第十章物质代谢的联系与调节课件.ppt

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1、第十章物质代谢的联系与调节第1页,此课件共69页哦 第一节第一节 物质代谢的特点物质代谢的特点The Specialty of Metabolism第2页,此课件共69页哦一、整体性一、整体性 糖类糖类 脂类脂类蛋白质蛋白质水水 无机盐无机盐维生素维生素各种物质代谢之间互有联系,相互依存。各种物质代谢之间互有联系,相互依存。消化吸收消化吸收中间代谢中间代谢废物排泄废物排泄第3页,此课件共69页哦二、代谢调节二、代谢调节机体有精细的调节机机体有精细的调节机制,调节代谢的强度、制,调节代谢的强度、方向和速度方向和速度内外环境内外环境不断变化不断变化影响机体代谢影响机体代谢适应环境适应环境的变化的变

2、化第4页,此课件共69页哦三、各组织、器官物质代谢各具特色三、各组织、器官物质代谢各具特色结构不同结构不同酶系的种类、酶系的种类、含量不同含量不同不同的组织、不同的组织、器官器官代谢途径不同、代谢途径不同、功能各异功能各异第5页,此课件共69页哦四、各种代谢物均具有各自共同的代谢池四、各种代谢物均具有各自共同的代谢池例如例如各各种种组组织织 消化吸收的糖消化吸收的糖 肝糖原分解肝糖原分解糖异生糖异生血血糖糖第6页,此课件共69页哦五、五、ATP是机体能量利用的共同形式是机体能量利用的共同形式营养物分营养物分 解解释放释放能量能量ADP+PiATP直接直接供能供能第7页,此课件共69页哦六、六、

3、NADPH是合成代谢所需的还原当量是合成代谢所需的还原当量例如例如乙酰乙酰CoANADPH+H+脂酸、胆固醇脂酸、胆固醇磷酸戊糖途径磷酸戊糖途径第8页,此课件共69页哦第二节 物质代谢的相互联系Metabolic Interrelationships第9页,此课件共69页哦糖类脂类蛋白质葡萄糖甘油、脂酸氨基酸乙酰CoA2H三羧酸循环H2OCO2线粒体H2OATP一、在能量代谢上的相互关系一、在能量代谢上的相互关系物质代谢的相互联系第10页,此课件共69页哦一、在能量代谢上的相互关系物质代谢的相互联系 从能量供应的角度看,三大营养物质可以互相从能量供应的角度看,三大营养物质可以互相代替,并互相制

4、约。代替,并互相制约。一般情况下,供能以糖及脂为主,尽量节约蛋白质的消一般情况下,供能以糖及脂为主,尽量节约蛋白质的消耗。耗。第11页,此课件共69页哦脂肪分解脂肪分解增强增强ATP 增多增多ATP/ADP 比值增高比值增高任一供能物质的代谢占优势,常能抑制和节约其他物任一供能物质的代谢占优势,常能抑制和节约其他物质的降解。质的降解。糖分解被抑制糖分解被抑制 6-磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-1被抑制被抑制(糖分解代谢限速酶之一)(糖分解代谢限速酶之一)例如例如第12页,此课件共69页哦二、糖、脂和蛋白质代谢之间的相互关系二、糖、脂和蛋白质代谢之间的相互关系 体内糖、脂、蛋白质和核酸等的代谢不是彼

5、此独体内糖、脂、蛋白质和核酸等的代谢不是彼此独立的,而是相互关联的。通过共同的中间物而互相立的,而是相互关联的。通过共同的中间物而互相转变。转变。物质代谢的相互联系第13页,此课件共69页哦食物糖肝糖原非糖物质血糖3.89-6.11mmol/LCO2+H2O肝、肌糖原其他糖脂肪、氨基酸等物质代谢的相互联系第14页,此课件共69页哦葡萄糖葡萄糖6-磷酸葡萄糖3-磷酸甘油醛磷酸烯醇式丙酮酸 丙酮酸乳酸物质代谢的相互联系6-磷酸果糖1,6-双磷酸果糖磷酸二羟丙酮1,3-磷酸甘油酸3-磷酸甘油酸2-磷酸甘油酸糖酵解胞液胞液第15页,此课件共69页哦乙酰CoA 草酰乙酸 柠檬酸 异柠檬酸 酮戊二酸 琥珀

