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生物體中的糖類ppt課件(參考版)

2025-05-04 13:29本頁面
  

【正文】 NADH 1 2 3 。 6磷酸果糖轉(zhuǎn)化為葡萄糖,由葡萄糖 6磷酸酶催化。這是糖異生作用中的 關(guān)鍵反應 ,由 果糖二磷酸酶 催化。這個過程也要逾越一個能障,即從 3磷酸甘油酸轉(zhuǎn)變成 1,3二磷酸甘油酸的過程中需要消耗一個 ATP。 ? 糖異生可以促進脂肪氧化分解供應能量,當體內(nèi)糖供應不足時,機體會大量動員脂肪分解,此時會產(chǎn)生過多的 酮體(乙酰乙酸、 β 羥丁酸、丙酮), 而酮體則必須經(jīng)過三羧酸循環(huán)才能徹底氧化,此時糖異生對維持三羧酸循環(huán)的正常進行起主要作用。 ? 在饑餓或劇烈運動造成糖原下降后,糖異生能使酵解產(chǎn)生的乳酸、脂肪分解產(chǎn)生的甘油以及生糖氨基酸等中間產(chǎn)物重新生成糖。 1. 糖異生的證據(jù)如下: ? 糖異生作用是一個十分重要的生物合成葡萄糖的途徑。 ? 糖尿病人或切除胰島的動物,他們從氨基酸轉(zhuǎn)化成糖的過程十分活躍。 ? 根皮苷是一種從梨樹莖皮中提取的有毒的糖苷,它能抑制腎小管將葡萄糖重吸收進入血液中,這樣血液中的葡萄糖就不斷的由尿中排出。這一過程基本上是糖酵解途徑的逆過程,但具體過程并不是完全相同,因為在酵解過程中有三步是不可逆的反應,而在糖異生中要通過其它的旁路途徑來繞過這三步不可逆反應,完成糖的異生過程。 六、糖的其它代謝途徑 (以糖異生為例) 糖異生是指從非糖物質(zhì)合成葡萄糖的過程 。 5磷酸核糖過多時,可轉(zhuǎn)化成 6磷酸果糖和 3磷酸甘油醇進行酵解。只有 NADPH在脂肪的生物合成中被消耗時才能解除抑制,再通過 6磷酸葡萄糖脫氫酶產(chǎn)生出 NADPH。其活性受 NADP+/NADPH比值的調(diào)節(jié), NADPH競爭性( 與 NADP+競爭活性部位 )抑制 6磷酸葡萄糖脫氫酶和 6磷酸葡萄糖酸脫氫酶的活性。 6磷酸葡萄糖酸脫氫酶 ( 2)磷酸戊糖的異構(gòu)化 ( 3)磷酸戊糖通過轉(zhuǎn)酮及轉(zhuǎn)醛反應生成酵解途徑的中間產(chǎn)物 6磷酸果糖和 3磷酸甘油醛。參與磷酸戊糖途徑的酶類都分布在動物 細胞溶膠 中,動物體中約有 30%的葡萄糖通過此途徑分解。 實驗研究也表明:在組織中添加酵解抑制劑如碘乙酸或氟化物等,葡萄糖仍可以被消耗,這說明葡萄糖還有其它的代謝途徑。其反應將在氨基酸代謝中講述。 酰乙酸和 α 酮戊二酸。 磷酸烯醇式丙酮酸在磷酸烯醇式丙酮酸羧化激酶的催化下形成草酰乙酸。一旦草酰乙酸濃度下降,勢必影響三羧酸循環(huán)的進行。 ? 葡萄糖分解代謝總反應式 ? C6H6O6 + 6 H2O + 10 NAD+ + 2 FAD + 4 ADP + 4Pi ?? 6 CO2 + 10 NADH + 10 H+ + 2 FADH2 + 4 ATP ? 按照一個 NADH能夠產(chǎn)生 ATP, 1個 FADH2能夠產(chǎn)生 ATP計算, 1分子葡萄糖在分解代謝過程中共產(chǎn)生 32個 ATP: ? 4 ATP +( 10 ? ) ATP + ( 2 ? ) ATP = 32 ATP 三羧酸循環(huán)的生物學意義 ? ? ? 、蛋白質(zhì)、脂肪三大物質(zhì)轉(zhuǎn)化的樞紐P110 ? – 檸檬酸、谷氨酸 總之: 分解與合成代謝的雙重作用 3. 丙酮酸羧化支路( TCA回補途徑) ? 三羧酸循環(huán)不僅是產(chǎn)生 ATP的途徑,它產(chǎn)生的中間產(chǎn)物也是生物合成的前體。 葡萄糖分解代謝過程中產(chǎn)生的總能量 ? 糖酵解、丙酮酸氧化脫羧及三羧酸循環(huán)生成的 NADH和FADH2 ,進入線粒體呼吸鏈氧化并生成 ATP。 ? ( 2) 有氧分解 (丙酮酸生成乙酰 CoA及三羧酸循環(huán))產(chǎn)生的 ATP、 NADH和 FADH2: 丙酮酸氧化脫羧:丙酮酸 ?? 乙酰 CoA,
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