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代谢途径间及细;一、代谢途径间的调节网络;生物大分子结构特点;(一)代谢途径的交叉网络; 糖、脂类、蛋白质和核酸的相互转变;糖、脂类、蛋白质和核酸代谢的相互关系示意图(糖分解产生的几种α-酮酸与氨基酸的关系);蛋白质代谢转化为糖;糖、脂类、蛋白质和核酸代谢的相互关系示意图(氨基酸除生糖外还可生成酮体和脂肪);2.脂类代谢与蛋白质代谢的联系;TcA形成氨基酸需补充有机酸;蛋白质转变成脂肪;糖、脂类、蛋白质和核酸代谢的相互关系示意图(生酮AA);3.糖代谢与脂类代谢的相互联系;②脂类→分解→甘油+脂肪酸;糖代谢受阻与动用脂肪;4.核酸代谢与糖、脂肪及蛋白质代谢的联系;核酸的合成——受多种物质特别是蛋白质的调节和控制作用。例如:Gly、Asp、Gln参加嘌呤合成, Asp、Gln参加嘧啶环的合成。
核酸的合成——除需要酶催化外,还需要多种蛋白质因子和核糖参与作用。
综上所述,糖、脂类、蛋白质和核酸在代谢中彼此影响,相互转化密切相关。TcA不仅是共通途径,而且也是联系渠道。氧化磷酸化是产能的共通途径。各途径可自身控制与调节,转化是有节制的。(如图);糖、脂类、蛋白质和核酸代谢的相互关系示意图;(二)分解和合成代谢的单向性;正向(a)与ATP的水解相偶联;逆向(b)多是水解反应或分解反应,∴不可逆。
如果(a)和(b)均处于非控制状态,将导致水解高能磷酸键的空转。
实际上由于(a)和(b)同时受细胞控制,因而它们均为代谢调节的关键步骤或限速步骤。;(三)ATP——能量载体;ADP由能源获得能量→ATP
传递给需能细胞利用;(四)NADPH以还原力形式携带能量;(五)代谢要点在于形成ATP、还原力和构造单元以用于生物合成;;三大营养物质分解的三个步骤;产能营养成分分解三个步骤;二、酶的调节;“酶水平”的调节;酶系统决定细胞代谢物反应;酶促反应的前馈和反馈;
能荷的调节;
连锁反应中酶的连续激活;
蛋白酶对酶活性的影响;
酶的共价修饰。;(一) 酶促反应的前馈和反馈;正前馈作用;负反馈作用;一价、多价反馈及同工酶;感谢观看!
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