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文檔簡介
糖的有氧氧化葡萄糖徹底氧化分解生成CO2和H2O的過程。糖的有氧氧化是指:體內(nèi)組織在有氧條件下,
有氧氧化是糖氧化的主要方式,絕大多數(shù)組織細胞都通過有氧氧化獲得能量。C6H12O6+6O26CO2+6H2O+30/32ATP糖有氧氧化概況葡萄糖→…→丙酮酸→丙酮酸→乙酰CoACO2+H2O+ATP三羧酸循環(huán)糖的有氧氧化乳酸糖酵解線粒體內(nèi)胞漿糖的有氧氧化與糖酵解細胞胞漿線粒體葡萄糖→→……→→丙酮酸→乳酸葡萄糖→→……→→丙酮酸CO2+H2O+ATP(糖的有氧氧化)丙酮酸(糖酵解)檸檬酸循環(huán)(CitricAcidCycle)三羧酸循環(huán)(TricarboxylicAcidCycle)Krebs循環(huán)在好氧真核生物線粒體基質(zhì)或好氧原核生物細胞質(zhì)中,酵解產(chǎn)物丙酮酸脫羧、脫氫,徹底氧化為CO2、H2O并產(chǎn)生ATP的過程。原核細胞細胞質(zhì)真核生物線粒體基質(zhì)(線粒體)一、丙酮酸氧化脫羧形成乙酰-CoA
PyruvateIsOxidizedtoAcetyl-CoAandCO2
丙酮酸脫氫酶系丙酮酸脫氫酶復合體催化反應的圖解羥乙基TPP高能鍵提問:有哪些物質(zhì)可以調(diào)節(jié)該酶復合物的活性?答案:產(chǎn)物(NAD(P)H、FADH2、GTP、ATP、乙酰CoA)抑制反應物(NAD+、FAD、GDP、ADP、丙酮酸)激活Ca2+、胰島素激活二、檸檬酸循環(huán)概貌
CitricAcidCycle
TCA概貌TCA概貌
三羧酸循環(huán)(TricarboxylicAcidCycle,TCA)1.乙酰CoA與草酰乙酸縮合成檸檬酸檸檬酸合酶1.乙酰CoA與草酰乙酸縮合成檸檬酸檸檬酸合酶:活性決定乙酰輔酶A進入TCA速率變構抑制劑:ATP、NADH、琥珀酰CoA
ADP可解除ATP的抑制作用2.經(jīng)順烏頭酸生成異檸檬酸順烏頭酸酶3.異檸檬酸氧化脫羧轉變?yōu)棣?酮戊二酸氧化脫羧
TCA中第一次氧化脫羧。4.α-酮戊二酸氧化脫羧生成琥珀酰CoAα-酮戊二酸脫氫酶復合體5.琥珀酰CoA合成酶催化底物水平磷酸化反應TCA中(唯一)直接產(chǎn)生高能磷酸鍵琥珀酰CoA合成酶(琥珀酰硫激酶)5.琥珀酰CoA合成酶催化底物水平磷酸化反應核苷二磷酸激酶GTP+ADPGDP+ATP6.琥珀酸脫氫生成延胡索酸琥珀酸脫氫酶7.延胡索酸加水生成蘋果酸延胡索酸酶8.蘋果酸脫氫生成草酰乙酸蘋果酸脫氫酶CoASHNADH+H+NAD+CO2NAD+NADH+H+CO2GTPGDP+PiFADFADH2NADH+H+NAD+H2OH2OH2OCoASHCoASH⑧①②③④⑤⑥⑦②H2O①檸檬酸合酶②順烏頭酸酶③異檸檬酸脫氫酶④α-酮戊二酸脫氫酶復合體⑤琥珀酰CoA合成酶⑥琥珀酸脫氫酶⑦延胡索酸酶⑧蘋果酸脫氫酶GTPGDPATPADP核苷二磷酸激酶整個循環(huán)中3個反應為不可逆反應關鍵酶有:檸檬酸合酶,α-酮戊二酸脫氫酶復合體,異檸檬酸脫氫酶消耗一分子乙酰CoA經(jīng)四次脫氫,二次脫羧,一次底物水平磷酸化生成1分子FADH2,3分子NADH+H+,2分子CO2(來源-草酰乙酸),
1分子GTP三羧酸循環(huán)的要點:經(jīng)過一次三羧酸循環(huán)
三羧酸循環(huán)(TCA)小結
(4)(5)(7)(8)(10)CH3COCOOHNAD+NADH
+
H+CoASHCO2CH3CO~SCoAOCCOOHCH2COOHCH2COOHC(OH)COOHCH2COOHCH2COOHCHCOOHCH(OH)COOHNAD(P)NAD(P)H+HCH2COOHCHCOOHCOCOOHCH2COOHCH2COCOOHNADH+HNADNADH
+
H++CO~SCoACH2CH2COOHGDP+PiGTPCoASHCH2COOHCH2COOHFADH2FADCHCOOHCHCOOHHOCCOOHCH2COOHH+NAD+CO2++CoASHH2OCoASHCO2丙酮酸乙酰CoA(2)(1)(7)(8)(9)(10)(5)(6)(3)(4)檸檬酸異檸檬酸草酰琥珀酸α-酮戊二酸琥珀酰CoA琥珀酸延胡索酸L-蘋果酸草酰乙酸HO2(1)丙酮酸脫氫酶復合體(2)檸檬酸合成酶(3)順烏頭酸酶(4)(5)異檸檬酸脫氫酶(6)α-酮戊二酸脫氫酶復合體(7)琥珀酰CoA合成酶(8)琥珀酸脫氫酶(9)延胡索酸酶(10)L-蘋果酸脫氫酶三羧酸循環(huán)產(chǎn)能步驟3NAD(P)H1FADH21GTP(1)(6)-產(chǎn)能脫碳3NADH+2CO2(5)-脫碳-1CO2→
3步不可逆反應四、檸檬酸循環(huán)的化學計量2丙酮酸2acetyl-CoA2NADH52異檸檬酸2α-酮戊二酸2NADH52α-酮戊二酸2琥珀酰-CoA2NADH52琥珀酰-CoA2琥珀酸2A/GTP22琥珀酸2延胡素酸2FADH232蘋果酸2草酰乙酸2NADH5Total25ATP底物磷酸化4、糖酵解+三羧酸循環(huán)的效率糖酵解
1G→2ATP+2NADH+2H++2丙酮酸
=2+2×2.5=7ATP三羧酸循環(huán)
2丙酮酸→25ATP+6CO2+4H2O———————————————————————
32ATP儲能效率=32×30.5/2870=34%提問:其余能量何處去?答案:以熱量形式。一部分維持體溫,一部分散失。1、丙酮酸羧化乙酰CoA激活須補充三羧酸循環(huán)的中間物質(zhì)(回補反應)
2、PEP羧化(大腦和心臟)3、Asp和Glu脫氨Asp草酰乙酸Gluα酮戊二酸PEP羧激酶五、檸檬酸循環(huán)的調(diào)控速率受細胞能量狀態(tài)、生物合成需求調(diào)節(jié)分為兩方面的調(diào)控1.檸檬酸循環(huán)本身所具有的內(nèi)部相互制約系統(tǒng)的調(diào)節(jié)2.ADP、ATP和Ca2+對檸檬酸循環(huán)的調(diào)節(jié)??偟膩碚f都是對酶的調(diào)控。限速酶:1.檸檬酸合酶
變構抑制劑:ATP、NADH、琥珀酰CoA競爭性抑制劑:檸檬酸AMP可解除抑制2.異檸檬酸脫氫酶變構抑制劑:ATP、NADH變構激活劑:ADP3.α—酮戊二酸脫氫酶系
