《物质代谢与调控》ppt课件

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1、第十一章 物质代谢的调节控制,授课时序:,第一节 代谢调控的类型 第二节 激素的调节作用 第三节 细胞水平的反馈调节机制 第四节 基因表达的调节控制 第五节 糖代谢与脂代谢调节 第六节 代谢调节与微生物发酵,生命现象是生物体内发生的极其复杂的生物化学过程的综合结果。 为了保证生命活动(如生长、发育、分化、繁殖、代谢和运动等)能够有条不紊地进行,所有生物体内发生的生物化学过程都必须受到有效的调控。 生物调控机制是生物在长期进化过程中逐步形成的。生物进化程度愈高,调控机制愈完善、愈复杂。,调控的分子生物学基础,调控的本质是化学物质与机体组织中具有重要功能的生物大分子之间进行物理化学反应的最终结果。

2、 这些能够与化学物质发生结合并产生相应作用的生物大分子,一般称为受体。 调控分生物体内物质的调控和外源化学物质的调控。,物质之间的相互作用,包括生物大分子之间的相互识别与作用,如核酸与蛋白质之间的作用多糖与蛋白质之间的相互作用;蛋白质与蛋白质之间的相互作用。 有机小分子与生物大分子之间的相互作用,如辅酶与酶之间的相互作用。 有机分子与酶或蛋白质受体之间的相互作用。 底物与酶分子之间的识别以及相互作用。 无机金属离子与生物大分子之间的相互作用,如金属离子与酶或蛋白质之间的络合;与生物小分子(辅酶、ATP等)之间的络合作用。,第一节 代谢调控的类型,神经调控作用 激素调控作用 细胞水平的调节作用,

3、人及高等动物具有高度发达的神经系统,这类生物的各种活动和代谢的调节机制都处于中枢神经系统的控制之下。神经系统既直接影响各种酶的合成,又影响内分泌腺分泌激素的种类和水平,所以神经系统的调节具有整体性特点。 神经系统对生命活动的调控在很大程度上是通过调节激素的分泌来实现的。,神经调控作用,第二节 激素调节功能,激素调控作用,激素是生物体内特定细胞产生的的对某些靶细胞具有特殊刺激作用的微量物质。 激素是生物细胞分泌的一类特殊化学物质,它对各种生命活动和代谢过程具有调控功能。 激素调控往往是局部性的,并且直接或间接受到神经系统的控制。 通常一种激素只作用于一定的细胞组织,不同的激素调节不同的物质代谢或

4、生理过程。,1.含量少;在生物体某特定组织细胞产生。 2.通过体液的运动被输送到其他组织中发挥作用。 3.作用很大,效率高,在新陈代谢中起调节控制作用。 4.在医疗上,激素也是一类重要药物。,激素具有以下几个特点:,激素的分类,在生物激素中,动物激素最为重要。植物激素主要为植物生长调节剂。 根据激素的化学结构和调控功能,一般可以分为三类 (1)含氮激素。包括蛋白质激素、多肽激素、氨基酸衍生物激素等。 (2)类固醇激素。性腺和肾上腺皮质分泌的激素大多数是类固醇激素。 (3)脂肪酸衍生物激素。主要由生殖系统及其它组织分泌产生。,甲状腺激素,甲状腺所分泌的激素主要是甲状腺素和少量的三碘甲腺原氨酸。三

5、碘甲腺原氨酸的活性约为甲状腺素的510倍。二者的结构如下:,甲状腺是体内吸收碘能力最强的组织,能将体内70-80%的碘富集在其中。,甲状腺素生理功能,在甲状腺素的合成中,碘化过程并不是发生在游离的酪氨酸上,而是甲状腺球蛋白分子中的酪氨酸残基发生碘化反应。 主要是促进糖、脂及蛋白质的代谢;促进机体的生长发育和组织分化;对中枢神经系统、循环系统、造血过程、肌肉活动及智力和体质的发育等均有显著作用。,幼年动物若甲状腺机能减退或切除甲状腺时,将引起发育迟缓,身材矮小,行动呆笨而缓慢; 成年动物甲状腺机能减退时,出现厚皮病,心博减慢,基础代谢降低,性机能低下。 反之,甲状腺机能亢进,动物眼球突出,心跳加

6、快,基础代谢增高,消瘦,神经系统兴奋性提高,表现为神经过敏等.,肾上腺素,肾上腺分为髓质和皮质两部分。髓质分泌肾上腺素和少量去甲肾上腺素。去甲肾上腺素主要由交感神经末梢分泌。他们也是酪氨酸的衍生物,为R-构型。,肾上腺素具有与交感神经兴奋相似的作用,使血管收缩,心脏活动加强,血压升高,临床上被用来作为升压药物,起抗休克作用。 肾上腺素主要是调节糖代谢, 它能够促进肝糖原和肌糖原的分解,增加血糖和血中的乳酸含量。,肾上腺素功能,多肽及蛋白质激素,由脑垂体、下丘脑、胰腺、甲状旁腺、胃肠粘膜以及胸腺等分泌的激素属于多肽或蛋白质激素。这些激素具有各种各样的功能。,胰岛素,胰岛素是由胰腺中胰岛的-细胞分

7、泌的一种含有51个氨基酸残基的蛋白质激素。 胰岛素由两条多肽链组成胰岛素的生理功能主要是促进细胞摄取葡萄糖;促进肝糖原和肌糖原的合成;抑制肝糖原的分解。 胰岛素具有抑制细胞内腺苷酸环化酶活性作用,使cAMP产生显著减少,导致糖原分解速度减慢。胰岛素的生理功能与肾上腺素的作用相反。,(2)胰高血糖素,胰高血糖素为胰岛的-细胞分泌的多肽激素,由29个氨基酸组成,人和猪的胰高血糖素的氨基酸序列完全一样,其结构如下: His-Ser-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Tyr-Ser-Lys-Tyr-Leu-Asp-Ser-Arg-Arg-Ala-Gln-Asp-Phe-Val-G

8、ln-Trp-Leu-Met-Asp-Thr 胰高血糖素主要是促进肝糖原分解,使血糖升高,与肾上腺素作用相似。其作用原理是激活肝细胞中的腺苷酸环化酶,使cAMP浓度升高,从而提高磷酸化酶活性,促进肝糖原分解。,甲状旁腺激素,甲状旁腺主要分泌甲状旁腺素(PTH)和降钙素(CT),它们都是多肽激素。 二者的生理作用相反,PTH可以升高血钙,而CT则可以降低血钙,因此都是调节钙磷代谢的激素。,糖皮质激素功能,调节糖代谢:抑制糖的氧化,使血糖升高;促进蛋白质转化为糖。这类激素还具有良好的抗炎,抗过敏作用,是常用的激素药物。,调节水盐代谢:促使体内保留钠离子及排出过多的钾离子,调节水盐代谢。肾上腺皮质激

9、素分泌失常,将引起糖代谢及无机盐代谢紊乱而出现病症。,盐皮质激素,性激素,性激素属于类固醇类激素,可分为雄性激素和雌性激素两类。它们与动物的性别及第二性征的发育有关。 性激素的分泌受垂体的促性腺激素(LHF 和 SH)调节。,第三节 细胞-酶水平调控作用,细胞-酶水平调控是通过调节细胞内的酶的种类、数量、分布或活性来控制各种代谢过程或生理过程。 这类调控主要包括:细胞膜结构的调控作用和酶的活性调控作用。 某些人工合成或天然存在的化学物质也具有调控功能,主要是表现在对酶的活性影响方面。,细胞内进行的错综复杂的代谢过程及生理变化,主要是通过酶的调节来实现的。 实际上,激素的调控作用也是通过对酶的影

10、响(酶的产生和酶的活性)而实现的。 细胞-酶对生物体内发生的生物化学过程的调控主要包括细胞膜结构的调控作用和酶的活性调控作用两个方面。,一、细胞膜结构的调控作用,细胞内发生的各种代谢反应及生理变化之所以能够有条不紊地进行,首先是由于细胞本身具有的特殊膜结构。如果细胞的完整性受到破坏,细胞水平的调控功能将丧失。,二、酶活性的调控,酶除了具有催化功能外,还具有调节和控制各类生物化学反应速度、方向和途径的功能。 酶水平的调节作用主要有两种方式:一是通过激活或抑制酶的活性;二是通过影响酶的合成或降解速度,即改变细胞内酶的含量。这种酶水平的调节作用是生物调控最重要的形式。,变构调节作用,有些酶分子除了具

11、有活性中心(结合部位和催化部位)外,还存在一个特殊的调控部位,即变构中心。 变构中心虽然不是酶活性中心的组成部分,但它可以与某些化合物(称为变构剂)发生非共价结合,引起酶分子构象的改变,对酶起到激活或抑制的作用。这类酶通常称为变构酶,由于变构剂与变构中心的结合而引起酶活性改变的现象则称为变构调节作用。,目前已知的变构酶均为寡聚酶,含两个或两个以上的亚基,一般分子量较大,而且具有复杂的空间结构。 大多数由变构酶催化的反应不遵守米氏方程,由变构剂所引起的抑制作用也不服从典型的竞争性或非竞争性抑制作用的数量关系。,变构剂可以分为两类,激活变构剂:变构剂与酶分子结合后,酶的构象发生了变化,这种新的构象

