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;代谢特点;淀粉、糖原;01;;(二)糖的分类及其结构;;;;;β-1,4-糖苷键;;(三)糖代谢概况;淀粉;糖的吸收
吸收部位:小肠上段;糖的吸收;;小肠肠腔;葡萄糖;02;;;;;;磷酸果糖激酶是一种变构酶是糖酵解三个限速酶中催化效率最低的酶,因此被认为是糖酵解作用最重要的限速酶。;;;一分子葡萄糖转变为二分子3-磷酸甘油醛,消耗2分子ATP。以下可看作2分子3磷酸甘油醛反应:;;;;;;2丙酮酸------2乳酸;E1:己糖激酶;(二)糖酵解反应的特点;产能的方式和数量
方式:底物水平磷酸化
净生成ATP数量
终产物乳酸的去路
乳酸循环(糖异生);;(三)糖酵解的生理意义;;NADH+H+
FADH2;;;3种酶:
E1:丙酮酸脱氢酶(TPP、Mg2+)
E2:二氢硫辛酰胺转乙酰酶(硫辛酸、辅酶A)
E3:二氢硫辛酰胺脱氢酶(FAD、NAD+)
5种辅助因子:
TPP、硫辛酸、辅酶A、FAD、NAD+
(含B1、泛酸、B2、PP四种维生素);;柠檬酸循环反应中的第一个中间产物是一个含三个羧基的柠檬酸。
由于Krebs正式提出了三羧酸循环的学说,故此循环又称为Krebs循环。;;乙酰CoA;A.柠檬酸的合成:反应不可逆;B.异柠檬酸的生成;C.第一次氧化脱羧生成α-酮戊二酸;D.第二次氧化脱羧生成琥珀酰CoA;E.底物水平磷酸化:琥珀酰-CoA合成酶催化;F.琥珀酸脱氢生成延胡索酸;G.苹果酸的生成;H.草酰乙酸的再生成;(二)三羧酸循环的特点;反应地点:线粒体
产能效率高
四次脱氢,三个不可逆反应,二次脱羧,一次底物水平磷酸化。
每分子乙酰CoA经TAC生成:1分子FADH2,3分子NADH+H+,2分子CO2,1分子GTP。共产生10ATP。
整个循环反应为需氧不可逆反应
;(三)三羧酸循环的生理意义;H++e进入呼吸链彻底氧化生成H2O的同时ADP偶联磷酸化生成ATP。;2×2.5;;细胞定位:胞液
反应过程:可分为二个阶段;6-磷酸葡萄糖酸;;(二)磷酸戊糖途径的生理意义;NADPH是体内许多合成代谢的供氢体
NADPH参与体内的羟化反应,与生物合成或生物转化有关
NADPH可维持GSH的还原性
NADPH有利于肝脏的生物转化;机理:缺少G-6P脱氢酶,NADPH生成受阻,患者如食用某些食物(如蚕豆)或服用某些药物(如磺胺类及阿斯匹林等),可导致过氧化氢和超氧化物大量生成而引起溶血??象;途径
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