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糖酵解三羧酸循环最全总结
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糖酵解三羧酸循环最全总结
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在高等植物中存在着多条呼吸代谢的生化门路, 这是植物在长久进化过程中, 对多
NAD+(5-7)
在无氧条件下,经过酒精发酵或乳酸发酵,实现了 NAD+的重生,这就使糖酵解得
以持续进行。
无氧呼吸过程中形成乙醇或乳酸所需的 NADH+ H+,一般来自于糖酵解。所以,当
植物进行无氧呼吸时,糖酵解过程中形成的 2 分子 NADH+H+就会被耗费掉(图 5-5),
这样每分子葡萄糖在发酵时,只净生成 2 分子 ATP,葡萄糖中的大多半能量仍保留在乳
酸或乙醇分子中。可见,发酵作用能量利用效率低,有机物耗费大,依靠无氧呼吸不行
能长久保持细胞的生命活动,并且发酵产物的产生和积累,对细胞原生质有迫害作用。
如酒精积累过多, 会损坏细胞的膜构造; 若酸性的发酵产物积累量超出细胞自己的缓冲
能力,也会惹起细胞酸中毒。
5-5NAD+与 NADH 的周转与丙酮酸复原之间的关系三、三羧酸循环
糖酵解的最后产物丙酮酸, 在有氧条件下进入线粒体, 经过一个包含三羧酸和二羧
酸的循环逐渐脱羧脱氢,完全氧化分解 ,这一过程称为三羧酸循环 (tricarboxylicacidcycle ,
TCAC)。这个循环是英国生物化学家克雷布斯 ()第一发现的,所以别名 Krebs 循环
(Krebscycle)。1937 年他提出了一个环式反响来解说鸽子胸肌内的丙酮酸是怎样分解的,并把这一门路称为柠檬酸循环 (citricacidcycle) ,因为柠檬酸是此中的一个重要中间产物。
TCA循环广泛存在于动物、植物、微生物细胞中,是在线粒体基质中进行的。 TCA循环
的开端底物乙酰 CoA 不单是糖代谢的中间产物,也是脂肪酸和某些氨基酸的代谢产物。
所以, TCA循环是糖、脂肪、蛋白质三大类物质的共同氧化门路。
(一)三羧酸循环的化学历程
TCA循环共有 9 步反响 (图 5-6)。
(1)丙酮酸在丙酮酸脱氢酶复合体催化下氧化脱羧生成乙酰 CoA,这是连接
EMP 与 TCAC的纽带。
丙酮酸脱氢酶复合体 (pyruvicaciddehydrogenasecomplex) 是由 3 种酶构成的复合体,
含有 6 种协助因子。这 3 种酶是:丙酮酸脱羧酶 (pyruvicaciddecarboxylase) 、二氢硫酸楚
乙 酰 基 转 移 酶 (dihydrolipoyltransacetylase) 、 二 氢 硫 辛 酸 脱 氢 酶
(dihydrolipoicaciddehydrogenase) 。 6 种协助因子。 6 种协助因子分别是硫胺素焦磷酸
(thiaminepyrophosphate,TPP) 、 辅 酶 A(coenzymeA) 、 硫 辛 酸 (lipoicacid) 、 FAD(flavinadeninedinucleotide) 、 NAD+(nicotinamideadeninedinucleoti