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王鏡巖生化課件08糖代謝(編輯修改稿)

2025-06-15 08:35 本頁面
 

【文章內容簡介】 ( 8) 、 L蘋果酸脫氫生成草酰乙酸和 NADH L蘋果酸脫氫酶 TCA循環(huán)小結 ( 1) 、 三羧酸循環(huán)示意圖 ( 標出 C編號的變化 ) P95 圖 139 ( 2) 、 總反應式: 丙酮酸 + 4NAD+ + FAD + GDP → 4NADH + FADH2 + GTP + 3CO2 + H2O 乙酰 CoA + 3NAD+ + FAD + GDP → 3NADH + FADH2 + GTP + 2CO2 + H2O ( 3) 、 一次底物水平的磷酸化 、 二次脫羧反應 , 三個調節(jié)位點 , 四次脫氫反應 。 ( 4) 、 三羧酸循環(huán)中碳骨架的不對稱反應 乙酰 CoA上的兩個 C原子在第一輪 TCA上并沒有被氧化 。 被標記的羰基碳在第二輪 TCA中脫去 。 在第三輪 TCA中 , 兩次脫羧 , 可除去最初甲基碳的 50%,以后每循環(huán)一次 , 脫去余下甲基碳的 50% 標記 Glucose的第二位碳原子 , 跟蹤 EMP、 TCA途徑 , C2的去向 。 3 、 一分子 Glc徹底氧化產(chǎn)生的 ATP數(shù)量 其它組織: 32ATP( 蘋果酸穿梭 ) 從乙酰 CoA開始: 10ATP/循環(huán) 從丙酮酸開始: 從葡萄塘開始 : (2+2*)+*2=32ATP 骨骼肌 、 腦細胞: 30ATP( 甘油磷酸穿梭 ) (2+2*) + (丙酮酸 )*2 反應 酶 ATP消耗 產(chǎn)生 ATP方式 ATP數(shù)量 合計 糖酵解 已糖激酶 1 1 8 磷酸果糖激酶 1 1 磷酸甘油醛脫氫酶 NADH 2 *3 磷酸甘油酸激酶 底物水平磷酸化 2 *1 丙酮酸激酶 底物水平磷酸化 2 *1 TCA 丙酮酸脫氫酶復合物 NADH 2 *3 30 異檸檬酸脫氫酶 NADH 2 *3 α酮戊二酸脫氫酶復合物 NADH 2 *3 琥珀酸脫氫酶 FADH2 2 *2 蘋果酸脫氫酶 NADH 2 *3 琥珀酰 CoA合成酶 底物水平磷酸化 2 *1 4 、 三羧酸循環(huán)的代謝調節(jié) 參閱 P122 圖 1326 三羧酸循環(huán)的調節(jié) ( 1) 、 檸檬酸合酶 ( 限速酶 ) 抑制: ATP、 NADH、 琥珀酰 CoA及脂酰 CoA。 激活:乙酰 CoA、 草酰乙酸 ( 2) 、 異檸檬酸脫氫酶 抑制: NADH、 ATP 活化: ADP, 當缺乏 ADP時就失去活性 。 ( 3) 、 α酮戊二酸脫氫酶 抑制: NADH、琥珀酰 CoA。 三 、 TCA的生物學意義 提供能量 ( 1) 、 磷酸甘油穿梭機制: 3磷酸甘油進入線粒體 , 將 2H交給 FAD而生成 FADH2,F(xiàn)ADH2可傳遞給輔酶 Q, 進入呼吸鏈 , 產(chǎn)生 2ATP。 ( 2) 、 蘋果酸穿梭機制: 胞液中 NADH使草酰乙酸還原成蘋果酸 , 通過蘋果酸 α酮戊二酸載體轉運 , 進入線粒體 , 由線粒體內蘋果酸脫氫酶催化 , 生成 NADH和草酰乙酸 , NADH進入呼吸鏈氧化 , 生成 3ATP TCA是生物體內其它有機物氧化的主要途徑,如脂肪、氨基酸、糖 TCA是物質代謝的樞紐 草酰乙酸 、 α酮戊二酸 、 檸檬酸 、 琥珀酰 CoA和延胡索酸等又是合成糖 、 氨基酸 、 脂肪酸 、 卟啉等的原料 , TCA是聯(lián)系體內三大物質代謝的中心環(huán)節(jié) , 為合成其它物質提供 C架 。 四 、 TCA的回補反應 草酰乙酸的回補途徑有三個: ( 1) 、 丙酮酸羧化酶催化丙酮酸生成草酰乙酸 P102 反應式: 乙酰 CoA可以增加丙酮酸羧化酶活性 。 ( 2)、 磷酸烯醇式丙酮酸羧化激酶催化磷酸烯醇式丙酮酸轉化成草酰乙酸 P102 反應式: ( 3)、 Asp、 Glu轉氨可生成草酰乙酸和 α酮戊二酸 Ile、 Val、 Thr、 Met也會形成琥珀酰 CoA, 最后生成草酰乙酸 。 五 、 乙醛酸循環(huán) 循環(huán)途徑: P 103 圖 1313 乙醛酸循環(huán)是通過一分子乙酰 CoA和草酰乙酸縮合成檸檬酸 , 經(jīng)異檸檬酸 , 由異檸檬酸裂解酶裂解成乙醛酸和琥珀酸 。 琥珀酸經(jīng)脫氫 、 水化 、 脫氫生成草酰乙酸 , 補償開始消耗掉的草酰乙酸 。 乙醛酸縮與另一分子乙酰 CoA合成蘋果酸 , 脫氫生成草酰乙酸 。 過量的草酰乙酸可以糖異生成 Glc, 因此 , 乙醛酸循環(huán)可以使脂肪酸的降解產(chǎn)物乙酰 CoA經(jīng)草酰乙酸轉化成 Glc。 2乙酰 CoA + NAD+ + 2H2O → 琥珀酸 + 2CoA + NADH + 2H+ 植物和微生物可以通過乙醛酸循環(huán)將脂肪轉化為糖 。 第三節(jié) 磷酸已糖支路( HMS) 也稱磷酸戊糖途徑 , 發(fā)生在胞質中 。 兩個事實: ① 用碘乙酸和氟化物抑制糖酵解 ( 磷酸甘油醛脫氫酶 )發(fā)現(xiàn) Glc的消耗并不因此而受影響 , 證明葡萄糖還有其它的分解途徑 ②用 14C分別標記 Glc的 C1和 C6,然后分別測定 14CO2生成量,發(fā)現(xiàn) C1標記的 Glc比 C6標記的 Glc更快、更多地生成 14CO2 。 一 、 反應過程 第一階段: 6磷酸葡萄糖氧化脫羧生成 5磷酸核糖
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