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14.1物质代谢概述提问:代谢网络有什么益处?没有孤立代谢生化反应,全部都是生化反应网络中节点。14.2物质代谢相互联络1.各种代谢物均含有各自共同代谢池3.整体性4.ATP是机体能量利用共同形式5.NADPH是合成代谢所需还原当量6.代谢调整7.各组织、器官物质代谢各具特色●共同代谢池metabolicpool●动态平衡dynamicequilibrium●整体性integration●ATP是通用●NADPH是合成代谢所需还原当量●代谢调整●组织、器官代谢各具特色一、在能量代谢上相互联络从能量供给角度看,三大营养素能够相互代替,并相互制约。普通情况下,供能以糖、脂为主,并尽可能节约蛋白质消耗。脂肪分解增强(一)糖代谢与脂代谢相互联络2.脂肪甘油部分能在体内转变为糖3.脂肪分解代谢受糖代谢影响(二)糖与氨基酸代谢相互联络2.糖代谢中间产物可氨基化生成一些非必需氨基酸。氨基酸—但不能说,脂类可转变为氨基酸。1、体内供能物质以糖和脂肪为主,节约蛋白质以组成细胞结构。2、糖、脂、氨基酸分解代谢乙酰CoA三羧循环ATP+CO2+H2O节约酶种类和数量简化反应机构4、相互转变、相互制约、殊途同归。为何说三羧酸循环是糖、脂和蛋白质三大物质代谢共同通路?14.3物质代谢调整生物体内代谢不是孤立,各行其是进行,即相互联络转化,协调一致,又相互限制制约。体内代谢能保持这种动态平衡,应归功与它准确调整机构。例:饱餐一顿血糖不会居高不下。体内调整可发生在不一样层次上,普通分为四种水平:神经水平调整激素水平调控细胞水平调控分子水平调控提问:怎样调控呢?酶——代谢调控开关提问:影响酶活力原因有哪些?底物浓度、酶浓度、pH、温度、抑制剂、激活剂、辅酶或辅基、别构激活抑制pH、温度基本控制在定值1.酶活性调整A抑制作用酶促反应前馈和反馈前者意思是“输入对输出影响”;后者意思是“输出对输入影响”。反馈抑制如:CTP反馈抑制天冬氨酸氨甲酰基转移酶。可分为两种。简单反馈抑制二价反馈抑制次序反馈抑制协同反馈抑制累积反馈抑制同工反馈抑制前馈激活:如:6-磷酸葡萄糖对糖原合成酶前馈激活。yyB化学修饰酶磷酸化与脱磷酸化3.化学修饰特点2.酶数量调控背景介绍大肠杆菌通常利用葡萄糖作为碳源,通常情况下环境中乳糖极少,降解乳糖酶不被合成,其实质是乳糖降解酶基因不表示。真核生物基因是多层次调控主要指肽类及氨基酸衍生物激素。(动物激素主要包含肽类、氨基酸衍生物类、固醇类激素)4.神经信号对酶调整各种生物在生物化学层次完全平等生物化学中含有高度生命智慧