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生物化學(xué)王鏡巖第三版第30章-蛋白質(zhì)降解和氨基酸的分解代謝課件
蛋白質(zhì)的營(yíng)養(yǎng)作用1.氮平衡氮平衡:攝入氮量與排出氮量的關(guān)系總氮平衡:攝入氮量=排出氮量正氮平衡:攝入氮量>排出氮量負(fù)氮平衡:攝入氮量<排出氮量
成人每天排出5克氮2.必需氨基酸提供必需氨基酸:Lys,Thr,Val,Leu,Ile,Met,Trp,Phe半必需氨基酸:Arg,His
3.生物體的主要組成成分
動(dòng)物生長(zhǎng)發(fā)育、更新修補(bǔ)氧化供能,轉(zhuǎn)化為其他重要含氮化合物4.參與和調(diào)節(jié)體內(nèi)各種代謝活動(dòng)
如血紅蛋白運(yùn)送酶、激素和氧氣等(一)體內(nèi)蛋白質(zhì)降解特性①選擇性的降解非正常蛋白質(zhì)②蛋白質(zhì)降解速度與營(yíng)養(yǎng)和激素狀態(tài)有關(guān)蛋白質(zhì)的降解
①基因突變、生物合成誤差、自發(fā)誘變和疾病等可導(dǎo)致反常蛋白產(chǎn)生;②具有重要生理功能的酶蛋白,壽命短;③維持體內(nèi)AA代謝庫(kù);④防御機(jī)制組成部分;⑤蛋白質(zhì)前體的裂解加工。1.體內(nèi)蛋白質(zhì)降解的意義①排除不正常的蛋白質(zhì),避免積累帶來(lái)的危害;②排除過(guò)多的酶和調(diào)節(jié)蛋白,使代謝正常進(jìn)行。2.氨基酸-蛋白質(zhì)-氨基酸的意義動(dòng)物消化道酶植物果實(shí)酶微生物細(xì)菌真菌放線菌酶制劑胃酶胰酶/胰凝乳蛋白酶肽酶/氨肽酶/羧肽酶內(nèi)肽酶
外肽酶(二)蛋白質(zhì)的酶促水解1.水解過(guò)程:(酸/堿/酶)protein胨肽AA2.酶促降解3.蛋白質(zhì)降解的泛肽途徑溶酶體系統(tǒng)(酸性系統(tǒng)):
水解長(zhǎng)壽命蛋白和外來(lái)蛋白泛肽系統(tǒng)(堿性系統(tǒng)):水解短壽命蛋白和反常蛋白蛋白質(zhì)降解的泛肽途徑E1-S-E1-SHE2-S-E1-SHE2-SHE2-SHATPAMP+PPiE3多泛肽化蛋白ATP26S蛋白酶體20S蛋白酶體ATP19S調(diào)節(jié)亞基去折疊水解E1:泛肽激活酶E2:泛肽載體蛋白
E3:泛肽-蛋白質(zhì)連接酶(ubiquitin)泛素
(三)蛋白質(zhì)的消化
食物蛋白胃,胃蛋白酶作用為小肽小腸,胰蛋白酶、糜蛋白酶作用為更小短肽,腸黏膜的二肽酶、氨肽酶和胰臟分泌的羧肽酶徹底水解為各種AA腸壁細(xì)胞肝臟血液組織、細(xì)胞。
1.常見(jiàn)蛋白水解酶酶
位點(diǎn)(或底物)
胰蛋白酶(Trypsin)Lys,Arg的羧基端胰凝乳(糜)蛋白酶Phe,TrpTyr的羧基端(Chymotrypsin)胃蛋白酶(Pepsin)Phe,Trp,Tyr的氨基端氨肽酶(aminopeptidase)肽的氨基端羧肽酶(carboxypeptidase)肽的羧基端二肽酶(dipeptidase)二肽2.人體吸收蛋白質(zhì)的形式