6、酰CoA 琥珀酸 延胡索酸 苹果酸TCA葡萄糖葡萄糖6-磷酸葡萄糖3-磷酸甘油醛磷酸烯醇式丙酮酸 丙酮酸乳酸物质代谢的相互联系2H2HGTP2H2H糖的有氧氧化第16页,此课件共69页哦物质代谢的相互联系磷酸戊糖途径糖原1-磷酸葡萄糖乙酰CoA 草酰乙酸 柠檬酸 异柠檬酸 酮戊二酸 琥珀酰CoA 琥珀酸 延胡索酸 苹果酸TCA葡萄糖葡萄糖6-磷酸葡萄糖3-磷酸甘油醛磷酸烯醇式丙酮酸 丙酮酸乳酸第17页,此课件共69页哦物质代谢的相互联系二、糖与脂肪代谢的关系糖原1-磷酸葡萄糖乙酰CoA 草酰乙酸 柠檬酸 异柠檬酸 酮戊二酸 琥珀酰CoA 琥珀酸 延胡索酸 苹果酸TCA葡萄糖葡萄糖6-磷酸葡萄糖

7、3-磷酸甘油醛磷酸烯醇式丙酮酸 丙酮酸乳酸磷酸戊糖途径磷酸二羟丙酮甘油脂肪脂肪 脂酸乙酰CoA 酮体 肝第18页,此课件共69页哦1.摄入的糖量超过能量消耗时摄入的糖量超过能量消耗时 葡葡萄萄糖糖乙酰乙酰CoA合成脂肪合成脂肪(脂肪组织)(脂肪组织)合成糖原储存(肝、肌肉)合成糖原储存(肝、肌肉)第19页,此课件共69页哦2.脂肪的甘油部分能在体内转变为糖脂肪的甘油部分能在体内转变为糖脂酸脂酸乙酰乙酰CoA葡萄糖葡萄糖脂脂肪肪甘油甘油甘油激酶甘油激酶肝、肾、肠肝、肾、肠磷酸甘油磷酸甘油葡葡萄萄糖糖第20页,此课件共69页哦3.脂肪的分解代谢受糖代谢的影响脂肪的分解代谢受糖代谢的影响饥饿、糖供应

8、不足或糖代谢障碍时饥饿、糖供应不足或糖代谢障碍时高酮血症高酮血症草酰乙酸草酰乙酸相对不足相对不足糖不足糖不足脂肪大量动员脂肪大量动员酮体生成增加酮体生成增加氧化氧化受阻受阻第21页,此课件共69页哦物质代谢的相互联系三、糖与氨基酸代谢的关系糖原1-磷酸葡萄糖乙酰CoA 草酰乙酸 柠檬酸 异柠檬酸 酮戊二酸 琥珀酰CoA 琥珀酸 延胡索酸 苹果酸TCA葡萄糖葡萄糖6-磷酸葡萄糖3-磷酸甘油醛磷酸烯醇式丙酮酸 丙酮酸乳酸氨基酸氨基酸丙氨酸,苏氨酸,色氨酸亮氨酸赖氨酸半胱氨酸甘氨酸酪氨酸苯丙氨酸缬氨酸蛋氨酸异亮氨酸精氨酸组氨酸谷氨酸酮体异亮氨酸,苯丙氨酸酪氨酸、苏氨酸,色氨酸天冬氨酸第22页,此课件

