核苷酸代谢ppt课件

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时间:2018-09-13

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1、《生物化学》(高职高专教材)(陆正清、柯世怀主编)核苷酸代谢核苷酸是构成核酸的基本单位,人体所需的核苷酸大都是由机体自身合成的。食物中的核酸或核苷酸类物质基本上不能被人体所利用。在核酸类物质的水解产物中,只有磷酸和戊糖可被吸收利用。食物中的核酸大多与蛋白质结合成为核蛋白,在胃内受胃酸作用分离为核酸与蛋白质。1《生物化学》(高职高专教材)(陆正清、柯世怀主编)第一节核苷酸的合成代谢是指机体利用磷酸核糖、氨基酸、一碳单位及CO2等简单物质为原料,经过一系列酶促反应,合成核苷酸的途径。机体利用体内游离的碱基或核苷,经过简单的反应过程,合成

2、核苷酸的途径。☆肝脏等组织主要进行从头合成,而脑、骨髓等组织则可进行补救合成。从头合成途径:补救合成途径:2《生物化学》(高职高专教材)(陆正清、柯世怀主编)嘌呤核苷酸的合成代谢原料:5-磷酸核糖、氨基酸、“c”及CO2。合成部位:这一途径主要见于肝,其次为小肠和胸腺。所有合成反应在胞液中进行。嘌呤核苷酸的从头合成3《生物化学》(高职高专教材)(陆正清、柯世怀主编)CO2甲酰基(N5,N10-CH=FH4)甲酰基(N10-CHOFH4)天冬氨酸谷氨酰胺(酰胺基)甘氨酸嘌呤碱合成的元素来源4《生物化学》(高职高专教材)(陆正清、柯世怀

3、主编)1、次黄苷酸(IMP)的合成:首先在磷酸核糖焦磷酸合成酶的催化下,消耗ATP,由5-磷酸核糖合成PRPP(1-焦磷酸-5-磷酸核糖)。PRPP再经过大约10步反应,合成第一个嘌呤核苷酸——次黄嘌呤核苷酸(IMP)。从头合成过程5《生物化学》(高职高专教材)(陆正清、柯世怀主编)在谷氨酰胺、甘氨酸、“C”、CO2及天冬氨酸参与下,逐步合成IMPR-5-P(5-磷酸核糖)ATPAMPPRPP合成酶PRPP(5-磷酸核糖-1-焦磷酸)IMP合成步骤6《生物化学》(高职高专教材)(陆正清、柯世怀主编)H2O+NAD+XMPIMP脱氢酶

4、NADH+H+Asp+GTPIMPAMP-S腺苷酸代琥珀酸合成酶GDP+PiGln+ATPGMP鸟苷酸合成酶Glu+AMP+PPiAMP腺苷酸代琥珀酸裂解酶延胡索酸2、AMP和GMP的合成:7《生物化学》(高职高专教材)(陆正清、柯世怀主编)1、嘌呤核苷酸是在磷酸核糖分子上逐步合成的。2、先合成IMP,再转变成AMP或GMP。3、PRPP是5-磷酸核糖的活性供体。嘌呤核苷酸从头合成的特点8《生物化学》(高职高专教材)(陆正清、柯世怀主编)A+PRPPAMP+PPiAPRTHGPRTI/G+PRPPIMP/GMP+PPi腺嘌呤核苷+A

5、TPAMP+ADP腺苷激酶嘌呤核苷酸的补救合成9《生物化学》(高职高专教材)(陆正清、柯世怀主编)AMPADPATPADPATP激酶ADPATP激酶GMPGDPGTPADPATP激酶ADPATP激酶嘌呤核苷三磷酸的合成:10《生物化学》(高职高专教材)(陆正清、柯世怀主编)嘧啶核苷酸的合成代谢嘧啶核苷酸的从头合成原料:氨基甲酰磷酸与天冬氨酸合成部位:肝细胞的胞液11《生物化学》(高职高专教材)(陆正清、柯世怀主编)氨基甲酰磷酸Gln→CO2→←AspC5C4N3C2C6N1‖

6、嘧啶合成的元素来源12《生物化学》(高职高专教材)(陆正

7、清、柯世怀主编)13《生物化学》(高职高专教材)(陆正清、柯世怀主编)2.胞苷酸的合成:CTPGln+ATPGlu+ADP+PiCTP合成酶UMPUDPATPADP核苷单磷酸激酶UTPATPADP核苷二磷酸激酶合成RNA14《生物化学》(高职高专教材)(陆正清、柯世怀主编)嘧啶核苷酸的补救合成:尿苷/胞苷尿苷胞苷激酶UMP/CMPATPADP脱氧胸苷激酶TdRdTMPATPADP15《生物化学》(高职高专教材)(陆正清、柯世怀主编)体内脱氧核糖核苷酸是通过相应的核糖核苷酸还原生成的。这种还原反应是由核糖核苷酸还原酶催化,在二磷酸核苷

8、(NDP)水平上进行的。NDP+NDPH+H+dNDP+NDP++H2O二磷酸核苷二磷酸脱氧核苷脱氧核苷酸的合成代谢16《生物化学》(高职高专教材)(陆正清、柯世怀主编)第二节核苷酸的分解代谢嘌呤核苷酸的分解首先是在核苷酸酶的催化下,脱去磷酸生成嘌呤核苷,然后再在核苷酶的催化下分解生成嘌呤碱,最后在黄嘌呤氧化酶的作用下氧化生成尿酸,再经尿液排出体外。17《生物化学》(高职高专教材)(陆正清、柯世怀主编)黄嘌呤氧化酶尿酸核苷酸酶AMP腺苷H2OPi核苷酸酶GMP鸟苷H2OPi脱氨酶次黄苷H2ONH3鸟嘌呤酶黄嘌呤H2ONH3核苷酶次黄

9、嘌呤PiR-1-P核苷酶鸟嘌呤PiR-1-P嘌呤核苷酸的分解代谢18《生物化学》(高职高专教材)(陆正清、柯世怀主编)嘧啶核苷酸的分解代谢嘧啶核苷酸可首先在核苷酸酶和核苷磷酸化酶的催化下,除去磷酸和核糖,产生的嘧啶碱可在体内进一步分解

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