過(guò)去認(rèn)為,蛋白質(zhì)在消化道酶促水解后,主要以氨基酸的形式吸收。近年的科學(xué)研究結(jié)果表明,人體吸收蛋白質(zhì)的主要形式不是以氨基酸的形式吸收的,而是以多肽的形式吸收的,這是人體吸收蛋白質(zhì)機(jī)制的重大突破。
近30年的研究表明,蛋白質(zhì)在人體消化中必須降解成小肽才能被人體吸收和利用。大部分水解成2~3個(gè)氨基酸殘基組成的小肽,然后在小腸中以完整的形式被人體吸收,進(jìn)入循環(huán)系統(tǒng),被人體組織利用,或轉(zhuǎn)換合成人體蛋白,發(fā)揮生理作用。近10年來(lái),科學(xué)家還發(fā)現(xiàn),小分子活性多肽運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)具有耗能低而不易飽和的特點(diǎn)。人體對(duì)肽中氨基酸殘基組成的小肽的吸收速度大于對(duì)氨基酸的吸收速度。大量試驗(yàn)證明:這就是小肽與氨基酸的吸收機(jī)制的不同之處。研究表明小肽為底物時(shí),腸腔刷狀緣膜的氨肽酶活性增加,二肽酶和氨基酸載體的活性和數(shù)目有所增加。
3.多肽吸收機(jī)制的十大特點(diǎn):①不需消化,直接吸收;②吸收快速;③吸收時(shí),多肽體不會(huì)被破壞;④多肽具有100%被人體吸收的特點(diǎn);⑤多肽具有主動(dòng)吸收的特點(diǎn);多肽吸收機(jī)制的十大特點(diǎn):⑥多肽具有優(yōu)先被人體吸收的特點(diǎn);⑦人體對(duì)多肽的吸收不需耗費(fèi)能量和增加消化道、特別是胃腸功能負(fù)擔(dān)的特點(diǎn);⑧多肽在人體表現(xiàn)出載體作用;⑨多肽可在人體起運(yùn)輸工具的作用;⑩多肽被人體吸收后,可在人體中起信使作用。4.氨基酸的吸收蛋白質(zhì)經(jīng)水解成為aa后,腸粘膜細(xì)胞膜上具有運(yùn)輸氨基酸的載體蛋白,能與氨基酸和Na+形成三聯(lián)體,轉(zhuǎn)入細(xì)胞膜內(nèi)。①.中性氨基酸載體此類載體可轉(zhuǎn)運(yùn)芳香,脂肪,含硫,組氨酸,谷氨酸胺和天冬酰胺,最快的一類轉(zhuǎn)運(yùn)載體,其吸收率為:Met>Ile>Val>Phe>Trp>Thr②.堿性氨基酸載體此類載體可轉(zhuǎn)運(yùn)Lys,Arg,轉(zhuǎn)運(yùn)速率為中性氨基酸轉(zhuǎn)運(yùn)速率的10%。③.酸性氨基酸載體此類載體可轉(zhuǎn)運(yùn)Asp,Glu,轉(zhuǎn)運(yùn)速率與堿性氨基酸載體差不多。④.亞氨基酸及甘氨酸載體此類載體可轉(zhuǎn)運(yùn)Pro,Hyp,Gly,轉(zhuǎn)運(yùn)速率最低。急性胰腺炎(Acutepancteatitis)
胰液分泌到腸內(nèi)的分泌途徑障礙,蛋白水解酶酶原預(yù)先成熟轉(zhuǎn)變?yōu)榇呋幕钚孕问?,這些活性水解酶在胰腺細(xì)胞內(nèi)攻擊自身組織,損傷器官,嚴(yán)重時(shí)可致命。嚴(yán)重者死亡率為20%,有并發(fā)癥者可達(dá)50%。急性胰腺炎是多種病因?qū)е乱让冈谝认賰?nèi)被激活后引起胰腺組織自身消化、水腫、出血甚至壞死的炎癥反應(yīng)。
