血脂代谢调节过程

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血脂代谢的概念

血脂代谢的概念

血脂代谢的概念血脂代谢是指体内脂类物质的合成、降解、转运和利用的过程。

血脂是指存在于血液中的脂类物质,包括甘油三酯、胆固醇和磷脂等。

血脂代谢对人体健康至关重要,它的紊乱会导致许多心血管疾病的发生。

血脂代谢的主要过程包括脂蛋白的合成和转运、脂肪酸的合成和降解、胆固醇的合成和降解。

脂蛋白是血液中脂类物质的主要载体,它们包括乳糜微粒、VLDL、LDL、HDL等。

乳糜微粒是负责转运脂肪酸和胆固醇的大颗粒脂蛋白,VLDL是负责运输三酰甘油的脂蛋白,LDL是血液中的主要胆固醇载体,而HDL则负责从组织中回收胆固醇并将其转运到肝脏。

脂肪酸是脂类物质的重要组成部分,它们可以通过饮食摄取或在肝脏中合成。

食物中摄取的脂肪酸经过消化吸收后,会与甘油结合形成甘油三酯。

在肝脏中,脂肪酸可以通过脂肪酸合成途径合成甘油三酯,也可以通过脂肪酸氧化代谢途径进行降解。

胆固醇是脂类物质中最为重要的成分之一,它是细胞膜、胆汁酸、激素等合成的原料。

胆固醇的合成主要发生在肝脏,在肝脏中合成的胆固醇可以通过脂蛋白转运到其他组织。

同时,肝脏也通过胆汁分泌的方式将多余的胆固醇排泄出去。

胆固醇的降解主要发生在肝脏和肠道,其中肠道的胆固醇降解主要依赖于胆酸的参与。

血脂代谢的紊乱会导致高血脂症的发生。

高血脂症是指血液中脂类物质的含量超过正常范围,主要表现为甘油三酯和胆固醇的增高。

长期高血脂状态会引起动脉粥样硬化的发生,进而导致心血管疾病的发生,如冠心病、心肌梗塞、脑卒中等。

此外,高血脂症还会对肝脏、胆囊、胰腺等造成损伤。

调节血脂代谢对于预防和治疗高血脂症至关重要。

首先,保持合理的饮食结构是关键。

应限制高脂食物的摄入,减少饱和脂肪酸和胆固醇的摄入量,增加不饱和脂肪酸的摄入。

其次,适量的体力活动可以促进脂肪酸的氧化代谢和胆固醇的转运。

此外,合理控制体重、戒烟限酒等生活方式的调整也是非常重要的。

在药物治疗方面,常用的药物包括他汀类药物、贝特类药物、胆酸螯合剂等。

血脂脂肪甘油三酯的分解代谢原理

血脂脂肪甘油三酯的分解代谢原理

血脂脂肪甘油三酯的分解代谢原理
TG的分解主要通过脂肪酸释放的过程进行。

首先,在脂肪组织中,
TG被分解成脂肪酸和甘油,这个过程称为脂肪分解。

脂肪分解发生在脂
肪细胞中的线粒体内,通过一系列酶的作用。

