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1、第7章 糖代谢糖无氧发酵糖酵解(emp)概念:在机体缺氧条件下,葡萄糖经一系列酶促反应生成丙酮酸进而还原生成乳酸并生成atp的过程称为糖酵解,亦称糖的无氧氧化。位置:细胞质特点:不需氧糖酵解小结1.全过程:三个阶段,10步反应,需10种酶2.三个关键酶?不可逆反应!3.反应部位:胞浆;4. 糖酵解是一个不需氧的产能过程;5. 调节位点: 已糖激酶 qg-6-p; 磷酸果糖激酶 qatp、柠檬酸、脂肪酸; Åadp、amp; 丙酮酸激酶q乙酰coa、atp; Åadp、amp6. 总反应式: c6h12o6+2nad+2adp+2pi Þ2c3h4o3 +2nadh
2、 +2h+2atp+2h2o7. 能量计算:氧化一分子葡萄糖净生成 2atp 2nadh 6atp 或 4atp 8. 生物学意义:(1)是葡萄糖在生物体内进行有氧或无氧分解的共同途径,通过糖酵解,生物体获得生命活动所需要的能量;(2)形成多种重要的中间产物,为氨基酸、脂类合成提供碳骨架;(3)为糖异生提供基本途径。tca循环要点小结三羧酸循环(tca)1. 概述三羧酸循环(tricarboxylic acid cycle, tac)也称为柠檬酸循环,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,它由一连串反
3、应组成。反应部位:线粒体特点:需氧总反应式:经过一次三羧酸循环, 消耗一分子乙酰coa; 经四次脱氢,二次脱羧,一次底物水平磷酸化; 生成1分子fadh2,3分子nadh+h+,2分子co2, 1分子gtp; 关键酶有:柠檬酸合酶,-酮戊二酸脱氢酶复合体, 异柠檬酸脱氢酶。 整个循环反应为不可逆反应。生理意义)为生物体提供能量,是体内主要产生atp的途径 ;2)循环中的中间物为生物合成提供原料; 如草酰乙酸、a-酮戊二酸可转变为氨基酸,琥珀酰coa可用于合成叶绿素及血红素分子中的卟啉。3)糖类、蛋白质、脂类、核酸等代谢的枢纽。能量计算酵解阶段: 2 atp2 atp 2 ´
4、 1 nadh2 ´ (3atp或2 atp 丙酮酸氧化:2 ´ 1nadh2 ´ 3 atp三羧酸循环:2 ´ 1 gtp2 ´1 atp 2 ´ 3 nadh2 ´ 9 atp 2 ´ 1 fadh22 ´ 4 atp总计:38 atp或36 atp第8章 脂代谢-氧化作用的概念概念:脂肪酸在体内氧化时在羧基端的-碳原子上进行氧化,碳链逐次断裂,每次断下一个二碳单位,即乙酰coa,该过程称作-氧化。证据: 1904年knoop:苯基脂肪酸氧化试验场所:线粒体基质1. 脂肪酸-氧化时仅需活化一次,消耗1
5、个atp的两个高能键;2. 长链脂肪酸由线粒体外的脂酰coa合成酶活化,经肉碱运到线粒内;中、短链脂肪酸直接进入线 粒体,由线粒体内的脂酰coa合成酶活化。3. -氧化包括脱氢、水化、脱氢、硫解4个步骤;4. 每循环一次产生1分子fadh2、1分子nadh、1 分子乙酰-coa。脂肪酸氧化最终的产物为乙酰coa、nadh和fadh2。假如碳原子数为cn的脂肪酸进行氧化,则需要作(n/21)次循环才能完全分解为n/2个乙酰coa,产生n/2-1个nadh和n/2-1个fadh2;生成的乙酰coa通过tca循环彻底氧化成co2和水并释放能量,而nadh和fadh2则通过呼吸链传递电子生成atp。(一)饱和脂肪酸(软脂酸)的从头合成原 料:乙酰coa、atp细胞器:细胞质供氢体:nadph关键酶:乙酰coa羧化酶区别要点从头合成-氧化细胞内发生场所胞液线粒体运载系统柠檬酸-乙酰coa肉碱-脂酰coa酰基载体acp-shcoa-sh电子供体或受体nadpfad、nad二碳单位参与/断裂形式丙二酸单酰acp乙酰coa对hco3-和柠檬酸的需求需要不需要b-羟酰基中间物立体构型d型l型能量耗能及nadph产生atp酶单一肽链未知方向甲基端羧基端第9章 氨基酸代谢脱氨基作用 1.氧化脱氨 2.非氧化
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