7.4 糖、油、蛋白质-讲义-2021-2022学年上海市高中化学沪科版(2020)必修第二册.docx
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1、第7章 常见的有机化合物7.4糖、油脂、蛋白质营养物质主要包括糖类、蛋白质、油脂、维生素、无机盐和水,前三者为人体必需的基本营养物质一、糖1糖类的组成和分类(1)概念:从分子结构上看,糖类是多羟基醛或多羟基酮和它们的脱水缩合物(2)组成:糖类是由C、H、O三种元素组成的一类有机化合物,其组成大多可以用通式Cn(H2O)m表示,也被称为碳水化合物【要点诠释】通式只表示糖的组成,并不反映糖的结构糖中不存在水分子。大多数糖类的组成可以用通式Cn(H2O)m表示,其中m和n的值可以相同,也可以不同。通式的使用有一定的限度:有些糖不符合该通式,如鼠李糖(C6H12O5);甲醛(CH2O)、乙酸(C2H4
2、O2)符合该通式,但不属于糖类。糖类不是指有甜味的物质。淀粉、纤维素属于糖类,但无甜味。糖类从结构上看一般为多羟基醛或多羟基酮,以及能水解生成它们的化合物。2糖类的分类类别特点代表物代表物的分子式代表物在自然界的存在代表物的用途单糖不能水解为更简单的糖分子葡萄糖、果糖C6H12O6葡萄糖和果糖:水果、蜂蜜营养物质、食品工业原料二糖水解后能生成两分子单糖蔗糖、麦芽糖、乳糖C12H22O11蔗糖:甘蔗、甜菜乳糖:哺乳动物的乳汁营养物质、食品工业原料多糖水解后能生成多分子单糖淀粉、纤维素(C6H10O5)n淀粉:植物的种子或快根纤维素:植物的茎、叶淀粉:营养物质、食品工业原料纤维素:造纸和纺织工业原
3、料3葡萄糖是人体内最重要的供能物质葡萄糖是最重要、最简单的单糖,在自然界中分布十分广泛,存在于葡萄等带甜味的水果里。纯净的葡萄糖是一种白色晶体,有甜味,能溶于水。粮食中的糖类在人体中能转化成葡萄糖而被吸收。葡萄糖被人体代谢吸收的三种途径如下:(1)一部分葡萄糖在体内被氧化分解,最终生成二氧化碳和液态水,同时释放能量:C6H12O6 +6O2 6CO2 +6H2O +能量(2)另一部分葡萄糖被肝脏、肌肉合成糖元而储存起来,当血液中的葡萄糖低于正常值时(正常人的血液中血糖质量分数约为0.1),肝脏中的肝糖元可以转变为葡萄糖,并补充到血液中,以维持血糖浓度的相对稳定。肌肉中的肌糖元是肌肉内能量的储备
4、形式之一,它的含量与人体运动能力有密切关系。运动时需要供能,机体首先消耗糖,肌糖元经过几步反应转化为葡萄糖,然后氧化释放能量,供给肌肉运动使用。(3)还有一部分葡萄糖可以转变成脂肪,储存在脂肪组织中。【要点诠释】糖供能的优点是易于消化吸收,易于被利用。人体的糖储备直接影响人体的运动能力。过多食用糖类如淀粉等容易使人发胖。4葡萄糖的检验(葡萄糖的还原性)(1)葡萄糖与新制Cu(OH)2悬浊液的反应在试管中加入2mL 10% NaOH溶液,滴加5滴5% CuSO4溶液,得到新制的Cu(OH)2。再加入2mL 10%葡萄糖溶液,加热,观察现象实验现象:在酒精灯上加热一段时间后试管内出现砖红色沉淀(2
5、)葡萄糖与银氨溶液的反应银镜反应在洁净的试管中加入1 mL 2% AgNO3溶液,然后一边振荡试管,一边逐滴加入2%的稀氨水,至最初产生的沉淀恰好溶解为止,得到银氨溶液。再加入1mL 10%葡萄糖溶液,振荡,然后放在水浴中加热,观察现象实验现象:在试管内壁上附着一层光亮的银镜(3)葡萄糖检测试纸葡萄糖检测试纸含有葡萄糖氧化酶、过氧化氢酶和显色剂等物质。这种浅蓝色的试纸遇到含葡萄糖的溶液会发生颜色变化。原理:葡萄糖在葡萄糖氧化酶的催化作用下形成葡萄糖酸和过氧化氢,过氧化氢在过氧化氢酶的催化作用下形成水和原子氧,原子氧可以将某种无色的化合物氧化成有色的化合物的原理,将上述两种酶和无色化合物固定在纸
