导图社区 蛋白质的消化吸收和氨基酸代谢
《生物化学与分子生物学》之蛋白质的消化吸收与氨基酸代谢知识总结,包括蛋白质的生理功能与营养作用、蛋白质的消化、吸收和降解、氨基酸的一般代谢、氨的代谢等内容。
编辑于2022-05-12 10:48:03蛋白质的消化吸收和氨基酸代谢
蛋白质的生理功能与营养作用
生理功能
维持细胞组织的生长、更新、修补
参与体内生理活动
作为能源物质氧化供能
营养价值
营养必需氨基酸
甲组携来一本亮色书
甲硫、组、缬、赖、异亮、苯丙、亮、色、苏氨酸
蛋白质的营养价值
营养价值
食物蛋白质在体内的利用率,主要取决于蛋白质中必需氨基酸的种类和比例
互补作用
多种营养价值较低的蛋白质混合食用,彼此间必需氨基酸得以互补
蛋白质的消化、吸收和降解
消化和吸收
食物蛋白经胃蛋白酶作用→少量氨基酸+多肽在小肠经多种蛋白酶及肽酶作用→氨基酸、寡肽经寡肽酶→氨基酸经过载体蛋白主动转运被吸收(三联体:载体蛋白+氨基酸或寡肽+钠离子)
腐败作用
肠道细菌对蛋白质的分解
有利产物:维生素和脂肪酸等;有害产物:胺类、氨、酚类、吲哚、硫化氢等
脱羧基作用产生胺类物质
组胺和尸胺-降低血压;酪胺-升高血压;
酪胺和苯乙胺经羟基化作用:β-羟酪胺和苯乙醇胺(类似儿茶酚胺)→假神经递质
脱氨基作用产生氨
吸收入血最终在肝形成尿素
体内降解
在溶酶体非ATP依赖途径
溶酶体含组织蛋白酶,主要降解外来蛋白质、膜蛋白、胞内长寿蛋白
在蛋白酶体ATP依赖途径
蛋白酶体在胞核与胞质,经泛素化作用,主要降解异常蛋白、短寿蛋白
氨基酸的一般代谢
氨基酸代谢库
外源性氨基酸:食物蛋白质的消化吸收;内源性氨基酸:体内组织蛋白质的降解
脱氨基作用
转氨基作用
氨基酸(除外脯、赖、羟脯、苏氨酸:夫赖抢辅助则输)在转氨酶作用下将氨基转移给α-酮酸生成相应的α-酮酸和另一种氨基酸。
转氨酶的辅基都是磷酸吡哆醛(Vit B6),以L-谷氨酸和α-酮酸的转氨酶最为重要,例如肝组织-谷丙转氨酶(GPT,ALT)、心肌组织-谷草转氨酶(GOT、AST)
L-谷氨酸氧化脱氨基
L-谷氨酸是体内唯一能以相当高的速率进行氧化脱氨反应的氨基酸,该反应经L-谷氨酸脱氢酶催化完成,L-谷氨酸氧化脱氨生成α-酮戊二酸和氨。
L-谷氨酸脱氢酶:属于不需氧脱氢酶,辅酶是NAD+或NADP+→是体内唯一既能利用NAD+又能利用NADP+接受还原当量的酶。
联合脱氨基
通过转氨酶和L-谷氨酸脱氢酶的联合作用真正实现脱氨基,又叫转氨脱氨作用,主要在肝肾进行。
氨基酸氧化酶脱氨基
氨基酸在氧化酶的催化下被氧化成α-亚氨基酸,再加水分解成相应的α-酮酸,并释放铵根离子。
L-氨基酸氧化酶属黄素酶类,辅基为FMN或FAD,与过氧化氢酶联合作用。
嘌呤核苷酸循环
