版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
11代谢调节11代谢调节细胞代谢包括物质代谢和能量代谢细胞代谢是一个完整统一的网络,并且存在复杂的调节机制,这些调节机制是在基因表达产物(蛋白质或RNA)的作用下进行的代谢途径的相互联系代谢调节基因表达调控细胞代谢包括物质代谢和能量代谢一、代谢途径的相互联系代谢途径交叉形成网络分解代谢和合成代谢的单向性ATP是通用的能量载体NADPH以还原力形式携带能量代谢的基本要略在于形成ATP、还原力和构造单元以用于生物合成一、代谢途径的相互联系代谢途径交叉形成网络(一)代谢途径交叉形成网络代谢途径交叉形成网络,主要联系物:丙酮酸、乙酰CoA、柠檬酸、α-酮戊二酸、草酰乙酸;TCA是中心环节1、糖代谢与脂类代谢的相互关系2、糖代谢与蛋白质代谢的相互联系3、脂类代谢与蛋白质代谢的相互联系4、核酸与糖、脂类、蛋白质代谢的联系(一)代谢途径交叉形成网络代谢途径交叉形成网络,主要联系物:糖代谢与脂类代谢的相互联系糖乙酰CoA,NADPH脂肪酸磷酸二羟丙酮α-磷酸甘油脂肪有氧氧化酵解从头合成脂肪甘油磷酸二羟丙酮糖代谢脂肪酸乙酰CoA琥珀酸糖(植物)乙醛酸循环
-氧化糖异生TCA糖代谢与脂类代谢的相互联系糖乙酰CoA,NADPH脂肪酸磷酸糖→→α-酮酸氨基酸蛋白质
NH3蛋白质氨基酸α-酮酸糖(生糖氨基酸)糖代谢与蛋白质代谢的相互联系糖→→α-酮酸氨基酸脂肪甘油磷酸二羟丙酮脂肪酸乙酰CoA氨基酸碳架氨基酸蛋白质蛋白质氨基酸酮酸或乙酰CoA脂肪酸脂肪(生酮氨基酸)脂类代谢与蛋白质代谢的相互联系脂肪甘油磷酸二羟丙酮脂肪酸乙酰CoA氨基酸碳架氨基酸蛋白质蛋核酸与糖、脂类、蛋白质代谢的联系核酸是细胞内重要的遗传物质,控制着蛋白质的合成,影响细胞的成分和代谢类型核酸生物合成需要糖和蛋白质的代谢中间产物参加,而且需要酶和多种蛋白质因子各类物质代谢都离不开具备高能磷酸键的各种核苷酸,如ATP是能量的“通货”,此外UTP参与多糖的合成,CTP参与磷脂合成,GTP参与蛋白质合成与糖异生作用核苷酸的一些衍生物具重要生理功能(如CoA、NAD+,NADP+,cAMP,cGMP)核酸与糖、脂类、蛋白质代谢的联系核酸是细胞内重要的遗传物质,糖类脂类氨基酸和核苷酸之间的代谢联系PEP丙酮酸生酮氨基酸-酮戊二酸核糖-5-磷酸
甘氨酸天冬氨酸谷氨酰氨丙氨酸甘氨酸丝氨酰苏氨酸半胱氨酸
氨基酸6-磷酸葡萄糖磷酸二羟丙酮乙酰CoA甘油脂肪酸胆固醇亮氨酸赖氨酸酪酰氨色氨酸笨丙氨酸异亮氨酸亮氨酸色氨酸乙酰乙酰CoA脂肪核苷酸天冬氨酸天冬酰氨天冬氨酸苯丙酰氨酪氨酸异亮氨酸甲硫酰氨苏氨酸缬氨酸琥珀酰CoA苹果酸草酰乙酸柠檬酸异柠檬酸乙醛酸蛋白质淀粉、糖原核酸生糖氨基酸谷氨酰氨组氨酸脯氨酸精氨酸谷氨酸延胡索酸琥珀酸丙二单酰CoA1-磷酸葡萄糖糖类脂类氨基酸和核苷酸之间的代谢联系PEP丙酮酸生酮氨基酸(二)糖分解和糖异生途径中相对独立的单向反应
糖原(或淀粉)1-磷酸葡萄糖6-磷酸果糖1,6-二磷酸果糖3-磷酸甘油醛磷酸二羟丙酮2
磷酸烯醇丙酮酸2
丙酮酸葡萄糖己糖激酶果糖激酶二磷酸果糖磷酸酯酶丙酮酸激酶丙酮酸羧化酶6-磷酸葡萄糖磷酸酯酶6-磷酸葡萄糖2
