🗊Презентация Липидный обмен

Категория: Образование
Нажмите для полного просмотра!
Липидный обмен , слайд №1Липидный обмен , слайд №2Липидный обмен , слайд №3Липидный обмен , слайд №4Липидный обмен , слайд №5Липидный обмен , слайд №6Липидный обмен , слайд №7Липидный обмен , слайд №8Липидный обмен , слайд №9Липидный обмен , слайд №10Липидный обмен , слайд №11Липидный обмен , слайд №12Липидный обмен , слайд №13Липидный обмен , слайд №14Липидный обмен , слайд №15Липидный обмен , слайд №16Липидный обмен , слайд №17Липидный обмен , слайд №18Липидный обмен , слайд №19Липидный обмен , слайд №20Липидный обмен , слайд №21Липидный обмен , слайд №22Липидный обмен , слайд №23Липидный обмен , слайд №24Липидный обмен , слайд №25Липидный обмен , слайд №26Липидный обмен , слайд №27Липидный обмен , слайд №28Липидный обмен , слайд №29Липидный обмен , слайд №30Липидный обмен , слайд №31Липидный обмен , слайд №32Липидный обмен , слайд №33Липидный обмен , слайд №34Липидный обмен , слайд №35Липидный обмен , слайд №36Липидный обмен , слайд №37

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Липидный обмен . Доклад-сообщение содержит 37 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Лекция 2

(липидный обмен)
Описание слайда:
Лекция 2 (липидный обмен)

Слайд 2





План лекции:

Транспорт липидов в крови.
Пути использования ЖК.
-окисление ЖК.
Энергетическая ценность ЖК.
Синтез ЖК.
Синтез ТАГ.
Описание слайда:
План лекции: Транспорт липидов в крови. Пути использования ЖК. -окисление ЖК. Энергетическая ценность ЖК. Синтез ЖК. Синтез ТАГ.

Слайд 3






Жиры, поступившие с пищей или синтезированные в организме, транспортируются по крови в виде липопротеидов (ЛП). 
Выделяют следующие ЛП: ХМ, ЛПОНП, ЛППП, ЛПНП, ЛПВП.
Описание слайда:
Жиры, поступившие с пищей или синтезированные в организме, транспортируются по крови в виде липопротеидов (ЛП). Выделяют следующие ЛП: ХМ, ЛПОНП, ЛППП, ЛПНП, ЛПВП.

Слайд 4






ЛП имеют различную электрофоретическую подвижность. 
ХМ – неподвижны, ЛПОНП – пре β-ЛП, ЛПНП -- β-ЛП, ЛПВП -- -ЛП.
Описание слайда:
ЛП имеют различную электрофоретическую подвижность. ХМ – неподвижны, ЛПОНП – пре β-ЛП, ЛПНП -- β-ЛП, ЛПВП -- -ЛП.

Слайд 5





Физиологическая роль ЛП:

транспорт экзогенных и эндогенных ТАГ – ХМ и ЛПОНП;
доставка холестерина (ХЛ) к тканям (переносят ЛПНП) и от них в печень (переносят ЛПВП);
транспорт жирорастворимых витаминов, гормонов и биологически активных веществ (каротины, убихинон и т.д.)
Описание слайда:
Физиологическая роль ЛП: транспорт экзогенных и эндогенных ТАГ – ХМ и ЛПОНП; доставка холестерина (ХЛ) к тканям (переносят ЛПНП) и от них в печень (переносят ЛПВП); транспорт жирорастворимых витаминов, гормонов и биологически активных веществ (каротины, убихинон и т.д.)

Слайд 6





Строение ЛП:
Описание слайда:
Строение ЛП:

Слайд 7





Функции Апо-белков:

интегральная (апо-В48 в ХМ или апо-В100 в ЛПОНП)
рецепторная (апо-Е)
активация ферментов, например апо-А активирует лецитин-холестерин-ацилтрансферазу (ЛХАТ); апо-С активирует липопротеидлипазу (ЛПЛ).
Описание слайда:
Функции Апо-белков: интегральная (апо-В48 в ХМ или апо-В100 в ЛПОНП) рецепторная (апо-Е) активация ферментов, например апо-А активирует лецитин-холестерин-ацилтрансферазу (ЛХАТ); апо-С активирует липопротеидлипазу (ЛПЛ).