肌肉组织(骨骼肌、心肌)由于L-谷氨酸脱氢酶的活性很低,很难通过联合脱氨作用脱氨,主要通过嘌呤核苷酸循环脱去氨基。
氨基酸通过连续转氨基作用把氨基转移给草酰乙酸,生成天冬氨酸;天冬氨酸与IMP(在腺苷酸带琥珀酸合成酶催化下)反应生成腺苷酸带琥珀酸→裂解释放延胡索酸并生成AMP。
氨基酸碳链骨架进行转换或分解
脱氨基后生成的α-酮酸的三条代谢途径
彻底氧化分解提供能量
三羧酸循环和生物氧化体系
经氨基化生成营养非必需氨基酸
丙酮酸、草酰乙酸、α-酮戊二酸转变成丙氨酸、天冬氨酸、谷氨酸
转变成糖和脂质
生酮氨基酸:亮、赖氨酸;生糖氨基酸:异亮、苯丙、酪、色、苏氨酸(一本老色书);其余为生糖兼生酮氨基酸。转变过程中间产物有乙酰CoA等→脂质
氨的代谢
氨的来源
氨基酸脱氨基(主要)、胺类分解(胺氧化酶催化);肠道细菌腐败作用;肾小管上皮细胞分泌氨(主要来自谷氨酰胺)
氨的转运
丙氨酸-葡萄糖循环
骨骼肌中丙酮酸→丙氨酸入血后运往肝→联合脱氨生成丙酮酸并释放氨→丙酮酸经糖异生变成葡萄糖→经血液运往肌肉,经糖酵解变成丙酮酸→丙氨酸。
通过谷氨酰胺途径
在脑和骨骼肌等,氨与谷氨酸合成谷氨酰胺经血液运往肝或肾,再分解成谷氨酸及氨。谷氨酰胺的意义:既是氨的解毒产物,又是氨的储存及运输形式。
氨的主要代谢去路
鸟氨酸循环(尿素循环):Krebs提出
①肝细胞线粒体:NH3、CO2和ATP在CPS-I的催化下缩合生成氨基甲酰磷酸。CPS-I为关键酶。需要N-乙酰谷氨酸(AGA)别构激活。
②氨基甲酰磷酸与鸟氨酸反应生成瓜氨酸→在线粒体合成后即被转运到胞质中。
③瓜氨酸与天冬氨酸(提供第二个N)在精氨酸代琥珀酸合成酶(关键酶)的催化下生成精氨酸代琥珀酸。
④精氨酸代琥珀酸裂解生成精氨酸与延胡索酸;延胡索酸经系列转化可重新生成天冬氨酸。
⑤精氨酸水解释放尿素并生成鸟氨酸;鸟氨酸经线粒体内膜载体转运再进入线粒体
尿素合成的调节
①高蛋白质膳食增加尿素生成②精氨酸浓度升高,AGA合成增加,尿素合成增加③精氨酸代琥珀酸合成酶的活性最低,可调节合成速度
尿素生成障碍
高血氨症:肝功严重受损,血氨浓度升高。脑中氨的增加使脑细胞中的α-酮戊二酸减少,导致三羧酸循环减弱,ATP生成减少,引起大脑功能障碍。
氨基酸的脱羧基作用
脱羧基作用
氨基酸在脱羧酶(辅酶是磷酸吡哆醛)催化下生成胺类物质→经胺氧化酶催化生成醛、氨和过氧化氢;醛可继续氧化成羧酸,再氧化成二氧化碳和水。
谷氨酸脱羧
经L-谷氨酸脱羧酶催化生成γ-氨基丁酸(GABA)→抑制性神经递质
组氨酸脱羧
组胺主要存在于肥大细胞,强烈的血管扩张剂,增加毛细血管通透性,使平滑肌收缩引起支气管痉挛导致哮喘,还能促进胃蛋白酶原及胃酸的分泌。
色氨酸脱羧
色氨酸→5-羟色氨酸→5-羟色胺:脑中是抑制性神经递质;外周:强烈的血管收缩
某些氨基酸脱羧产生多胺类物质
