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(2) 丙酮酸激酶 别构调节 变构抑制剂:ATP,丙氨酸 变构激活剂:1,6-二磷酸果糖 共价修饰调节 胰高血糖素通过此方式抑制丙酮酸激酶 共价修饰调节 丙酮酸激酶 丙酮酸激酶 ATP ADP Pi 磷蛋白磷酸酶 (无活性) (有活性) (PKA, CaM激酶) 胰高血糖素 P PKA:蛋白激酶A (protein kinase A) CaM:钙调蛋白 蛋白激酶 己糖激酶及葡萄糖激酶的变构剂 己糖激酶 hexokinase 葡萄糖激酶 glucokinase G-6-P - 长链脂酰CoA - (3)己糖激酶或葡萄糖激酶: 葡萄糖激酶是肝调节葡萄糖吸收的主要的关键酶。 三、糖酵解的生理意义 迅速提供能量; 是机体在缺氧情况下获得能量的有效方式; 是某些细胞在氧供应正常情况下的重要供能途径: 无线粒体的细胞,如:红细胞 代谢活跃的细胞,如:白细胞、骨髓细胞 糖酵解反应部位: 糖酵解分为 两个阶段 第一阶段: 第二阶段: 胞浆 由葡萄糖分解成丙酮酸(pyruvate) 由丙酮酸转变为乳酸(lactate) Summary : 糖酵解途径中的“一、二、三” 1次脱氢(无脱羧) 2次底物水平磷酸化(1次可逆,1次不可逆);2ATP 3个关键酶:己糖激酶、6-磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶 糖酵解 3-磷酸甘油醛脱氢酶 磷酸甘油酸激酶 磷酸甘油酸变位酶 烯醇化酶 丙酮酸激酶 己糖激酶 磷酸己糖异构酶 6-磷酸果糖激酶-1 醛缩酶 (aldolase) 磷酸丙糖异构酶 糖酵解的特点 1、没有氧的参与; 2、生成的还原当量交给丙酮酸,生成乳酸; 3、糖酵解过程的最终产物是乳酸; 4、3个不可逆反应,3个关键酶; 5、产生的能量少: 从葡萄糖开始:2ATP 从糖原开始:3ATP 6、生理意义 Questions: 1.什么是糖酵解?它的主要步骤和关键酶是什么? 2.试述糖酵解为什么只能净生成2个ATP分子? 3.糖酵解的生理意义是什么? Homework Terms: glycolysis substrate-level phosphorylation 下一次课内容 糖的有氧氧化、三羧酸循环 磷酸戊糖途径 糖原的合成与分解 * * 纤维素 作为植物的骨架 * ADP+Pi ATP G Na+ K+ Na+泵 小肠粘膜细胞 肠腔 门静脉 3. 吸收机制 Na+依赖型葡萄糖转运体 (Na+-dependent glucose transporter, SGLT) 刷状缘 细胞内膜 小肠肠腔 肠粘膜上皮细胞 门静脉 肝脏 体循环 SGLT 各种组织细胞 GLUT GLUT:葡萄糖转运体(glucose transporter),已发现有5种葡萄糖转运体(GLUT 1~5),分布在不同的组织细胞中 4、吸收途径 SGLT: Na+-dependent glucose transporter 三、糖代谢的概况 葡萄糖 酵解途径 丙酮酸 有氧 无氧 H2O及CO2 乳酸 糖异生途径 乳酸、氨基酸、甘油 糖原 肝糖原分解 糖原合成 磷酸戊糖途径 核糖 + NADPH+H+ 淀粉 消化与吸收 ATP 糖的分解代谢(catabolism of carbohydrate ) 葡萄糖在体内分解有三种途径: 1. 在无氧条件下进行酵解; 2. 在有氧条件下进行有氧分解,通过三羧酸 循环,完全氧化; 3. 通过磷酸戊糖途径进行代谢。 第 二 节 糖的无氧分解 (Anaerobic Oxidation) 一、糖酵解的反应过程 糖酵解(glycolysis)的定义 在缺氧情况下,葡萄糖生成乳酸(lactate),产生少量能量的过程称之为糖酵解。 糖酵解的反应部位:胞浆 “Glycolysis” is derived from Greek words glycos (sugar, sweet) and lysis (dissolution) 糖酵解分为两个阶段 第一阶段 由葡萄糖分解成丙酮酸(pyruvate),称之为糖酵解途径(glycolytic pathway) 第二阶段 由丙酮酸转变为乳酸 糖酵解过程:Glucose lactate 糖酵解途径:Glucose pyruvate G pyruvate
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