无氧酵解途径(EMP).ppt

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无氧酵解途径(EMP)

第二节 糖酵解  无氧酵解途径(EMP)  有氧氧化途径(TAC)  磷酸戊糖途径(PPP/HMS) 糖原的细胞内酶促磷酸解 糖原磷酸解的步骤 葡萄糖的主要代谢途径 第二节 糖的分解代谢 (一)概念 (二)过程 (三) 能量计算 (四)生理意义 (五)丙酮酸的去路 (六)无氧酵解的调节 (七)其他已糖进入EMP途径 (一)糖酵解概念:  体内组织在无氧或缺氧情况下,葡萄糖或糖原在胞浆中分解产生乳酸和少量ATP的过程,也称糖酵解途径Embden-Meyethof-Parnas(EMP)途径。 准备(耗 能)阶段 底物水平磷酸化: 在底物分子发生脱氢或脱水时,能量重新分配时形成某种高能状态或高能中间产物,再通过酶的作用将能量传递给ADP生成ATP的过程 二、糖酵解的反应过程 无氧酵解的全部反应过程在胞液(cytoplasm)中进行,共11步, 无氧酵解代谢的终产物是乳酸(lactate),一分子葡萄糖经无氧酵解可净生成2分子ATP。 无氧酵解的反应过程可分为活化、裂解、放能和还原四个阶段。 其中,活化、裂解、放能三个阶段又可合称为糖酵解途径(glycolytic pathway)。 EMP的化学历程 1. 活化(activation)——己糖磷酸酯的生成: 活化阶段是指葡萄糖经磷酸化和异构反应生成1,6-双磷酸果糖(F-1,6-BP,FDP)的反应过程。 活化阶段由3步化学反应组成。 ⑴ 葡萄糖(glucose)磷酸化生成6-磷酸葡萄糖(glucose-6-phosphate, G-6-P); ⑵ G-6-P异构为6-磷酸果糖(fructose-6-phosphate, F-6-P); ⑶ F-6-P再磷酸化为 1,6-双磷酸果糖(fructose-1,6-bisphosphate, F-1,6-BP)。 无氧酵解的活化阶段 2.裂解(lysis)——磷酸丙糖的生成: 一分子F-1,6-BP裂解为两分子可以互变的磷酸丙糖(triose phosphate),包括两步反应: ⑷ F-1,6-BP 裂解为3-磷酸甘油醛(glyceraldehyde-3-phosphate)和磷酸二羟丙酮(dihydroxy-acetone phosphate); ⑸ 磷酸二羟丙酮异构为3-磷酸甘油醛。 无氧酵解的裂解阶段 3.放能(releasing energy)——丙酮酸的生成: 3-磷酸甘油醛经脱氢、磷酸化、脱水及放能等反应生成丙酮酸,包括五步反应。 ⑹ 3-磷酸甘油醛脱氢并磷酸化生成1,3-二磷酸甘油酸(glycerate-1,3-diphosphate); ⑺ 1,3-二磷酸甘油酸脱磷酸,将其交给ADP生成ATP ; ⑻ 3-磷酸甘油酸异构为2-磷酸甘油酸; ⑼ 2-磷酸甘油酸(glycerate-2-phosphate)脱水生成磷酸烯醇式丙酮酸(phosphoenolpyruvate, PEP); ⑽ 磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)将高能磷酸基交给ADP生成ATP。 4.还原(reduction)——乳酸的生成: 利用丙酮酸接受酵解代谢过程中产生的NADH,使NADH重新氧化为NAD+,以确保反应的继续进行。 糖酵解途径 (四)丙酮酸的去路 (五)糖酵解的生理意义 (六)糖酵解的调节: 一、葡萄糖激酶/已糖激酶 二、磷酸果糖激酶 三、丙酮酸激酶 2、磷酸果糖激酶 丙酮酸激酶催化活性控制关系图 糖酵解可总结为:一、二、三 一:一次脱氢 二:两次底物水平磷酸化 三:三个不可逆反应及三个关键酶 其它糖进入单糖分解的途径 fructose-1,6-bisphosphate 磷酸丙糖 异构酶 (5) 醛缩酶 (4) dihydroxyacetone phosphate glyceraldehyde-3-phosphate glyceraldehyde-3-phosphate (6) 3-磷酸甘油醛 脱氢酶 NAD++Pi NADH+H+ glycerate-1,3-diphosphate (7) ATP ADP 磷酸甘油酸激酶 glycerate-3-phosphate (8) 磷酸甘油酸变位酶 glycerate-2-phosphate 无氧酵解的放能阶段 glycerate-2-phosphate 烯醇化酶 ⑼ H2O phosphoenolpyruvate 丙酮酸激酶 ⑽ * ATP ADP pyruvate 无氧酵解的还原阶段 乳酸脱氢酶 NAD+ NADH+H+ ⑾ pyruvate lactate 糖的无氧酵解途径 G G-6-P F-6-P 1,6-FBP 磷酸二 羟丙酮 3-P-G ATP ATP 1,3-B-P-G 3-P甘油

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