生物化学与分子生物学学习课件:第06章糖代谢-3.pptVIP

生物化学与分子生物学学习课件:第06章糖代谢-3.ppt

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1-磷酸葡萄糖 6-磷酸葡萄糖 磷酸葡萄糖变位酶 3. 1-磷酸葡萄糖转变成6-磷酸葡萄糖 4. 6-磷酸葡萄糖水解生成葡萄糖 葡萄糖-6-磷酸酶(肝,肾) 葡萄糖 6-磷酸葡萄糖 葡萄糖-6-磷酸酶只存在于肝、肾中,而不存在于肌中。所以只有肝和肾可补充血糖;而肌糖原不能分解成葡萄糖,只能进行糖酵解或有氧氧化。 总反应: Gn ?Gn-1 + G-1-P ? G-6-P ?G 肌糖原的分解 肌糖原分解的前三步反应与肝糖原分解过程相同,但是生成6-磷酸葡萄糖之后,由于肌肉组织中不存在葡萄糖-6-磷酸酶,所以生成的6-磷酸葡萄糖不能转变成葡萄糖释放入血,提供血糖,而只能进入酵解途径进一步代谢。 肌糖原的分解与合成与乳酸循环有关。 G-6-P的代谢去路: G(补充血糖) G-6-P F-6-P (进入酵解途径) G-1-P Gn(合成糖原) UDPG 6-磷酸葡萄糖内酯 (进入磷酸戊糖途径) 葡萄糖醛酸 (进入葡萄糖醛酸途径) 小 结 反应部位:胞浆 糖原的合成与分解总图 UDPG焦磷酸化酶 G-1-P UTP UDPG PPi 糖原n+1 UDP G-6-P G 糖原合酶 磷酸葡萄糖变位酶 己糖(葡萄糖)激酶 糖原n Pi 磷酸化酶 葡萄糖-6-磷酸酶(肝) 糖原n 糖原的合成与分解是分别通过两条不同途径进行的。这种合成与分解循两条不同途径进行的现象,是生物体内的普遍规律。这样才能进行精细的调节。 当糖原合成途径活跃时,分解途径则被抑制,才能有效地合成糖原;反之亦然。 三、糖原合成与分解受到彼此相反的调节 关键酶 ① 糖原合成:糖原合酶 ② 糖原分解:糖原磷酸化酶 它们的快速调节有共价修饰和变构调节二种方式。 它们都以活性、无(低)活性二种形式存在,二种形式之间可通过磷酸化和去磷酸化而相互转变。 这两种关键酶的重要特点: (一)糖原磷酸化酶是糖原分解的关键酶 糖原磷酸化酶的共价修饰调节 磷酸化酶b激酶 磷酸化酶b (活性低) 磷酸化酶b激酶- 磷酸化酶a- (活性高) P P 磷蛋白磷酸酶-1 PKA 磷酸化酶二种构像——紧密型(T)和疏松型(R),其中T型的14位Ser暴露,便于接受前述的共价修饰调节。 葡萄糖是磷酸化酶的别构抑制剂。 磷酸化酶 a (R) [疏松型] 磷酸化酶 a (T) [紧密型] 葡萄糖 糖原磷酸化酶的变构调节 (二)糖原合酶是糖原合成的关键酶 糖原合酶 糖原合酶- P 糖原合酶的共价修饰调节 磷蛋白磷酸酶-1 PKA (-) (+) 磷酸化与脱磷酸化的调节 磷酸化酶b (-) 磷酸化酶a(b- )(+) 糖原合成酶a(+) 糖原合成酶b (a- ) (-) P P 腺苷环化酶 (无活性) 腺苷环化酶(有活性) 激素(胰高血糖素、肾上腺素等)+ 受体 ATP cAMP PKA (无活性) 磷酸化酶b激酶 糖原合酶 糖原合酶-P PKA (有活性) 磷酸化酶b 磷酸化酶a-P 磷酸化酶b激酶-P Pi 磷蛋白磷酸酶-1 Pi Pi 磷蛋白磷酸酶-1 磷蛋白磷酸酶-1 – – – 磷蛋白磷酸酶抑制剂-P 磷蛋白磷酸酶抑制剂 PKA(有活性) (-) (-) (+) (+) 级联意义: (1)放大效应: 1胰高血糖素 ↓生成(催化) 10腺苷酸环化酶 ↓ 生成 100CAMP ↓ 活化 1000蛋白激酶 ↓ 诱导分解 106分子G (2)级联调节中,各级都可调节 两种酶磷酸化或去磷酸化后活性变化相反; 此调节为酶促反应,调节速度快; 调节有级联放大作用,效率高; 受激素调节。 糖原磷酸化酶合糖原合酶的共价修饰调节特点: 肌肉内糖原代谢的二个关键酶的调节与肝糖原不同: 在糖原分解代谢时肝主要受胰高血糖素的调节,而肌肉主要受肾上腺素调节。 肌肉内糖原合酶及磷酸化酶的变构效应物主要为AMP、ATP及6-磷酸葡萄糖。 糖原合酶 磷酸化酶a-P 磷酸化酶b AMP ATP及6-磷酸葡萄糖 ? ? ? 调节小结: 双向调控:对合成酶系与分解酶系分别进行调节,如加强合成则减弱分解,或反之。 双重调节:别构调节和共价修饰调节。 肝糖原和肌糖原代谢调节各有特点:如分解肝糖原的激素主要为胰高血糖素,分解肌糖原的激素主要为肾上腺素

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