
- •Депонирование и мобилизация жиров
- •Обмен триацилглицеринов
- •Обмен липидов
- •Функции резервных жиров
- •Транспорт ТГ осуществляют
- •Липопротеидлипаза
- •Тканевые липазы активируются
- •Мобилизация депонированных жиров
- •Окисление глицерина
- •Цикл Кребса
- •Цикл трикарбоновых кислот
- •COOH
- •COOH
- •COOH
- •COOH
- •COOH
- •COOH
- •COOH
- •Баланс аэробного распада глицерина
- •ОКИСЛЕНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
- •Кнооп установил, что окисление идёт в β-положении.
- •Активация жирных кислот
- •Транспорт жирных кислот
- •β-ОКИСЛЕНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
- •Первая стадия дегидрирования
- •Стадия гидратации
- •Вторая стадия дегидрирования
- •Тиолазная реакция
- •Баланс β-окисления
- •Баланс β-окисления
- •β-окисление жирных кислот с нечётным числом атомов углерода
- •β-окисление ненасыщенных жирных кислот
- •β-окисление ненасыщенных жирных кислот
- •Окисление жирных кислот протекает в
- •Регуляция окисления
- •Аллостерическая регуляция метаболизма жирных кислот в печени
- •Биосинтез липидов идёт в
- •Биосинтез липидов зависит от распада глюкозы
- •Пути образования и использования Ацетил-КоА
- •Биосинтез жирных кислот
- •Перенос ацетил-КоА из митохондрий в цитоплазму
- •Реакции синтеза жирных кислот
- •Ацетил-КоА-карбоксилаза
- •Далее действует
- •Роль простетической группы в АПБ играет 4- фосфопантетеин. Это подвижная «рука», переносящая остатки
- •Далее происходит конденсация малонил-АПБ и ацетил-АПБ.
- •Далее цикл повторяется.
- •Полиненасыщенные жирные кислоты
- •Гормональная регуляция обмена жирных кислот
- •Биосинтез ТАГ
- •В мышцах, жировой ткани активность глицеролкиназы низкая и образование глицерол-3-фосфата связано с гликолизом
- •Показатели липидного обмена в крови здорового человека
- •В плазме крови новорожденных

Цикл Кребса
Цитрат- синтаза
Изоцитрат- дегидрогеназа
Сукцинат- дегидрогеназа
Аконитат- гидратаза
α-Кетоглутарат дегидрогеназный
комплекс
Фумараза
Аконитат- гидратаза
Сукцинил-КоА -синтетаза
Малат- дегидрогеназа

Цикл трикарбоновых кислот
CH2-COOH
|
HOC-COOH
|
Цитратсинтаза H2C-COOH
Цитрат

COOH
|
CH2
|
HO-C-COOH
|
H-C-H
|
COOH
Цитрат
H2O
H2O
Аконитат- гидратаза
COOH
|
CH2
|
C-COOH
||
C-H
|
COOH
цис-Аконитат
H2O
H2O
Аконитат- гидратаза
COOH
|
CH2
|
H-C-COOH
|
HO-C-H
|
COOH
Изоцитрат

COOH
|
CH2
| НАД+
H-C-COOH
|
HO-C-H
|
COOH
Изоцитрат
COOH
|
CH2
|
|
| |
НАДН+Н+ |
СО2 |
CH2 |
|
Изоцитратдегидрогеназа
C=O
|
COOH
L- кетоглутарат

COOH
|
CH2
|
CH2
|
C=O
|
COOH
L-кетоглутарат
HS-KoA НАД+ |
НАДН+Н+ |
СО2 |
α- Кетоглутаратдегидрогеназный
комплекс
COOH
|
CH2
|
СН2
|
C=O
S-KoA
Cукцинил-КоА

COOH
| |
|
|
|
COOH |
|
CH2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
ГДФ |
ГТФ |
CH2 |
|
|
СН2 |
|
|
|||
+ Фн |
|
|
| |
+ HS-KoA |
|
| |
|
|
СН2 |
||
|
Сукцинил-КоА-синтетаза |
|
|||
C=O |
|
| |
|
||
S-KoA |
|
|
COOH |
|
|
|
|
Сукцинат |
|
Cукцинил-КоА

COOH |
|
|
COOH |
|
|
|
| |
||
| |
|
|
||
ФАД |
ФАДН2 |
CH |
||
CH2 |
||||
|| |
||||
|
|
|||
| |
|
|
||
|
|
HС |
||
СН2 |
|
|
||
Сукцинатдегидрогеназа |
| |
|||
| |
||||
|
|
COOH |
COOH |
Фумарат |
|
Сукцинат |
||
|

COOH |
|
COOH |
|
| |
H2O |
| |
|
CH |
HO-C-H |
||
|
|||
|| |
|
| |
|
HС |
H2O |
H-С-H |
|
| |
| |
||
Фумараза |
|||
COOH |
COOH |
||
|
|||
|
|
Малат |
|
Фумарат |
|
|

COOH
|
HO-C-H
|
H-С-H
|
COOH
Малат
COOH
|
НАД+ НАДН+Н+ C=O
|
СH2
Малатдегидрогеназа | COOH
Оксалоацетат

Баланс аэробного распада глицерина
От глицерина до ФГА
затрата |
– 1 АТФ |
и получение + 3 АТФ (окислительное фосфорилирование).
На втором этапе гликолиза при окислении |
+ |
1 молекулы ФГА получаем 2 АТФ и 1 |
НАДН+Н, |
то есть 2+3=5 АТФ. |
|
Таким образом от глицерина до ПВК получаем (3-1) + 5 = 7АТФ.
Окислительное декарбоксилирование ПВК даёт 3АТФ.
ЦТК даёт 12 АТФ.
ИТОГО: 7+3+12 = 22АТФ даёт окисление 1 молекулы глицерина в аэробных условиях.