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文档简介

1、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(tricarboxylic acid),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、脂肪分解代谢的最终途径。 三羧酸循环的细胞定位:线粒体内,一、丙酮酸的氧化脱羧,丙酮酸脱氢酶系是一个多酶复合体,组成如下: 调控酶:丙酮酸脱氢酶pdh、二氢硫辛酸转乙酰基酶dlt、二氢硫辛酸脱氢酶dl

2、dh 辅助因子:硫胺素焦磷酸酯tpp、硫辛酸、hscoa、nad、mg2、fad。,丙酮酸氧化脱羧的调控: 1、当细胞内atp、乙酰coa、nadh含量同时增加时,pdh磷酸化作用加强,阻碍丙酮酸氧化脱羧。反之则反。 2、乙酰coa和nadh可分别抑制dlt和dldh的活性,阻止氧化脱羧。 丙酮酸的氧化脱羧是连接emp和tca的纽带,其反应本身并未进入tca,但是是所有糖进入tca的必由之路。,二、三羧酸循环概要 tca循环一轮分10步完成。来自丙酮酸脱氢脱羧后的乙酰基(c2单位)由coa带着进入tca,第一步是c2与一个c4化合物(草酰乙酸)结合成c6化合物(柠檬酸),然后经过2次脱羧(生成

3、2个co2)和4次脱氢(生成3nadh1fadh2),还产生1个gtp(高能化合物),最终回到c4化合物(草酰乙酸),结束一轮循环。 1个c2单位被分解为2co2。,tca简图,三、生化历程 1、乙酰coa与草酰乙酸及h2o缩合生成柠檬酸,放出hscoa。 h2o 不可逆,2、柠檬酸脱水生成顺乌头酸 +h2o 可逆,3、顺乌头酸与h2o加成,生成异柠檬酸 异构化反应 h2o 可逆,通过23步,将柠檬酸异构化为异柠檬酸。实质是将前者的oh从c2变到了后者的c3,成为仲醇(由叔醇变为仲醇),更易氧化。,45、异柠檬酸氧化脱羧生成酮戊二酸 第一次脱氢脱羧 可逆 消耗1nad,生成1nadhh,1co

4、2,该酶是别构酶,激活剂是adp,抑制剂是nadh、atp。 有两种同工酶: 以nad为电子受体,存在于线粒体中,需mg2。 以nadp为电子受体,存在于胞液中,需mn2。,6、酮戊二酸氧化脱羧生成琥珀酰coa 第二次脱氢脱羧 不可逆 消耗1nad,生成1nadhh,1co2,生成一个高能键“”,此步类似于丙酮酸的氧化脱羧。 酮戊二酸脱氢酶系包括: 酮戊二酸脱氢酶 二氢硫辛酸转琥珀酰基酶 二氢硫辛酸脱氢酶,7、琥珀酸的生成 底物磷酸化 生成1atp 可逆 是tca中唯一直接产生atp的反应,属于底物磷酸化。 区别: emp:高能磷酸基团直接转移给adp放能 tca:琥珀酰coa中的高能键 硫酯

5、键水解放能,8、琥珀酸氧化生成延胡索酸 第三次脱氢(fad脱氢) 可逆 生成1fadh2 该酶结合在线粒体内膜上,丙二酸是竞争性抑制剂,9、延胡索酸水化生成苹果酸 水化作用 可逆 消耗1h2o,10、苹果酸脱氢氧化生成草酰乙酸 第四次脱氢 可逆 消耗1nad,生成1nadhh,总反应式: 乙酰coa3nadfadgdppi2h2o 2co23nadh3hfadh2gtp hscoa,四、化学量计算 (一)物质量计算 1mol乙酰coa 2 molco2+1molcoa (二)能量计算 1、计算1mol乙酰coa彻底氧化分解产生的atp的数目 1+33+12=12molatp 2、计算1molg

6、彻底氧化分解产生的atp的数目(原核生物) g 丙酮酸 乙酰coa co2+ h2o emp tca,第一阶段:g 2mol丙酮酸 emp阶段 净生成2molatp,2mol(nadhh) 第二阶段:2mol丙酮酸 2mol乙酰coa 净生成2mol(nadhh),2 molco2 第三阶段:2mol乙酰coa经tca彻底氧化分解 净生成21atp,23mol(nadhh),21 molfadh2,22 molco2 由于氧化磷酸化,1mol(nadhh)可生成3molatp, 1 molfadh2可生成2molatp。,因此:第一阶段:净生成8molatp 第二阶段:净生成6molatp,2