9、共69页哦例如例如丙氨酸丙氨酸丙酮酸丙酮酸脱氨基脱氨基糖异生糖异生葡萄糖葡萄糖1.大部分氨基酸脱氨基后,生成相应的大部分氨基酸脱氨基后,生成相应的-酮酸,酮酸,可转变为糖。可转变为糖。第23页,此课件共69页哦2.糖代谢的中间产物可氨基化生成某些糖代谢的中间产物可氨基化生成某些 非必非必需氨基酸需氨基酸糖糖丙酮酸丙酮酸草酰乙酸草酰乙酸乙酰乙酰CoA柠檬酸柠檬酸-酮戊二酸酮戊二酸丙氨酸丙氨酸天冬氨酸天冬氨酸谷氨酸谷氨酸第24页,此课件共69页哦四、脂类与氨基酸代谢的关系物质代谢的相互联系氨基酸氨基酸乙酰乙酰CoA脂肪脂肪 1.蛋白质可以转变为脂肪蛋白质可以转变为脂肪 2.氨基酸可作为合成磷脂的原

10、料氨基酸可作为合成磷脂的原料丝氨酸丝氨酸磷脂酰丝氨酸磷脂酰丝氨酸胆胺胆胺脑磷脂脑磷脂胆碱胆碱卵磷脂卵磷脂第25页,此课件共69页哦 但不能说,脂类可转变为氨基酸。但不能说,脂类可转变为氨基酸。脂肪脂肪甘油甘油磷酸甘油醛磷酸甘油醛糖酵解途径糖酵解途径丙酮酸丙酮酸 其他其他-酮酸酮酸某些非必需氨基酸某些非必需氨基酸3.脂肪的甘油部分可转变为非必需氨基酸脂肪的甘油部分可转变为非必需氨基酸脂类仅脂肪的甘油可通过生成磷酸甘油醛,循糖酵解途径脂类仅脂肪的甘油可通过生成磷酸甘油醛,循糖酵解途径逆行生成糖,进而转变为非必须氨基酸。逆行生成糖,进而转变为非必须氨基酸。第26页,此课件共69页哦四、核酸与氨基酸代

11、谢的关系物质代谢的相互联系 1.氨基酸是体内合成核酸的重要原料氨基酸是体内合成核酸的重要原料甘氨酸甘氨酸天冬氨酸天冬氨酸谷氨酰胺谷氨酰胺一碳单位一碳单位合成嘌呤合成嘌呤合成嘧啶合成嘧啶2.磷酸核糖由磷酸戊糖途径提供磷酸核糖由磷酸戊糖途径提供第27页,此课件共69页哦糖糖脂肪脂肪氨基酸氨基酸核苷酸核苷酸第28页,此课件共69页哦第三 节 组织、器官的代谢特点及联系1、机体各组织、器官之间通过血液循环及神经内分泌系、机体各组织、器官之间通过血液循环及神经内分泌系统联成统一整体。统联成统一整体。2 2、各组织、器官的代谢方式有共同之处,但又各具特色。、各组织、器官的代谢方式有共同之处,但又各具特色。

12、第29页,此课件共69页哦1、肝(liver):组织、器官的代谢特点及联系是机体物质代谢的枢纽。是机体物质代谢的枢纽。在糖、脂、蛋白质、水、盐在糖、脂、蛋白质、水、盐及维生素代谢中均具有独特及维生素代谢中均具有独特而重要的作用。而重要的作用。合成、储存糖原合成、储存糖原分解糖原生成葡萄糖,释放入血分解糖原生成葡萄糖,释放入血是糖异生的主要器官是糖异生的主要器官肝在糖代谢中的作用肝在糖代谢中的作用如如肝在维持血糖稳定中起重要作用。肝在维持血糖稳定中起重要作用。第30页,此课件共69页哦2、心脏(heart):以酮体、乳酸、游离以酮体、乳酸、游离脂酸,葡萄糖为能源,脂酸,葡萄糖为能源,以有氧氧化途

13、径为主。以有氧氧化途径为主。组织、器官的代谢特点及联系第31页,此课件共69页哦3、脑(brain):是机体耗能的主要器官,以葡萄糖为主要是机体耗能的主要器官,以葡萄糖为主要供能物质,由血糖供应。长期饥饿时,利供能物质,由血糖供应。长期饥饿时,利用酮体为能源。用酮体为能源。组织、器官的代谢特点及联系第32页,此课件共69页哦4、肌肉组织(muscle):以氧化脂酸为主,在以氧化脂酸为主,在剧烈运动时,以无氧剧烈运动时,以无氧酵解为主。酵解为主。肌糖原不能直接分解成肌糖原不能直接分解成葡萄糖提供血糖。葡萄糖提供血糖。组织、器官的代谢特点及联系第33页,此课件共69页哦5、红细胞(red cell