食物蛋白過(guò)敏人體在正常情況下,對(duì)食物蛋白分解的蛋白胨容易消化而不被或很少吸入血液,但如果一次食量過(guò)多(過(guò)食豬肉和海鮮),同時(shí)精神激動(dòng)和大量飲酒時(shí),蛋白胨可以通過(guò)腸粘膜吸收入血而致病,出現(xiàn)皮膚充血發(fā)紅、風(fēng)團(tuán),伴頭痛、乏力。這種顯現(xiàn)也叫蛋白胨性蕁麻疹。
氨基酸分解代謝(一)氨基酸代謝概況(三)氨基酸的脫羧基作用(二)氨基酸的脫氨基作用(四)氨基酸分解產(chǎn)物的轉(zhuǎn)化血液中的氨基酸食物消化吸收組織蛋白分解非蛋白物轉(zhuǎn)化合成組織蛋白氧化分解轉(zhuǎn)變?yōu)樘呛椭竞铣善渌锇被岬膩?lái)源與去路氨基酸代謝圖氨基酸分解的共同途徑(一)氨基酸代謝概況氨基酸的分解代謝部位:肝臟氨基酸的功能
合成蛋白質(zhì);能量代謝;含氮化合物的前體分解步驟脫氨作用氨與天冬氨酸的氮原子結(jié)合,生成尿素氨基酸的碳骨架轉(zhuǎn)化為代謝中間體氨基酸代謝概況食物蛋白質(zhì)氨基酸特殊途徑-酮酸糖及其代謝中間產(chǎn)物脂肪及其代謝中間產(chǎn)物TCA鳥(niǎo)氨酸循環(huán)NH4+NH4+NH3CO2H2O體蛋白尿素尿酸激素卟啉尼克酰氨衍生物肌酸胺嘧啶嘌呤SO42
-(次生物質(zhì)代謝)CO2胺
脫氨作用是氨基酸失去氨基的作用。氨基酸的脫氨基作用由氨基酸氧化酶催化。包括:氧化脫氨:動(dòng)、植物中普遍存在;非氧化脫氨:微生物中,不普遍。
動(dòng)物的脫氨主要發(fā)生在肝臟中。(二)氨基酸的脫氨基作用(二)氨基酸的脫氨基作用4、非氧化脫氨基作用1、氧化脫氨基作用
2、轉(zhuǎn)氨基作用3、聯(lián)合脫氨基作用1氧化脫氨基作用
氨基酸在酶的催化下脫去氨基生成相應(yīng)的α-酮酸的過(guò)程稱為氧化脫氨基作用。大部分的氧化脫氨基作用發(fā)生于谷氨酸的氧化脫氨基作用(此反應(yīng)中-酮戊二酸具有接受脫下的氨基的優(yōu)勢(shì)),在谷氨酸脫氫酶作用下產(chǎn)生氨。氧化脫氨基作用主要有以下兩種類型:
α-氨基酸
氨基酸氧化酶(FAD、FMN)α-酮酸
R-CH-COO-
NH+3
|
R-C-COO-+NH3O||H2O+O2H2O2
L-谷氨酸脫氫酶谷氨酸+H2O-酮戊二酸+NH3NAD(P)+NAD(P)H氨基酸脫氫酶(不需氧)氨基酸氧化酶(需氧)氧化脫氨
由氨基酸氧化酶催化,酶是一種黃素蛋白1.L-aaoxidase,分布不廣、活力低,一類以FAD為輔基、另一類以FMN為輔基(人和動(dòng)物)。對(duì)Gly;L-Ser,L-Thr;L-Glu,L-Asp;Lys,Arg,Ornithine無(wú)作用。2.D-aaoxidase,以FAD為輔基,分布廣,但作用不大。3.氧化專一aa的酶。L-谷氨酸脫氫酶
(L-GluDehydrogenase:L-GludHE)L-Glu+NAD(P)+-ketoglutarate+NH3+NAD(P)H+H+ 味精生產(chǎn)發(fā)酵菌的L-GludHE活力非常高,利用糖代謝的中間產(chǎn)物-ketoglutarate發(fā)酵生產(chǎn)味精,NADPH來(lái)自于異檸檬酸脫氫。
L-GludHEL-GludHE的反應(yīng)及調(diào)節(jié)2.轉(zhuǎn)氨基作用(Transamination)
α-氨基酸1
