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(4)快速调节方式。2酶促化学修饰的特点(1)修饰过程需要其它酶的催化,酶从活性到非活性的互变需不同的酶分别催化。(2)化学修饰引起酶分子共价键的改变,因一个酶可催化多个酶蛋白修饰,即出现级联放大作用。催化效率较高。(3)修饰过程需耗能。催化反应较别构酶广泛。*第31页,共45页,星期日,2025年,2月5日(四)酶量的调节通过改变酶的合成或降解以调节细胞内酶的含量,从而调节代谢的速度和强度。由于酶的合成或降解所需时间较长,消耗ATP量较多,因此酶量调节属迟缓(慢)调节,作用较持久。*第32页,共45页,星期日,2025年,2月5日*第1页,共45页,星期日,2025年,2月5日物质代谢的联系与调节第9章MetabolicInterelationshipsandRegulation*第2页,共45页,星期日,2025年,2月5日第一节物质代谢的相互联系一物质代谢特点1整体性糖、脂、蛋白质、核酸的代谢相互联系,相互转变,构成一个整体*第3页,共45页,星期日,2025年,2月5日2代谢调节机体根据内外环境的变化调节各种物质代谢通路的强度、方向和速度。机体有精细的调节机制,调节代谢的强度、方向和速度内外环境不断变化影响机体代谢适应环境的变化*第4页,共45页,星期日,2025年,2月5日3共同的代谢池消化吸收的糖肝糖原分解糖异生血糖全身组织*第5页,共45页,星期日,2025年,2月5日4动态平衡不断更新、适时补充,通过调节保持代谢的动态平衡,以防止中间产物的堆积和缺乏。*第6页,共45页,星期日,2025年,2月5日二、物质代谢的相互关系(一)在能量代谢上的相互联系从能量供应的角度看,三大营养素可以互相代替。一般情况下,供能以糖、脂为主,并尽量节约蛋白质的消耗。任一供能物质的代谢占优势,常能抑制和节约其他物质的降解,避免浪费。*第7页,共45页,星期日,2025年,2月5日三大营养素共同中间产物共同最终代谢通路糖脂肪蛋白质乙酰CoA三羧酸循环2H氧化磷酸化ATPCO2三大营养素可在体内氧化供能。*第8页,共45页,星期日,2025年,2月5日脂肪分解增强ATP增多ATP/ADP比值增高糖分解被抑制6-磷酸果糖激酶-1被抑制(糖分解代谢限速酶)*第9页,共45页,星期日,2025年,2月5日1糖代谢与脂肪代谢的相互关系(二)物质代谢的相互联系葡萄糖乙酰CoA合成脂肪(脂肪组织)合成糖原储存(肝、肾、肌肉)乙酰CoA羧化酶*第10页,共45页,星期日,2025年,2月5日脂肪的甘油部分能在体内转变为糖脂肪酸脂肪甘油葡萄糖乙酰CoA三羧酸循环酮体甘油激酶肝、肾、肠磷酸-甘油葡萄糖糖异生*第11页,共45页,星期日,2025年,2月5日2糖与氨基酸代谢的相互联系丙氨酸丙酮酸脱氨基糖异生葡萄糖大部分氨基酸脱氨基后,生成相应的α-酮酸,可转变为糖。天冬氨酸,谷氨酸*第12页,共45页,星期日,2025年,2月5日糖丙酮酸草酰乙酸乙酰CoA柠檬酸α-酮戊二酸丙氨酸天冬氨酸谷氨酸*第13页,共45页,星期日,2025年,2月5日氨基酸乙酰CoA脂肪蛋白质可以转变为脂肪氨基酸可作为合成磷脂的原料丝氨酸磷脂酰丝氨酸胆胺脑磷脂胆碱卵磷脂3脂类与氨基酸代谢的相互联系*第14页,共45页,星期日,2025年,2月5日——但不能说,脂类可转变为氨基酸。脂肪甘油磷酸甘油醛糖酵解途径丙酮酸其他α-酮酸某些非必需氨基酸脂肪的甘油部分可转变为非必需氨基酸*第15页,共45页,星期日,2025年,2月5日4核酸与糖、蛋白质代谢的相互联系(1).氨基酸是体内合成核酸的重要原料甘氨酸天冬氨酸谷氨酰胺一碳单位合成嘌呤合成嘧啶(2).磷酸核糖由磷酸戊糖途径提供*第16页,共45页,星期日,2025年,2月5日葡萄糖、糖原丙酮酸乙酰CoA脂肪亮、赖草酰乙酸α-酮戊二酸琥珀酸延胡索酸胆固醇、酮体甘油脂酸磷酸烯醇式丙酮酸酪脯缬,异亮,蛋,苏天冬谷精组脯丙色丝甘苏半胱*第17页,共45页,星期日,2025年,2月5日5器官之间的代谢联系肝脏是全身器官代谢的枢纽*第18页,共45页,星期日,2025年,2月5日物质代谢的调节第二节*第19页,共45页,星期日,2025年,2月5日1细胞水平的调节2激素水平的调节3整
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