《代谢调控基础》PPT课件

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1、第二十章代谢调控基础生物化学                        代谢调控基础1Emphasis细胞代谢的调节层次酶的活性调节机制细胞信号传递系统基因表达的调控机制生物化学                        代谢调控基础2Content代谢调节的水平细胞代谢调节网络分子水平调节细胞水平调节多细胞整体水平调节基因表达的调控机制生物化学                        代谢调控基础3代谢调节的基础:基因表达调控分子水平:反应物和产物的调节,主要是浓度调节和酶调节细胞水平:主要是细胞结构分隔控制调节多

2、细胞整体水平:神经和激素调节1、代谢调节的水平生物化学                        代谢调控基础42、细胞代谢调节网络代谢的基本目的:形成生物合成力-ATP、[H]、buildingblock代谢途径交叉形成网络:糖-蛋白质-脂类--核酸相互转化分解代谢和合成代谢的单向性:生物体内由酶催化的反应的可逆特征--如何理解整个代谢过程的单向性?分开机制的意义?ATP的通用能量载体功能NADPH的氢供体(H传递中间体)功能生物化学                        代谢调控基础5附:糖-蛋白质-脂类-核酸相互

3、转化生物化学                        代谢调控基础63、分子水平调节-酶活性酶的调节功能:调节和控制代谢的速度、方向和途径调节方式:激活或抑制胞内酶分子的催化活性:快速直接,变构或共价修饰合成或降解酶以改变酶分子的含量:关键调节,较慢。基因表达调控调控类型前馈和反馈:能荷水平:[ADP]/[ATP]特异性激活或抑制、共价修饰和连续激活:酶的磷酸化和去磷酸化蛋白酶降解:酶原的激活生物化学                        代谢调控基础7附1:反馈和前馈调节生物化学                  

4、      代谢调控基础8草酰乙酸柠檬酸异柠檬酸琥珀酰辅酶A琥珀酸延胡索酸苹果酸乙酰辅酶Aa-酮戊二酸Ca2+ADP生物化学                        代谢调控基础9104、细胞水平调节细胞结构对代谢途径的分隔控制细胞结构决定酶的空间分布细胞膜结构对代谢的调节控制控制跨膜化学梯度:离子浓度梯度和电位梯度控制细胞和细胞器的物质转运内膜系统对代谢途径的分隔作用膜与酶的可逆结合蛋白质的定位控制生物化学                        代谢调控基础115、多细胞整体水平调节激素调节和神经调节门控离子通道和

5、神经信号传导激素和递质体的信号转导系统细胞增殖调节生物化学                        代谢调控基础12神经细胞:神经元,可接受、处理和传导信号。神经脉冲:沿着神经元的质膜传播的电兴奋信号,又称动作电位,由门控离子通道实现神经元电信号传播机制:依赖于离子,通过膜通道引起的膜电位变化实现。与钠、钾泵相偶联门控离子通道:“钠通道打开+钾通道恢复”循环体系电位门控通道:钠、钾、钙通道配体门控通道:由化学信号激活而开放的离子通道,即可将化学信号转变为电信号。为神经递质通道(1)门控离子通道和神经信号传导生物化学     

6、                   代谢调控基础13生物化学                        代谢调控基础14化学突触传递:电突触的一种,以神经递质来传递信号。神经递质:如:乙酰胆碱、单胺类、氨基酸和肽等兴奋性型:可与阳离子结合,在膜去极化达到阈值时可触发动作电位抑制性型:可允许小的负离子(Cl-)通过,打开Cl-通道,造成膜电位保持负或超极化,难于去极化神经递质的受体:配体门控离子通道:将化学信号又重新转变为电信号胞内信使:附:依赖于电突触直接传递电信号的机制生物化学                       

7、 代谢调控基础15生物化学                        代谢调控基础16跨膜信号传递:信号分子不进入细胞,仅作用于质膜受体,经受体介导传信号至胞内细胞内的信号分子:激素、神经递质、调节肽膜受体:三类依赖于神经递质的离子通道(配体门控离子通道)受体与信号转导蛋白GTP相偶联的受体:经GTP将信号转给效应器,产生第二信使(),再激活酶系统生长因子受体:具有酪氨酸蛋白激酶活性(TPK)作用方式:自分泌、旁分泌、内分泌(2)激素和递质受体的信号转导系统生物化学                        代谢调控基础1

8、7细胞生理周期的时间控制器:蛋白激酶系统对细胞内外信号的感受和反应体系调节机理:在精确的时间间隔内,由蛋白激酶系统使特异的蛋白质磷酸化,从而协调细胞代谢的活性和基因表达,产生有序的细胞分裂周期最关键的两个蛋白质家族:依赖于周期素的蛋白激酶CDK:可

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