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the ninth chapter saccharide metabolize 糖代谢 分子生物学课件
三羧酸循环的特点: G有氧氧化生成的ATP 测试题 磷酸果糖激酶-1 最强的别构激活剂是 A、AMP B、ADP C、ATP D、果糖-2,6-双磷酸 E、果糖-1,6-双磷酸 测试题 不能使丙酮酸脱氢酶复合体活性降低的 A、乙酰CoA B、ATP C、AMP D、NADH 全过程: 血糖水平异常 低血糖: 空腹血糖浓度低于3.33~3.89mmol/L 病因: (1)胰性(胰岛β细胞机能亢进,胰岛α细胞机能低下) (2)肝性(肝癌、糖原积累病等); (3)内分泌异常(垂体机能低下,肾上腺皮质机能低下等) (4)肿瘤(胃癌)等; (5)饥饿或不能进食者等。 血糖水平异常 高血糖(hyperglycemia ) 空腹血糖浓度高于7.22~7.78 mmol/L称为高血糖。 当血糖浓度高于8.89 ~10.00 mmol/L(肾糖阈), 超过肾小管的重吸收能力,可出现糖尿。 糖尿病(diabetes mellitus) 持续性高血糖和糖尿,特别是空腹血糖和糖耐量 曲线高于正常范围,主要见于糖尿病 。 磷酸戊糖途径的生理意义 点击回目录 9.3 糖代谢的调节 激素和关键酶 点击回目录 肌糖原和肝糖原都能直接补充血糖么? 短跑吃巧克力有用么? AMP,F-2,6-二磷酸 - - + + - 己糖激酶 葡糖-6-磷酸 果糖磷酸激酶 ATP,柠檬酸,H+ 丙酮酸激酶 ATP、Ala 果糖-1,6-二磷酸 EMP途径的调节 ATP,脂酰CoA, NADH,琥珀酰CoA 点击回目录 9.4 人类及高等动物的糖反常代谢 ——糖尿 点击回目录 糖耐量曲线 点击回目录 己糖激酶,一种同工酶,有4种类型: Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 分布于不同组织,作用于 所有己糖,对G的Km值低, 主要用于G的分解。 仅存在于肝脏,仅作用于G, 对G的Km值高,主要用于G的合成 (2) 葡糖-6- 磷酸异构酶 (3) 果糖磷酸激酶 (4) 醛缩酶 (5) 丙糖磷酸 异构酶 (6) 甘油醛-3- 磷酸脱氢酶 H+的去路 被其它物质接受,进行物质转变(无氧时); 通过生物氧化还原体系,被O2氧化产生ATP. NADPH —— 3 ATP FADH2 —— 2 ATP (7) 甘油酸-3- 磷酸激酶 (8) 甘油酸磷酸 变位酶 (9) 烯醇化酶 (10) 丙酮酸激酶 糖酵解的总反应式 G + 2Pi + 2ADP + 2NAD+ 2 CH3COCOOH + 2ATP + 2(NADH+H+) + 2H2O 能量的产生 无氧: 2 ATP 有氧: 8 ATP to lactate (eg. in muscle) to ethanol (alcoholic fermentation in yeast) 丙酮酸的去路 乳酸 脱氢酶 酸牛奶——乳酸发酵——乳酸菌 啤酒 —— 液体面包 —— 酒精发酵——酵母 酿造食醋 —— 乙酸发酵——醋酸菌 点击回目录 五、葡萄糖的分解代谢——三羧酸循环 点击回目录 丙酮酸氧化脱羧生成乙酰CoA: 丙酮酸脱氢酶系* NAD+ + HSCoA NADH+H+ +CO2 丙酮酸脱氢酶系 丙酮酸脱羧酶(E1) 二氢硫辛酸转乙酰基酶(E2) 二氢硫辛酸脱氢酶(E3) 酶单体 辅助因子 TPP,硫辛酸, NAD+,FAD, HSCoA和Mg2+。 ⑴ 乙酰CoA 草酰乙酸 柠檬酸 柠檬酸合酶* + H2O HSCoA 顺乌头酸酶 异柠檬酸脱氢酶* NAD+ NADH+H++CO2 ⑵ ⑶ 异柠檬酸 α- 酮戊二酸 α-酮戊二酸脱氢酶系* NADH + H+ +CO2 NAD+ + HSCoA 琥珀酰CoA 合成酶 GTP GDP+Pi FAD FADH2 琥珀酸脱氢酶 ⑷ ⑸ ⑹ 琥珀酰CoA α- 酮戊二酸 琥珀酸 延胡索酸 H2O NAD+ NADH+H+ 延胡索酸酶 苹果酸脱氢酶 ⑺ ⑻ 延胡索酸酶 苹果酸 草酰乙酸 TAC 总 反 应 式: 乙酰-CoA+3NAD++FAD+GDP+Pi+2H2O 3CO2+Co-SH+3NADH+4H++FADH2+GTP 循环反应在线粒体中进行,为不可逆反应。 完成一次循环,氧化分解1分子乙酰基,生成12分子ATP 循环的中间产物既不能通过此循环反应生成, 也不被此循环反应所消耗。 三羧酸循环中有两次脱羧反应,生成两分子CO2。 循环中有4次脱氢反应,生成3分子NADH和1分子FADH2
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