R1-CH-COO-
NH+3
|α-酮酸1
R1-C-COO-O||
R2-C-COO-O||α-酮酸2
R2-CH-COO-
NH+3
|α-氨基酸2轉(zhuǎn)氨酶
在轉(zhuǎn)氨酶(Transaminase)的催化下,α-氨基酸的氨基轉(zhuǎn)移到α-酮酸的酮基碳原子上,結(jié)果原來(lái)的α-氨基酸生成相應(yīng)的α-酮酸,而原來(lái)的α-酮酸則形成了相應(yīng)的α-氨基酸,這種作用稱為轉(zhuǎn)氨基作用或氨基移換作用。谷丙轉(zhuǎn)氨酶和谷草轉(zhuǎn)氨酶谷丙轉(zhuǎn)氨酶(GPT)谷草轉(zhuǎn)氨酶(GOT)酶均以磷酸吡哆醛為輔基。Lys,Arg,Thr,Pro不能通過(guò)轉(zhuǎn)氨酶轉(zhuǎn)氨。GPT主要存在于肝臟GOT存在于心臟及其它的組織谷氨酰胺的生成和利用+NH2+H2OATPADP+Pi谷氨酰胺合成酶Mg2++2H谷氨酸合成酶谷氨酸谷氨酰胺谷氨酰胺α-酮戊二酸谷氨酸轉(zhuǎn)氨基作用——葡萄糖-丙氨酸循環(huán)與常規(guī)的轉(zhuǎn)氨作用相反,存在肌肉氨基轉(zhuǎn)移酶。把丙酮酸作為-酮酸底物,產(chǎn)物為丙氨酸,產(chǎn)物進(jìn)入血液,運(yùn)送到肝臟,在肝臟經(jīng)轉(zhuǎn)氨基作用,產(chǎn)生丙酮酸,進(jìn)行糖異生,葡萄糖回到肌肉中,以酵解的方法產(chǎn)生丙酮酸,即葡萄糖-丙氨酸循環(huán)。葡
萄
糖
-
丙
氨
酸
循
環(huán)3聯(lián)合脫氨基作用(UnitedDeamination)
(1)概念轉(zhuǎn)氨基作用和氧化脫氨基作用聯(lián)合進(jìn)行的脫氨基作用方式。
氨基酸脫氨通過(guò)轉(zhuǎn)氨作用和L-谷氨酸脫氫酶催化的Glu氧化脫氨作用聯(lián)合完成。彌補(bǔ)氨基酸氧化酶分布少、活力低的缺陷。廣泛存在,但并不是所有組織細(xì)胞的主要脫氨方式。(2)類型a、轉(zhuǎn)氨酶與L-谷氨酸脫氫酶作用相偶聯(lián)b、轉(zhuǎn)氨基作用與嘌呤核苷酸循環(huán)相偶聯(lián)通過(guò)轉(zhuǎn)氨和脫氫酶聯(lián)合脫氨
(UnitedDeamination)除心肌和骨骼肌外的器官內(nèi)的主要脫氨方式尿素
轉(zhuǎn)氨酶與L-谷氨酸脫氫酶作用相偶聯(lián)
轉(zhuǎn)氨酶L-谷氨酸脫氫酶H20+NAD+NH3+NADHα-酮酸α-氨基酸α-酮戊二酸L-谷氨酸通過(guò)核苷酸聯(lián)合脫氨作用
(UnitedDeamination)嘌呤核苷酸循環(huán)的聯(lián)合脫氨作用,次黃嘌呤核苷一磷酸(IMP)與Asp形成腺苷酸代琥珀酸(adenylosuccinate),再經(jīng)裂合酶分解AMP和延胡索酸,AMP水解產(chǎn)生游離NH3和IMP。骨骼肌、心肌、肝臟及腦中主要的脫氨方式。轉(zhuǎn)氨基作用與嘌呤核苷酸循環(huán)相偶聯(lián)
AMPIMPAMP代琥珀酸延胡索酸蘋(píng)果酸草酰乙酸AspGlua-酮戊二酸a-酮酸氨基酸GOT合成酶裂解酶H2ONH3NAD+NADH+H+NH3通過(guò)腺苷酸聯(lián)合脫氨脫酰胺作用非氧化脫氨基作用(自學(xué))
