Биологическая роль липидов. Транспортные формы липидов презентация

Содержание


Презентации» Химия» Биологическая роль липидов. Транспортные формы липидов
БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЛИПИДОВ.        ТРАНСПОРТНЫЕПлан лекции
  функции липидов,
  переваривание липидов,
  значение желчи,
Липиды – разнообразная по строению группа органических    Функции липидов
  пластическая       Энергетическая функция липидов
 40% энергии организм получает при окислении липидов, Биологическая роль полиненасыщенных жирных кислот
  являются предшественниками простагландинов простациклинов, тромбоксанов,Переваривание липидов
 Липиды пищи:
  нейтральные жиры,
  фосфолипиды,
  стериды,
Переваривание 
 Переваривание 
     липидовУсловия для переваривания липидов
  наличие ферментов, гидролизующих липиды  Особенности переваривания  липидов у грудных детей
  У грудного ребёнкаПереваривание липидов у взрослого человека
  идёт 20 минут,
  происходитЛипаза панкреатическая
  гликопротеин,
  рН оптимум 8-9,
  липаза (КФДействие липазыРоль ионов кальция
  ионы кальция ускоряют гидролиз жиров, так какФосфолипазы
  гидролизуют 
   фосфолипиды    Гидролитическое расщепление фосфолипидовВ панкреатическом соке наряду с липазой есть моноглицеридная изомераза, катализирующая внутримолекулярныйФазы переваривания липидов
  липолитическая,
  мицеллярная,
  мукозная (ресинтез),
 Желчные кислоты
  образуются в печени из холестерина,
  синтезируется 2,8Синтез желчных кислотЗначение          Парные  желчные кислоты
  содержатся в желчи 
  Всасывание липидов
  40% принимаемых с пищей ТГ гидролизуется до глицеринаСтруктура мицеллы
  одну молекулу жирной кислоты окружают от 2 доБилиарная диспепсия
  возникает при недостатке желчи,
   (снижается синтезРесинтез жиров в стенке кишечника
 Биологическая роль: в стенке кишечника образуютсяВ эпителии кишечника осуществляется ресинтез
  триацилглицеринов,
  фосфолипидов,
  эфировРесинтез триацилглицеринов
 Источником для ресинтеза служат 
  глицерин, моноацилглицерин, поступившиеРесинтез ТАГ в стенке кишечникаТранспорт липидов
 Ресинтезированные в кишечнике липиды транспортируются в составе хиломикронов сЛипопротеиды–  комплексы белков и липидов, транспортная форма липидов в крови.Функции апопротеинов
  структурная (ЛП),
  транспортная,
  секреторная (нужны дляСтруктура  липопротеина
   Гидрофобное ядро (эфиры холестерина, ТГ)
 Классификация ЛП
  на основании подвижности     Строение и состав ЛПКлассификация ЛП по величине гидратированной плотности 
  ХМ  Биологическая роль ЛП
 Эндогенные ТГ доставляются в периферические клетки для обеспеченияТранспортные формы липидовХиломикроны          Адсорбтивная липемия
  повышение количества липидов в крови, которое наступает послеЛипопротеидлипаза (просветляющий фактор)
  гидролизует ТАГ в ХМ и ЛПОНП,
 ЛПОНП и ЛПВП
  секретируются в кровь печенью, где осуществляется ихСудьба ЛПНП
 На плазматических мембранах клеток имеются рецепторы к ЛПНП.
 ЛПНПЛПВП
  ЛПВП выносят холестерин в печень.
  В печени холестеринПревращение свободного холестерина в эстерифицированный
      холестеринСнижение холестерина ЛПВП в плазме крови сопряжено со снижением
  ЛХАТ,
Период полураспада
  ХМ – меньше часа,
  ЛПОНП – 2-4Неэстерифицированные жирные кислоты (НЭЖК)
 Жирные кислоты в плазме крови находятся вНЭЖК поступают в плазму крови 
  в результате липолиза ТГ,Содержание НЭЖК
  у взрослого: 0,3-0,6 ммоль/л,
  у ребёнка доФункции НЭЖК
  дают 50% энергии при голодании,
  энергетический материал



Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЛИПИДОВ. ТРАНСПОРТНЫЕ ФОРМЫ ЛИПИДОВ.


Слайд 2
Описание слайда:
План лекции функции липидов, переваривание липидов, значение желчи, всасывание липидов, ресинтез липидов, классификация липопротеинов (ЛП), транспорт липидов.