Слайд 8






ХМ и ЛПОНП синтезируются в энтероцитах, они переносят жиры пищи (содержат много ТАГ и свободного ХЛ). 
ЛПОНП – синтезируется печенью, так же переносят ТАГ и свободный ХЛ.
Описание слайда:
ХМ и ЛПОНП синтезируются в энтероцитах, они переносят жиры пищи (содержат много ТАГ и свободного ХЛ). ЛПОНП – синтезируется печенью, так же переносят ТАГ и свободный ХЛ.

Слайд 9






ТАГ находящиеся в ЛП, подвергаются гидролизу фермент – липопротеидлипаза (ЛПЛ). Продукты гидролиза (глицерин и ЖК) покидают ЛП и на белках плазмы крови транспортируются к периферическим тканям для дальнейшей утилизации.
Описание слайда:
ТАГ находящиеся в ЛП, подвергаются гидролизу фермент – липопротеидлипаза (ЛПЛ). Продукты гидролиза (глицерин и ЖК) покидают ЛП и на белках плазмы крови транспортируются к периферическим тканям для дальнейшей утилизации.

Слайд 10






ЛП теряя липиды уменьшаются в размерах и увеличиваются в плотности. Таким образом, ЛПОНП превращаются в ЛППП, а затем в ЛПНП.
ЛПНП содержат много ХЛ (он был изначально в ЛПОНП) и мало ТАГ. 
ЛПНП захватываются периферическими тканями.
Описание слайда:
ЛП теряя липиды уменьшаются в размерах и увеличиваются в плотности. Таким образом, ЛПОНП превращаются в ЛППП, а затем в ЛПНП. ЛПНП содержат много ХЛ (он был изначально в ЛПОНП) и мало ТАГ. ЛПНП захватываются периферическими тканями.

Слайд 11






ХМ под воздействием ЛПЛ теряют ТАГ и превращаются в ремнанту (содержит ХЛ пищи и мало ТАГ). Ремнанты захватываются и утилизируются печенью. 
ЛПВП синтезируются печенью, они участвуют в транспорте ХЛ от тканей в печень. ЛПВП переносят эфиры ХЛ (эХЛ).
Описание слайда:
ХМ под воздействием ЛПЛ теряют ТАГ и превращаются в ремнанту (содержит ХЛ пищи и мало ТАГ). Ремнанты захватываются и утилизируются печенью. ЛПВП синтезируются печенью, они участвуют в транспорте ХЛ от тканей в печень. ЛПВП переносят эфиры ХЛ (эХЛ).

Слайд 12





Метаболизм ЛП
Описание слайда:
Метаболизм ЛП

Слайд 13






Реакция активации ЖК: 
фермент – Ацил-КоА-синтетаза
Описание слайда:
Реакция активации ЖК: фермент – Ацил-КоА-синтетаза

Слайд 14





Ацил-КоА используется:
Описание слайда:
Ацил-КоА используется:

Слайд 15





Транспорт в митохондрию:
Описание слайда:
Транспорт в митохондрию:

Слайд 16





β-окисление ЖК

1. Дегидрогенизация с помощью ФАД-зависимого фермента: ацил-КоА-дегидрогеназа.
2. Гидротация с помощью еноил-КоА-гидротазы.
3. НАД-зависимая дегидрогенизация – гидроксиацил-КоА-дегидрогеназа.
4. Разрыв углеводородной цепи HSКоА – кетоацил-КоА-тиолаза.
Описание слайда:
β-окисление ЖК 1. Дегидрогенизация с помощью ФАД-зависимого фермента: ацил-КоА-дегидрогеназа. 2. Гидротация с помощью еноил-КоА-гидротазы. 3. НАД-зависимая дегидрогенизация – гидроксиацил-КоА-дегидрогеназа. 4. Разрыв углеводородной цепи HSКоА – кетоацил-КоА-тиолаза.

Слайд 17





Ход процесса
Описание слайда:
Ход процесса

Слайд 18


Липидный обмен , слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19





Финал окисления ЖК с нечетным числом углеродных атомов.
При окислении ЖК с нечетным числом углеродных атомов образуется трех-углеродный фрагмент – пропионил-КоА. Кроме того, пропионил-КоА образуется при катаболизме некоторых АМК (валина, изолейцина, метионина, треонина). 
Пропионил-КоА превращается в сукцинил-КоА (компонент цикла Кребса).
Описание слайда:
Финал окисления ЖК с нечетным числом углеродных атомов. При окислении ЖК с нечетным числом углеродных атомов образуется трех-углеродный фрагмент – пропионил-КоА. Кроме того, пропионил-КоА образуется при катаболизме некоторых АМК (валина, изолейцина, метионина, треонина). Пропионил-КоА превращается в сукцинил-КоА (компонент цикла Кребса).