其中最重要的酶是脂肪酶(lipase),它能够将TG分解成游离脂肪酸和甘油。

在脂肪酸释放之后,游离脂肪酸会与血浆中的白蛋白结合形成复合物,以便在血液中被转运到其他组织进行利用。

然后,游离脂肪酸进入细胞质
中的线粒体内,通过β氧化来产生能量。

β氧化是一种将脂肪酸转化为乙酰辅酶A(Acetyl-CoA)并释放出能
量的过程。

首先,脂肪酸在线粒体质膜外膜上经过一个酶的作用被转运进
入线粒体内膜。

然后,脂肪酸通过一系列酶的作用逐步被分解成乙酰辅酶A,最终氧化成为二氧化碳、水和能量。

这个过程称为β氧化。

在β氧化过程中,每个脂肪酸分子产生的乙酰辅酶A会进一步通过
柠檬酸循环直接产生能量,或者进入酮体生成途径。

当乙酰辅酶A的浓度
过高时,它会进入肾上腺皮质细胞和肝脏细胞中,转化为酮体,以提供额
外的能量。

诱导脂肪分解和β氧化的主要激素是肾上腺素和去甲肾上腺素。


机体处于应激状态或需要大量能量时,这些激素会被释放,促进脂肪酸的
释放和分解。

相反,胰岛素则抑制脂肪分解和β氧化的过程。

血脂代谢与调节

血脂代谢与调节

肝脏
自身合成胆 固醇
小肠细胞
自身合成胆 固醇
(二)、血液中胆固醇的来源和去路
2、血液中胆固醇的去路
血管
组织细胞
胆 固
利用胆固醇合
Байду номын сангаас

成生物膜、部 低密度
分激素、维生 脂蛋白
素D3等
高密度 脂蛋白
肝脏
胆固醇被加 工成胆汁酸 排出体外
总结:脂蛋白在血脂代谢中的功能
种类
功能
乳糜微粒
转运外源性甘油三酯
极低密度脂蛋白
血脂代谢及其调节
一、构成身体的脂质
基本结构 亲水性 主要生理功能
脂肪
H2C
磷脂
胆固醇
疏水 储能、维持体
温恒定、
R3
头部亲 水尾部 疏水
构成生物膜的 主要成分
亲水部 动物细胞膜的重要 分和疏 成分、合成部分激 水部分 素和维生素的原料
二、什么是血脂?
血脂的存在形式——脂蛋白
血液中的脂质称为血脂,
1、它脂的蛋主白要的成基分是本胆结固构醇、甘油
转运内源性甘油三酯
低密度脂蛋白 携带胆固醇运送到全身组织
高密度脂蛋白 吸收外周组织中多余胆固醇运至肝脏
血脂检验报告单
项目名称 参考范围
总胆固醇
3.60~6.5 0
甘油三酯
0.45~1.1 8
高密度脂蛋白 0.90~1.6 8
低密度脂蛋白 2.84~4.1
检查结 果
5.91
1.12
1.35
3.90
单位 mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L