草酰乙酸PEP羧激酶(二)糖分解和糖异生途径中相对独立的单向反应糖原(或淀粉)(三)分解为合成提供还原力和能量ATP来源:底物水平磷酸化绿色植物和光合细菌的光合磷酸化呼吸链的氧化磷酸化NADPH专一用于还原性生物合成,NADH和FADH2主要功能是通过呼吸链产生ATPNADPH来源:植物光合电子传递链磷酸戊糖途径乙酰CoA由线粒体转移到细胞质时伴随有NADH的氧化和NADP+的还原,所产生的NADPH可用于脂肪酸合成(三)分解为合成提供还原力和能量ATP来源:(四)代谢的基本要略代谢的基本要略在于形成ATP、还原力和构造单元以用于生物合成由ATP、还原力和构造单元可合成各类生物分子,进而装配成生物不同层次的结构生物合成和生物形态建成是一个耗能和增加有序结构的过程,需要由物质流、能量流和信息流来支持(四)代谢的基本要略代谢的基本要略在于形成ATP、还原力和构二、代谢调节(一)代谢调节代谢调节的四级水平:酶水平调节细胞水平调节激素水平调节神经水平调节二、代谢调节(一)代谢调节(二)酶水平的调节许多关键酶都是调节酶如别构酶、共价修饰酶、同工酶、多功能酶等酶的调节主要是通过控制关键酶的浓度和活性来调节酶浓度的调节:牵涉到基因、mRNA、蛋白质的生物合成,是一种慢调节,在几小时或几天内才能完成酶活性的调节:快速调节,在几分钟到几十分钟内完成(二)酶水平的调节许多关键酶都是调节酶如别构酶、共价修饰酶酶浓度的调节诱导阻遏终产物的阻遏分解代谢产物阻遏诱导作用(induction):
指用诱导物来促进酶的合成阻遏作用(repression):指用阻遏物阻止或降低酶的合成酶浓度的调节酶浓度的调节诱导阻遏终产物的阻遏分解代谢产物阻遏诱导作用(酶变构调节作用酶分子除了具有活性中心(结合部位和催化部位),还存在一个特殊的调控部位,即变构中心变构中心不是酶活性中心的组成部分,但可与某些化合物(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称为变构酶,由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酶变构调节作用酶分子除了具有活性中心(结合部位和催化部位),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:与酶分子结合后,酶的构象变化利于底物分子与酶的结合,酶促反应速度提高抑制变构剂:与酶分子结合引起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,一般分子酶活性的前馈和反馈调节这种调节可能是正调控,也可能是负调控,其调节机理是通过酶的变构效应来实现的S0SnS2S1E0E1En-1或+—或+—反馈前馈酶活性的前馈和反馈调节这种调节可能是正调控,也可能是负调控,6-磷酸葡萄糖对糖原合成的前馈激活作用GUDPG6-P-G+1-P-G糖原糖原合成酶ATPADP
UTPUDPG
6-磷酸葡萄糖对糖原合成的前馈激活作用GUDPG6-P-G+氨基酸合成的反馈调控反硝化作用氧化亚氮氨甲酰磷酸分支酸脱氧庚酮糖酸-7-磷酸天冬氨酸天冬氨酰磷酸赤藓糖-4-磷酸脱氢奎尼酸莽草酸谷氨酸磷酸烯醇式丙酮酸+预苯酸酪氨酸苯丙氨酸色氨酸异亮氨酸TrpHisCTPAMPGlnLysMet苏氨酸酮丁酸GlyAla谷氨酰胺合酶天冬氨酰半醛高丝氨酸氨基苯甲酸协同反馈积累反馈顺序反馈天冬氨酸激酶氨基酸合成的反馈调控反硝化作用氧化亚氮氨甲酰磷酸分支酸脱氧庚细胞能量状态指标能荷=
[ATP]+0.5[ADP][ATP]+[ADP]+[AMP]细胞能量状态指标能荷=[ATP]+0.5[ADP][ATP]-
己糖激酶+-
NADH
F-6-P
F-1.6-2P糖酵解与三羧酸循环途径的调节丙酮酸
G细胞液柠檬酸乙酰CoA柠檬酸草酰乙酸-酮戊二酸乙酰CoA丙酮酸线粒体
G-6-P
磷酸果糖激酶
PEPADP+PiATPADP+PiATP
O2ATPADP+PiAMP+ATP2ADP
PiPi
