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生化学 - Biochemistry - 第5回

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Page 1: Biochemistry...糖質の役割:エネルギー源 (解糖系・クエン酸サイクルでエネルギーになる) (肝臓中にグリコーゲンとして貯蔵) 核酸やNADPHの構成成分

生化学

- Biochemistry -

第5回

Page 2: Biochemistry...糖質の役割:エネルギー源 (解糖系・クエン酸サイクルでエネルギーになる) (肝臓中にグリコーゲンとして貯蔵) 核酸やNADPHの構成成分
Page 3: Biochemistry...糖質の役割:エネルギー源 (解糖系・クエン酸サイクルでエネルギーになる) (肝臓中にグリコーゲンとして貯蔵) 核酸やNADPHの構成成分
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糖質の役割:エネルギー源 (解糖系・クエン酸サイクルでエネルギーになる)

(肝臓中にグリコーゲンとして貯蔵)

核酸やNADPHの構成成分

アミノ酸やタンパク質、脂質に変換

糖 解糖系・TCAサイクル ATP (アデノシン3リン酸)

CO2・H2O

熱 運動 化学 光 肝臓

Page 5: Biochemistry...糖質の役割:エネルギー源 (解糖系・クエン酸サイクルでエネルギーになる) (肝臓中にグリコーゲンとして貯蔵) 核酸やNADPHの構成成分

糖質の消化吸収

1日に摂取する糖質

80~90%・・・デンプン

10~20%・・・ショ糖(スクロース) グルコースとフルクトース

乳糖(ラクトース) グルコースとガラクトース

麦芽糖(マルトース) グルコースとグルコース

ブドウ糖(グルコース)

果糖(フルクトース)

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デンプン マルトース グルコース

アミラーゼ

唾液・膵液

マルターゼ

腸液

スクロース

スクラーゼ

腸液 グルコース フルクトース

ラクトース ラクターゼ

腸液 グルコース ガラクトース

食事から取る糖類の大部分はグルコースであるが、他の単糖類もやがて

グルコースの代謝系に入る。

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グルコース マルトース

小腸内

能動輸送 膜消化

肝臓

脂肪 グリコーゲン

門脈

脂肪組織 筋肉

その他組織

脂肪

CO2+H2O グリコーゲン 乳酸・CO2

血糖

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炭水化物の栄養

デンプン グルコース エネルギー

血糖=血液中のグルコース濃度

空腹時:70~110mg% (mg/dl) 食後1hr.:120~130 絶食中:60~70

グルコースは生体の基本的なエネルギー源であるから、 その濃度は厳密に調節されている。

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糖質の役割:エネルギー源 (解糖系・TCAサイクルでエネルギーになる)

(肝臓中にグリコーゲンとして貯蔵)

核酸やNADPHの構成成分

アミノ酸やタンパク質、脂質に変換

糖 解糖系・TCAサイクル ATP (アデノシン3リン酸)

CO2・H2O

熱 運動 化学 光 肝臓

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グルコースからのエネルギー獲得

グルコース

解糖系 クエン酸

サイクル 電子伝達系

CO2+H20+ATP

(アデノシン3リン酸)

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解糖系(細胞質に局在する)

TCAサイクル(ミトコンドリアにあり大量のATPを

産生する)に基質となるピルビン酸を送る

グルコース

2ATP

4ATP 2NADH

2ピルビン酸

TCAサイクル

2乳酸

解糖系のみでもATPを

産生できるので、酸素

不足時、赤血球の主要な

エネルギー供給系である

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クエン酸回路(TCA回路・TCAサイクル)

ピルビン酸

アセチルCoA

NADH

クエン酸 オキザロ酢酸

3NADH

1FADH2

GTP

(=ATP)

2CO2

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図4-1-5

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グルコース+2ATP 2ピルビン酸+4ATP

+2NADH

ピルビン酸 4NADH+1FADH2

+1GTP

4X3ATP 2ATP

ATP

細胞質

ミトコンドリア

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グルコース+2ATP 2ピルビン酸+4ATP

+2NADH

ピルビン酸 15ATP

細胞質

ミトコンドリア

2ピルビン酸 30ATP

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グルコース+2ATP 2ピルビン酸+4ATP

+2NADH

細胞質

ミトコンドリア

6ATP 2NADH(肝臓)