抑制劑:ATP、NADH、琥珀酰CoA
激活劑:AMP、ADP、Ca2+
六、檸檬酸循環(huán)的生物意義(1)是好氧生物體內(nèi)最主要的產(chǎn)能途徑!(2)是脂類、蛋白質(zhì)徹底分解的共同途徑?。?)提供合成其他化合物的碳骨架如:草酰乙酸→Asp、Asnα-酮戊二酸→Glu→其他氨基酸琥珀酰CoA→血紅素兩用性檸檬酸循環(huán)—焚燒爐和百寶庫6、三羧酸循環(huán)的調(diào)節(jié)
細胞內(nèi)的能量狀態(tài):ATP/AMP或ATP/ADP比值和NADH/NAD+比值直接調(diào)節(jié)三羧酸循環(huán)的速率。1.檸檬酸合酶
變構抑制劑:ATPAMP可解除抑制2.異檸檬酸脫氫酶
ATP抑制酶活性ADP是變構激活劑
3.α—酮戊二酸脫氫酶系抑制劑:ATP,NADH激活劑:AMP、ADP、Ca2+
記憶方法
乙酰草酰成檸檬,檸檬又成α-酮,
琥酰琥酸延胡索,蘋果落在草叢中。乙醛酸循環(huán)二、乙醛酸循環(huán)——三羧酸循環(huán)支路乙醛酸循環(huán)在異檸檬酸與蘋果酸間搭了一條捷徑。(省了6步)異檸檬酸檸檬酸琥珀酸蘋果酸草酰乙酸CoASH三羧酸循環(huán)乙酰CoA乙醛酸乙酰CoACoASH①②只有一些植物和微生物兼具有這樣的途徑;異檸檬酸裂解酶異檸檬酸琥珀酸乙醛酸①②乙醛酸乙酰CoA蘋果酸蘋果酸合成酶這種途徑對于植物和微生物意義重大!只保留三羧酸循環(huán)中的最后一步脫氫(1NADH)產(chǎn)能,只相當于產(chǎn)生3個ATP,意義不在于產(chǎn)能,在于生存。1.種子發(fā)芽糖異生油類植物種子中的油脂代謝糖乙醛酸循環(huán)草酰乙酸乙酰CoA2.原始細菌生存乙酸菌以乙酸為主要食物的細菌(物質(zhì)循環(huán)中的重要一環(huán))乙酸NH3生存乙醛酸循環(huán)四碳、六碳化合物轉化乙酸+ATP+CoASH→
乙酰CoA+H2O+AMP+PPi乙酰CoA合成酶三、磷酸戊糖途徑(磷酸己糖支路--HMS)NADPH22CO磷酸戊糖途徑細胞質(zhì)中
磷酸戊糖——磷酸戊糖為代表性中間產(chǎn)物。支路——糖酵解在磷酸己糖處分生出的新途徑。
氧化階段(G-6-P脫氫脫羧成5-磷酸核糖:兩次脫氫產(chǎn)生2NADPH)
非氧化階段(磷酸戊糖分子重排,產(chǎn)生不同碳鏈長度的磷酸單糖,進入糖酵解途徑)
1.過程5-磷酸核糖5-磷酸木酮糖6-磷酸葡萄糖糖酵解6-磷酸葡萄糖酸NADP+NADPH+H+5-磷酸核酮糖NADP+NADPH+H+CO27-磷酸景天酮糖3-磷酸甘油醛6-磷酸果糖4-磷酸赤蘚糖3-磷酸甘油醛
氧化階段(脫碳產(chǎn)能)非氧化階段(重組)2NADPH生物氧化O26ATP+2H2O6(6-磷酸葡萄糖)+6O2
6(5-磷酸核酮糖)+6CO2+6H2O+36ATP葡萄糖+O26CO2+6H2O+30ATP(6×6-6(活化))5(6-磷酸葡萄糖)6-磷酸果糖6-磷酸-葡萄糖6-磷酸葡萄糖酸-δ-內(nèi)酯6-磷酸葡萄糖
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