第章 糖酵解作用.pptVIP

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第章 糖酵解作用

糖 代 谢 Carbohydrate Metabolism 一、糖的主要生理功能是氧化供能 三、糖代谢是指葡萄糖在体内的复杂化学反应 1940年被阐明。 Embden,Meyerhof,Parnas等人贡献最多,故糖酵解过程一也叫Embdem-Meyerhof-Parnas途径,简称EMP途径。 在细胞质中进行 上述5部反应为酵解途径的耗能阶段,1分子葡萄糖的代谢消耗了2分子ATP,产生了2分子3-磷酸甘油醛。 这是酵解过程中第一次产生ATP的反应,将底物的高能磷酸键直接转移给ADP生成ATP,这种ADP或其他核苷二磷酸的磷酸化作用与底物的脱氢作用直接相偶联的反应称为底物水平磷酸化(substrate-level phosphorylation) 。 葡萄糖+2Pi+2ADP+2NAD+ 2丙酮酸+2ATP+2NADH+2H+ +2H2O 四、丙酮酸的去路 四、丙酮酸的去路 2、丙酮酸生成乳酸 O O C O- +NADH+H+ C O- +NAD+ C O HO C H CH3 CH3   在有氧条件下,丙酮酸进入线粒体生成乙酰CoA,参加TCA循环(柠檬酸循环),被彻底氧化成CO2和H2O。 五、糖酵解的调控是对3个关键酶活性的调节 1、 磷酸果糖激酶对调节酵解途径的流量最重要 3、 己糖激酶受到反馈抑制调节 六、乳酸酵解的主要生理意义是在机体缺氧状况下迅速供能 乳酸酵解最主要的生理意义在于迅速提供能量,这对肌肉收缩更为重要。 当机体缺氧或剧烈运动肌肉局部血流不足时,能量主要通过乳酸酵解获得。 红细胞没有线粒体,完全依赖乳酸酵解供应能量。 神经、白细胞和骨髓等代谢极为活跃,即使不缺氧也常由乳酸酵解提供部分能量。 掌握糖酵解的概念 掌握糖酵解的历程:细胞定位、反应历程 掌握糖酵解中产生的能量 掌握糖酵解的生物学意义 掌握糖酵解的调控 理解丙酮酸的去处 理解有氧条件下:彻底氧化 理解无氧条件下:乳酸发酵、乙醇发酵 糖酵解 作业 画出从葡萄糖开始到乳酸发酵,全过程的图解,并指出其中的限速酶。 简述体内丙酮酸的来源和去路。 6. 3-磷酸甘油醛氧化为1,3-二磷酸甘油酸 Pi、NAD+ NADH+H+ 3-磷酸甘油醛脱氢酶 Glu G-6-P F-6-P F-1,6-2P ATP ADP ATP ADP 1,3-二磷酸甘油酸 3-磷酸甘油酸 2-磷酸甘油酸 丙酮酸 磷酸二 羟丙酮 3-磷酸 甘油醛 NAD+ NADH+H+ ADP ATP ADP ATP 磷酸烯醇式丙酮酸 3-磷酸甘油醛脱氢酶 (glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) 3-磷酸甘油醛 1,3-二磷酸 甘油酸 (二)第二阶段——放能阶段 7. 1,3-二磷酸甘油酸转变成3-磷酸甘油酸 ADP ATP 磷酸甘油酸激酶 Glu G-6-P F-6-P F-1,6-2P ATP ADP ATP ADP 1,3-二磷酸甘油酸 3-磷酸甘油酸 2-磷酸甘油酸 丙酮酸 磷酸二 羟丙酮 3-磷酸 甘油醛 NAD+ NADH+H+ ADP ATP ADP ATP 磷酸烯醇式丙酮酸 1,3-二磷酸 甘油酸 3-磷酸甘油酸 磷酸甘油酸激酶 (phosphoglycerate kinase) 8. 3-磷酸甘油酸转变为2-磷酸甘油酸 磷酸甘油酸 变位酶 Glu G-6-P F-6-P F-1,6-2P ATP ADP ATP ADP 1,3-二磷酸甘油酸 3-磷酸甘油酸 2-磷酸甘油酸 丙酮酸 磷酸二 羟丙酮 3-磷酸 甘油醛 NAD+ NADH+H+ ADP ATP ADP ATP 磷酸烯醇式丙酮酸 磷酸甘油酸变位酶 (phosphoglycerate mutase) 3-磷酸甘油酸 2-磷酸甘油酸 9. 2-磷酸甘油酸转变为磷酸烯醇式丙酮酸 烯醇化酶 (enolase) Glu G-6-P F-6-P F-1,6-2P ATP ADP ATP ADP 1,3-二磷酸甘油酸 3-磷酸甘油酸 2-磷酸甘油酸 丙酮酸 磷酸二 羟丙酮 3-磷酸 甘油醛 NAD+ NADH+H+ ADP ATP ADP ATP 磷酸烯醇式丙酮酸 2-磷酸甘油

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