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文档简介
1、单糖的生物合成、高等植物葡萄糖的合成,有多种途径:卡尔维循环蔗糖、淀粉分解糖异体动物体内葡萄糖的合成路线:糖异体,一、糖异体的概念是从焦磷酸、氧化物冰乙酸、乳酸、丙酸、甘油、氨基酸等非糖物质转换成葡萄糖的过程糖异生研究中最直接的证据来源于动物实验:大鼠禁食24小时,肝中糖原为7%至1%,乳酸、焦磷酸等肝糖量增加。 葡萄糖的来源饮食摄取、体内糖原分解、糖异生。 克服1、糖酵解三个阶段的不可逆反应。 糖酵解途径有3个阶段的不可逆反应,这些个3个阶段的反应和糖酵解途径是不可逆的。 从焦磷酸到磷酸烯醇丙酮酸的果聚糖1,6 -二磷酸到果聚糖6 -磷酸葡萄糖6 -磷酸的水解作用是在葡萄糖2,糖酵解是在细胞
2、液中进行,糖异生分别在腺粒体和细胞液中进行。 糖异生途径的大部分反应与糖种分解的逆反应相同,但二、糖异生途径、葡萄糖-6-磷酸、果糖-6-磷酸、果糖- 1,6 -二磷酸、乙醛不同的氧化物冰乙酸(不能跨越腺粒体膜)、CO2 ATP H2O、 对于pin酸、苹果酸、苹果酸、氧化物冰乙酸、氧化物冰乙酸、PEP、GTP、gdd人体来说,在葡萄糖异生作用下形成葡萄糖6磷酸的其他酶催化剂是细胞质中,pin酸羧化而成的氧化物冰乙酸是磷酸酚式销磷酸羧基等由于细胞球中不存在直接跨越膜运送氧化物冰乙酸的载体蛋白,因此氧化物冰乙酸一般以形成苹果酸的形式跨越膜被运送。 1 .从焦磷酸中磷酸烯醇丙酮酸、丙酮羧化酶(腺粒
3、体)、磷酸烯醇丙酮酸羧激酶(腺粒体/胞液)、注音字ATP GTP H2O磷酸烯醇丙酮酸ADP GDP Pi 2H,2、果糖-1, 6-二磷酸果聚糖6-二磷酸H2O果糖-6-磷酸Pi 3、葡萄糖-6-磷酸葡萄糖-6-磷酸H2O葡萄糖Pi、果糖二磷酸酶、葡萄糖-6-磷酸磷酸酶、葡萄糖-6-磷酸磷酸酶是光面糖酵解和葡萄糖异生途径中的酶催化剂差异、葡萄糖、葡萄糖-6-磷酸、果糖-6-磷酸、果聚糖- 1,6 -二磷酸、乙醛-3-磷酸、二羟甲基丙酮磷酸、1, 3氧化物冰乙酸、反刍动物体内冰乙酸、丙酸正丁酸、琥珀酸C0A、葡萄糖异生作用的前驱物(大多数氨基酸)、葡萄糖、葡萄糖-6-磷酸、果糖-6-磷酸、果糖
4、-1、6、消耗2ATP 2GTP、消耗2ATP、2NADH 2H? 三、糖异生途径的意义,葡萄糖异生是人类及其他动物绝对必要的途径:脑对葡萄糖有很高的依赖性。 血红细胞也需要葡萄糖,特别是在饥饿状态下葡萄糖异生特别重要的飞机机身在激烈运动时,为了维持血糖水平,需要非糖物质立即供给葡萄糖。油料种子发芽后,脂肪酸通过乙酰辅酶a和乙醛酸循环合成琥珀酸TCA循环糖异生、氧化物冰乙酸、葡萄糖,用于种子发芽,四、调节葡萄糖异生作用,糖种分解作用果糖-6-磷酸糖异生作用、磷酸果聚糖激酶具有蛋白酸激酶、注音字酸羧化酶、PEP羧基金狮子酶、G F-2、6BP AMP ATP柠檬酸h、活性化、抑制、F-1、6BP