血管 血 糖 三甘 酯油
血 糖

血脂代谢调节过程

血脂代谢调节过程

血脂代谢调节过程1. 血脂的定义和功能血脂是指血液中的脂质类物质,主要包括胆固醇、三酸甘油酯和磷脂等。

血脂在人体中具有重要的生理功能,如提供能量、构建细胞膜、合成激素和维生素等。

2. 血脂代谢的调节机制血脂代谢的调节主要通过两种方式实现:内源性途径和外源性途径。

2.1 内源性途径内源性途径是指体内自身对血脂代谢进行调节的机制。

其中,肝脏起着重要的作用。

1.肝脏合成血脂:肝脏是体内合成胆固醇和三酸甘油酯的主要器官。

当食物中摄入的胆固醇和脂肪过多时,肝脏会减少内源性合成,以维持血脂的平衡。

2.肝脏代谢血脂:肝脏可以将血液中的胆固醇分解为胆汁酸,从而促进胆固醇的排泄。

此外,肝脏还可以代谢三酸甘油酯,并将其转化为肝脏内储存的能量。

2.2 外源性途径外源性途径是指通过饮食摄入调节血脂代谢的机制。

其中,主要包括胆汁酸和脂肪的消化与吸收。

1.胆固醇的摄入:胆固醇主要来自于食物,如肉类、蛋类和奶制品等。

过多的胆固醇摄入会增加血液中的胆固醇含量。

2.胆汁酸的生成和循环:胆汁酸是由胆固醇在肝脏中合成的,它可以帮助消化脂肪。

在胆汁酸的生成和循环过程中,肝脏和肠道起着关键作用。

3.脂肪的消化和吸收:脂肪在胃中被胃酸分解为脂肪酸和甘油,然后在小肠中被胆汁酸乳化为微小的脂肪滴。

最后,脂肪酸和甘油被小肠细胞吸收,并转运到淋巴和血液中。

3. 血脂代谢异常与疾病当血脂代谢出现异常时,容易引发一系列疾病,如高血脂、动脉粥样硬化等。

3.1 高血脂高血脂是指血液中胆固醇和/或三酸甘油酯含量异常升高的情况。

高血脂是导致心血管疾病的重要危险因素之一。

3.2 动脉粥样硬化动脉粥样硬化是一种慢性进展性疾病,其主要病理特征是动脉内壁出现脂质斑块。

高血脂是动脉粥样硬化的主要诱因之一。

4. 调节血脂代谢的措施为了保持良好的血脂代谢,我们可以采取以下一些措施:1.饮食调控:避免摄入高胆固醇和高脂肪食物,多摄入富含纤维、维生素和矿物质的食物,如蔬菜、水果和全谷类食品。

脂质代谢与生理学调节

脂质代谢与生理学调节

脂质代谢与生理学调节脂质是一类重要的生物分子,包括甘油三酯、胆固醇和磷脂等。

脂质在机体中发挥着多种重要的生理功能,如提供能量、构建细胞膜和合成激素。

然而,脂质代谢的紊乱会导致多种疾病的发生,例如肥胖、高血脂症和动脉粥样硬化等。

因此,机体对脂质代谢进行细致的生理学调节,以维持代谢的平衡和健康。

一、脂质的摄取与消化脂质的摄取主要通过饮食来实现。

人们通常摄入的脂肪主要是甘油三酯的形式,其主要存在于动物食物(如肉类、乳制品)和植物食物(如油脂和坚果)中。

食物中的脂肪需要在胃和小肠中经过消化才能被吸收利用。

消化过程中的关键是胆汁的作用。

胆汁是由肝脏合成并储存于胆囊中的液体,其中含有胆固醇和磷脂。

当食物中的脂肪进入小肠时,胆汁会被释放出来,并通过胆汁酸的作用将食物中的脂肪乳化成小颗粒。

这些小颗粒与胰脂酶共同作用,通过水解作用将甘油三酯分解为甘油和脂肪酸。

二、脂质的吸收与运输脂质的吸收主要发生在小肠。

小颗粒化的脂质会与小肠上皮细胞中的胃脂肪酶相互作用,并通过被称为胃脂肪酶-胰脂酶顺反转运输机制,进入细胞内。

在细胞内,甘油和脂肪酸会在内质网上重新合成为甘油三酯,并结合胆固醇和磷脂等脂质分子,形成胞内转运脂蛋白(apoB48)。

胞内转运脂蛋白通过脂蛋白分泌途径离开肠上皮细胞,并进入淋巴系统中的乳糜管。

脂质的运输通过乳糜管到达门静脉、肝脏和循环系统。

在肝脏,胞内转运脂蛋白会被降解为氨基酸,或者再合成为非胞内转运脂蛋白(apoB100),通过维生素E的作用将甘油三酯封装在脂蛋白颗粒中,形成Very Low Density Lipoprotein(VLDL),进一步运输至全身。

三、脂质的代谢与调节脂质的代谢和调节主要由肝脏、肠道、脂肪组织和胰岛素等多种因素共同参与。

肝脏是脂质代谢的重要器官之一。

它既能合成脂质,也能分解脂质。

肝脏通过合成和分解脂质的平衡调节脂质的水平。

当脂肪的摄入过多或合成过剩时,肝脏会将多余的脂质转化为甘油三酯并储存起来;而当能量需求增加或者胰岛素水平下降时,肝脏会分解储存的甘油三酯,释放出脂肪酸并提供能量。

杨浦初中培训班新王牌教学资料血脂代谢及其调节

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B.可以水解成小分子脂质为组织细胞供能
C.吸收外周组织的胆固醇运回肝脏
D.LDL、IDL 和激素 E 可促进 VLDL 的形成
53.若处于寒冷环境中,激素
(填字母)的分泌量将会增加, 这两种激素在此调节过程
中的关系是协同作用。
54.若当机体细胞外液渗透压升高时,刺激
,引起 B 物质的分泌增加;
若切断下丘脑与垂体之间的联系,血液中激素 B 含量将
乙 5.91 1.12 1.35 3.90