14、):能量主要来自葡萄糖能量主要来自葡萄糖的酵解途径。的酵解途径。组织、器官的代谢特点及联系第34页,此课件共69页哦6、脂肪组织(adipose tissue):合成及储存脂肪的重要组合成及储存脂肪的重要组织。织。受激素的调控而使脂酸分解,受激素的调控而使脂酸分解,供机体其他组织的需要。供机体其他组织的需要。组织、器官的代谢特点及联系第35页,此课件共69页哦7、肾(kidney):可进行糖异生,生成酮体。可进行糖异生,生成酮体。组织、器官的代谢特点及联系第36页,此课件共69页哦代代 谢谢 调调 节节The Regulation of Metabolism第第 四四 节节第37页,此课件共6

15、9页哦代谢调节普遍存在于生物界,是生物的重要代谢调节普遍存在于生物界,是生物的重要特征。特征。主要通过细胞内代谢物浓主要通过细胞内代谢物浓度的变化,对酶的活性及含量度的变化,对酶的活性及含量进行调节,这种调节称为进行调节,这种调节称为原始原始调节调节或或细胞水平代谢调节细胞水平代谢调节。单细胞生物单细胞生物第38页,此课件共69页哦高等生物高等生物 三级水平代谢调节三级水平代谢调节细胞水平代谢调节细胞水平代谢调节激素水平代谢调节激素水平代谢调节高等生物在进化过程中,出现了专司调节功能的内高等生物在进化过程中,出现了专司调节功能的内分泌细胞及内分泌器官,其分泌的激素可对其他细胞发分泌细胞及内分泌

16、器官,其分泌的激素可对其他细胞发挥代谢调节作用。挥代谢调节作用。整体水平代谢调节整体水平代谢调节在中枢神经系统的控制下,或通过神经纤维及神经在中枢神经系统的控制下,或通过神经纤维及神经递质对靶细胞直接发生影响,或通过某些激素的分泌来递质对靶细胞直接发生影响,或通过某些激素的分泌来调节某些细胞的代谢及功能,并通过各种激素的互相协调节某些细胞的代谢及功能,并通过各种激素的互相协调而对机体代谢进行综合调节。调而对机体代谢进行综合调节。第39页,此课件共69页哦一、细胞水平的代谢调节这是生物最基本的调节方式。这是生物最基本的调节方式。代谢调节 细胞水平的代谢调节主要是酶水平的调节。细胞水平的代谢调节主

17、要是酶水平的调节。细胞内酶呈隔离分布。细胞内酶呈隔离分布。代谢途径的速度、方向由其中的代谢途径的速度、方向由其中的关键酶关键酶(key enzyme)的活性决定。的活性决定。代谢调节主要是通过对关键酶活性的调节而实代谢调节主要是通过对关键酶活性的调节而实现的。现的。第40页,此课件共69页哦(一)细胞内酶的分隔分布 酶的隔离分布为代谢调节创造了有利条件,酶的隔离分布为代谢调节创造了有利条件,使某些调节因素可以较为专一地影响某一细胞组使某些调节因素可以较为专一地影响某一细胞组分中的酶的活性,而不致影响其他组分中的酶的分中的酶的活性,而不致影响其他组分中的酶的活性,从而保证了整体反应的有序性。活性

18、,从而保证了整体反应的有序性。第41页,此课件共69页哦多酶体系在细胞内的分布多酶体系在细胞内的分布第42页,此课件共69页哦关键酶代谢途径中催化最慢一个反应的酶,称为代谢途径中催化最慢一个反应的酶,称为关键酶或关键酶或限速酶限速酶。关键酶催化反应的特点:关键酶催化反应的特点:(1)它催化的反应速度最慢)它催化的反应速度最慢,故又称为故又称为限速酶,限速酶,它的活性决定整个代谢途径的总速度它的活性决定整个代谢途径的总速度(2)这类酶催化单向反应或非平衡反应,因此它的)这类酶催化单向反应或非平衡反应,因此它的活性活性决定整个代谢途径的方向决定整个代谢途径的方向(3)这类酶活性)这类酶活性 除受底

