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有氧分解: 有氧条件下,丙酮酸被氧化,分解成CO2、H2O并合成大量ATP的过程。 G 丙酮酸 乙酰coA CO2+H2O +ATP 线粒体内膜 乳酸 无氧酵解 有氧分解 TCA环 呼吸链 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 丙酮酸脱氢酶系(E1 +E2 +E3) 乙酰CoA 一、丙酮酸的氧化脱羧 (不可逆反应) 二、三羧酸循环(tricarboxylic acid cycle,TCA 环) 步骤:8 (柠檬酸循环、Krebs环) Kerbs, 1953年诺贝尔化学奖 部位:线粒体基质 柠檬酸 异柠檬酸 ?- 酮戊二酸 琥珀酰CoA 琥珀酸 延胡索酸 草酰乙酸 苹果酸 [ 顺乌头酸] 乙酰CoA 草酰乙酸 柠檬酸 柠檬酸合成酶 1 不可逆反应 乌头酸酶 顺乌头酸 异柠檬酸 2 柠檬酸 异柠檬酸脱氢酶 ?- 酮戊二酸 异柠檬酸 第一次脱氢,脱羧 3 ?- 酮戊二酸脱氢酶系 琥珀酰CoA ?- 酮戊二酸 不可逆反应,第二次脱氢、脱羧 4 琥珀酰CoA 琥珀酸 琥珀酰CoA合成酶 5 底物水平磷酸化 琥珀酸 琥珀酸脱氢酶 延胡索酸 6 第三次脱氢 7 延胡索酸 延胡索酸酶 苹果酸 苹果酸 苹果酸脱氢酶 草酰乙酸 8 第四次脱氢 总反应式: CH3COSCoA + 3NAD+ + FAD + GDP +Pi +2H2O ? 2CO2 + CoASH + 3NADH(H+) + FADH2+ GTP ①两处不可逆反应:1、4 ②每次循环纳入一个乙酰基,消耗2H2O,生成2分子 CO2 三、TCA环小结: ③草酰乙酸是新合成的: ④能量计算: 4次脱氢:3 NADH(H+) 9ATP 1FADH2 2ATP 1次底物水平磷酸化:GTP?ATP 12ATP 例:1分子葡萄糖经有氧氧化生成 ? ATP 2丙酮酸 2乙酰CoA 4CO2 2ATP 2NADH(H+) 6ATP或4ATP 2NADH(H+) 6ATP 24ATP 38ATP (或36ATP) 2CO2 G 苹果酸穿梭系统: (肝、心肌) 2NADH(H+)?? 6ATP 3-磷酸甘油穿梭系统:(肌肉、神经组织) 2NADH(H+) ? 4ATP 细胞质中产生的NADH进入呼吸链的两种方式: 苹果酸 草酰乙酸 天冬氨酸 谷氨酸 ?-酮戊二酸 肝、心肌 磷酸二羟丙酮 3-磷酸甘油 肌肉、神经组织 2丙酮酸 2乙酰CoA 4CO2 2ATP 2NADH(H+) 5ATP或3ATP 2NADH(H+) 5ATP 32ATP (或30ATP) G 20ATP 2CO2 若1个NADH(H+) 产生2.5ATP, 1个FADH2产生1.5ATP ①是机体通过有机物分解,获得能量的最有效方式。 三、三羧酸循环的生理意义: TCA环的中间产物可为其他许多物质的合成提供前体原料(C骨架)。 脱氢反应产生的H 经由NAD+和FAD携带,通过氧化磷酸化,可为机体提供大量ATP。 ②将糖、脂、蛋白质、核酸四大物质代谢联系起来。 MH2?NAD+ ?FMN ?Co Q ? b ?c1 ?c ? aa3? O2 FAD ? 琥珀酸等 大多数底物 Ⅰ Ⅱ Ⅲ ADP + Pi ? ATP ADP + Pi? ATP ADP + Pi? ATP 呼吸链中ATP生成的部位 氧化磷酸化的偶联机理化学渗透学说 分解代谢 合成代谢 糖代谢 酵解 三羧酸循环 磷酸戊糖途径 乙醛酸途径 糖醛酸途径 糖原异生作用 淀粉、糖原的合成 一、多糖和低聚糖的降解 乳糖 半乳糖 蔗糖 果糖 (G) 葡萄糖 淀粉 唾液?-淀粉酶 麦芽糖酶 ?-糊精酶 动物体内糖的消化、吸收、转运和贮存 肝糖元 20% 80% 血液循环 (G, F, Gal等) 吸收 血液循环 单糖 肝 G 单糖转化作用 身体各部分 利用 贮存 肌肉:肌糖元 脂肪细胞 糖原的酶促降解 磷酸化酶 转移酶 去分支酶 G-1-P (90%) (10%) G-6-P 二、糖的无氧酵解 酵解(glycolysis): 无氧条件下,酶将葡萄糖分解为乳酸,并释放ATP的过程。 G 丙酮酸 乳酸 乙醛 乙醇 糖酵解 生醇发酵 部位:细胞质
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