(1)直接脫氨基作用(2)還原脫氨基作用(3)水解脫氨基作用(4)脫水脫氨基作用(5)氧化還原脫氨基作用2.脫水脫氨:(動(dòng)物及微生物)
3.脫硫化氫脫氨(動(dòng)物及微生物)
ASP
延胡索酸+NH3
COOHCHNH2CH2OH
COOHCNH2CH2
COOHC=NH2CH3
COOHC=OCH3NH3+脫水酶H2OH2O
COOHCHNH2CH2SH+
COOHCNH2CH2
COOHC=NH2CH3
COOHC=OCH3NH3脫硫酶H2SH2O1.直接脫氨(微生物)4.水解脫氨(微生物)
COOHCHNH2HOCHCH3
COOHCH2CH3
COOHCH2CH2CH3NH3CO2H2O+++5.還原脫氨(微生物)
COOHCHNH2R
COOHCH2R+NH32H(三)、氨基酸的脫羧基作用1、概念
氨基酸在脫羧酶的作用下脫掉羧基生成相應(yīng)的一級(jí)胺類化合物的作用。
脫羧酶的輔酶為磷酸吡哆醛。作用專一性很高,一般一種氨基酸只有一種脫羧酶,且只對(duì)L-型氨基酸起作用,只有His脫羧酶不需要輔酶。
3、生理意義:
生理效應(yīng)。如:γ--氨基丁酸—中樞神經(jīng)抑制,神經(jīng)系統(tǒng)的能量來(lái)源,組胺—降低血壓,擴(kuò)張血管,5-羥色胺--血管收縮,血壓升高.
生物合成的前體。如:β-丙氨酸,色胺
4、脫羧產(chǎn)物的進(jìn)一步轉(zhuǎn)化(次生物質(zhì)代謝)直接脫羧胺羥化脫羧羥胺
2、類型:氨基酸的脫羧作用如:谷氨酸γ--氨基丁酸+CO2組氨酸組胺+CO2色氨酸5-羥色胺+CO2氨基酸脫羧酶氨基酸脫羧酶專一性很高,一種氨基酸對(duì)應(yīng)一種脫羧酶,僅對(duì)L-氨基酸發(fā)生作用。只有組氨酸脫羧酶不需要輔酶。脫羧作用胺的分解代謝多數(shù)胺類物質(zhì)有毒體內(nèi)有胺氧化酶胺胺氧化酶醛氨脂肪酸尿素氨基酸(四)氨基酸分解產(chǎn)物的轉(zhuǎn)化1、氨的代謝轉(zhuǎn)變2、氨基酸碳骨架的代謝途徑1氨的代謝轉(zhuǎn)變(1)重新生成氨基酸(2)谷氨酰胺的生成(3)尿素的生成——尿素循環(huán)(4)合成其他含N物質(zhì)谷氨酸的重新生成L-谷氨酸脫氫酶谷氨酸+H2O-酮戊二酸+NH3NAD(P)+NAD(P)H
主要是通過(guò)Gln,多數(shù)動(dòng)物細(xì)胞有Gln合成酶,催化NH3+Glu+ATPGln+ADP+Pi。Gln運(yùn)送到肝臟,谷氨酰胺酶(glutaminase)催化其裂解,釋放NH4+。
氨的轉(zhuǎn)運(yùn)氨的命運(yùn)——氨的轉(zhuǎn)運(yùn)谷氨酸谷氨酰-5-磷酸谷氨酰胺ATPADPNH4+Pi+H+E:谷氨酰胺合成酶氨的命運(yùn)氨基酸通過(guò)脫氨基作用后將氨基氮轉(zhuǎn)化為氨,而氨對(duì)生物機(jī)體是有毒物質(zhì),必需排泄出。氨的排泄有三種:(I)直接以氨的形式排泄,如水生或海洋動(dòng)物;(II)將氨轉(zhuǎn)化為尿素排泄,如大部分動(dòng)物均如此;(III)將氨轉(zhuǎn)化為固體的尿酸排泄,如鳥(niǎo)類和陸生的爬蟲(chóng)類。氨在生物體內(nèi)的運(yùn)輸形式通常是谷氨酰胺,因?yàn)樗鼘?duì)生物機(jī)體是無(wú)毒的。氨的排泄1.