19、物控制外,还受多种代除受底物控制外,还受多种代谢物或效应剂的调节谢物或效应剂的调节第43页,此课件共69页哦关键酶活性的调节 快速调节 通过改变酶的分子结构,从而改变其活性来调节通过改变酶的分子结构,从而改变其活性来调节酶促反应的速度,数秒及数分钟即可实现。酶促反应的速度,数秒及数分钟即可实现。变构调节变构调节 化学修饰调节化学修饰调节 迟缓调节 通过酶蛋白分子的合成或降解以改变细胞内酶通过酶蛋白分子的合成或降解以改变细胞内酶的含量来调节酶的活性的含量来调节酶的活性,需数小时或几天才能实,需数小时或几天才能实现。现。第44页,此课件共69页哦1.变构调节的概念变构调节的概念小小分分子子化化合合

20、物物与与酶酶分分子子活活性性中中心心以以外外的的某某一一部部位位特特异异结结合合,引引起起酶酶蛋蛋白白分分子子构构象象变变化化,从从而而改改变变酶酶的的活活性性,这这种种调调节节称称为为酶酶的的变构调节变构调节或或别构调节别构调节。(二)关键酶的变构调节(二)关键酶的变构调节第45页,此课件共69页哦被调节的酶称为被调节的酶称为变构酶变构酶或或别构酶别构酶(allosteric enzyme)使酶发生变构效应的物质,称为使酶发生变构效应的物质,称为变构效应剂变构效应剂(allosteric effector)变构激活剂变构激活剂 allosteric effector 引起酶活性引起酶活性增加

21、增加的变构效应剂。的变构效应剂。变构抑制剂变构抑制剂 allosteric effector 引起酶活性引起酶活性降低降低的变构效应剂。的变构效应剂。第46页,此课件共69页哦糖和脂肪代谢酶系中某些变构酶及其变构效应剂代谢途径变构酶激活变构剂抑制变构剂糖氧化分解已糖激酶G-6-P磷酸果糖激酶AMP、ADP、FDP、PiATP、柠檬酸丙酮酸激酶FDPATP、乙酸CoA异柠檬酸脱氢酶AMPATP、长链脂酰CoA柠檬酸合成酶ADP、AMPATP糖异生果糖-1,6-二磷酸酶AMP丙酮酸羟化酶乙酰CoA、ATP脂肪酸合成乙酰CoA羟化酶柠檬酸、异柠檬酸长链脂酰CoA第47页,此课件共69页哦3.变构调节

22、的生理意义变构调节的生理意义 代谢终产物反馈抑制代谢终产物反馈抑制(feedback inhibition)反应反应途径中的酶,使代谢物不致生成过多。途径中的酶,使代谢物不致生成过多。乙酰乙酰CoA 乙酰乙酰CoA羧化酶羧化酶丙二酰丙二酰CoA长链脂酰长链脂酰CoA第48页,此课件共69页哦 变构调节使能量得以有效利用,不致浪费。变构调节使能量得以有效利用,不致浪费。G-6-P+糖原磷酸化酶糖原磷酸化酶抑制糖的氧化抑制糖的氧化糖原合酶糖原合酶促进糖的储存促进糖的储存第49页,此课件共69页哦变构调节使不同的代谢途径相互协调。变构调节使不同的代谢途径相互协调。柠檬酸柠檬酸+6-磷酸果糖激酶磷酸果

