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糖代謝tcappt課件-wenkub.com

2025-05-01 08:32 本頁面
   

【正文】 ( d) 琥珀酸濃度大大過量。同時,在循環(huán)中沒有凈 C原子的滯留,也就不可能有中間產物的凈合成。 8 利用分離出的線粒體可以研究細胞呼吸,可測定各種不同狀況下氧的消耗,如果將 在進行細胞呼吸的線粒體(以丙酮酸為燃料來源)中,呼吸作用很快就會停止,并造成代謝中間產物的堆積。異檸檬酸裂解酶催化異檸檬酸裂解為琥珀酸和乙醛酸,琥珀酸進入檸檬酸循環(huán),而乙醛酸在蘋果酸合酶的催化下與乙酰 CoA縮合形成蘋果酸,蘋果酸可以作為葡萄糖合成的前體。丙酮酸脫氫酶復合物受到產物乙酰 CoA和 NADH 的抑制和受到 CoASH和 NAD+ 的激活,同時該酶復合物還受到共價修飾調節(jié)。 小結 一分子乙酰 CoA經檸檬酸循環(huán)氧化,使得 3分子 NAD+還原為 NADH, 1分子 FAD還原為 FADH2, 同時由GDP和 Pi生成了一分子的 GTP。在細胞質中酵解產生的丙酮酸被轉運到線粒體基質中,在線粒體中丙酮酸在丙酮酸脫氫酶復合物催化下氧化生成乙酰 CoA和 CO2。 在 乙醛酸循環(huán)體 (glyoxysome)中進行。 4 是糖代謝、脂代謝和氨基酸分解代謝最終氧化成 CO2和 H2O的重要途徑,是代謝的樞紐 . 而且具有合成及分解代謝兩用性 (ammphiblic)。 乙酰 CoA、 草酰乙酸 (+) ; 琥珀酰 CoA、 脂酰 CoA、 NADH 、 檸檬酸 (); 2 異檸檬酸脫氫酶 ( isocitrate dehydrogenase): 別構酶 : 受 ADP別構激活 、 Ca2+ (+) ; NADH、 ATP () 共價修飾調節(jié): Pi化 () 3 ?酮戊二酸脫氫酶系 (?ketoglutarate dehydrogenase plex ) : 受產物 NADH、 琥珀酰 CoA (); ATP, GTP () ; Ca2+ (+) ? 酶活性受底物提供情況的推動,受產物濃度的抑制 ? 關鍵底物:乙酰 CoA、 草酰乙酸 。 ? 產物蘋果酸只能是 L 型 , 但羥基的位置是隨機的 (七 ) 延胡索酸水化生成 L蘋果酸 L蘋果酸( S蘋果酸 ) 順丁烯二酸 (八 ) 蘋果酸氧化重新形成草酰乙酸,完成一輪循環(huán) ? 蘋果酸脫氫酶 , 第四個氧化反應( oxidation) ? 形成 TCA循環(huán)的 第三個 NADH 三羧酸循環(huán) 草酰乙酸 檸檬酸 異檸檬酸 a酮戊二酸 琥珀酰輔酶 A 琥珀酸 延胡索酸 蘋果酸 乙酰輔酶 A 課外閱讀 H2O TCA循環(huán) 三 檸檬酸循環(huán)總結算: H2O 課外閱讀 ● ● ● ● ? 三羧酸循環(huán)過程總結 (一次循環(huán) ): – 8種酶催化 – 10 步反應 – 反應類型 縮合 脫水 水化 氧化 底物水平磷酸化 1 – 生成 3分子還原型 CoⅠ – 生成 1分子 FADH2 – 生成 1分子 ATP(GTP) 三羧酸循環(huán)中有三步反應是不可逆的 ( 1) Cit合酶 ( 2) 異檸檬酸脫氫酶 ( 2) αKGA脫氫酶 系 所以 TCA Cycle 是單方向進行,不能逆轉。 ? ?G186。 異檸檬酸脫氫酶激酶 異檸檬酸脫氫酶磷酸酶 異檸檬酸脫氫酶 雙功能酶 Mg2+ 六種 (四 ) ? 酮戊二酸氧化脫羧生成琥珀酰 CoA ?酮戊 二酸脫氫酶系 (復合物 ): 多酶復合體,反應不可逆。 E2 (二)丙酮酸轉變?yōu)橐阴? – CoA的步驟 SCH CH2 SCH CH2 CH2 …… 3 還原型二氫硫辛酰胺的氧化: FAD FAD E2 SH + E3 S E3 E2 S + E3 SH SH S S SH 4 二氫硫辛酸(酰胺)脫氫酶氧化及 NADH合成: FAD FADH2 NAD+ NADH+H+ FAD E3 SH E3 S E3 S SH S S 來自 Glc的 C3或 C4 ? E. coli 丙酮酸脫氫酶復合體反應體系涉及: 3種酶: E E E3 3種輔基: TPP 、二氫硫辛酸 、 FAD 2種輔酶: CoASH、 NAD+ Mg 2 + 6 , Mg2+ Mg2+ 課外閱讀 (三)丙酮酸脫氫酶系
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