排氨,氨經(jīng)Gln運(yùn)送到排泄部位(如魚(yú)鰓),Gln酶裂解出游離氨借助擴(kuò)散運(yùn)動(dòng)排出體外,魚(yú)類,原生動(dòng)物,水生動(dòng)物。2.排尿素—尿素(鳥(niǎo)氨酸)循環(huán),人類、哺乳動(dòng)物。氨的排泄3.排尿酸,爬蟲(chóng)類和鳥(niǎo)類以尿酸作為氨的主要排泄形式(靈長(zhǎng)類、鳥(niǎo)類和陸生爬蟲(chóng)類嘌呤代謝的產(chǎn)物也是尿酸)。4.自然界還有許多其他排氨方式,蜘蛛以鳥(niǎo)嘌呤作為氨基氮的排泄方式;許多魚(yú)類以氧化三甲胺排氮;高等植物則以Gln和Asn的形式把氨基氮儲(chǔ)存于體內(nèi)。尿素的生成a、概念
在排尿動(dòng)物體內(nèi)由NH3合成尿素是在肝臟中通過(guò)一個(gè)循環(huán)機(jī)制完成的,這一個(gè)循環(huán)稱為尿素循環(huán)。尿素循環(huán)部分發(fā)生在線粒體,部分發(fā)生在細(xì)胞溶膠。鳥(niǎo)氨酸循環(huán)氨基酸谷氨酸谷氨酸氨甲酰磷酸鳥(niǎo)氨酸瓜氨酸瓜氨酸精氨琥珀酸鳥(niǎo)氨酸精氨酸延胡索酸草酰乙酸氨基酸谷氨酸-酮戊二酸天冬氨酸ATPAMP+PPiH2O2ATP+CO2+NH3+H2O2ADP+Pi基質(zhì)線粒體胞液NH2-C-NH2O尿素氨甲酰磷酸的合成氨
甲
基
磷
酸
合
成
酶
催
化
的
反
應(yīng)CO2羰基磷酸氨基甲酸酯氨甲酰磷酸瓜氨酸的合成精氨琥珀酸的合成精氨酸的生成精氨酸裂解生成尿素尿素循環(huán)與三羧酸循環(huán)延胡索酸天冬氨酸蘋(píng)果酸草酰乙酸肝昏迷(Hepaticcoma)肝臟病變不能解除AA代謝產(chǎn)生的氨的毒性,一般通過(guò)在腦中與Glu形成Gln實(shí)現(xiàn)解毒,Glu用于解毒,須消耗TCA的中間產(chǎn)物-酮戊二酸而導(dǎo)致TCA中間產(chǎn)物的流失,阻滯TCA的進(jìn)行,影響腦中能量代謝,造成昏迷-肝昏迷。氨基酸碳骨架的代謝途徑
人體10-15%的能量來(lái)自于氨基酸的氧化分解,氨基酸的碳架以5種產(chǎn)物形式進(jìn)入TCA(分別為丙酮酸或乙酰-CoA,-酮戊二酸,琥珀酰-CoA,延胡索酸
,草酰乙酸
)徹底氧化為H2O和CO2、還可以糖元異生或生酮。
氨基酸碳骨架的代謝途徑(1)再氨基化生成氨基酸(2)轉(zhuǎn)變成糖或脂肪生糖氨基酸和生酮氨基酸(3)氧化成CO2和H2O氨基酸碳骨架進(jìn)入三羧酸循環(huán)的途徑草酰乙酸磷酸烯醇式酸-酮戊二酸天冬氨酸天冬酰氨丙酮酸延胡索酸琥珀酰CoA乙酰CoA乙酰乙酰CoA苯丙氨酸酪氨酸亮氨酸賴氨酸色氨酸丙氨酸蘇氨酸甘氨酸絲氨酸半胱氨酸谷氨酸谷氨酰胺精氨酸組氨酸脯氨酸異亮氨酸亮氨酸纈氨酸苯丙氨酸酪氨酸異亮氨酸甲硫氨酸纈氨酸葡萄糖檸檬酸形成乙酰CoA的途徑氨基酸丙酮酸乙酰CoA乙酰乙酰CoA乙酰CoA(1)(2)A
A
分
解
為
乙
酰
輔
酶
