第七章 糖代谢与控制.pptx

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第七章 糖代谢与控制 ;第一节 糖代谢与调节;二.糖酵解途径(EMP途径) 糖酵解途径是指细胞在胞浆中分解葡萄糖生成丙酮酸的过程,此过程中伴有少量ATP的生成。在缺氧条件下丙酮酸被还原为乳酸称为糖酵解。有氧条件下丙酮酸可进一步氧化分解生成乙酰CoA进入三羧酸循环,生成CO2和H2O。 糖酵解分为两个阶段共10个反应,每个分子葡萄糖经第一阶段共5个反应,消耗2个分子ATP为耗能过程,第二阶段5个反应生成4个分子ATP为释能过程。;葡萄糖;在细胞液阶段的过程中,一个分子的葡萄糖或糖原中的一个葡萄糖单位,可氧化分解产生2个分子的丙酮酸, 在生理条件下有三步是不可逆的单向反应,催化这三步反应的酶活性较低,是整个糖的有氧氧化过程的关键酶,其活性大小,对糖的氧化分解速度起决定性作用,在此阶段经底物水平磷酸化产生四个分子ATP。 ;经过糖酵解途径,一个???子葡萄糖可氧化分解产生2个分子丙酮酸。在此过程中,经底物水平磷酸化可产生4个分子ATP,如与第一阶段葡萄糖磷酸化和磷酸果糖的磷酸化消耗二分子ATP相互抵消,每分子葡萄糖降解至丙酮酸净产生2分子ATP,如从糖原开始,因开始阶段仅消耗1分子ATP,所以每个葡萄糖单位可净生成3分子ATP。;丙酮酸在无氧条件下生成乳酸 氧供应不足时从糖酵解途径生成的丙酮酸转变为乳酸。缺氧时葡萄糖分解为乳酸称为糖酵解,因它和酵母菌生醇发酵非常相似。丙酮酸转变成乳酸由乳酸脱氢酶催化丙酮酸乳酸脱氢酶乳酸在这个反应中丙酮酸起了氢接受体的作用。由3-磷酸甘油醛脱氢酶反应生成的NADH+、H+,缺氧时不能经电子传递链氧化。正是通过将丙酮酸还原成乳酸,使NADH转变成NAD+,糖酵解才能继续进行。 ;三.HMP途径 HMP途径的生物化学过程:葡萄糖首先经EMP途径的第一步反应进行磷酸化,生成6—磷酸葡糖,然而进入HMP途径。反应在细胞质中进行。 HMP途径的反应比较复杂,通常可以分为两个阶段,第一阶段由磷酸已糖生成磷酸戊糖,第二阶段由磷酸戊糖重新组成磷酸己糖。 ;6-磷酸-葡萄糖;HMP途径的反应过程可以看作有6分子6—磷酸葡糖同时参加反应,经过脱氢、氧化脱羧作用生成6分子二氧化碳和6分子磷酸戊糖,脱下的氢则转移给NADP,生成12分了NADPH2。6分子磷酸戊糖经异构化及分子间基团转移作用,生成4分子6—磷酸果糖和2分子3—磷酸甘油醛,又通过反应(8)一(9),最终又生成5分子6—磷酸葡糖 由此可以看出,6分子6—磷酸葡糖经由HMP途径代谢的结果,重新又生成5分子6—磷酸葡糖。可以认为只有1分子6—磷酸葡糖被彻底分解,生成6分子二氧化碳。同时产生12分子NADPH2。 ;HMP途径总反应式可归结为: 66—磷酸葡糖十7H20十12NADP 56—磷酸葡糖十6CO2十12NADPH2十H3P04 或 6-磷酸葡糖十7H2O十12NADP 6C02十12NADPH2十H3P04 在有氧条件下,NADPH2上的氢可经转氢酶的作用转给N AD,然后经呼吸链,最终传递给分子氧,同时由电子传递磷酸化产生ATP。 12NADPH2十12NAD 12NADP十12NADH2 12NADH2十602 12NAD十12H20 由电子传递磷酸化产生36ATP, 即: 36ADP十36 H3P04 36ATP十36H20;HMP途径的最终反应式可写成 6—磷酸葡糖十602十36ADP十35 H3P04 6C02十36ATP十41 H20 如反应从葡萄糖开始时,因: 葡萄糖十ATP 6—磷酸葡糖十ADP 故上式可写成: C6H12O6 十 602十35ADP十35 H3P04 6C02 十35ATP十41 H20 ;四.ED途径(脱氧酮糖酸途径) ED途径,也称为2—酮—3—脱氧—6—磷酸葡萄糖酸裂解途径。这个途径的关键步骤是2—酮3—脱氧—6—磷酸葡萄糖酸的3,3裂解(即分解成为2个3碳化合物) ED途径只有1分子丙酮酸来自3—磷酸甘油醛,所以只能产生2分子ATP,扣除激活葡萄糖所消耗的1分子ATP,净得1分子ATP,较酵母菌酒精发酵时少产生1分子ATP。;葡萄糖;五、糖的有氧氧化(TCA循环) 葡萄糖在有氧条件下,氧化分解生成二氧化碳和水的过程称为糖的有氧氧化。有氧氧化是糖分解代谢的主要方式,大多数组织中的葡萄糖均进行有氧氧化分解供给机体能量。 糖的有氧氧化分两个阶段进行。第一阶段是由葡萄糖生成的丙酮酸,在细胞液中进行。第二阶段是上述过程中产生的NADH+H+和丙酮酸在有氧状态下,进入线粒体中,丙酮酸氧化脱羧生成乙酰CoA进入三羧酸循环,进而氧化生成CO2和H2O,同时NADH+、H+等可经呼吸

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