三羧酸循环
细胞内氧化还原反应 细胞呼吸。失去电子——氧化反应 氧化还原反应——细胞中氢及其电子从一个化合物向另一个化合物转移 氧化还原反应是呼吸作用和光合作用等代谢中最基本的反应。氧化还原反应。第四节三羧酸循环(TCA)三羧酸循环的概念。又叫TCA循环。TCA) 、Krebs循环。乙酰CoA经一系列氧化、脱羧。
三羧酸循环Tag内容描述:<p>1、细胞内氧化还原反应 细胞呼吸,获得电子还原反应;失去电子氧化反应 氧化还原反应细胞中氢及其电子从一个化合物向另一个化合物转移 氧化还原反应是呼吸作用和光合作用等代谢中最基本的反应,氧化还原反应,被转移的氢原子所携带的能量储藏在新化学键中,氧化还原反应,XH2 (还原型底物)NAD+X(氧化型底物)NADHH+ XH2 (还原型底物)NADP+X(氧化型底物)NADPHH+ XH2 (还原型底物)FAD+X(氧化型底物)FADH2,还原态的NADH、NADPH和FADH2等还可将所接受的电子和氢传递给其他传递体如细胞色素、辅酶Q等,细胞氧化的基本过程,乙酰辅酶A生成: 线粒体基质或内。</p><p>2、第四节三羧酸循环(TCA)三羧酸循环的概念:1937年德国生物学家Krebs(克雷布斯,1953年因此获诺贝尔奖)阐明:乙酰CoA的继续分解是一个环式反应体系,起点是乙酰CoA与草酰乙酸结合为具有三个羧基的柠檬酸,故称为三羧酸循环(tricarboxylicacid),又叫TCA循环,Krebs循环,由于该循环的第一个产物是柠檬酸,又叫柠檬酸循环。它不仅是糖代谢的主要途径,也是蛋白质、脂肪分解代谢。</p><p>3、第23章 柠檬酸循环,主要内容,TCA准备阶段 TCA循环阶段 TCA产能计算 TCA的调节 TCA双重作用,TCA背景知识,1、为什么称为柠檬酸循环、三羧酸循环(Tricarboxylic acid cycle, TCA) 、Krebs循环? 在有氧的情况下,葡萄糖酵解产生的丙酮酸氧化脱羧形成乙酰CoA。乙酰CoA经一系列氧化、脱羧,最终生成C2O和H2O并产生能量的过程,称为柠檬酸循环,亦称为。</p><p>4、TCA 循环是糖、氨基酸和脂肪酸最后共同的代谢途径,也称为柠檬酸循环和Krebs循环 糖酵解产生的丙酮酸(实际上是乙酸)被降解成CO2 产生一些ATP 产生更多的NADH NADH进入呼吸链,通过氧化磷酸化产生更多的ATP。,1,完整的三羧酸循环,2,乙酰CoA的形成,脂肪酸的氧化 氨基酸的氧化分解 丙酮酸的氧化脱羧由丙酮酸脱氢酶系催化,3,丙酮酸的氧化脱羧,丙酮酸如何进入线粒体? 丙酮酸脱氢。</p><p>5、Chapter 4 Tricarboxylic acid cycle三羧酸循环 (糖代谢),三羧酸循环不仅是糖、脂肪、氨基酸等化合物生物氧化的共同通路,同时也为各种生物合成提供前体,成为各代谢途径连接的枢纽。 TCA cycle is the hub of intermediary metabolism serving both the catabolic and anabolic proces。</p><p>6、三羧酸循环亦称柠檬酸循环(citric acid cycle),这是因为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,第六章 三羧酸循环,乙酰CoA,TCA循环,2H,呼吸链,H2O,ADP+Pi,ATP,CO2,营养物在生物体内氧化的一般过程,第一节 三羧酸循环反应过程 在真核生物,TCA循环在线粒体中进行,与呼吸链在。</p><p>7、第 十 章三羧酸循环,Tricarboxylic Acid Cycle,2,第 一 节 三羧酸循环的发现,Discovery of the Citric Acid Cycle,3,乙酰CoA,TCA循环,2H,呼吸链,H2O,ADP+Pi,ATP,CO2,营养物在生物体内氧化的一般过程,一、三羧酸循环是三类营养物质氧化分解的(共同)第二阶段,4,在真核生物,TCA循环在线粒体中进行,与呼吸链在功能。</p>