PEP羧激酶+++---+--丙酮酸
脱氢酶柠檬酸合成酶-酮戊二酸
脱氢酶-己糖激酶+-NADHF-6-PF-1.6-2共价修饰酶分子中的某些基团,在其它酶的催化下,可共价结合或脱去,引起酶分子构象的改变,使其活性得到调节,称为酶的共价修饰修饰方式:磷酸化/去磷酸化,乙酰化/去乙酰化,腺苷酰化/去腺苷酰化,尿苷酰化/去尿苷酰化,甲基化/去甲基化,氧化(S-S)/还原(2SH)例:糖原磷酸化酶的共价修饰激酶ATPADP磷酸化酶b(无活性)磷酸化酶aP(有活性)磷酸酯酶-OHH2OP共价修饰酶分子中的某些基团,在其它酶的催化下,可共价结合或脱酶级联系统调控示意图意义:由于酶的共价修饰反应是酶促反应,只要有少量信号分子(如激素)存在,即可通过加速这种酶促反应,而使大量的另一种酶发生化学修饰,从而获得放大效应。这种调节方式快速、效率极高肾上腺素或胰高血糖素1、腺苷酸环化酶(无活性)腺苷酸环化酶(活性)2、ATPcAMPR、cAMP3、蛋白激酶(无活性)蛋白激酶(活性)4、磷酸化酶激酶(无活性)磷酸化酶激酶(活性)5、磷酸化酶b(无活性)磷酸化酶a(活性)6、糖原6-磷酸葡萄糖1-磷酸葡萄糖葡萄糖血液肾上腺素或胰高血糖素132102104106108葡萄糖ATPADPATPADP456酶级联系统调控示意图肾上腺素或胰高血糖素1、腺苷酸环化酶(无(三)酶定位的区域化线粒体:丙酮酸氧化;三羧酸循环;
-氧化;呼吸链电子传递;氧化磷酸化细胞质:酵解;磷戊糖途径;糖原合成;脂肪酸合成;细胞核:核酸合成内质网:蛋白质合成;磷脂合成(三)酶定位的区域化线粒体:丙酮酸氧化;三羧酸循环;-氧细胞膜结构对代谢的调节和控制作用控制跨膜离子浓度梯度和电位梯度控制细胞和细胞器的物质运输内膜系统对代谢途径的分隔作用膜与酶的可逆结合细胞膜结构对代谢的调节和控制作用控制跨膜离子浓度梯度和电位梯(四)激素调节的机制肽类激素通过cAMP-蛋白激酶调节代谢示意图
ATP
cAMP+PPi内在蛋白质的磷酸化作用改变细胞的生理过程细胞膜细胞膜cR蛋白激酶(无活性)c+RcAMP蛋白激酶(有活性)受体环化酶激素G蛋白(四)激素调节的机制肽类激素通过cAMP-蛋白激酶调节代谢类固醇激素类固醇激素三、基因表达的调控(一)原核和真核基因组(二)原核生物基因表达的调控(三)真核生物基因表达的调控三、基因表达的调控(一)原核和真核基因组(一)原核和真核基因组基因
DNA分子中的最小功能单位。包括RNA(tRNA、rRNA)和蛋白质编码的结构基因及无转录产物的调节基因基因组
某一特定生物单倍体所含的全体基因。原核细胞的“染色体”DNA分子就包含了一个基因组;在真核细胞中则是指一套单倍染色体的的全部基因(一)原核和真核基因组基因
DNA分子中的最小功能单位。包原核生物基因组的特点基因组小,单复制子,DNA分子上大部分是编码蛋白质的基因,因此,多数为单拷贝或仅有少量重复功能相同的基因常串联在一起,转录在同一个mRNA中(多顺反子)有基因重叠,以此增加信息容量原核生物基因组的特点基因组小,单复制子,DNA分子上大部分是真核生物基因组的特点基因组大,有多个复制子;mRNA为单顺反子有大量重复序列,根据重复次数可分为:单拷贝序列,主要编码蛋白质,数量多,但含量少;中度重复序列,可重复几十到几千次,编码tRNA、rRNA和表达量大的蛋白质;高度重复序列,可重复几百万次,不编码,高度变异性,可作指纹图谱分析有断裂基因,即基因中有外显子区和内含子区,转录后经剪切去掉内含子后才成为可翻译的mRNA模板或功能rRNADNA上有多数不编码序列,在基因表达调控中起重要作用真核生物基因组的特点基因组大,有多个复制子;mRNA为单顺反基因表达的方式组成型表达