7、 molco2 第三阶段:净生成24molatp,4 molco2 共净生成38molatp,6molco2 真核生物中,共净生成36molatp,6molco2,tca的运转必须通过o2条件下才能运转,实际上o2并不直接参加tca,那么o2在何处参加反应呢? tca除了产生1个gtp外,另外的能量均潜在3nadh和1fadh2中,为了tca的运转,nad和fad必须再生。nad和fad的再生则是通过dadh和fadh2进入电子传递链,将h交给o2,释放潜能生成atp而实现。所以,tca的运转必须有o2。,五、生物学意义 1、tca循环是生物体获能的主要途径,远比无氧分解产生的能量多。 2、t

8、ca是生物体各有机物质代谢的枢纽。糖、脂肪、氨基酸的彻底分解都需通过tca途径,而tca中的许多中间产物如草酰乙酸、酮戊二酸、琥珀酰coa等又是合成糖、氨基酸等的原料。 3、tca是发酵产物重新氧化进入有氧分解的途径。 4、tca的某些中间产物还是体内积累成分,如柠檬酸、苹果酸是柑桔、苹果等果实的重要成分,在储藏期,酸作为呼吸基质被消耗。果实的糖/酸比是衡量果实品质的一项指标。,六、三羧酸循环的调控 三个调控位点:柠檬酸合成酶、异柠檬酸脱氢酶、酮戊二酸脱氢酶所催化的三个反应。 1、nad/nadh的比值 高:tca循环生成的产物不能满足细胞自身的需要,三种酶被激活,酶发挥催化功能,速度加快。

9、低:大量的nadh抑制酶的活性,使tca循环减速。,2、atp,琥珀酰coa抑制柠檬酸合成酶、酮戊二酸脱氢酶的活性,使tca循环减速。 异柠檬脱氢酶受atp抑制,被adp激活。 3、丙酮酸脱氢酶系的调节见前 细胞中atp浓度越高时,tca速度下降; nad/nadh的比值越高时,tca速度越快。,七、三羧酸循环的回补效应 产生草酰乙酸的途径主要有:,1、丙酮酸羧化酶催化丙酮酸羧化生成草酰乙酸 位于动物肝脏和肾脏的线粒体中 occooh ch3cocooh+co2+atp+h2o ch2cooh +adp+pi mg2+,生物素,2、磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶催化pep生成草酰乙酸 植物、细菌等,p

10、ep羧化酶催化 ch2ccooh + h2o+ co2o=ccooh +pi | op ch2cooh,3、磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶催化pep生成草酰乙酸 心脏、骨骼肌中,pep羧激酶催化 pep+co2+gdpo=ccooh +gtp ch2cooh,4、由苹果酸酶、苹果酸脱氢酶催化使 丙酮酸生成草酰乙酸 原核、真核中广泛存在的苹果酸酶催化 ch3cocooh+co2+nadph+h+ hochcooh +nadp+ ch2cooh,再由苹果酸脱氢酶催化: hochcooh +nad+ o=ccooh ch2cooh + nadh+h+ ch2cooh,5、酮戊二酸和asp 经转氨作用 生成g

11、lu和草酰乙酸,第五节 磷酸戊糖途径(hmp ppp) 磷酸戊糖途径的概念:是g分解的另一条途径: 在6pg上直接氧化,再分解产生5p核糖。 磷酸戊糖途径ppp:pentose phosphate pathway 己糖磷酸途径hmp:hexose monophosphate pathway 磷酸己糖支路hms:hexose monophosphate shunt g直接氧化途径dopg:direct oxidation pathway of glucose,hmp的阐明起始于1931年warburg对6pg脱氢酶的研究,后人在此基础上加以完善。实验证明: (1)在组织中加入emp抑制剂碘乙酸或

12、碘乙酰胺(ich2cooh或ich2conh2)后,它抑制3pg脱氢酶的活性(3pg 1,3dpg),但有些微生物仍能将g co2h2o,说明另有途径。 (2)用同位素14c标记c1和c6 ,如果是emp、tca,那么生成的14c1o2和14c6o2 分子数应相等,但实验表明14c1 更容易氧化为co2,说明另有途径。 说明g分解的主要途径是emp和tca,但并非唯一途径,hmp也是g分解的途径,只是在6pg上直接氧化。 细胞定位:胞液,一、磷酸戊糖途径概要 以6pg为起始物,经过两个阶段共8步反应,最后重新生成6pg的过程。,hmp概要,特点:g直接脱氢或脱羧,不经过三碳糖阶段。 hmp属于