7.60 7.80
1.10 14.65
0.80 0.85
5.21 4.02
A.甲属于单纯性高甘油三酯血症,不会发展为高胆固醇血症 B.乙不患高血脂症,但需服降总胆固醇药,以防胆固醇含量继续升高 C.丙患单纯性高胆固醇血症,这与 HDL 和 LDL 的异常均有一定关系 D.丁患高血脂症,需要服用降 HDL 的药物,以有效降低甘油三酯含量
猪油为主,猪油是一种饱和脂肪酸甘油三酯。
35.甘油三酯被小鼠摄入体内后,以哪种形式的脂蛋白在血液中运输?

36.下列对诱导小鼠肥胖过程的分析,不合理的是

A.高热量食物的过多摄入增加了体内脂肪的堆积
B.甘油三酯被吸收和储存后不能被氧化分解
C.血液中极低密度脂蛋白含量增加
D.高糖高脂的摄入使胰岛素分泌增加
(多选)。
A.更多非糖类物质转变为葡萄糖
B.胰岛 B 细胞已不再分泌胰岛素
C.血糖水平的上升是由于胰岛素的缺乏 D.葡萄糖合成为糖原的过程减弱
39.同时测定小鼠血液中的游离脂肪酸含量,发现 GDM 小鼠的游离脂肪酸水平随着糖代谢异常程
度加重而提高,与其它小鼠形成显著差异。对此现象做出分析:

血脂、脂肪、甘油三酯的分解代谢原理

甘油三酯的分解代谢-临床助理医师辅导(一)甘油三酯的水解脂肪动员:脂肪细胞中储存的甘油三酯经一系列脂肪酶催化,逐步水解释放出甘油和游离脂肪酸,运送到全身各组织利用,此过程称为脂肪动员。

◇部位:胞液。

◇关键酶:甘油三酯脂肪酶,又称为激素敏感性脂肪酶。

◇调节:多种激素调节其活性。

(二)甘油的氧化分解部位:肝、肾和小肠的胞液脂解作用使储存在脂肪细胞中的脂肪分解成游离脂酸及甘油,然后释放入血。

甘油溶于水,直接由血液运送至肝、肾、肠等组织。

主要是在肝甘油激酶作用下,转变为3-磷酸甘油,然后脱氧生成磷酸二羟丙酮,经糖代谢途径进行分解或转变为糖。

脂肪细胞及骨骼肌等组织因甘油激酶活性很低,故不能很好利用甘油。

(三)脂肪酸的β-氧化脂解作用生成的游离脂肪酸入血与血浆清蛋白结合,由血液运送至全身各组织,主要由心、肝、骨骼肌等摄取利用。

在组织中脂肪酸的主要氧化分解方式是β-氧化。

主要过程如下:1.脂肪酸的活化——脂酰CoA的生成脂肪动员的主要产物是游离脂肪酸。

它在氧化分解前需先在胞液中的内质网或线粒体外膜上活化成活泼的脂酰CoA才能进一步转变。

催化此反应的酶为脂酰CoA合成酶,反应需消耗ATP.2.脂酰CoA转入线粒体,催化脂肪酸氧化的酶系均存在于线粒体基质中,活化的脂酰医|学教育网搜集整理CoA分子必须在线粒体内才能进行氧化分解,但脂酰CoA分子自身不能穿过线粒体内膜,需经肉毒碱载体转运。