5、活性化ATP ALa、抑制、F-2 F-6-P、F-2、6-BP、肽链的酶催化剂蛋白质是某个氨基控制果聚糖2,6 -二磷酸的合成和分解,释放血糖低的胰高血糖- cAMP级联反应作用蛋白磷酸化。 血糖高-胰岛素释放-f-2,6-BP多,磷酸化酶催化剂、糖异生与糖酵解作用相互调节:1、果聚糖激酶(PFK )与果聚糖- 1,6 -二磷酸酶调节:与该amm ATP柠檬酸水平高时,PFK被抑制,糖酵解速度降低,柠檬酸果聚糖- 1,6 -; 空腹时,由于血糖水平低,会释放出荷尔蒙激素胰高血糖素,引起cAMP的级联反应作用,使酶催化剂蛋白磷酸化(FBPase2活化),使F-2、6-BP降低。 用餐时,血糖水
6、平高,释放出荷尔蒙激素胰岛素,增加F-2、6-BP,激活PFK,加速摇镜头种分解的云同步,增加f2、6BP,抑制果聚糖1、6磷酸酶活性,抑制糖异生作用。2、焦磷酸激酶、焦磷酸羧化酶和PEP羧金狮子酶调节:高水平ATP和Ala抑制焦磷酸激酶,抑制糖酵解。 在这种情况下,由于乙酰辅酶a有富馀,活化了焦磷酸羧化酶,有助于糖异生的进行。 相反,当细胞球的能量供应状态较低时,如果ADP水平较高,则会抑制焦磷酸羧化酶和PEP羧金狮子酶,关闭糖异生作用。 由于F-1、6BP,焦磷酸激酶活化(种子文件前锋活化),即需要加速糖酵解时,其酶催化剂活性提高。 空腹时血糖水平低,可释放荷尔蒙激素胰高血糖,引起cAMP
7、的级联反应作用,引起焦磷酸激酶磷酸化,丧失活性,抑制糖酵解。 糖异生与糖解作用的相互调节:糖异生与糖解作用的紧密相互调节防止了两者共同进行的无效循环。 五、乳酸循环(可立氏循环、Cori循环)、乳酸循环的大姨妈意义:促进乳酸的再利用,更新肝糖原,防止酸中毒,在h、h、Cori循环剧烈运动时,糖酵解作用下NADH的速度超过通过呼吸链再形成NAD的能力。 此时,在肌肉中的摇镜头种分解过程中形成的焦磷酸从乳酸黄素脱氢酶转换成乳酸再生NAD,糖酵解作用可以继续提供ATP。 肌肉细胞球内的乳酸扩散到血液中,与血流一起进入肝脏细胞球,肝脏通过糖异生路径变成葡萄糖,转化为血液,与血流一起提供肌肉和脑对葡萄糖
8、的需求。 此循环过程为Cori循环、六乙酸循环三羧酸循环支路、门冬氨酸、异柠檬酸、柠檬酸、氧化物冰乙酸、乙醛酸、琥珀酸、异柠檬酸、柠檬酸、琥珀酸、苹果酸、 氧化物冰乙酸、CoASH、三羧酸循环、乙酰CoA,只有一部分植物和微生物兼有此类途径,是异柠檬酸分解酶催化剂、苹果酸合成酶催化剂,此途径仅保留对植物和微生物很重要的三羧酸循环中的(10 )脱氢(1NADH )生产能力,3种子萌发、糖异生、油类植物种子中的油、脂代谢、糖、乙醛酸循环、氧化物冰乙酸、乙酰CoA、原始细菌生存、冰乙酸菌是以冰乙酸为主要食物的细菌(物质循环的重要一环)、生存、四碳,糖原的分子结构:糖原以粒子的形式存在于细胞质中,在粒子中糖原主要储藏在肝和肌肉组织中肝糖原分解主要补充血糖而肌红蛋白分解主要为肌肉收缩提供能量。 糖原的分解代谢、肝糖原分解后的大部分被转换成葡萄糖释放到血液中。 反应过程为糖原(葡萄糖单元n)H3PO4糖原(葡萄糖单元n1) 1-磷酸葡萄糖-1-磷酸葡萄糖-6-磷酸葡萄糖-6-磷酸H2O葡萄糖H3PO4,糖原磷酸化酶催化剂, 磷酸葡萄糖变化,- 1,6 -葡萄糖苷键、肝糖磷酸化酶催化剂从肝糖的非还原端一个一个地切断葡萄
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