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生物化學(xué)南陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校雷呈有氧氧化的調(diào)節(jié)關(guān)鍵酶①
酵解途徑:己糖激酶②丙酮酸的氧化脫羧:丙酮酸脫氫酶復(fù)合體③
三羧酸循環(huán):檸檬酸合酶丙酮酸激酶6-磷酸果糖激酶-1α-酮戊二酸脫氫酶復(fù)合體異檸檬酸脫氫酶1.
丙酮酸脫氫酶復(fù)合體⑴別構(gòu)調(diào)節(jié)別構(gòu)抑制劑:乙酰CoA;NADH;ATP別構(gòu)激活劑:AMP;ADP;NAD+
*乙酰CoA/HSCoA或NADH/NAD+時(shí),其活性也受到抑制。⑵共價(jià)修飾調(diào)節(jié)乙酰CoA檸檬酸草酰乙酸琥珀酰CoAα-酮戊二酸異檸檬酸蘋果酸NADHFADH2
GTP
ATP異檸檬酸脫氫酶檸檬酸合酶α-酮戊二酸脫氫酶復(fù)合體ATP
ADP
ADP
ATP,
檸檬酸,琥珀酰CoANADH,
琥珀酰CoA,NADHCa2+Ca2+①ATP、ADP的影響②產(chǎn)物堆積引起抑制③循環(huán)中后續(xù)反應(yīng)中間產(chǎn)物別位反饋抑制前面反應(yīng)中的酶④其他,如Ca2+可激活許多酶2.
三羧酸循環(huán)的調(diào)節(jié)––+++–有氧氧化的調(diào)節(jié)特點(diǎn)⑴
有氧氧化的調(diào)節(jié)通過對(duì)其關(guān)鍵酶的調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)。⑵
ATP/ADP或ATP/AMP比值全程調(diào)節(jié)。該比值升高,所有關(guān)鍵酶均被抑制。⑶
氧化磷酸化速率影響三羧酸循環(huán)。前者速率降低,則后者速率也減慢。⑷
三羧酸循環(huán)與酵解途徑互相協(xié)調(diào)。三羧酸循環(huán)需要多少乙酰CoA,則酵解途徑相應(yīng)產(chǎn)生多少丙酮酸以生成乙酰CoA。2ADPATP+AMP腺苷酸激酶體內(nèi)ATP濃度是AMP的50倍,經(jīng)上述反應(yīng)后,ATP/AMP變動(dòng)比ATP變動(dòng)大,有信號(hào)放大作用,從而發(fā)揮有效的調(diào)節(jié)作用。ATP/ADP或ATP/AMP比值升高抑制有氧氧化,降低則促進(jìn)有氧氧化。ATP/AMP效果更顯著。糖有氧氧化的調(diào)節(jié)1)丙酮酸脫氫酶復(fù)合體抑制:乙酰輔酶A、NADH、ATP激活:AMP、鈣離子2)異檸檬酸脫氫酶和α-酮戊二酸脫氫酶NADH,ATP反饋抑制糖有氧氧化的生理意義(1)基本生理功能是氧化功能。(2)三羧酸循環(huán)是體內(nèi)糖、脂肪和蛋白質(zhì)三大營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)代謝的最終共同途徑。(3)三羧酸循環(huán)也是三大代謝聯(lián)系的樞紐。(4)有氧氧化生成的ATP(5)巴斯德效應(yīng)反應(yīng)遞氫體ATP數(shù)第一階段葡萄糖6-磷酸葡萄糖NAD+H+-16-磷酸果糖1,6-二磷酸果糖-13-磷酸甘油醛×21,3-二磷酸甘油酸×22.5×2或1.5×2※1,3-二磷酸甘油酸×23-磷酸甘油酸×21×2磷酸烯醇式丙酮酸×2丙酮酸×21×2第二階段丙酮酸×2乙酰CoA×2NAD+H+2.5×2第三階段異檸檬酸×2α-酮戊二酸×2NAD+H+2.5×2α-酮戊二酸×2琥珀酰CoA×2NAD+H+2.5×2琥珀酰CoA×2琥珀酸×21×2琥珀酸×2延胡索酸×2FADH21.5×2蘋果酸×2草酰乙酸×22.5×2
合計(jì)32(或者30)ATP※注:根據(jù)NADH+H+進(jìn)入線
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