线粒体内膜外侧含有肉毒碱一脂酰转移酶I,内侧含有肉毒碱-脂酰转移酶Ⅱ,二者为同工酶。

在内膜外侧酶l催化下,脂酰CoA的脂酰基转移到肉毒碱上生成脂酰一肉毒碱,后者通过膜上载体的作用进入线粒体内。

继而在内膜内侧酶Ⅱ催化下,脂酰一肉碱释出脂酰基,并与辅酶A一起重新在线粒体基质中生成脂酰CoA,而肉毒碱则回到线粒体内膜外侧再参加脂酰基的移换反应。

此转运过程是脂肪酸氧化的限速步骤,肉毒碱一脂酰转移酶I是限速酶。

在某些生理及病理情况下,如饥饿、高脂低糖膳食或糖尿病等,体内糖氧化利用降低,此时该酶活性增强,脂肪酸氧化分解供能增多。

脂质代谢的调节机制

脂质代谢的调节机制脂质代谢是体内脂类物质的合成、利用与分解等过程,在机体内发挥着重要作用。

这一过程不仅涉及到能量的供应和储藏,还与多种生理功能密切相关,如激素合成、细胞信号传递等。

然而,过多或过少的脂质堆积都可能会给身体带来危害,如引发脂肪肝、高血脂等疾病。

为了维持体内脂质代谢的平衡,身体会采取一系列调节机制,本文将对这些机制进行介绍。

Ⅰ.血脂水平的调节血脂水平是脂质代谢的重要指标之一,它反映了机体内脂质合成、分解、储藏和运输的平衡状态。

当机体内摄入的脂肪过多,或者脂肪分解代谢受到异常的影响时,就可能导致血脂水平异常。

为了防止这种情况的发生,身体会采取以下调节机制:1.胆固醇合成调节胆固醇是体内最重要的脂质之一,它既可以由体内自主合成,也可以通过食物摄入。

但过多的血清胆固醇会导致动脉粥样硬化等心血管疾病。

为了防止这种情况的发生,身体会采取一系列的调节措施,如调节胆固醇合成酶活性等。

2.甘油三酯代谢调节甘油三酯是脂质代谢中的重要成分之一,是形成脂肪酸和胆固醇的重要前体。

而过多的甘油三酯会导致血液黏稠度增高,从而引发心血管疾病。

因此,身体会通过多种途径来调节甘油三酯的合成和降解,从而维持其正常的代谢水平。

Ⅱ.胰岛素与脂质代谢的关系胰岛素是由胰腺分泌的一种激素,它除了在糖代谢中发挥重要作用外,还与脂质代谢密切相关。

胰岛素可以促进体内脂肪酸的合成和储存,降低血中脂肪酸水平,促进脂肪酸的合成和储存。

而缺乏或者抗胰岛素性的产生则会导致血脂水平升高、脂肪沉积等多种不良后果。

Ⅲ.进食与脂质代谢的调节进食不仅仅会影响到糖的代谢,还会影响到脂质的代谢。

例如,饮食中富含糖分、高脂肪等不健康成分的食品,会导致身体内的脂质代谢异常。

身体会通过多种途径来调节脂质代谢,从而维持其正常水平。

1.晚餐前的运动运动可以消耗身体内的脂肪,使身体对于进入体内的脂类物质的代谢具有更高的效率。

因此,晚餐前的适度运动,可以降低体内脂肪的含量,减少脂质代谢异常的风险。

人体脂质代谢过程及血脂正常范围

人体脂质代谢过程及血脂正常范围脂质代谢是指人体内脂类物质的合成、分解、吸收、转运和利用等一系列过程。

在正常情况下,脂质代谢保持平衡,维持正常的生理功能。

然而,一旦脂质代谢紊乱,就会导致血脂异常,进而引发心血管疾病等疾病。

正常范围人体内的脂质主要包括胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇和高密度脂蛋白胆固醇等。

这些脂质在血液中的正常范围如下:- 总胆固醇:3.1-5.7mmol/L- 甘油三酯:0.56-1.7mmol/L- 低密度脂蛋白胆固醇:<3.4mmol/L- 高密度脂蛋白胆固醇:>1.0mmol/L过程脂质代谢的过程包括合成、吸收、运输、利用和消耗等几个方面。