23、糖激酶-1抑制糖的氧化抑制糖的氧化 乙酰辅酶乙酰辅酶A 羧化酶羧化酶 促进脂酸的合成促进脂酸的合成第50页,此课件共69页哦(三)酶的化学修饰调节(三)酶的化学修饰调节1.1.化学修饰的概念化学修饰的概念酶酶蛋蛋白白肽肽链链上上某某些些残残基基在在酶酶的的催催化化下下发发生生可可逆逆的的共共价价修修饰饰(covalent modification),从从而而引引起酶活性改变,这种调节称为酶的化学修饰起酶活性改变,这种调节称为酶的化学修饰。第51页,此课件共69页哦2.化学修饰的主要方式化学修饰的主要方式磷酸化磷酸化 -去磷酸去磷酸乙酰化乙酰化 -脱乙酰脱乙酰甲基化甲基化 -去甲基去甲基腺苷化腺

24、苷化 -脱腺苷脱腺苷 SH 与与 S S 互变互变第52页,此课件共69页哦酶的磷酸化与脱磷酸化酶的磷酸化与脱磷酸化-OHThrSerTyr酶蛋白酶蛋白H2OPi磷蛋白磷酸酶磷蛋白磷酸酶 ATPADP蛋白激酶蛋白激酶ThrSerTyr-O-PO32-磷酸化的磷酸化的酶蛋白酶蛋白第53页,此课件共69页哦某些酶的酶促化学修饰调节酶类反应类型效应糖无磷酸化酶磷酸化脱磷酸激活/抑制磷酸化酶b激酶磷酸化脱磷酸激活/抑制磷酸化酶磷酸酶磷酸化脱磷酸抑制/激活糖元合成酶磷酸化脱磷酸抑制/激活丙酮酸脱羟酶磷酸化脱磷酸抑制/激活脂肪酶(脂肪细胞)磷酸化脱磷酸激活/抑制谷氨酰胺合成酶(大肠杆菌)腺苷化脱腺苷抑制/

25、激活黄嘌呤氧化(脱氢)酶SH/-S-S-脱氢/氧化第54页,此课件共69页哦3.酶促化学修饰的特点酶酶蛋蛋白白的的共共价价修修饰饰是是可可逆逆的的酶酶促促反反应应,在在不不同同酶酶的的作作用用下下,酶酶蛋蛋白白的的活活性性状状态态可可互互相相转转变变。催催化化互互变变反应的酶在体内可受调节因素如激素的调控。反应的酶在体内可受调节因素如激素的调控。具有放大效应,效率较变构调节高。具有放大效应,效率较变构调节高。磷酸化与脱磷酸是最常见的方式。磷酸化与脱磷酸是最常见的方式。同一个酶可以同时受变构调节和化学修饰调节。同一个酶可以同时受变构调节和化学修饰调节。第55页,此课件共69页哦第56页,此课件共

26、69页哦(四)酶量的调节(四)酶量的调节1.酶蛋白合成的诱导与阻遏酶蛋白合成的诱导与阻遏加速酶合成的化合物称为加速酶合成的化合物称为诱导剂诱导剂(inducer)减少酶合成的化合物称为减少酶合成的化合物称为阻遏剂阻遏剂(repressor)诱导剂和阻遏剂可在诱导剂和阻遏剂可在转录水平转录水平或或翻译水平翻译水平影响蛋白质的影响蛋白质的合成,故调节效应出现较合成,故调节效应出现较迟缓迟缓。第57页,此课件共69页哦 1.底物对酶合成的诱导作用 2.产物对酶合成的阻遏 3.激素对酶合成的诱导作用 4.药物对酶合成的诱导作用 常见的诱导或阻遏方式常见的诱导或阻遏方式第58页,此课件共69页哦(二)酶

27、蛋白分子降解的调节 酶蛋白受细胞内溶酶体中蛋白水解酶酶蛋白受细胞内溶酶体中蛋白水解酶的催化而降解,因此的催化而降解,因此,凡能改变蛋白水解凡能改变蛋白水解酶活性或蛋白水解酶在溶酶体内分布的酶活性或蛋白水解酶在溶酶体内分布的因素,都可间接地影响酶蛋白的降解速因素,都可间接地影响酶蛋白的降解速度。度。第59页,此课件共69页哦内、外环境改变内、外环境改变机体相关组机体相关组织分泌织分泌激素激素激素与靶细胞激素与靶细胞上的受体结合上的受体结合靶细胞产生生物学靶细胞产生生物学效应,适应内外环效应,适应内外环境改变境改变激素作用机制激素作用机制二、激素水平的代谢调节二、激素水平的代谢调节第60页,此课件