A丙氨酸甘氨酸絲氨酸蘇氨酸半胱氨酸色氨酸AA轉(zhuǎn)變?yōu)镻y氨基丙酮苯丙氨酸酪氨酸酪氨酸延胡索酸乙酰輔酶A亮氨酸賴氨酸色氨酸乙酰乙酰CoA到乙酰CoA(2)-酮己二酸AA變?yōu)?酮戊二酸AA變?yōu)殓牾oA甲基丙二酰CoA丙酰CoA琥珀酰CoA延胡索酸途徑苯丙氨酸酪氨酸草酰乙酸途徑天冬氨酸天冬酰胺氨基酸碳骨架的降解小結(jié)20種主要氨基酸形成7種分子
丙酮酸
乙酰輔酶A
乙酰乙酰輔酶A
琥珀酰輔酶A延胡索酸草酰乙酸
-酮戊二酸氨基酸分解分類生糖氨基酸(GlycogenicAA)分解產(chǎn)物為糖代謝的中間物,如Py,Oxaloacetate,-Ketoglutaricacid,Fumarate等。15AAs。生酮氨基酸(KetogenicAA)分解產(chǎn)物為AcetylCoA,或Acetoacetate。Leu。生糖生酮氨基酸,Ile,Lys,Phe,Tyr。草酰乙酸磷酸烯醇式酸-酮戊二酸天冬氨酸天冬酰氨丙酮酸延胡索酸琥珀酰CoA乙酰CoA乙酰乙酰CoA苯丙氨酸酪氨酸亮氨酸賴氨酸色氨酸丙氨酸蘇氨酸甘氨酸絲氨酸半胱氨酸谷氨酸谷氨酰胺精氨酸組氨酸脯氨酸異亮氨酸亮氨酸纈氨酸苯丙氨酸酪氨酸異亮氨酸甲硫氨酸纈氨酸葡萄糖檸檬酸生
酮
生
糖
氨
基
酸
氨基酸衍生的重要物質(zhì)氨基酸與一碳單位氨基酸與生物活性物質(zhì)一
碳
單
位
某些氨基酸在代謝過(guò)程中產(chǎn)生含一個(gè)碳原子的基團(tuán),經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)移參與生物合成反應(yīng),這種含一個(gè)碳原子的基團(tuán)被稱為一碳單位[C1Unit或OneCarbonUnit]。一碳單位生成和轉(zhuǎn)移的代謝為一碳代謝。一碳單位類別生物體的一碳單位有:甲基[-CH3,methyl]、甲烯基[-CH2,methylene]、甲炔基[-CH=,methenyl]、甲酰基[-CHO,formyl]、亞氨甲基[-CH=NH,formimino]等。許多氨基酸都可作為一碳單位的來(lái)源。一碳單位不僅與氨基酸代謝密切,也與嘌呤和嘧啶的生物合成及S-腺苷甲硫氨酸(SAM)的生物合成相關(guān)。SAM是許多生物合成的甲基來(lái)源。一碳轉(zhuǎn)移反應(yīng)中重要的酶輔助因子一碳單位的轉(zhuǎn)移主要靠四氫葉酸(THF),一碳單位與THF的N5,N10以共價(jià)鍵相連。N5,N10-亞甲基THFTHF絲氨酸羥甲基轉(zhuǎn)移酶四氫葉酸四
氫
葉
酸
的
活
性
部
位一碳基團(tuán)的
來(lái)源與轉(zhuǎn)變S-腺苷蛋氨酸N5-CH2-FH4N5N10-
CH2-FH4N5,N10=CH-FH4
N10-CHO-FH4N5,
N10-CH2-FH4還原酶N5,
N10-CH2-FH4脫氫酶環(huán)水化酶
絲氨酸
組氨酸甘氨酸參與
甲基化反應(yīng)為胸腺嘧啶合成提供甲基參與嘌呤合成FH4FH4F
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