酰CoA 2 草酰乙酸 22 2 苹果酸
5、说出血糖的来源、去路及Hale Waihona Puke Baidu常值。
6、知道糖的代谢调节。
教学重点
章首
1、糖的无氧及有氧分解代谢反应及其生理
意义
2、糖的异生作用及其生理意义
3、血糖的正常值及血糖的来源与去路
教学难点
1、懂得糖的无氧及有氧分解代谢反应 2、说出糖的异生作用过程
第一节 糖类及其功能 一、糖的概念
糖是自然界的一大类有机化合物,为多羟 基的醛或酮及其衍生物。
6×5-磷酸核酮糖
2×5-磷酸木酮糖
6×NADPH+H+
2×5-磷酸核糖 2×3-磷酸甘油醛
6×NADP+ 6CO2 2×7-磷酸景天庚酮糖
6×磷酸葡萄糖酸
6×H2O
2×5-磷酸木酮糖 2×6-磷酸果糖
6×6-磷酸葡萄糖内酯 6×NADPH+H+
2×4-磷酸赤藓糖
6×NADP+
2×3-磷酸甘油醛 2×6-磷酸果糖
丙糖(甘油醛、二羟丙酮)
丁糖(赤 藓糖、赤藓酮糖) 单糖 戊糖(核糖、脱氧核糖)
己糖(葡萄糖、果糖、半乳糖)
庚糖(景天庚酮糖)
二糖(蔗糖、麦芽糖、乳糖)
寡糖

三糖(棉子糖)
淀粉(由α-1,4、 α-1,6 糖苷键连接)
多糖 糖原(由α-1,4、 α-1,6 糖苷键连接)
纤维素(由 β-1,4 糖苷键连接)
教学 目标
第六章 糖代谢
教学 重难点
本章主要内容
1、糖类及其功能 2、糖的分解代谢 3、糖原的合成与分解 4、血糖及血糖的调节
教学目标
章首
1、写出糖的功能及糖的合成代谢途径
2、叙述糖的无氧分解、有氧分解途径及其生 理意义。
3、知道磷酸戊糖途径的重要中间产物及其生 理意义。
4、说出糖的异生途径及其生理意义。
ATP ADP ATP ADP 磷酸二羟丙酮
G 1 16–P–G 2 2 6–P–F 3 3 1,6-2P-F4 4
5 5
2ATP 2ADP
2甘3-油磷酸酸 7
7
1,3-二磷酸 2 甘油酸
6
62
3-磷酸 甘油醛
3-磷酸 甘油醛
8 8
2(NADH+H+) 2NAD+ +2Pi
22-磷酸甘油酸 有氧分解 第二阶段
0
4 –2
10 – 2
第二阶段
2
2
6
第三阶段
4
10 - 8
24
总计
6 16 – 10= 6 40 – 2 =38
CO2、 H2O、 ATP生成的具体部位
CO2 12 17 18 各生成 2 个
H2O 6 9 12 14 16 18 20 22 各生成 2 个
6 13 15 19 21 各消耗 2 个
6×6-磷酸葡萄糖 糖的无氧分解
(二)磷酸戊糖途径的生理意义
章首
1、产生NADPH (1)作为生物合成的供氢体 (2)是谷光甘肽还原酶的辅酶 (3)参与肝脏生物转化
2、使已糖和戊糖互变 (1)为核苷酸类物质的生物合成提供 原料 (2)为戊糖的代谢提供路线
第三节 糖原的合成与分解
糖原
分解 合成
一、糖原的合成 反应式
相关文档
最新文档