在个体发育的任一阶段都能在大多数细胞中持续进行的基因表达。基因表达产物通常是对生命过程必需的或必不可少的,且较少受环境因素影响这类基因通常被称为“组成型”基因或“持家”基因(housekeepinggene)基因表达的方式组成型表达
在个体发育的任一阶段都能在大多数诱导和阻遏表达诱导表达
在特定环境因素刺激下,基因被激活,从而使基因的表达产物增加。这类基因称为可诱导基因阻遏表达
在特定环境因素刺激下,基因被抑制,从而使基因的表达产物减少。这类基因称为可阻遏基因诱导和阻遏表达(二)原核生物基因表达的调控DNA水平的调控启动子序列DNA重排转录水平的调控操纵子学说翻译水平的调控(二)原核生物基因表达的调控DNA水平的调控原核生物酶合成调节的遗传机制-操纵子学说操纵子调控:存在于原核生物中的一种主要调控模式,该模式也见于低等真核生物操纵子模型认为:一些功能相近的结构基因成簇存在,构成多顺反子,它们的表达作为一个整体受到控制元件的调节控制元件由启动子、操纵基因和调节基因组成调节基因编码调节蛋白,与操纵基因结合而调节结构基因的表达原核生物酶合成调节的遗传机制-操纵子学说操纵子调控:存在于原操纵子的结构与功能操纵子——原核基因表达的协同单位操纵子:指染色体上控制蛋白质(酶)合成的功能单位,包括一个操纵基因,一群功能相关的结构基因以及在调节基因和操纵基因之间控制转录起始的启动基因(启动子)操纵子结构基因(编码蛋白质,S)控制部位操纵基因(operator,O)启动子(premotor,P)操纵子的结构与功能操纵子——原核基因表达的协同单位操纵子结大肠杆菌中乳糖对乳糖代谢酶的诱导现象培养基中没有乳糖时,β-半乳糖苷酶、乳糖透过酶和巯基半乳糖苷转乙酰酶很少在培养基中加入乳糖或某些乳糖的类似物,则在几分钟内,三种酶的分子数是骤增新合成的β-半乳糖苷酶、透过酶和乙酰化酶由底物乳糖或其类似物直接诱导产生乳糖及其相关类似物被称为诱导物大肠杆菌中乳糖对乳糖代谢酶的诱导现象培养基中没有乳糖时,β-大肠杆菌的乳糖操纵子控制区:包括调节基因(阻遏基因),启动基因和操纵基因信息区:lacZ:β-半乳糖苷酶基因lacY:乳糖透过酶基因lacA:巯基半乳糖苷转乙酰酶基因大肠杆菌的乳糖操纵子控制区:包括调节基因(阻遏基因),启动乳糖大肠杆菌乳糖操纵子模型调节基因操纵基因乳糖结构基因PlacZlacYlacAmRNA
阻遏蛋白(有活性)基因关闭启动子ORPLacZLacYLaca调节基因操纵基因乳糖结构基因启动子ORmRNAZmRNAYmRNAa
阻遏蛋白(无活性)
基因表达mRNAA、乳糖操纵子的结构B、乳糖酶的诱导
阻遏蛋白(有活性)乳糖大肠杆菌乳糖操纵子模型调节基因操纵基因乳糖结构基因Pla乳糖操纵子模型乳糖操纵子由调节基因、启动子、操纵基因和三个结构基因组成,操纵基因位于启动子和结构基因之间调节基因独立地表达,编码阻遏蛋白在无乳糖的情况下,阻遏蛋白与操纵基因结合而阻断RNA聚合酶启动结构基因的转录一旦高浓度乳糖进入细胞,乳糖作为别构效应物与阻遏蛋白结合,改变阻遏蛋白的构象,使其不能再与操纵基因结合,于是操纵基因被打开RNA聚合酶与启动子结合,启动三个结构基因的转录,从而产生三种不同的酶阻遏蛋白与操纵基因的结合阻断结构基因的表达,因此,乳糖操纵子受到它的负调控。