28、共69页哦激素的定义激素激素是一类由特殊的细胞合成并分泌的化学物质,它随是一类由特殊的细胞合成并分泌的化学物质,它随血液循环于全身,作用于特定的组织或细胞血液循环于全身,作用于特定的组织或细胞(称为靶组织称为靶组织或靶细胞,或靶细胞,target cell),指导细胞的物质代谢沿着一,指导细胞的物质代谢沿着一定的方向进行。定的方向进行。受体受体是一类可以与相应的配体是一类可以与相应的配体(ligand)特异性结合的特异性结合的物质,常为糖蛋白或脂蛋白。激素作为一类配体,物质,常为糖蛋白或脂蛋白。激素作为一类配体,与受体的结合具有高度的特异性和亲和性。与受体的结合具有高度的特异性和亲和性。只有那

29、些具有相应受体的细胞才可以成为该激素只有那些具有相应受体的细胞才可以成为该激素的靶细胞,激素的作用必须通过其受体来实现。的靶细胞,激素的作用必须通过其受体来实现。第61页,此课件共69页哦激素的分类膜受体激素 这类激素都是亲水的,难以通过脂质双分这类激素都是亲水的,难以通过脂质双分子层,它们的受体是位于细胞膜上的跨膜糖蛋白分子。子层,它们的受体是位于细胞膜上的跨膜糖蛋白分子。胰岛素、肾上腺素、胰高血糖素生长激素,促甲状腺激素、胰岛素、肾上腺素、胰高血糖素生长激素,促甲状腺激素、促性腺激素、生长因子及儿茶酚胺类激素等均属于此类激素。促性腺激素、生长因子及儿茶酚胺类激素等均属于此类激素。胞内受体激

30、素胞内受体激素 这类激素可以通过脂质双分子层进入细胞,这类激素可以通过脂质双分子层进入细胞,它们的受体大多数位于细胞核内,也可在胞液中与激素结合后再它们的受体大多数位于细胞核内,也可在胞液中与激素结合后再进入核内与其核内受体特异性结合。进入核内与其核内受体特异性结合。类固醇激素、前列腺素、甲状腺素、活性类固醇激素、前列腺素、甲状腺素、活性VitD3及视黄及视黄酸等均属于这类疏水性激素。酸等均属于这类疏水性激素。第62页,此课件共69页哦 很多多肽和儿茶酚胺类激素的作用通过下列过程实现:激素与膜受体结合腺苷酸环化酶活性cAMP水平A激酶被激活蛋白质发生磷酸化生理效应发生cAMP 是激素在细胞内的

31、第二信使 cAMP依赖性蛋白激酶是cAMP的靶分子 第63页,此课件共69页哦整体水平的物质代谢调节第64页,此课件共69页哦 短期饥饿的代谢调节过程第65页,此课件共69页哦 短期饥饿的代谢调节过程短期饥饿时,血糖趋于降低,引起胰岛素分泌减少和胰高血糖素分泌增加,短期内维持血糖浓度的恒定,以供给脑组织和红细胞等重要组织对葡萄糖的需求。第66页,此课件共69页哦短期饥饿的代谢改变(1)肌肉蛋白质分解加强 (2)糖异生作用增强 (3)脂肪动员加强,酮体生成增多 (4)组织对葡萄糖的利用降低第67页,此课件共69页哦长期饥饿时的代谢调节过程第68页,此课件共69页哦长期饥饿时的代谢调节过程长期饥饿时,肝糖原消耗饴尽,糖皮质激素参与调节,肝外组织蛋白分解,在一定程度上维持了血糖浓度的恒定;此时脂肪动员也加强,酮体生成,成为脑组织和肌肉等器官重要的能量来源。第69页,此课件共69页哦

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