人体机能学课件脂代谢.ppt

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乳糜微粒(CM) 极低密度脂蛋白(very low density lipoprotein,VLDL) 低密度脂蛋白(low density lipoprotein,LDL) 高密度脂蛋白(highdensity lipoprotein,HDL) 2. 超速离心法:血浆脂蛋白在一定密度的盐溶液中超速离心,根据密度不同,可分为四类: 三、血浆脂蛋白的合成部位、功能 CM : (十二指肠,空肠细胞) 运输外源性甘油三酯及胆固醇酯的主要形式。 2. VLDL: (肝细胞) 运输内源性甘油三酯的主要形式。 空腹血浆中甘油三酯的水平主要反映在VLDL的含量上。 LDL: (肝细胞、血浆) 转运肝合成的内源性胆固醇的主要形式。 LDL是正常人空腹血浆中的主要脂蛋白。 HDL: (肝细胞,小肠细胞、血浆) 将胆固醇从肝外组织转运到肝进行代谢。 第 二 节 脂 类 代 谢 Metabolism of Lipid 脂的分类 脂肪(fat): TG 类脂(lipoid) 脂类 FA FA FA 甘 油 胆固醇 胆固醇酯 磷脂 糖脂 第一节 脂类化学及生理功能 概述 1.甘油三酯的分解和合成代谢 (包括酮体的生成和利用) 2.胆固醇代谢 3. 血脂及血浆脂蛋白 (一) 脂肪动员 定义 储存在脂肪细胞中的脂肪,被脂肪酶 逐步水解为游离脂肪酸及甘油,并释放入血以供其他组织氧化利用的过程。 关键酶 激素敏感性甘油三酯脂肪酶 能促进脂肪动员的激素称为脂解激素 胰岛素能抑制脂肪动员,称为抗脂解激素 1. 甘油三酯代谢 一、甘油三酯的分解代谢 脂肪酸活化 → 脂酰CoA 脂酰CoA进入线粒体 脂酰CoA的β-氧化 脂肪酸氧化的能量生成 (二) 脂肪酸的氧化 1.脂肪酸的活化 脂酰CoA的生成 部位:胞液 消耗2个ATP 2.脂酰CoA进入线粒体 转运过程需线粒体内膜上的肉毒碱的参与。 嵴 NAD+ NADH+H+ H2O FAD FADH2 CoA-SH 脂酰CoA 合成酶 肉碱转运载体 ATP CoASH AMP PPi 线粒体膜 H2O 呼吸链 2.5ATP H2O 呼吸链 1.5ATP TAC 脂酰CoA 脂酰CoA 乙酰CoA 能量 计算 FFA氧化是体内重要能量来源,大于G、Pr.一倍多 β 氧化次数? 软脂酸(16 C) 7次循环 7×4(NADH+FADH2) 8分子乙酰CoA 8×10(TAC) =108 ATP – 活化消耗的2ATP =106 ATP 二???酮体的生成和利用 FFA经β氧化生成的乙酰CoA在肝外组织中能彻底氧化,而在肝细胞中因具有活性较强的合成酮体(ketone body)的酶系,大多数转变为酮体。 酮体是肝脏FFA代谢特有的中间产物,包括乙酰乙酸(占30%)、β羟丁酸(占70%)和丙酮(微量)。 酮体合成的部位: 线粒体 酮体合成的原料: 乙酰CoA 乙酰CoA 乙酰乙酰CoA硫解酶 乙酰乙酰CoA 羟甲基戊二酸单酰CoA合成酶 ( HMG-CoA合成酶) 羟甲基戊二酸单酰CoA (HMG-CoA) HMG-CoA裂解酶 乙酰乙酸 酮体的生成 β-羟丁酸 丙酮 β-羟丁酸脱氢酶 部位:肝细胞线粒体 原料:乙酰CoA 关键酶: HMGCoA合成酶 产物: 乙酰乙酸、β-羟丁酸、 丙酮 ◆酮体是肝脏输出能源的一种形式,酮体分子量小,水溶性大,易于通过血脑屏障和肌肉毛细血管壁,是脑组织和肌肉组织的重要能源。 ◆酮体的利用增加可减少葡萄糖的利用,有利于维持血糖水平的恒定,节省蛋白质的消耗。 ◆ 酮体“肝内生成,肝外利用” 酮体生成的生理意义 酮体的氧化 部位:线粒体(肝外组织) 心、肾、脑及骨骼肌 乙酰CoA 丙酮 ↓ 丙酮酸 ↓ 葡萄糖 三、甘油三酯的合成代谢 (一)脂肪酸的合成 NADPH的来源 磷酸戊糖途径(主要来源) 乙酰CoA、 NADPH 、 ATP、HCO3﹣、Mn2+ 2. 合成原料 乙酰CoA的主要

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