鸟氨酸经鸟氨酸脱羧酶(关键酶)催化生成腐胺→亚精胺和精胺:调节细胞生长。
一碳单位的定义和载体、来源、意义
定义和载体
某些氨基酸经分解代谢产生的含有一个碳原子的有机基团,包括甲基、亚甲基、次甲基、甲酰基、亚氨甲基等。四氢叶酸(FH4)是一碳单位的载体,结合在其N5、N10位上:①N5结合甲基或亚氨甲基②N5和N10结合亚甲基或次甲基③N5或N10结合甲酰基
来源
主要来自甘、丝、组、色氨酸(钢丝阻塞),苏氨酸间接转变成甘氨酸也可产生。
意义
参与嘌呤和嘧啶的合成:①N10-CHO-FH4与N5,N10=CH-FH4分别为嘌呤碱基合成提供C2与C8 ②N5,N10-CH2-FH4为脱氧胸腺嘧啶核苷酸合成提供甲基
①一碳单位代谢障碍或FH4不足→巨幼细胞贫血 ②磺胺类药物能抑制某些细菌合成二氢叶酸,进而抑制细菌繁殖 ③应用叶酸类似物如甲氨蝶呤等可抑制FH4的生成→抑制核酸合成,抗肿瘤
含硫氨基酸的代谢
甲硫氨酸循环
甲硫氨酸通过各种转甲基作用可生成肾上腺素、肉碱、胆碱、肌酸等含甲基的生理活性物质。
甲硫氨酸循环:甲硫氨酸→S-腺苷甲硫氨酸(SAM):活性甲硫氨酸,甲基直接供体→去甲基,S-腺苷同型半胱氨酸→去腺苷,同型半胱氨酸→接受N5-CH3-FH4提供的甲基重新变成甲硫氨酸,由甲硫氨酸合成酶催化,辅酶是维生素B12。
肌酸代谢
肌酸以甘氨酸为骨架,由精氨酸提供脒基,SAM提供甲基合成。在肌酸激酶催化下,肌酸接受ATP的高能磷酸基形成磷酸肌酸-能量的储存形式。肌酸和磷酸肌酸的终末代谢产物是肌酐,随尿排出。
肌酸激酶3种同工酶:MM:骨骼肌;MB:心肌;BB:脑
半胱氨酸代谢
①半胱氨酸含有巯基,具有还原性,参与形成的GSH能保护机体免受氧化。②半胱氨酸转变成牛磺酸-结合胆汁酸的组成成分之一。③半胱氨酸可形成活性硫酸根(PAPS)
芳香族氨基酸的代谢
苯丙氨酸羟化生成酪氨酸
该反应由苯丙氨酸羟化酶(属单加氧酶,辅酶是四氢生物喋呤)催化;少量苯丙氨酸经转氨基作用生成苯丙酮酸。
苯丙酮尿症PKU:先天性苯丙氨酸羟化酶缺陷病人,不能将苯丙氨酸羟化为酪氨酸,大量的苯丙酮酸及其部分代谢产物由尿排出。
酪氨酸转变为儿茶酚胺和黑色素或彻底氧化分解
酪氨酸羟化酶
多巴→多巴胺→去甲肾上腺素→肾上腺素
酪氨酸酶(酶缺陷→白化病)
多巴→多巴醌→吲哚醌→黑色素
酪氨酸转氨酶
对羟苯丙酮酸→尿黑酸→(经尿黑酸氧化酶作用)延胡索酸+乙酰乙酸
色氨酸分解代谢可产生丙酮酸和乙酰乙酰CoA,少部分还可转变成烟酸
支链氨基酸的分解
缬氨酸
琥珀酰CoA
亮氨酸
乙酰CoA和乙酰乙酰CoA
异亮氨酸
琥珀酰CoA和乙酰CoA
①转氨基生成相应的α-酮酸②通过氧化脱羧生成相应的脂酰CoA③通过β-氧化过程产生不同中间产物参与三羧酸循环
精氨酸在一氧化氮合酶催化下生成NO