Слайд 20





Ход процесса:

Пропионил-КоА карбоксилируется – пропионил-КоА-карбоксилаза, образуется D-метилмалонил-КоА;
D-метилмалонил-КоА изомеризуется в L-метилмалонил-КоА с помощью метилмалонил-КоА-эпимеразы;
L-метилмалонил-КоА превращается в сукцинил-КоА с помощью метилмалонил-КоА-мутазы. (Вит В12)
Описание слайда:
Ход процесса: Пропионил-КоА карбоксилируется – пропионил-КоА-карбоксилаза, образуется D-метилмалонил-КоА; D-метилмалонил-КоА изомеризуется в L-метилмалонил-КоА с помощью метилмалонил-КоА-эпимеразы; L-метилмалонил-КоА превращается в сукцинил-КоА с помощью метилмалонил-КоА-мутазы. (Вит В12)

Слайд 21





Ход процесса:
Описание слайда:
Ход процесса:

Слайд 22





Окисление ненасыщенных ЖК

процесс окисления идет так же, но если двойная связь располагается между С3 и С4 (а надо между С2 и С3), то она будет либо восстановлена, либо передвинута в нужное положение с помощью изомеразы.
Описание слайда:
Окисление ненасыщенных ЖК процесс окисления идет так же, но если двойная связь располагается между С3 и С4 (а надо между С2 и С3), то она будет либо восстановлена, либо передвинута в нужное положение с помощью изомеразы.

Слайд 23


Липидный обмен , слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24





Энергетическая ценность ЖК

С16 – пальмитиновая кислота 
В β-окислении будет образовано 8 Ацетил-КоА
При этом будет восстановлено 7 НАДН и 7 ФАДН2
8 Ацетил-КоА поступят в цикл Кребса – выделится 24 НАДН, 8 ФАДН2 и 8 ГТФ.
Всего 31 НАДН, 15 ФАДН2 
= 93 АТФ + 30 + 8 = 131. Минус 1 на активацию. Всего 130.
Описание слайда:
Энергетическая ценность ЖК С16 – пальмитиновая кислота В β-окислении будет образовано 8 Ацетил-КоА При этом будет восстановлено 7 НАДН и 7 ФАДН2 8 Ацетил-КоА поступят в цикл Кребса – выделится 24 НАДН, 8 ФАДН2 и 8 ГТФ. Всего 31 НАДН, 15 ФАДН2 = 93 АТФ + 30 + 8 = 131. Минус 1 на активацию. Всего 130.

Слайд 25





Синтез ЖК 
(липогенез)
ЖК синтезируются из ацетил-КоА. 
Синтез идет при избыточном поступлении углеводов.
Проходит в цитоплазме, на ферментном комплексе – ацилпереносящем белке (АПБ).
На АПБ синтезируется пальмитиновая кислота (С16). В случае синтеза других ЖК, они будут синтезироваться из С16 в печени (элонгация или десатурация).
Описание слайда:
Синтез ЖК (липогенез) ЖК синтезируются из ацетил-КоА. Синтез идет при избыточном поступлении углеводов. Проходит в цитоплазме, на ферментном комплексе – ацилпереносящем белке (АПБ). На АПБ синтезируется пальмитиновая кислота (С16). В случае синтеза других ЖК, они будут синтезироваться из С16 в печени (элонгация или десатурация).

Слайд 26





Цитратный цикл
Описание слайда:
Цитратный цикл

Слайд 27






Оксалоацетат превращается в малат. Фермент – малатдегидрогеназа.
Малат превращается в пируват. Это реакция окислительного декарбоксилирования. Катализирует её “яблочный” фермент.
Описание слайда:
Оксалоацетат превращается в малат. Фермент – малатдегидрогеназа. Малат превращается в пируват. Это реакция окислительного декарбоксилирования. Катализирует её “яблочный” фермент.