12、有利于底物分子与酶的结合,使酶促反应速度提高。 抑制变构剂:变构剂与酶分子结合所引起的酶的构象变化不利于与底物的结合,表现出一定程度的抑制作用。 实验发现,在变构酶中起催化作用,称为催化亚基;与变构剂结合的对反应起调节作用,称为调节亚基。,共价修饰调控,某些酶分子上的基团可以在另一种酶催化下发生共价修饰作用(例如磷酸化或去磷酸化作用),从而引起酶活性的激活或抑制。这种作用称为共价修饰作用。这类酶则称为共价调节酶。有如下两个特点: 被修饰的酶可以有两种互变形式,即一种为活性形式(具有催化活性),另一种为非活性形式(无催化活性)。正反两个方向的互变均发生共价修饰反应,并且都将引起酶活性的变化。 共

13、价修饰调节作用可以产生酶的连续激活现象,所以具有信号放大效应。例如肾上腺素引起糖原分解过程中的一系列磷酸化激活步骤,其结果将激素的信号被逐级放大了约300万倍。,第四节 基因表达调控,基因表达转录调控方式,原核生物以操纵子为单元进行表达和调控,特异的阻遏蛋白是控制原核启动序列活性的重要因素。,I调节基因 P启动子 O操作子(操作基因) Z、Y、A三种结构基因,乳糖操纵子的调节机制,阻遏蛋白的负性调节,当无诱导物乳糖存在时,调节基因编码的阻遏蛋白(repressor protein)处于活性状态,阻止RNA聚合酶与启动基因的结合,则无法启动转录。 当有乳糖存在时,lac操纵子(元)即可被诱导。乳

14、糖进入细胞,经半乳糖苷酶催化,转变为半乳糖。后者作为一种诱导剂分子结合阻遏蛋白,使蛋白构象变化,导致阻遏蛋白与O序列解离、转录发生。 异丙基硫代半乳糖苷(IPTG)是一种作用极强的诱导剂,不被细菌代谢而十分稳定,因此被实验室广泛应用,CAP(代谢产物活化蛋白)的正性调节 当没有葡萄糖及cAMP浓度较高时,cAMP与CAP结合,这时CAP结合在lac启动序列附近的CAP位点,可刺激RNA转录活性。葡萄糖的分解代谢产物能抑制腺苷酸环化酶活性并活化磷酸二酯酶,从而降低了cAMP的浓度,CAP不能被活化形成CAPcAMP复合物,则不能转录。,lac阻遏蛋白负性调节与CAP正性调节两种机制协调合作:当L

15、ac阻遏蛋白封闭转录时,CAP对该系统不能发挥作用;但是如果没有CAP存在来加强转录活性,即使阻遏蛋白从操纵序列上解聚仍几无转录活性。 lac操纵子强的诱导作用既需要乳糖存在又需缺乏葡萄糖。,调节基因编码的阻遏蛋白原不与操作基因结合,结构基因转录。Trp或TrpRNA与阻遏蛋白结合,使之构象发生变化与操纵基因结合,结构基因不能表达。,阻遏物调节机制,色氨酸操纵子的调节机制,衰减子调节机制,衰减子:在转录水平上调节基因表达的衰减作用,用于终止和减弱转录,这种调节的作用部位叫衰减子是一种位于结构基因上游前导区的终止子。,真核基因的调控,顺式作用元件(cis acting elements) 真核基

16、因的顺式调控元件是基因周围能与特异转录因子结合而影响转录的DNA序列。其中主要是起正性调控作用的顺式作用元件,包括启动子(promoter)、增强子(enhancer);近年又发现起负性调控作用的元件沉寂子(silencer)。,1.启动子(Promoter) 是指RNA聚合酶结合并起动转录的DNA序列。真核启动子一般包括转录起始点及其上游约100200bp序列,包含有若干具有独立功能的DNA序列元件,每个元件约长730bp。 启动子中的元件可以分为两种: 核心启动子元件(core promoter element) 指RNA聚合酶起始转录所必需的最小的DNA序列,包括转录起始点及其上游25/30bp处的TATA盒。核心元件单独起作用时只能确定转录起始位点和产生基础水平的转录。 上游启动子元件(upstream promoter element) 包括通常位于70bp附近的CAAT盒和GC盒、以及距转录起始点更远的上游元件,2.增强子(Ehancer) 一种能够提高转录效率的顺式调控元件,通常占100200bp长度,也和启动子一样由

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