生化6糖代谢新.pptx

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文档介绍

;;3;4;5;6;葡萄糖(glucose);8;9;糖的消化吸收;淀粉 ;2、糖的吸收;(4)吸收途径 ;14;15;16;17;18;19;糖酵解;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;糖酵解小结;;果糖;37;38;39;40;41;42;糖酵解(glycolysis):在缺氧条件下,葡萄糖分解生成乳酸并释放能量的过程。

酵解途径(glycolytic pathway) :葡萄糖转变成丙酮酸的过程。 ;2、特点

(1)亚细胞定位:胞液

(2)二步耗能、二步产能(底物水平磷酸化);一步脱氢,生成1分子NADH

高能化合物:1,3-二磷酸甘油酸,磷酸烯醇式丙酮酸。

NADH的利用:无氧时,用于还原丙酮酸生成乳酸;有氧时,用于生成ATP(1.5或2.5个ATP/NADH)

产能量:1分子葡萄糖无氧酵解时净生成2分子ATP,有氧酵解净生成5或7分子ATP;(3)三步单向反应、三种关键酶

己糖激酶:不受ATP/AMP的调节

磷酸果糖激酶1(限速酶)

丙酮酸激酶:受ATP的抑制;46;47;1.1 糖酵解途径(细胞质);49;HSCoA;;52;* 反应部位:线粒体 (mitochondria, the main power generators);54;55;56;57;58;59;60;61;62;;64;65;66;(5)机体供能不足时,苹果酸、草酰乙酸可脱羧生成丙酮酸,再进一步生成乙酰CoA进入TCA cycle氧化分解。 ;68;69;70;;72; 丙酮酸脱氢酶系的变构调节;乙酰CoA ;有氧氧化的调节特点;⑷ 三羧酸循环与酵解途径互相协调。三羧酸循环需要多少乙酰CoA,则酵解途径相应产生多少丙酮酸以生成乙酰CoA。;(1)部位:线粒体(基质、内膜)

(2) 1步底物水平磷酸化(GTP)

(3)产出2个CO2;中间物净含量不变

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