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1.合成主要在肝细胞的线粒体和胞液中进行;2.合成一分子尿素需消耗4分子ATP;3.精氨酸代琥珀酸合成酶是尿素合成的限速酶;4.尿素分子中的两个氮原子,一个来源于NH3,一个来源于天冬氨酸。尿素合成的特点第28页,共64页,星期日,2025年,2月5日氨基酸代谢库食物蛋白质消化吸收组织蛋白质分解体内合成氨基酸(非必需氨基酸)氨基酸代谢概况α-酮酸脱氨基作用酮体氧化供能糖胺类脱羧基作用氨尿素代谢转变其它含氮化合物(嘌呤、嘧啶等)合成第29页,共64页,星期日,2025年,2月5日鸟氨酸循环2ADP+PiCO2+NH3+H2O氨甲酰磷酸2ATPN-乙酰谷氨酸Pi鸟氨酸瓜氨酸精氨酸延胡索酸氨基酸草酰乙酸苹果酸α-酮戊二酸谷氨酸α-酮酸精氨酸代琥珀酸瓜氨酸天冬氨酸ATPAMP+PPi鸟氨酸尿素线粒体胞液第30页,共64页,星期日,2025年,2月5日(三)AA碳骨架的去路(AA脱氨基的意义)AA分解产生5种产物进入TCA循环,进行彻底的氧化分解。七种产物为:丙酮酸、乙酰CoA、乙酰乙酰CoA、?-酮戊二酸、琥珀酰CoA、延胡索酸、草酰乙酸再合成AA第31页,共64页,星期日,2025年,2月5日AA碳骨架代谢去向第32页,共64页,星期日,2025年,2月5日转变成糖和脂肪生糖AA:凡能生成丙酮酸、琥珀酸、草酰乙酸和?-酮戊二酸的AA。(AlaThrGlySerCysAspAsnArgHisGlnProIleMetVal)凡能生成乙酰CoA和乙酰乙酰CoA的AA均能通过乙酰CoA转变成脂肪。转变成酮体生酮AA:凡能生成乙酰乙酸、?-丁酸的AA(PheTyrLeuLysTrp,在动物肝脏中)第33页,共64页,星期日,2025年,2月5日氨同化氨基酸的合成第三节氨的同化及氨基酸的生物合成第34页,共64页,星期日,2025年,2月5日一、氨的同化定义:生物体将无机态的氨转化为含氮有机化合物的过程(N素亦称生命元素)生物体N的来源食物来源的N(食物中的蛋白质和氨基酸):人和动物的N源生物固N(某些微生物和藻类通过体内固氮酶系的作用将分子氮转变成氨的过程,1862年发现)第35页,共64页,星期日,2025年,2月5日生物固N机制的研究历史:1862-1962:完整的细胞水平(分离固氮微生物)1960-1966:无细胞水平(发现固N需要铁氧还蛋白等作电子传递体,需要ATP等)1966-目前:分子水平(固N酶纯化,组分I为钼铁蛋白;组分II为铁蛋白,1992年测定其空间结构)第36页,共64页,星期日,2025年,2月5日氨同化的途径谷AA的形成途径氨甲酰磷酸形成途径硝酸还原酶NO2-亚硝酸还原酶NH3AAPr其它含N化合物3.硝酸还原生成(植物体中的N源)NO3-第37页,共64页,星期日,2025年,2月5日1.谷AA脱氢酶(细菌)NH3谷AA其它AACH2-COOHCH2-C=OCOOH--CH2-COOHCH2-CHNH2COOH--+NH3+NADH+NAD++H2Oα-酮戊二酸(TCA循环产生的)此反应要求有较高浓度的NH3,不可能是无机氨转为有机氮的主要途径㈠谷AA合成途径第38页,共64页,星期日,2025年,2月5日CH2-COOHCH2-CHNH2COOH--CH2-CONH2CH2-CHNH2COOH--+NH3+ATP+ADP+Pi+H2O谷氨酰胺(贮存了氨)可做为NH3的供体将其转移2.谷氨酰胺合成酶(高等植物的主要途径)第39页,共64页,星期日,2025年,2月5日CH2-CONH2CH2-CHNH2COOH--CH2-COOHCH2-C=OCOOH--+2HCH2-COOHCH2-CHNH2COOH--2谷AA合酶+第40页,共64页,星期日,2025年,2月5日㈡氨甲酰磷酸合成途径(微生物和动物)原料:NH3CO2ATP1氨甲酰激酶NH3+CO2+ATPMg2+OH2N-C-OPO3H2+ADP=氨甲酰磷酸2氨甲酰磷酸
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