13、有氧分解还是无氧分解? o2不参加hmp,但认为hmp是需氧的代谢途径,因为可以肯定的是:hmp是需氧生物的某些组织、器官中较旺盛的代谢途径,而且与emp、tca相联系。,二、生化历程 (一)不可逆的氧化阶段(1-3) 1、6pg 6p葡萄糖酸内酯 可逆,2、6p葡萄糖酸内酯水解生成6p葡萄糖酸 不可逆,3、6p葡萄糖酸脱氢脱羧 生成5p 核酮糖(5pru) 不可逆,13步,(二)可逆的非氧化阶段 (48) 戊糖互变 4、5p 核酮糖(5pru)异构化为 5p核糖(5pr) 官能团异构,5、5p 核酮糖(5pru)异构化为 5p木酮糖(5pxu) 差向异构,45步,6-8步,基团移位反应 通过

14、转酮酶和转醛酶的催化作用,将一酮糖分子的酮醇基转移给另一醛糖分子上,形成新的醛糖和酮糖。 转酮酶专门催化乙酮醇基转移 转醛酶专门催化二羟丙酮基转移 通过c5、c4、c7、c3、c6只见的基团转移反应,实现了糖分子之间的转变,最终生成6pf,hmp的两个关键酶,转酮酶或转羟乙醛基酶,转醛酶或转二羟丙酮基酶,6、5pr5pxu 3pg(3p甘油醛)7ps(7p景天庚酮糖) 将5pxu的乙酮醇基转移给5pr。,7、3pg7ps 4pe(4p赤藓糖)6pf 将7ps-的二羟丙酮基转移给3pg。,磷酸戊糖途径的 非氧化阶段之二(基团转移),+,2,4-磷酸赤藓糖,+,2,5-磷酸核糖,2,3-磷酸甘油醛

15、,转酮酶,转醛酶,2,6-磷酸果糖,+,7-磷酸景天庚酮糖,2,5-磷酸木酮糖,67步,8、5pxu4pe 3pg 6pf 将5pxu的乙酮醇基转移给4pe。,基团转移(续前),+,转酮酶,然后: 3pg dhap 3pg+dhap 1,6fdp 2磷酸果糖酯酶 磷酸己糖异构酶 1,6fdp 6pf h2o pi 6pg,1,6-二 磷酸果糖,6-磷酸果糖,醛缩酶,二磷酸果糖酯酶,磷酸戊糖途径的非氧化阶段之三 (3-磷酸甘油醛异构、缩合与水解),异构酶,总反应式为: a式:6 6pg12nadp6h2o 4 6pf2 3pg 6co212(nadphh) 然后:2 3pg 1,6dpgh2o

16、6pfpi 6pf 6pg 因此得到b式 : 6pg12nadp7h2o 6co212(nadphh)pi 所以,hmp要循环一轮,必须有6个6pg同时进入循环,但最终只有1个6pg被彻底分解为6co212(nadphh)pi。,磷酸戊糖途径的非氧化分子重排阶,阶段之一,阶段之二,阶段之三,三、化学量计算 1、链式反应: 3 6pg6nadp3h2o 2 6pf 3pg 3co26(nadphh) 2、循环途径为: 6 6pg12nadp6h2o 4 6pf2 3pg 6co212(nadphh),四、生物学意义 1、hmp产生大量的nadph,为细胞的各种物质合成反应提供主要的还原力(主要目的不是供能)。nadph作为供氢体,为细胞中脂肪酸、固醇、四氢叶酸fh4等的合成,硝酸盐、亚硝酸盐的还原,nh3的同化等所必需。 2、hmp的中间产物是许多化合物的合成原料(碳源)。 3、hmp与光合作用密切相关,把分解与合成代谢联系在一起。 4、hmp与糖的有氧分解、无氧分解密切相关。,五、hmp的调控 hmp与细胞合成代谢相关。nadph和5pr以及atp的需要量是决定6pg去向(是hmp还是emp)的主要因素,从而调节hmp的速率,当然也同时调节了emp速率。 就hmp而言,关键的调控位是: 6pg脱氢酶催化的不可逆反应。 nadp浓度高,6pg脱氢酶活性强,速率快。,6pg

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