糖代谢江大生化食品

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1、多糖和低聚糖的酶促降解A.胞外降解细胞外多糖和低聚糖胞外水解酶(淀粉酶、寡糖酶)B.胞内降解细胞内储备的糖原或淀粉磷酸化酶活化、水解转移酶去分枝酶断支链磷酸化酶活化、水解单糖主要是葡萄糖第三节多糖的酶水解(HydrolysisofPolysaccharides)主要介绍食物中的主要多糖------淀粉的水解与淀粉水解酶。淀粉酶∶凡是能够催化淀粉(或糖原)分子及其片段中的α-葡萄糖苷键水解的酶,称为淀粉酶。淀粉水解酶的种类∶α-淀粉酶β-淀粉酶γ-淀粉酶(糖化酶)异淀粉酶1、α-淀粉酶(α-amylase)∶又称液化酶、淀粉-1,4-糊精酶。系统名称∶

2、α-1,4-葡聚糖葡聚糖水解酶(编号∶EC3.2.1.1)作用机制∶它是一个内切酶,从淀粉分子内部随机切断α-1,4糖苷键,不能水解α-1,6-糖苷键和与非还原性末端相连的α-1,4-糖苷键。产物∶主要是含有α-1,6-糖苷键的各种分支糊精和少量的α-型的麦芽糖和葡萄糖。底物分子越大,水解效率越高。酶的性质∶是一个钙金属酶,每分子中含有一个钙离子。哺乳动物的α-淀粉酶需要Cl-激活;植物和微生物的α-淀粉酶需要Cl-激活。Ca+2、Na+、Cl-1和淀粉底物都能提高该酶的稳定性。2、β-淀粉酶(β-amylase)∶又叫淀粉-1,4-麦芽糖苷酶。系统

3、名称∶α-1,4-葡聚糖麦芽糖苷酶(编号∶EC3.2.1.2)作用机制∶它是一个外切酶。从淀粉分子的非还原性末端,依次切割α-1,4-麦芽糖苷键,生成β-型的麦芽糖;该酶不能水解和越过α-1,6-糖苷键。当其作用于支链淀粉时,遇到分支点即停止作用,剩下的大分子糊精称为β-极限糊精。3、γ-淀粉酶(γ-amylase)∶又称糖化酶、葡萄糖淀粉酶。系统名称∶α-1,4-葡聚糖葡萄糖水解酶(编号∶EC3.2.1.3)作用方式∶它是一种外切酶。从淀粉分子的非还原性末端,依次切割α-1,4-葡萄糖苷键,产生β-葡萄糖。该酶的专一性不严格,也可缓慢水解α-1,6

4、和α-1,3糖苷键。4、异淀粉酶(isoamylase)∶又叫脱支酶、淀粉-1,6-葡萄糖苷酶。系统名称∶葡聚糖-6-葡聚糖水解酶。(EC3.2.1.33)作用方式∶专一性水解支链淀粉或糖原的α-1,6糖苷键,生成长短不一的直链淀粉(糊精)。动、植物和微生物都产生异淀粉酶,但来源不同名称也不同,如脱支酶、Q酶、R酶、普鲁蓝酶和茁霉多糖酶等。糖在动物体内的一般概况一、糖的生理功能1、构成细胞的成分2、作为能源。2840kJ/mol(679kcal/mol),生物体的能量70%来自糖类。3、作为碳源。为体内合成脂肪、蛋白质等物质提供碳架。二、体内糖的来源

5、1、由食物经消化道吸收2、在体内由非糖物质转化而来---糖的异生作用三、体内糖的主要代谢途径小肠吸收--经门静脉入肝--经血循环运送到各组织细胞,供全身利用。四、血糖主要指血液中所含的葡萄糖。正常人清晨空腹的血糖浓度为:3.9-5.0mmol/L人体对糖的吸收∶食物中的淀粉经水解消化后,以葡萄糖、果糖和半乳糖等单糖的形式被小肠粘膜细胞吸收进入血液。吸收速率∶D-半乳糖>D-葡萄糖>D-果糖>D-甘露糖>D木糖>L-阿拉伯糖第四节糖的中间代谢活细胞中糖的代谢包括两方面∶糖的分解∶糖通过一系列酶促反应产生CO2、H2O及ATP(生物储能物质),也可以转变

6、成为合成其他物质(如脂肪、蛋白质等)的中间产物。糖的合成∶利用各种能够转变成糖的物质合成糖类。植物还可以利用CO2和H2O通过光合作用合成淀粉。糖原的合成糖异生糖原的水解糖的降解糖原葡萄糖丙酮酸A.总论丙酮酸葡萄糖“糖酵解”不需氧“磷酸戊糖途径”需氧有氧情况缺氧情况好氧生物厌氧生物“三羧酸循环”“乙醛酸循环”CO2+H2O“乳酸发酵”乳酸“乳酸发酵”、“乙醇发酵”乳酸或乙醇CO2+H2O重点葡萄糖降解的主要途径∶(1)、酵解途径(EMP途径Embden-meyerhofpathway)(2)、磷酸戊糖支路(HMPhexosemonophosphate

7、pathway)磷酸己糖旁路HMS途径hexosemonphosphateshunt)一、葡萄糖的酵解途径(glycolyticpathway)1、酵解与发酵的含义∶酵解(glycolysis)∶葡萄糖在无氧的情况下经酶催化降解,生成丙酮酸(pyruvate)(乳酸lactate)),并产生ATP的代谢过程。发酵∶在现代生化中,发酵主要是指微生物的无氧代谢过程。具体来说∶在无氧条件下,微生物将葡萄糖或其他有机物分子分解成丙酮酸、ATP及NADH,又以不完全分解产物(丙酮酸)作为电子受体,还原生成发酵产物的无氧氧化过程。在发酵工业领域,发酵的含义又与生

8、化中的概念不同。在发酵工业领域中,发酵泛指通过微生物及其他生物材料的工业培养,达到积累发酵产品的种种生产过程

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