发生在控制元件内的突变可影响到结构基因的表达乳糖操纵子模型乳糖操纵子由调节基因、启动子、操纵基因和三个结RLacZLacYLacAmRNAmRNAZmRNAYmRNAa基因表达CAP基因结构基因TCAPOCAP结合部位RNA聚合酶TcAMP-CAPP葡萄糖分解代谢产物腺苷酸环化酶磷酸二酯酶ATPcAMP5'-AMP抑制激活葡萄糖降解物与cAMP的关系cAMPCAP:降解物基因活化蛋白降低cAMP浓度使CAP呈失活状态乳糖操纵子的正调控—降解物阻遏RLacZLacYLacAmRNAmRNAZmRNAYmRN乳糖操纵子要受到双重调控乳糖操纵子要受到双重调控lac阻遏蛋白负性调节与CAP正性调节两种机制协调合作:当Lac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优先利用葡萄糖对细胞来说是有益的,因为参与葡萄糖分解的基因均是持家基因,这样葡萄糖可以迅速地被分解,为细胞提供能量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色氨酸操纵子的调控机制色氨酸操纵子:阻遏型操纵子,参与调控一系列用于色氨酸合成代谢的酶蛋白的转录合成。当细胞内缺乏色氨酸时,此操纵子开放,当细胞内合成的色氨酸过多时,此操纵子被关闭调控机制:与乳糖操纵子类似,但通常情况下,操纵子处于开放状态,其辅阻遏蛋白不能与操纵基因结合而阻遏转录当色氨酸合成过多时,色氨酸作为辅阻遏物与辅阻遏蛋白结合而形成阻遏蛋白,后者与操纵基因结合而使基因转录关闭色氨酸操纵子的调控机制色氨酸操纵子:TrpTrp高时Trp低时mRNAOPtrpR调节区结构基因RNA聚合酶色氨酸操纵子FRNA聚合酶trpEtrpDtrpCtrpBtrpALTrpTrp高时Trp低时mRNAOPtrpR调(三)真核生物基因表达调控就人类染色体DNA而言,在某一特定时期,只有少数的基因处于转录激活状态,其余大多数基因则处于静息状态(三)真核生物基因表达调控就人类染色体DNA而言,在某一特调控的原因其最显著特征是能在特定时间和特定的细胞中激活特定的基因,从而实现“预定”的、有序的、不可逆转的分化、发育过程,并使生物的组织和器官在一定的环境条件范围内保持正常功能调控的原因真核生物基因调控,根据其性质可分为两大类:第一类是瞬时调控或称可逆性调控,它相当于原核细胞对环境条件变化所做出的反应,包括某种底物或激素水平升降及细胞周期不同阶段中酶活性和浓度的调节第二类是发育调控或称不可逆调控,是真核基因调控的精髓部分,它决定了真核细胞生长、分化、发育的全部进程真核生物基因调控,根据其性质可分为两大类:调控的层次原核生物基因表达调控主要集中在转录水平,但真核生
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年山东建筑安全员C证考试题库
- 2025年云南省安全员-B证(项目经理)考试题库
- 【课件】搜索引擎营销的部分问题探讨
- DB14T-红地球葡萄主要病虫害综合防控技术规程编制说明
- 单位人力资源管理制度集合大全十篇
- 单位管理制度展示大全人员管理十篇
- 2024年土地登记代理人题库附参考答案(巩固)
- 2025年社会服务行业寻找弹性与韧性中的结构机会
- 单位管理制度展示大合集人员管理十篇
- 比高矮比长短课件
- 箱变迁移工程施工方案
- 北师大版九年级数学下册《圆的对称性》评课稿
- 《遥感原理与应用》期末考试试卷附答案
- 物流无人机垂直起降场选址与建设规范(征求意见稿)
- 工程分包管理制度
- 2023年湖南成人学位英语考试真题
- GB/T 9452-2023热处理炉有效加热区测定方法
- 肺炎支原体肺炎诊治专家共识
- 药物化学(第七版)(全套课件1364P)
- 能源中国(上海电力大学)超星尔雅学习通网课章节测试答案
- 采购计划流程图
评论
0/150
提交评论