6、条上,制成试纸。这种酶试纸与葡萄糖溶液相遇时,很快会因为溶液中葡萄糖的含量的少到多而依次呈现浅蓝、浅绿、棕或深棕色。二、油脂1油脂的概念和作用(1)概念:油和脂肪的统称 室温下呈液态者为油;室温下呈固态者为脂肪(2)作用: 提供能量、保持体温和保护内脏 帮助人体对脂溶性维生素的吸收与消化 油脂的代谢所提供的能量比糖类和蛋白质约高一倍2油脂的组成和结构油脂在化学成分上都是高级脂肪酸跟甘油所生成的酯,称为甘油三酯,即油脂属于酯类,与用来做燃料的汽油、柴油不是同一类化合物,汽油、柴油属于烃类化合物。油脂的结构简式如下图所示,结构简式里的R1、R2、R3分别代表饱和烃基或不饱和烃基。如果R1、R2、R
7、3相同,这样的油脂称为单甘油酯;如果R1、R2、R3不同,就称为混甘油酯。【要点诠释】(1)高级脂肪酸指含碳原子数比较多的脂肪酸。常见的高级脂肪酸有硬脂酸(C17H35COOH)、软脂酸(C15H31COOH)、油酸(C17H33COOH)、亚油酸(C17H31COOH)。根据分子式可判断出硬脂酸、软脂酸是饱和脂肪酸,而油酸、亚油酸是不饱和脂肪酸。(2)由一种单甘油酯或一种混甘油酯组成的油脂都是纯净物。由不同的单甘油酯、或不同的混甘油酯、或单甘油酯和混甘油酯组成的油脂都是混合物。(3)生活中常见的油脂都是混合物,天然油脂大多是几种混甘油酯组成的混合物。(4)甘油三酯发生水解,即生成高级脂肪酸(
8、R1COOH、R2COOH、R3COOH)和甘油(CH2OHCHOHCH2OH)。(5)油脂不是高分子化合物。(6)动植物油脂中,都含有油酸,由于油酸中含有双键,在空气中放置时间久了,由于氧化而产生过氧化物和醛类等,使油脂变质,带有一种难闻的“哈喇”味,称为油脂的变质酸败。3油脂的状态及其原因形成油脂的脂肪酸的饱和程度,对油脂的熔点有着重要的影响。由饱和的软脂酸或硬脂酸生成的甘油酯熔点较高,在室温下呈固态,叫做脂肪。而由不饱和的油酸生成的甘油酯熔点较低,在室温下呈液态,叫做油。动物油如羊油和牛油,主要是由饱和脂肪酸的甘油酯组成,这就是为什么在室温下动物油通常呈固态而植物油通常呈液态的原因。脂肪
9、和油统称油脂,油脂属于酯类。【要点诠释】不饱和脂肪酸的甘油酯(油)由于有不饱和键存在,故可以与氢气加成,加成后变为饱和脂肪酸甘油酯(脂肪),使液态的油变为固态的脂肪,这个过程叫油脂的硬化。4油脂的物理性质:油脂的密度比水的小,黏度比较大,油脂难溶于水,易溶于有机溶剂。油熔点较低,脂肪熔点较高脂肪酸的饱和程度对油脂熔点的影响很大。植物油含较多不饱和脂肪酸的甘油酯,熔点较低;动物油含较多饱和脂肪酸的甘油酯,熔点较高5化学性质:油脂是多种高级脂肪酸的甘油酯,而在高级脂肪酸中,既有饱和的,又有不饱和的,因而油脂不仅具有酯的化学性质,还兼有烯烃的化学性质。(1)油脂的水解:以“硬脂酸甘油酯”为例酸性或酶
10、的作用下水解:油脂在人体中(在酶的作用下)水解,生成高级脂肪酸和甘油,被肠壁吸收,作为人体的营养物质碱性水解(皂化反应):油脂在碱性(NaOH)条件下的水解反应中生成的高级脂肪酸的钠盐是肥皂的主要成分。所以将油脂在碱性条件下的水解反应称为皂化反应 硬脂酸甘油酯 硬脂酸钠 甘油 【要点诠释】肥皂的生产流程如下:盐析的作用:加入的NaCl能降低高级脂肪酸钠的溶解度,使混合液分成上下两层,经分离得到高级脂肪酸钠盐及其副产品甘油酸或碱均可催化酯的水解反应,但碱能使水解反应趋于完全(2)油脂的氢化反应:植物油分子中存在,能与氢气发生加成反应,将液态油脂转化为半固态油脂工业上常将液态植物油在一定条件下与氢
11、气发生加成反应,提高油脂的饱和程度,生成固态的氢化植物油。氢化植物油性质稳定,不易变质,便于储存和运输,可用来生产人造奶油、起酥油,代可可脂等食品工业原料。【要点诠释】热的纯碱溶液可以提高去除油脂的效果油脂的氢化属于加成反应,也属于还原反应。油脂氢化后可以防止因空气中的氧气氧化而变质油脂不一定能使溴的CCl4溶液褪色。有些油脂是由不饱和的高级脂肪酸与甘油形成的酯,可使溴的CCl4溶液褪色。有些油脂是由饱和的高级脂肪酸与甘油形成的酯,不能使溴的CCl4溶液褪色油脂一定能使溴水褪色。由不饱和的高级脂肪酸与甘油形成的油脂,可发生加成反应使溴水褪色。由饱和的高级脂肪酸与甘油形成的油脂,能萃取溴水中的溴
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