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第十四章代谢调控综述14.1物质代谢的相互联系14.2代谢调节14.1物质代谢的相互联系1糖代谢与脂代谢的相互关系2糖代谢与蛋白质代谢的相互关系3脂类代谢与蛋白质代谢的相互关系4核酸代谢与糖、脂及蛋白质代谢的相互关系代谢网络

14.2代谢调节根据代谢调节的复杂程度以及调节水平不同,可分为三种类型:酶水平的调节、激素的调节、神经系统的调节14.2.1酶的调节酶的调节是一切调节的基础,有两种调节方式:酶量的调节:酶活力的调节:1.酶量的调节(1)酶合成的诱导作用乳糖操纵子模型由乳糖诱导产生的与乳糖水解相关的三种酶:

-半乳糖苷酶,

-半乳糖苷透性酶和

-半乳糖苷转乙酰酶。关于乳糖如何诱导酶的合成机制,1961年法国Jacob和Monod提出了著名的乳糖操纵子模型来作了解释。1965年诺贝尔生理学或医学奖

操纵子(operon):基因表达的协调单位,有共同的控制区和调节系统。包括功能上相关的几个结构基因和控制部位(启动子和操纵基因),控制部位可受调节基因产物的调节。乳糖操纵子模型(Lactoseoperonmodel)

没有乳糖存在时

乳糖存在时别乳糖

乳糖操纵子还受到cAMP及CAP的影响:cAMP及CAP为正调节因子。可促进RNA聚合酶与启动子的结合,是转录必需的。

CAP的正向调节-分解代谢产物的阻遏调节葡萄糖效应:如果培养基中既含葡萄糖又含乳糖时,大肠杆菌优先利用葡萄糖,等葡萄糖耗尽后才能利用乳糖,这种效应为葡萄糖效应。有葡萄糖存在,cAMP浓度较低没有葡萄糖存在,cAMP浓度较高协调调节乳糖操纵子受阻遏蛋白负性调节与cAMP正向调节两种机制协调合作当葡萄糖和乳糖共同存在时,葡萄糖通过降低cAMP浓度,阻碍cAMP-CAP复合物的形成,抑制乳糖操纵子转录,使细菌只能利用葡萄糖。乳糖单独存在时,cAMP-CAP复合物与CAP位点结合,促进转录,翻译出三种酶,细菌可分解利用乳糖作为能源。低葡萄糖高葡萄糖大肠杆菌色氨酸操纵子含有5个结构基因,由它们编码的5条多肽链共同构成3种酶来催化色氨酸的合成。一般情况下,结构基因可正常表达,因调节基因产生的阻遏蛋白无活性,当色氨酸过多时,其作为辅阻遏物和阻遏蛋白结合,激活阻遏蛋白,和操纵基因结合,使

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