Слайд 3
Описание слайда:
Липиды – разнообразная по строению группа органических молекул, общее свойство которых – гидрофобность.

Слайд 4
Описание слайда:
Функции липидов пластическая (клеточные мембраны), энергетическая (40%) 1г жира - 9,3 ккал, защитная (от механических воздействий), теплоизолирующая, транспортная, электоизолирующая (липиды в миелиновых оболочках), растворители витаминов (A, K, E, F), передача нервного импульса, жиры – источник эндогенной воды: 100 г жира даёт 107 г воды.

Слайд 5
Описание слайда:
Энергетическая функция липидов 40% энергии организм получает при окислении липидов, при окислении 1 г липидов образуется 9,3 ккал энергии, ежечасно в общий кровоток поступает 25 г жира, идущего на образование энергии. Термозащитная роль жира: сгорая в лёгких, жир идёт на согревание вдыхаемого воздуха.

Слайд 6
Описание слайда:
Биологическая роль полиненасыщенных жирных кислот являются предшественниками простагландинов простациклинов, тромбоксанов, лейкотриенов, поддерживают жидкое состояние, присущее липидам мембран; входят в витамин F; предотвращают отложение холестерина в стенках сосудов; стимулируют неспецифический иммунитет; определяют нормальный рост, развитие, состояние сосудов и нервной систем, кожи, слизистых оболочек.

Слайд 7
Описание слайда:
Переваривание липидов Липиды пищи: нейтральные жиры, фосфолипиды, стериды, цереброзиды, жирорастворимые витамины.

Слайд 8
Описание слайда:
Переваривание Переваривание липидов

Слайд 9
Описание слайда:
Условия для переваривания липидов наличие ферментов, гидролизующих липиды (липаза, фосфолипаза, холестеролэстераза), оптимум pH (слабощелочная), эмульгирование жиров.

Слайд 10
Описание слайда:
Особенности переваривания липидов у грудных детей У грудного ребёнка эмульгированные жиры молока начинают перевариваться в желудке, так как: рН в желудке детей 6, действует желудочная и лингвальная липазы (рН оптимум 4-4,5).

Слайд 11
Описание слайда:
Переваривание липидов у взрослого человека идёт 20 минут, происходит в кишечнике: в двенадцатиперстную кишку поступает желчь и сок поджелудочной железы. Происходит нейтрализация соляной кислоты, выделяется углекислый газ, который способствует перевариванию и эмульгированию жиров.

Слайд 12
Описание слайда:
Липаза панкреатическая гликопротеин, рН оптимум 8-9, липаза (КФ 3.1.1.3). Активация липазы: желчные кислоты, колипаза пролипаза липаза

Слайд 13
Описание слайда:
Действие липазы

Слайд 14
Описание слайда:
Роль ионов кальция ионы кальция ускоряют гидролиз жиров, так как образуют нерастворимые мыла с жирными кислотами.

Слайд 15
Описание слайда:
Фосфолипазы гидролизуют фосфолипиды (для этого необходим кальций), профосфолипаза фосфолипаза, при действии фосфолипазы А2 образуется лизофосфолипид и жирная кислота, далее действует лизофосфолипаза (А1).

Слайд 16
Описание слайда:
Гидролитическое расщепление фосфолипидов

Слайд 17
Описание слайда:
В панкреатическом соке наряду с липазой есть моноглицеридная изомераза, катализирующая внутримолекулярный перенос ацила из ß(2)-положения моноглицерида в α(1)-положение. В панкреатическом соке наряду с липазой есть моноглицеридная изомераза, катализирующая внутримолекулярный перенос ацила из ß(2)-положения моноглицерида в α(1)-положение. Далее липаза расщепляет α-моноглицерид до конечных продуктов. Меньшая часть α-моноглицерида успевает всосаться в стенку тонкого кишечника, минуя воздействие липазы. Холестеролэстераза расщепляет эфиры холестерина.

Слайд 18
Описание слайда:
Фазы переваривания липидов липолитическая, мицеллярная, мукозная (ресинтез), транспортная.

Слайд 19
Описание слайда:
Желчные кислоты образуются в печени из холестерина, синтезируется 2,8 – 3,5 г в сутки.

Слайд 20
Описание слайда:
Синтез желчных кислот

Слайд 21
Описание слайда:

Слайд 22
Описание слайда:

Слайд 23
Описание слайда:
Значение желчи активатор липазы и фосфолипазы, эмульгатор жиров, способствует всасыванию продуктов липолиза, бактерицидные свойства, конечный продукт обмена холестерина.

