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第二节 糖的分解代谢 柠檬酸循环总反应 (7)苹果酸的生成 ◆延胡索酸酶具有立体异构特性,OH只加入延胡索酸双键的一侧,因此只形成L-型苹果酸 延胡索酸酶 (8)苹果酸被氧化为草酰乙酸 ◆平衡有利于逆反应,但生理条件下,反应产物草酰乙酸不断合成柠檬酸,其在细胞中浓度极低,少于10-6mol/L,使反应向右进行。 苹果酸脱氢酶 C2 C6 C4 C5 CO2 三羧酸循环示意图 CO2 乙酰CoA + 3NAD+ + FAD+ADP + Pi +2H2O 2CO2 + 3NADH + 3H+ + FADH2 +ATP + CoASH 1分子葡萄糖彻底降解产生的ATP数量? 36或38个ATP 三羧酸循环途径的生物学意义 三羧酸循环途径中草酰乙酸的回补反应 保持三羧酸循环顺利进行,要有充足的草酰乙酸、苹果酸、琥珀酸等C4有机物 。(酸甜组合) 它是机体内一切有机物的碳链骨架氧化成CO2和 H2O的必经途径。 TCA循环具有分解代谢和合成代谢双重性或称两用性。 对生物能源物质的分解供能意义重大,是生物体内糖类、脂类、蛋白质等重要有机物相互转变的主要枢纽。 A 糖原、淀粉水解为葡萄糖 B (葡萄糖的) 糖酵解途径 柠檬酸循环 电子传递(氧化磷酸化) C (葡萄糖的) 磷酸戊糖途径 糖的分解代谢包括: 一、糖酵解途径(EMP) 概念:葡萄糖经一系列反应分解为丙酮酸并生成ATP的过程。 糖酵解主要特点: 在细胞质中进行,不需氧,共10 步化学反应,需10种酶。 有 3 处不可逆,决定了 G 的分解速度。 有 2 处底物水平磷酸化,形成4分子ATP。 耗用 2ATP。 形成 2NADH+H+ 该过程总反应如下: C6H12O6 + 2NAD+ + 2ADP + 2Pi 2CH3COCOOH + 2NADH + 2H+ + 2ATP + 2H2O 2 激酶:催化ATP分子的磷酸基(γ-磷酰基)转移到底物上的酶称激酶。 已糖激酶(肌肉)和葡萄糖激酶(肝) ,它是一个诱导酶,由胰岛素促使合成。 + ADP O CH2OH HO OH OH OH + ATP 已糖激酶(Glucokintase) O CH2O HO OH OH OH P 葡萄糖(G) 葡糖-6-磷酸(G-6-P) △G0=-4.0Kcal/mol Mg2+或Mn2+ 酵解具体过程(1)葡萄糖的磷酸化 Glucose 己糖激酶(hexokinase)存在于所有细胞,通常可以磷酸化葡萄糖,也可以磷酸化果糖、甘露糖等。在肝细胞中,同时存在另一种己糖激酶—葡萄糖激酶(glucokinase),对葡萄糖有特异活性。两者的酶动力学和调节特性不同,与生理功能相关。 (2)果糖-6-磷酸生成 O CH2O HO OH OH OH P 己糖磷酸异构酶(Glucose phosphate isomerase) O CH2OH OCH2 P OH OH 果糖-6-磷酸 (F-6-P) △G0=0.4 Kcal/mol (3)果糖-1,6-二磷酸的生成 O CH2OH OCH2 P OH OH + ATP 果糖磷酸激酶 ( PFK-1 ) O CH2O OCH2 P OH OH P 果糖-1,6-二磷酸 (F-1,6-2P) + ADP △G0= -3.4 Kcal/mol (4) 磷酸丙糖的生成 CH2O C=O CH2OH P 磷酸二羟丙酮 (DHAP) + CHO CHOH CH2O P 甘油醛-3-磷酸 (GAP) 4 5 6 1 2 3 O CH2O OCH2 P OH OH P 醛缩酶(Aldolase) △G0= +5.73 Kcal/mol DHAP 丙糖磷酸异构酶(Triosephosphate isomerase) CHO CHOH CH2O P 3 2 1 (5) △G0= +1.8 Kcal/mol 甘油醛-3-磷酸 (GAP) CH2O C=O CH2OH P 磷酸二羟丙酮 (DHAP) + CHO CHOH CH2O P 甘油醛-3-磷酸 (GAP) 4 5 6 1 2 3 O CH2O OCH2 P OH OH P 醛缩酶(Aldolase) △G0= +5.73 Kcal/mol DHAP 丙糖磷酸异构酶(Triosephosphate isomerase) CHO CHOH CH2O P 3 2 1 △G0= +1.8 Kcal/mol
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