1. 脂质合成:人体内的脂质是由食物中的脂质和肝脏合成的。

肝脏合成的脂质主要包括胆固醇、甘油三酯和磷脂等。

2. 脂质吸收:肠壁吸收来自食物中的脂质,主要为甘油三酯和胆固醇酯等。

吸收后的脂质会进入淋巴系统,然后通过淋巴管道进入血液循环。

3. 脂质运输:脂质在血液中的运输主要是由脂蛋白负责的。

脂蛋白有多种类型,包括低密度脂蛋白、高密度脂蛋白等,它们负责将脂质从肝脏运输到其他组织。

4. 脂质利用:脂质在人体内的利用主要是指其在能量代谢中的作用。

甘油三酯作为能量储存物质,可以在需要时被分解,产生能量。

胆固醇则参与合成醇类物质,如性激素和维生素D等。

5. 脂质消耗:脂质的消耗主要发生在肝脏和肠道。

肝脏可以将多余的脂质转化为胆汁酸,排出体外。

肠道内的脂质则会被微生物分解,产生短链脂肪酸等代谢产物。

脂质代谢的紊乱会导致血脂异常,包括高胆固醇血症、高甘油三酯血症等,这些异常状态对心血管健康有很大影响。

因此,保持血脂正常范围非常重要,可以通过控制饮食、增加运动、戒烟等方式来预防和治疗血脂异常。

甘油三酯 代谢

甘油三酯代谢
甘油三酯是人体内的一种脂质,也称为三酰甘油,它主要存在于脂肪组织中,并在血液中以血浆三酯的形式存在。

甘油三酯是能量的主要来源之一,它的代谢对人体健康至关重要。

甘油三酯的代谢过程主要包括以下几个方面:
1. 摄取:甘油三酯可以通过饮食摄入,尤其是摄入高脂肪食物时,会增加体内甘油三酯的含量。

2. 吸收:摄入的甘油三酯在小肠内被水解为甘油和脂肪酸,然后被吸收进入肠细胞。

3. 合成:在肠细胞内,甘油和脂肪酸再次结合成甘油三酯,然后通过淋巴系统进入血液循环。

4. 转运:血液中的甘油三酯可以被运输到肝脏和脂肪组织,作为能量的储备。

5. 代谢:在需要能量时,甘油三酯会被脂肪组织分解为甘油和脂肪酸,然后释放到血液中,提供给其他组织和器官使用。

当甘油三酯的摄入超过了身体的能量需求并且不能被及时分解和利用时,就会导致甘油三酯在血液中过多积累,从而引发高甘油三酯血症,增加心血管疾病等慢性疾病的风险。

因此,保持适当的饮食结构、进行适量的运动和控制体重,对于维持甘油三酯的正常代谢非常重要。

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从血液中吸收、肝细胞自身合成 1.该肝细胞中的胆固醇来源途径主要是 , 请指出胆固醇在人体内的主要生理功能: 。 构成生物膜,合成脂质类激素和维生素 D的原
脂 蛋 白
2.细胞中合成胆固醇的细胞器主要是 内质网。 3.脂蛋白根据大小可以分为: 和高密度脂 CM, VLDL, LDL 蛋白等四种,本题图中所示的脂蛋白属于其中的 高密度脂蛋白 ,
形成胆汁酸排 除体外
LDL
HDL
各种脂蛋白按照蛋白质的含量分类: 蛋白质含量越高,密度越大,所以四种 脂蛋白可以利用超速离心法或电泳法进
行分离。
血液中甘油三酯的来源和去路
食物中的脂肪
毛细淋巴管
小肠腔Leabharlann 甘油+脂肪酸小肠上 皮细胞
甘油三酯
CM
淋巴循环
血液
VLDL
肝细胞合成甘油三酯
脂肪酸→
CO2+H2O+ ATP
组织细胞
脂肪酸
血液循环
储存或分解
脂肪细胞
甘油和脂肪酸 血液循环
血液中胆固醇的来源和去路
食物中的胆固醇
血液
机体(肝,肠细胞) 合成胆固醇
构成生物膜 合成脂类激素 合成维生素D
组织细胞
形成胆汁酸 排出