Слайд 24
Описание слайда:
Парные желчные кислоты содержатся в желчи в конъюгированном состоянии с глицином или таурином, при углеводной пище преобладают глициновые конъюгаты, при высокобелковой пище – тауриновые.

Слайд 25
Описание слайда:
Всасывание липидов 40% принимаемых с пищей ТГ гидролизуется до глицерина и жирных кислот, - от 3 до 10% всасывается в виде ТАГ, - остальные - в виде 2-моноглицеринов. глицерин и жирные кислоты свободно всасываются в кровь, фосфорная кислота всасывается в виде натриевых или калиевых солей, азотистые основания всасываются при участии АТФ и УТФ, холестерин, жирорастворимые витамины, длинные жирные кислоты, моноацилглицерины образуют с желчными кислотами мицеллы.

Слайд 26
Описание слайда:
Структура мицеллы одну молекулу жирной кислоты окружают от 2 до 4 пар желчных кислот,

Слайд 27
Описание слайда:
Билиарная диспепсия возникает при недостатке желчи, (снижается синтез или нарушение поступление желчи в кишечник), плохая переносимость жира, стеаторея.

Слайд 28
Описание слайда:
Ресинтез жиров в стенке кишечника Биологическая роль: в стенке кишечника образуются липиды, более свойственные организму человека, а не пищевому жиру, который может резко отличаться по физико-химическим показателям от липидов человека.

Слайд 29
Описание слайда:
В эпителии кишечника осуществляется ресинтез триацилглицеринов, фосфолипидов, эфиров холестерина.

Слайд 30
Описание слайда:
Ресинтез триацилглицеринов Источником для ресинтеза служат глицерин, моноацилглицерин, поступившие в клетку в ходе всасывания, жирные кислоты (в основном собственные жирные кислоты, образовавшиеся в самом кишечном эпителии из предшественников). В ресинтезе участвуют эндогенные и экзогенные жирные кислоты.

Слайд 31
Описание слайда:
Ресинтез ТАГ в стенке кишечника

Слайд 32
Описание слайда:

Слайд 33
Описание слайда:

Слайд 34
Описание слайда:
Транспорт липидов Ресинтезированные в кишечнике липиды транспортируются в составе хиломикронов с лимфой. Липиды нерастворимы в воде, поэтому они транспортируются в ассоциации с белками.

Слайд 35
Описание слайда:
Липопротеиды– комплексы белков и липидов, транспортная форма липидов в крови. Липиды ЛП: триглицериды, фосфолипиды, холестерин. Белки ЛП – апопротеины специфичный для отдельных классов ЛП.

Слайд 36
Описание слайда:
Функции апопротеинов структурная (ЛП), транспортная, секреторная (нужны для секреции ЛП клетками печени и кишечника), необходимы для взаимодействия ЛП с рецепторами, активируют ферменты, участвующие в метаболизме ЛП, придают липидам водорастворимость, апопротеин А1 в ЛПВП активирует ЛХАТ.

Слайд 37
Описание слайда:
Структура липопротеина Гидрофобное ядро (эфиры холестерина, ТГ) окружено снаружи фосфолипидами, свободным холестерином, апобелками.

Слайд 38
Описание слайда:
Классификация ЛП на основании подвижности в электрическом поле: - ХМ остаются на старте, - другие мигрируют к зонам глобулинов: ß-ЛП, пре- ß-ЛП, α-ЛП. по величине гидратированной плотности (методом ультрацентрифугирования) ЛП делят на ХМ, ЛПОНП, ЛППП,ЛПНП,ЛПВП.

Слайд 39
Описание слайда:
Строение и состав ЛП

Слайд 40
Описание слайда:
Классификация ЛП по величине гидратированной плотности ХМ белок, фосфолипиды, холестерин ЛПОНП триглицерины ЛПНП диаметр ЛПВП

Слайд 41
Описание слайда:
Биологическая роль ЛП Эндогенные ТГ доставляются в периферические клетки для обеспечения потребности в энергии, а эндогенный холестерин – для биосинтеза мембран.

