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第14章 物质代谢调控-121212PPT
Chap.14 Metabolism regulation;Regulation of metabolism是生物在长期进化过程中,为适应外界条件而形成的一种复杂的生理机能。通过调节作用细胞内的各种物质及能量代谢得到协调和统一,使生物体能更好地利用环境条件来完成复杂的生命活动。
代谢调节作用可在不同水平上进行:低等的单细胞生物是通过细胞内酶的调节而起作用的;多细胞生物则还有更复杂的激素调节和神经调节。;
1) Enzyme level
2) Cell level
3)? Hormone level
4)? Nerve level
; 细胞内酶的调节是最基本的调节方式
酶的调节是从酶的区域化、酶的数量和酶的活性三个方面对代谢进行调节
操纵子(元)(Operon)是在转录水平上控制基因表达的协调单位,由启动子(P)、操纵基因(O)和在功能上相关的几个结构基因组成
转录后的调节包括,真核生物mRNA转录后的加工,转录产物的运输和在细胞中的定位等 ;
;
Intermediary metabolism:发生在细胞内的一切化学反应。
基础代谢Basal metabolism:指人体在清醒而又极端安静的状态下,不受肌肉活动、环境温度、食物及精神紧张等影响时的能量代谢率。基础代谢经随着性别、年龄等不同而有生理变动。男子的基础代谢率平均比女子高,幼年比成年高;年龄越大,代谢率越低...
基础代谢率Basal metabolic rate, BMR:,即在上述条件下,单位时间内,每平方米人体表面所散发的热量的千卡数。;
糖、脂、核酸和蛋白质的代谢
合成途径各不相同,分解代谢途径则有共同之处,即糖、脂、核酸和蛋白质经过一系列分解反应后都进入了TCA cycle,最后被氧化成CO2和H2O。
;Section 1 代谢途径的相互联系;物质代谢---联系---转化—
TCA cycle则是Saccharide、Fat、Pro三大物质互相转化的枢纽; 糖代谢为蛋白质的合成提供碳源和能源:
如糖分解过程中可产生Pyr, Pyr经TCA cycle生?-KG和OAA,它们均可经加氨基或氨基移换作用形成相应的AA。糖分解过程中产生的能量可供AA和Pro的合成之用。
蛋白质分解产生的AA,在体内可以转变为Sugar。如:多数AA在脱氨后转变为Pyr,经糖原异生作用可生成Sugar,这类氨基酸称为生糖氨基酸。; 脂类分解过程中产生较多的能量,可作为体内贮藏能
量的物质。脂类与蛋白质之间可以相互转化:
脂类分子中的甘油 ? 丙酮酸
FA; 糖与脂类物质也能相互转变:
糖;糖尿病:;; 1. 相对立的单向反应(opposing unidirectional reaction):
糖代谢的例子:
G + ATP 6-p-G + ADP(变构抑制)
6-p-G +H2O G + Pi
脂代谢的例子:
乙酸+ATP+CoA 乙酰?CoA+ AMP+PPi
乙酰?CoA + H2O 乙酸 + CoA ; 2. 细胞中的酶常常为了催化一系列连锁反应而联系成多酶系统,根据多酶系统结构的复杂程度,可分三种类型:
酶分子呈溶解状态(如EMP,PPP,β-氧化)
酶分子结构比较紧密(如FA synthetase complex , Pyruvate DHase complex,α-KG DHase complex)
酶连接在膜上或核蛋白体上 ;ATP;NADPH以还原力形式携带能量;基因表达的调节(酶含量的调节);酶是生物反应的催化剂,酶的相对数量决定代谢反应的进程和方向。通过酶的合成和降解,细胞内的酶含量和组分便发生变化,因而对代谢过程起调节作用。生物细胞的这种通过改变酶的合成和降解而调节酶的数量,被称为“粗调”。
通过粗调,细胞可以开动或完全关闭某种酶的合成,或适当调整某种酶的合成和降解速度,以适应对这种酶的需要。 ;Section 2 基因表达的调节;Eukaryote gene expression is
regulated at six levels:
Transcription
RNA processing
mRNA transport
mRNA translation
mRNA degradation
Pro
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