肝细胞
血糖的主要来源和去路
食物中的糖 CO2+H2O+能量
肝糖原
血糖
肝糖原、肌糖原
脂肪、氨基酸等
脂肪、氨基酸等
胆固醇分子 单层磷脂分子
脂蛋白结构示意图
脂蛋白名称 简称
乳糜微粒 CM
合成部位
功能
极低密度脂 蛋白 低密度脂蛋 白 高密度脂蛋 白
VLDL
小肠粘膜上 主要转运外 皮细胞细胞 源性甘油三 酯 肝细胞 主要转运内 源性甘油三 酯 血浆(由血 主要转运胆 浆中VLDL 固醇至各种 转化而来) 组织细胞 肝细胞,肠 主要转运多余 胆固醇至 肝脏 细胞
小肠 ⑦ ⑥ A ⑦ ⑥
(3)图中A代表的物质是 ______________ 甘油、脂肪酸 ,肝脏中的甘油三酯 来源于_______________________。 (由血液进入肝脏细胞的)甘油和脂肪酸合成
② ① ③
④ ⑤ ⑧ ⑨ A ⑧ ⑨
(4)在肝细胞和脂肪细胞中, 由胰岛素参与的过程是 ___________ ,由肾上腺素参与 ⑦ ⑧ ⑥ ,由胰高血素 的过程是________ ⑥⑨ 。 参与的过程是________
血脂代谢及其调节
血脂:血液中的脂质(胆固醇,甘油 三酯,磷脂,游离的脂肪酸)
外源性血脂:食物中吸收获得 1.分类 内源性血脂:肝细胞等组织细胞合成后 释放入血
2、存在形式: 在血液中主要以脂蛋白形式存在。
脂蛋白结构 :以不同含量的甘油三酯 为中心,周围包绕一层磷脂,胆固醇 和蛋白质分子
蛋白质分子 胆固醇分子 磷脂分子 甘油三酯分子
4.人体内的甘油三酯主要储存在 脂肪 组织中。血液中游离的脂肪 酸和甘油可以运送到 肝细胞 细胞中重新合成甘油三酯,体内合成的这 些甘油三酯通常称为血液中的内源性甘油三酯;血液中的外源性甘油三酯是 指从 小肠粘膜上皮细胞 (小肠腔中/小肠粘膜上皮细胞中)吸收的甘 油三酯。
思考: 1。综合图中关于胆固醇的来源于去路是否有需要 补充的地方?请大家补充完善 2.组织细胞中脂肪酸氧化分解为二氧化碳和水的的 中间过程是怎样的? 3.葡萄糖与脂肪之间相互转化的详细步骤 4.甘油三酯分解成甘油和脂肪酸后,为什么只有脂 肪酸进入组织细胞分解?甘油的分解发生在哪里? 具体分解过程如何?
人体中血脂的来源、去路以及血脂代谢的调节
小肠 葡萄糖 消化 食物 消化 转化 甘油三酯、 磷脂、胆固醇 磷脂、胆固醇 LDL 脂肪酸
胰岛素↑
血管
葡萄糖
胰岛素↑
脂肪细胞 葡萄糖 甘油、脂肪酸
胰高血糖素↑ 肾上腺素↑
CM
甘 油 三 酯
VLDL
甘油三酯
甘油三酯 甘油、脂肪酸
胰高血糖素↑
葡萄糖
葡萄糖
葡萄糖 肝细胞
以上内容请结合第一册书《生物体内营养物质的转 变》内容以及细胞呼吸作用的过程加以整理解答
糖原
各种组织细胞
(09虹模)1.(11分)右图表示人体中甘油三酯的代谢过程。图中箭头表示物质的去路和 物质的合成或分解。 胆固醇 (1)血液中的脂质总称为血脂。血脂的主要成分除甘油三酯外还有___________、 磷脂 _____________ 和游离脂肪酸。 ① 2 种,外源性的如图中的__________途径(填标号) (2)血液中的甘油三酯来源有________ 乳糜微粒 所携带,内源性的如图中的④途径,在血液中以 ,在血液中由 _____________ ____________ _ 形式运输。 极低密度脂蛋白
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