Слайд 42
Описание слайда:
Транспортные формы липидов

Слайд 43
Описание слайда:
Хиломикроны транспортируют экзогенные ТГ, холестерин, фосфолипиды пищевые жиры из кишечника в ткани через лимфатическую систему. В энтероцитах синтезируются незрелые ХМ, которые сначала попадают в лимфу , а затем в кровоток. Основной апопротеин ХМ – белок В-48 синтезируется в клетках слизистой кишечника, необходим для формирования структуры ХМ. В крови незрелые ХМ получают от ЛПВП другие апобелки – С- и Е- и превращаются в зрелые ХМ. Первым органом, через который должны пройти ХМ являются лёгкие. При поступлении ХМ из кишечника в кровь происходит активация тучных клеток с выходом гепарина и активацией липопротеинлипазы.

Слайд 44
Описание слайда:
Адсорбтивная липемия повышение количества липидов в крови, которое наступает после приёма пищи.

Слайд 45
Описание слайда:
Липопротеидлипаза (просветляющий фактор) гидролизует ТАГ в ХМ и ЛПОНП, находится в эндотелии капилляров разных органов, активируется гепарином и увеличением в крови ТАГ. ТАГ хиломикронов расщепляются на поверхности и внутри гепатоцитов, на поверхности эндотелия капилляров жировой ткани.

Слайд 46
Описание слайда:
ЛПОНП и ЛПВП секретируются в кровь печенью, где осуществляется их синтез. ЛПНП образуются в кровотоке из ЛПОНП в результате гидролиза части ТГ ЛПОНП липопротеидлипазой.

Слайд 47
Описание слайда:
Судьба ЛПНП На плазматических мембранах клеток имеются рецепторы к ЛПНП. ЛПНП проникают в клетки, где под влиянием гидролаз лизосом распадаются на составные компоненты, свободный холестерин включается в состав плазматической мембраны или этерифицируется и в виде эфиров откладывается в цитоплазме. Возможен неспецифический эндоцитоз ЛПНП.

Слайд 48
Описание слайда:
ЛПВП ЛПВП выносят холестерин в печень. В печени холестерин окисляется в желчные кислоты и удаляется через кишечник. Окисление холестерина происходит в печени монооксигеназной системой. 7а-гидроксилаза холестерина –лимитирующий фермент. ЛПВП способны акцептировать холестерин с клеточных мембран.

Слайд 49
Описание слайда:
Превращение свободного холестерина в эстерифицированный холестерин + лецитин лизолецитин + сложный эфир холестерина. Эфир холестерина образуется на поверхности ЛПВП и переносится в ядро ЛПВП.

Слайд 50
Описание слайда:
Снижение холестерина ЛПВП в плазме крови сопряжено со снижением ЛХАТ, количества частиц ЛПВП, лецитина, апопротеина А1.

Слайд 51
Описание слайда:
Период полураспада ХМ – меньше часа, ЛПОНП – 2-4 часа, ЛПНП – 2-4 суток, ЛПВП – 5 суток. ЛНП и ЛВП поглощаются путём эндоцитоза клетками печени, кишечника, жировой ткани, почек, надпочечников и разрушаются в лизосомах.

Слайд 52
Описание слайда:
Неэстерифицированные жирные кислоты (НЭЖК) Жирные кислоты в плазме крови находятся в эстерифицированной форме: в составе фосфолипидов, эфиров холестерина, моно-, ди-, триглицеридов. В свободном виде жирные кислоты транспортируются в плазме из жировой ткани и печени к скелетным мышцам, в этом случае они связаны с альбумином.

Слайд 53
Описание слайда:
НЭЖК поступают в плазму крови в результате липолиза ТГ, катализируемого липазой в жировой ткани, образуются при действии липопротеидлипазы на ТГ плазмы крови в период перехода их в ткани, жирные кислоты с длиной цепи менее 10 атомов углерода всасываются в неэстерифицированной форме через систему портального кровообращения и поступают в печень (это важно для детей, так как молоко богато жирными кислотами с короткой цепью).

Слайд 54
Описание слайда:
Содержание НЭЖК у взрослого: 0,3-0,6 ммоль/л, у ребёнка до 2,2 ммоль/л. Триацилглицерины – транспортная форма для насыщенных жирных кислот. Фосфолипиды и холестерин - транспортная форма для полиненасыщенных жирных кислот.

Слайд 55
Описание слайда:
Функции НЭЖК дают 50% энергии при голодании, энергетический материал для миокарда, мышц, почек, печени, насыщенные жирные кислоты выполняют энергетическую, а ненасыщенные – пластическую функции.


Скачать презентацию на тему Биологическая роль липидов. Транспортные формы липидов можно ниже:

Похожие презентации