第4章脂代谢.ppt
《第4章脂代谢.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第4章脂代谢.ppt(50页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、复习旧课复习旧课 1血糖的来源和去路?血糖的来源和去路?2血糖的调解?血糖的调解?3写出糖原的分解代谢图式。写出糖原的分解代谢图式。4.1脂代谢概述脂代谢概述4.1.1 脂类的组成脂类的组成4.1.1.1 油脂油脂(1)油脂的组成)油脂的组成 COCHCH2OCRORCH2OCROO123 单纯甘油酯单纯甘油酯:R1、R2、R3相同 混合甘油酯混合甘油酯:R1、R2、R3不同 常见的为偶数碳原子的高级脂肪酸,常见的为偶数碳原子的高级脂肪酸,其中十六和十八个碳原子的高级脂肪酸较多。其中十六和十八个碳原子的高级脂肪酸较多。必须脂肪酸必须脂肪酸:人体能合成人体能合成:软脂酸、硬脂酸和油酸等。人体不能
2、合成人体不能合成:亚油酸和亚麻酸,但这两种亚油酸和亚麻酸,但这两种 脂脂 肪酸对人体功能是必不可少的,必须由肪酸对人体功能是必不可少的,必须由 食物供给,所以称为必须脂肪酸。食物供给,所以称为必须脂肪酸。亚油酸和亚麻酸属于两个不同的多不饱和脂肪酸亚油酸和亚麻酸属于两个不同的多不饱和脂肪酸(PUFA)系列)系列,且不能相互转化且不能相互转化 亚油酸亚油酸:-6系列系列,末端双键距甲基末端末端双键距甲基末端6个碳原子个碳原子.并可合成花生四烯酸并可合成花生四烯酸.能明显降低血清中胆固醇,人体缺乏时将导能明显降低血清中胆固醇,人体缺乏时将导致皮肤病变;致皮肤病变;亚麻酸亚麻酸:-3系列系列,末端双键
3、距甲基末端末端双键距甲基末端3个碳原子个碳原子.降低甘油三酯的效果明显降低甘油三酯的效果明显,人体缺乏时将导致人体缺乏时将导致神经和视觉疑难症和心脏疾病。神经和视觉疑难症和心脏疾病。(2)油脂的性质)油脂的性质 溶解性溶解性:难溶于水,易溶于有机溶剂难溶于水,易溶于有机溶剂 含饱和脂肪酸饱和脂肪酸多的脂肪常呈固态固态,含不饱和不饱和脂肪酸脂肪酸多的油在室温下呈液态液态。天然油脂是混合物,没有固定的熔点,只有一定的熔点范围。例如:花生油花生油的熔点为03 牛油牛油熔点为4049 水解性水解性:油脂可以在酸酸或碱碱催化下催化下水解水解,在生物体生物体中 油脂的水解由脂肪酶催化脂肪酶催化 CHCH2
4、OCOOHR123CH2COORCOOCOR酸 或碱H O2CHCH2CH2OHOHOH+R1R23RCOOHCOOH 油脂的酸败油脂的酸败:油脂贮藏过程中,受到空气中的氧、油脂贮藏过程中,受到空气中的氧、水和微生物等的作用,发生一系氧化、水水和微生物等的作用,发生一系氧化、水解反应,产生难闻的臭味,这个过程称为解反应,产生难闻的臭味,这个过程称为油脂的酸败。油脂的酸败。酸败后油脂酸败后油脂产生低级的醛及小分子羧产生低级的醛及小分子羧酸,酸性增大,酸,酸性增大,pH降低。酸败后的油脂降低。酸败后的油脂不不能食用能食用 4.1.1.2 磷脂磷脂 磷脂是含有磷酸基团的复合脂,广泛存在于动物的脑、肝
5、、卵和植物的种子及微生物中。根据组成将磷脂分为甘油磷脂和鞘氨醇磷脂。甘油磷脂主要有脑磷脂和卵磷脂。RCOCHCH2OCROCH2OPOOCH2CH2NH2OHO12脑 磷 脂RCOCHCH2O C ROCH2O POOCH2CH2N(CH3)3OHOHO12+-卵 磷 脂4.1.2脂类的生理功能脂类的生理功能 4.1.1.1贮存能量贮存能量 1克脂肪克脂肪在体内完全氧化放出能量能量37kJ,而1克糖或蛋白质克糖或蛋白质氧化只放出能量17kJ,所以脂肪是最重要的贮能物质。人在空腹时,机体所需能量的50%以上由脂肪氧化供给,若绝食1至3天,能量的85%来自脂肪。此外,皮下脂肪组织还具有减震、保温功
6、能,腹腔脂肪还具有固定脏器的作用。4.1.1.2构成生物膜 构成生物膜构成生物膜的脂类有磷脂磷脂、糖脂糖脂和胆固醇胆固醇 等,其中磷脂是最基本成份。生物膜中的磷脂主要有鞘磷脂和甘油磷脂。虽然不同生物膜磷脂的种类不同,但它们分子中都有亲水的极性基团和疏水的非极性基团。这种分子结构使磷脂能形成双分子层生物膜。4.1.1.3生物活性 许多脂类物质有重要的生物活性。胆固醇是合成类固醇激素的前体。这些类固醇激素包括肾上腺皮质激素、醛固酮、盐皮激素及性激素等,它们都有重要的生理功能。磷脂酰肌醇-4,5-二磷酸在激素作用下可被分解成二酰甘油和三磷酸肌醇,这两种物质都可作为第二信使。糖脂广泛存在于机体的各种组
7、织中,神经组织特别是脑组织含量丰富。如半乳糖神经酰胺是脑和其它神经组织的主要鞘糖脂,它在神经组织中起重要的生理功能。4.1.3脂的消化和吸收脂的消化和吸收 4.1.3.1脂的消化脂的消化 脂的消化主要在小肠中。脂不溶于水,催化脂的消化主要在小肠中。脂不溶于水,催化脂肪水解的酶溶于水,因此,脂肪水解发生在脂脂肪水解的酶溶于水,因此,脂肪水解发生在脂水界面处。在小肠中,脂肪在胆汁盐的乳化作用水界面处。在小肠中,脂肪在胆汁盐的乳化作用下,被分散成细小的微滴,增大了脂的表面积,下,被分散成细小的微滴,增大了脂的表面积,促进脂肪水解。促进脂肪水解。催化脂肪水解的酶是胰脂肪酶。催化脂肪水解的酶是胰脂肪酶。
8、小肠中的脂肪在胰脂肪酶的催化下被水解成小肠中的脂肪在胰脂肪酶的催化下被水解成脂肪酸和脂肪酸和2-单酰甘油。单酰甘油。有少量脂肪被完全水解成脂肪酸和甘油。有少量脂肪被完全水解成脂肪酸和甘油。脂肪中的磷脂被小肠中的磷脂酶水解。体内脂肪中的磷脂被小肠中的磷脂酶水解。体内存在的磷脂酶主要有三种。它们水解磷脂中不同存在的磷脂酶主要有三种。它们水解磷脂中不同部位的脂键。部位的脂键。如磷脂酶如磷脂酶A2只催化第二位的脂肪酸水解。只催化第二位的脂肪酸水解。在各种磷脂酶的催化下,大部分磷脂被完全水解,在各种磷脂酶的催化下,大部分磷脂被完全水解,只有约只有约25%的磷脂不经水解被直接吸收。的磷脂不经水解被直接吸收
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 代谢
