核苷酸的代谢ppt医学课件.ppt
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1、,核 苷 酸 代 谢,Metabolism of Nucleotides,一、核苷酸的生物学功用,1、作为核酸合成的原料(最主要的功能)2、体内能量的利用形式:ATP、GTP、UTP、CTP3、活化中间代谢产物:UDP-葡萄糖:糖原合成 CDP-二脂酰甘油:磷脂合成 GTP为蛋白质合成4、组成辅酶:CoA/FAD/NAD+/NADP+5、参与代谢和生理调节:ATP/ADP/AMP,第二信使cAMP、cGMP、ppGpp,体内核苷酸主要是5-核苷酸,Components of cofactors,维生素PP(B5),维生素B2,维生素B3,食物核蛋白,蛋白质,核酸(RNA及DNA),核苷酸,核苷
2、,磷酸,碱基,戊糖,核苷酶,胃酸,胰核酸酶,胰、肠核苷酸酶,1-磷酸戊糖,核苷酸磷酸化酶,核苷酸磷酸化酶:存在广泛,反应可逆核苷酶:只存在于植物,微生物,不可逆,只水解RNA利用所学知识评价核酸饮料的“营养价值”,排出很少利用,二、核酸的解聚作用,核酸的解聚作用,核酸酶:水解连接核苷酸之间的磷酸二酯键。磷酸二酯酶 只作用于RNA:核糖核酸酶 只作用于DNA:脱氧核糖核酸酶 碱基分解的特点,人体内嘌呤分解代谢特点1、氧化降解,环不打破;2、最终产物:尿酸;3、嘌呤代谢障碍:痛风症,人体内嘧啶分解代谢特点1、还原降解,环被打破2、产物可汇入糖代谢,腺苷酸脱氨主要在核苷酸或核苷水平,鸟苷酸脱氨主要在
3、碱基水平,脱氨,脱氨,脱氨,脱氨,脱氨,脱氨,(一)嘌呤的分解代谢,腺苷酸脱氨主要在核苷酸或核苷水平,鸟苷酸脱氨主要在碱基水平,脱氨,脱氨,脱氨,脱氨,脱氨,脱氨,(一)嘌呤的分解代谢,次黄嘌呤,黄嘌呤,尿酸,黄嘌呤氧化酶,黄嘌呤氧化酶,尿囊素,尿素,灵长类,鸟类、爬虫类、软体动物、昆虫,哺乳动物(灵长类除外)、腹足类,大多数鱼类、两栖类、淡水瓣鳃类,嘌呤的分解代谢,痛风症,痛风症患者由于体内嘌呤核苷酸分解代谢异常,可致血中尿酸水平升高,以尿酸钠晶体沉积于软骨、关节、软组织及肾脏,临床上表现为皮下结节,关节疼痛等。,别嘌呤醇:(自杀性作用物),可治疗痛风症,因别嘌呤醇与次黄嘌呤结构相似,(1)
4、可抑制黄嘌呤氧化酶,从而抑制尿酸生成。(2)别嘌呤醇可与PRPP反应生成别嘌呤核苷酸,一方面消耗PRPP,另一方面可反馈抑制嘌呤核苷酸从头合成的酶而使嘌呤核苷酸的合成减少。,黄嘌呤氧化酶,黄嘌呤氧化酶,别嘌呤醇,痛风症的治疗机制,腺嘌呤,别嘌呤醇 核苷酸,嘌呤核苷酸 从头合成减少,减少,抑制,抑制,抑制,黄嘌呤溶解度更低?,外排,痛 风 症,痛风是尿酸过量产生或尿酸排泄不充分引起的尿酸堆积造成的,尿酸结晶堆积在软骨,软组织,肾脏以及关节处.在关节处的沉积会造成剧烈的疼痛.饮食以肉食为主的人,与饮食以米饭为主的人相比,哪种人发生痛风的可能性大 为什么 解析:以肉食为主的人发生痛风的可能性大.由于
5、痛风是尿酸产生过多引起的,而尿酸是人体内嘌呤分解代谢的终产物,由于氨基酸是嘌呤和嘧啶合成的前体物质,因此以富含蛋白质的肉食为主的人更易患痛风,同时也易患尿结石.,黄嘌呤氧化酶,(Xanthine Oxidase),催化次黄嘌呤和黄嘌呤氧化生产尿酸。酶为复合黄素酶,由两个相同的亚基组成,每个亚基含一个FAD、一个钼原子和一个Fe4S4中心。反应要求分子氧作为电子受体,还原产物是H2O2,进入尿酸的氧来自水。底物与酶结合后,Mo(VI)被还原为Mo(IV),电子经黄素、铁硫中心等传给O2,与氢离子生成H2O2。,胞嘧啶,NH3,尿嘧啶,二氢尿嘧啶,H2O,CO2+NH3,-丙氨酸,胸腺嘧啶,-脲基
6、异丁酸,-氨基异丁酸,H2O,丙二酸单酰CoA,乙酰CoA,TCA,肝,尿素,甲基丙二酸单酰CoA,琥珀酰CoA,TCA,糖异生,(二)嘧啶碱基的分解代谢,嘧啶碱基分解的还原途径,三、核糖核苷酸的合成代谢,从头合成途径(de novo synthesis pathway)补救合成途径(salvage synthesis pathway),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,合成核糖核苷酸的途径,利用体内游离的嘌呤或嘌呤核苷,经过简单的反应,合成核糖核苷酸的过程,核苷酸合成的两条途径,核苷酸的合成原料,从头合成途径:(肝脏.小肠粘膜),嘌呤核苷酸的从头合成
7、途径是指利用磷酸核糖、氨基酸、一碳单位及二氧化碳等简单物质为原料,经过一系列酶促反应,合成嘌呤核苷酸的途径。,肝是体内从头合成嘌呤核苷酸的主要器官,其次是小肠和胸腺,而脑、骨髓则无法进行此合成途径。,(一)嘌呤核苷酸的从头合成,1.定义,2.合成部位,嘌呤核苷酸的从头合成,(3)、从头合成途径的原料,谷氨酰胺:提供NH3天冬氨酸:提供NH3甘氨酸:全部参与一碳单位、5-磷酸核糖:来自PPP途径ATP、和CO2、,还参与嘧啶合成,动物哪些合成过程需要CO2?,(4)嘌呤碱合成的元素来源,甘氨当中站,谷氮一碳坐两边左上开天门,头上顶着CO2,嘌呤核苷酸是在磷酸核糖分子上逐步合成的 首先合成的嘌呤核
8、苷酸是次黄嘌呤核苷酸(IMP),不是先合成游离嘌呤 关键酶:PRPP合成酶、酰胺转移酶 合成部位:肝、小肠粘膜、胸腺组织胞液中 是耗能反应IMP的合成需5个ATP,6个高能磷酸 键AMP或GMP的合成又需1个ATP。,(5)、从头合成途径的特点,(6)IMP合成的途径概述,11步反应,R-5-P(5-磷酸核糖),PP-1-R-5-P(PRPP)(磷酸核糖焦磷酸),谷氨酰胺 酰胺基NN10甲酰四氢叶酸天冬氨酸-氨基N甘氨酸二氧化碳,次黄嘌呤核苷酸(IMP),H2N-1-R-5-P(PRA)(5-磷酸核糖胺),磷酸核糖基焦磷酸(PRPP),PRPP是5-磷酸核糖的活性供体(1)参与核苷酸的合成(2
9、)也参与His和Trp的合成,嘌呤核苷酸的全程合成(反应1),PRPP转酰胺酶,构象由构型转变为构型,5-磷酸核糖胺(PRA),嘌呤核苷酸的全程合成(反应2),甘氨酰胺核苷酸(GAR),甘氨酰胺核苷酸合成酶,嘌呤核苷酸的全程合成(反应3),甘氨酰胺核苷酸+N5 N10-甲川FH4+H2O 甲酰甘氨酰胺核苷酸+FH4,甘氨酰胺核苷酸转甲酰基酶,嘌呤核苷酸的全程合成(反应4),甲酰甘氨酰胺核苷酸+Gln+ATP+H2O 甲酰甘氨脒核苷酸+Glu+ADP+pi 此步反应受重氮丝氨酸和6-重氮-5-氧-正亮氨酸不可逆抑制,这两种抗菌素与Gln有类似结构。,甲酰甘氨脒核苷酸合成酶,嘌呤核苷酸的全程合成(
10、反应5),甲酰甘氨脒核苷酸+ATP 5-氨基咪唑核苷酸+ADP+Pi(1)(5)第一阶段,合成第一个环,氨基咪唑核苷酸合成酶,嘌呤核苷酸的全程合成(反应6),5-氨基咪唑核苷酸+CO2 5-氨基咪唑-4羧酸核苷酸,氨基咪唑核苷酸羧化酶,嘌呤核苷酸的全程合成(反应7),5-氨基咪唑-4-羧酸核苷酸+Asp+ATP 5-氨基咪唑4-(N-琥珀基)氨甲酰核苷酸,氨基咪唑琥珀基氨甲酰核苷酸合成酶,嘌呤核苷酸的全程合成(反应8),5-氨基咪唑-4-氨甲酰核苷酸,延胡索酸,5-氨基咪唑-4-(N-琥珀基)氨甲酰核苷酸 5-氨基咪唑-4-氨甲酰核苷酸+延胡索酸,腺苷酸琥珀酸裂解酶,嘌呤核苷酸的全程合成(反应
11、9),5-氨基咪唑-4-氨甲酰核苷酸+N10-甲酰FH4 5-甲酰胺基咪唑-4-氨甲酰核苷酸+FH4,氨基咪唑氨甲酰核苷酸转甲酰基酶,嘌呤核苷酸的全程合成(反应10),5-甲酰胺基咪唑-4-氨甲酰核苷酸 次黄嘌呤核苷酸+H2O,次黄嘌呤核苷酸环水解酶,lMP是合成其他嘌呤核苷酸之前体物,(7)腺苷酸及鸟苷酸的合成:,腺苷酸及鸟苷酸的合成:,IMP在腺苷酸代琥珀酸合成酶的催化下,由天冬氨酸提供氨基合成腺苷酸代琥珀酸(AMP-S),然后裂解产生腺苷酸(AMP)。IMP也可在IMP脱氢酶的催化下,以NAD+为受氢体,脱氢氧化为黄苷酸(XMP),后者再在鸟苷酸合成酶催化下,由谷氨酰胺提供氨基合成鸟苷酸
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