Page 20: Biochemistry...糖質の役割:エネルギー源 (解糖系・クエン酸サイクルでエネルギーになる) (肝臓中にグリコーゲンとして貯蔵) 核酸やNADPHの構成成分

グルコース

2ピルビン酸+2ATP+2NADH

細胞質

ミトコンドリア

30ATP

4NADH+1FADH2+1GTP 6ATP

計38ATP

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図4-1-5

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小腸 門脈 肝臓 血糖 (グリコーゲン)

合成促進 分解促進・糖新生

膵臓からのインシュリン 放出

血糖UP

グルカゴン・ アドレナリン・ コルチゾール

血糖down デンプン:ゆっくり消化 単糖類:急激に吸収

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グルコース負荷試験

糖尿病患者=血糖値が最高値に至るのが遅い 負荷前値に戻るのに長時間を要する 血漿インシュリンが最高値になるのが遅い

血中グルコース濃度

グルコース投与後の経過時間

正常人

糖尿病患者・魚類

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糖(グルコース)

解糖系

TCAサイクル

エネルギー

タンパク質

脂質

脳のエネルギー源

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糖(グルコース)

解糖系

TCAサイクル

エネルギー

糖原性アミノ酸

脂肪

脳のエネルギー源

肝臓の

グリコーゲン

乳酸

ピルビン酸

グリセリン

脂肪酸

糖新生

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グルコース

(血糖)

食事中の炭水化物

肝臓中のグリコーゲン

筋肉のタンパク質 アミノ酸

体脂肪

X 極端な食事制限でダイエットすると

筋肉も減ってしまう

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脂質の消化吸収

エネルギー摂取量の25%程度が脂質

→その大部分がトリアシルグリセロール

脂肪酸

グリセロール

(グリセリン)

リパーゼ リパーゼ

吸収 吸収

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小腸上皮細胞

門脈

小腸

キロミクロン

水に溶けないものを輸送する手段

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脂肪の分解

脂肪組織

トリアシルグリセロール

グリセロール 脂肪酸

肝臓

解糖系 TCAサイクル

ATP

β-酸化

血中

各組織

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β-酸化

脂肪酸 + CoA → 脂肪酸-CoA

脂肪酸-CoA

脂肪酸-CoA

+ アセチルCoA

+ NADH

+ FADH2

β-酸化

細胞質

ミトコンドリア

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β-酸化

脂肪酸-CoA

脂肪酸-CoA

+ アセチルCoA

+ NADH

+ FADH2

β-酸化

CH3CH2CH2・・・CH2COOCoA

(C=16)

CH3CH2・・・CH2COOCoA

(C=14)

CH3COOCoA

(C=2) TCAサイクル

ATP

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TCAサイクル(TCA回路)

ピルビン酸

アセチルCoA

NADH

クエン酸 オキザロ酢酸

3NADH

1FADH2

GTP

(=ATP)

2CO2

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例 パルミチン酸 (C=16)

C14-CoA + アセチルCoA(C2)

C12-CoA + アセチルCoA(C2)

C10-CoA + アセチルCoA(C2)

C8-CoA + アセチルCoA(C2)

C6-CoA + アセチルCoA(C2)

C4-CoA + アセチルCoA(C2) アセチルCoA(C2)

2分子

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Total:

C16 = 8C2 + 7NADH + 7FADH2

8 X 12 =96ATP

7 X 3 = 21ATP

7 X 2 = 14ATP

パルミチン酸1分子から

96 + 21 + 14 = 131 ATP

(グルコース1分子で38(36)ATP)

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ケトン体

アセチルCoA アセト酢酸 β-ヒドロキシ酪酸 アセトン

血中 組織でアセチルCoA TCAサイクル

重症糖尿病患者: グルコース分解不全

エネルギーを脂肪に依存

アセチルCoA大量生成

TCAサイクルで処理仕切れない

ケトン体の生成・増加

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リポタンパク質

キロミクロン:外因性の脂質輸送

VLDL: Very Low Density Lipoprotein

超低密度リポタンパク質

内因性のTGを輸送

LDL: Low Density Lipoprotein

低密度リポタンパク質

コレステロール輸送

HDL: High Density Lipoprotein

高密度リポタンパク質

コレステロール輸送

血清中のアポ蛋白やリン脂質に包まれた球状の

脂質が集まった微少な塊

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