Слайд 28





Ход синтеза ЖК
Из ацетил-КоА образуется малонил-КоА (реакция карбоксилирования, она идет постоянно). Затрачивается АТФ. Фермент – ацетил-КоА-карбоксилаза (кофермент – Вит Н – биотин). 
Малонил-КоА поступает на ацилпереносящий белок (АПБ). В нем имеются две тиольные группы. 
На одну тио-группу переносится ацетил с ацетил-КоА, на другую малонил с малонил-КоА.
Описание слайда:
Ход синтеза ЖК Из ацетил-КоА образуется малонил-КоА (реакция карбоксилирования, она идет постоянно). Затрачивается АТФ. Фермент – ацетил-КоА-карбоксилаза (кофермент – Вит Н – биотин).  Малонил-КоА поступает на ацилпереносящий белок (АПБ). В нем имеются две тиольные группы. На одну тио-группу переносится ацетил с ацетил-КоА, на другую малонил с малонил-КоА.

Слайд 29





Ход синтеза ЖК (продолжение)
Далее идет декарбоксилирование малонила и перенос на него ацетила.
Затем серия восстановительных реакций.
Цикл повторяется.
Описание слайда:
Ход синтеза ЖК (продолжение) Далее идет декарбоксилирование малонила и перенос на него ацетила. Затем серия восстановительных реакций. Цикл повторяется.

Слайд 30





Образование малонил-КоА
Описание слайда:
Образование малонил-КоА

Слайд 31





Реакции на АПБ
Описание слайда:
Реакции на АПБ

Слайд 32





Реакции восстановления
Описание слайда:
Реакции восстановления

Слайд 33





Синтез других ЖК
реакции проходят на микросомальной системе гидроксилирования (МСГ) в печени. 
идут через активную форму ЖК (т.е. с соответствующим ацил-КоА).
Пальмитиновая (С16) удлиняется до стеариновой (С18). Условно фермент называют – элонгазой.
С18 окисляется в олеиновую -- С18(:1). Фермент – десатураза.
С18(:3) удлиняются и окисляются в арахи-доновую -- С20(:4). Фермент – десатураза.
Описание слайда:
Синтез других ЖК реакции проходят на микросомальной системе гидроксилирования (МСГ) в печени. идут через активную форму ЖК (т.е. с соответствующим ацил-КоА). Пальмитиновая (С16) удлиняется до стеариновой (С18). Условно фермент называют – элонгазой. С18 окисляется в олеиновую -- С18(:1). Фермент – десатураза. С18(:3) удлиняются и окисляются в арахи-доновую -- С20(:4). Фермент – десатураза.

Слайд 34





Синтез ТАГ 

Возникает при избытке энергии. Это форма депонирования липидов. 
Синтез ТАГ может идти как с поступившими ЖК, так и с синтезированными. 
Путь синтеза ТАГ аналогичен -глицерофосфатному пути ресинтеза в энтероцитах.
Описание слайда:
Синтез ТАГ Возникает при избытке энергии. Это форма депонирования липидов. Синтез ТАГ может идти как с поступившими ЖК, так и с синтезированными. Путь синтеза ТАГ аналогичен -глицерофосфатному пути ресинтеза в энтероцитах.

Слайд 35





Начало синтеза – образование глицерин-3-фосфата (гл-3-ф).
В кишечнике и почках гл-3-ф образуется из глицерина. Фермент – глицерокиназа. 
В жировой ткани и мышцах гл-3-ф получается при восстановлении дегидроксиацетон-3-фосфата. Фермент – глицерин-3-фосфат-дегидрогеназа.
Описание слайда:
Начало синтеза – образование глицерин-3-фосфата (гл-3-ф). В кишечнике и почках гл-3-ф образуется из глицерина. Фермент – глицерокиназа. В жировой ткани и мышцах гл-3-ф получается при восстановлении дегидроксиацетон-3-фосфата. Фермент – глицерин-3-фосфат-дегидрогеназа.

Слайд 36





Ход процесса:

Глицерин-3-фосфат принимает остатки ЖК с ацил-КоА, образуется фосфатидная кислота. Фермент: глицерофосфат-ацилтрансфераза. 
Фосфатидная кислота гидролизуется до ДАГ. Фермент: фосфатидфосфогидролаза.
ДАГ принимает остаток ЖК с ацил-КоА, образуется ТАГ. Фермент – диацилглицеридацилтрансфераза.
Описание слайда:
Ход процесса: Глицерин-3-фосфат принимает остатки ЖК с ацил-КоА, образуется фосфатидная кислота. Фермент: глицерофосфат-ацилтрансфераза. Фосфатидная кислота гидролизуется до ДАГ. Фермент: фосфатидфосфогидролаза. ДАГ принимает остаток ЖК с ацил-КоА, образуется ТАГ. Фермент – диацилглицеридацилтрансфераза.

Слайд 37


Липидный обмен , слайд №37
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию