第04章糖代谢2_PPT幻灯片

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2×异柠檬酸→2×α-酮戊二酸 2×α-酮戊二酸→2×琥珀酰CoA 2×琥珀酰CoA→2×琥珀酸 2×琥珀酸→2×延胡索酸 2×苹果酸→2×草酰乙酸
由一个葡糖糖总共获得
辅酶
最终获得ATP
2NADH
-1 -1 3或5* 2 2
2NADH
5
2NADH 2NADH
2FADH2 2NADH
5(2×2.5) 5 (2×2.5) 2 (2×1) 3 (2×1.5) 5 (2×2.5)
三、糖有氧氧化是机体获得ATP的主要方式
H+ + e 进入呼吸链彻底氧化生成H2O 的同 时ADP偶联磷酸化生成ATP。
[O] NADH+H+
H2O、2.5ATP
[O] FADH2
H2O、1.5ATP
反应 第一阶段(胞浆)
葡糖糖→6-磷酸葡糖糖 6-磷酸果糖→1,6-二磷酸果糖 2×3-磷酸甘油醛→2×1,3-二磷酸甘油酸 2×1,3-二磷酸甘油酸→2×3-磷酸甘油酸 2×磷酸烯醇式丙酮酸→2×丙酮酸 第二阶段(线粒体基质) 2×丙酮酸→2×乙酰CoA 第三阶段(线粒体基质)
O
OH
C
H C OH
HO C H
H C OH
H C OH
CH 2 OPO 3 H 2
整个代谢途径在胞液(cytoplasm)中进行。关键 酶是6-磷酸葡萄糖脱氢酶(glucose-6-phosphate dehydrogenase)。
(二)磷酸戊糖途径的过程
第一阶段: 氧化反应 生成NADPH和CO2
第二阶段: 非氧化反应 一系列基团转移反应
(生成3-磷酸甘油醛和6-磷酸果糖)
四、糖有氧氧化的调节是基于能量的需求
① 酵解途径:己糖激酶
6-磷酸果糖激酶-1

丙酮酸激酶
键 酶 ② 丙酮酸的氧化脱羧:丙酮酸脱氢酶复合体
③ 三羧酸循环:柠檬酸合酶 α-酮戊二酸脱氢酶复合体 异柠檬酸脱氢酶
有氧氧化的调节特点
⑴ 有氧氧化的调节通过对其关键酶的调节实现。 ⑵ ATP/ADP或ATP/AMP比值全程调节。该比值
糖原
糖原合成 肝糖原分解
核糖 +
源自文库
磷酸戊糖途径 葡萄糖 酵解途径
NADPH+H+
消化与吸收
糖异生途径
ATP
有氧
丙酮酸
无氧
转变
H2O及CO2 乳酸
淀粉 乳酸、氨基酸、甘油 脂肪、氨基酸等其他化合物
第四节
葡萄糖的其他代谢途径
Other Metabolism Pathways of Glucose
本节目的要求:
(1)6-磷酸葡萄糖转变为 6-磷酸葡萄糖酸内酯
H C OH H C OH O HO C H H C OH
NADP+
NADPH+H+ C O
H C OH O
6-磷酸葡萄糖脱氢酶 H O C H
H C OH
HC
限速酶,对NADP+
CH 2 OPO 3 H 2 有高度特异性
HC CH 2 OPO 3 H 2
1、掌握磷酸戊糖途径的特点及生理意义; 2、熟悉磷酸戊糖途径的限速酶; 3、了解磷酸戊糖途径的反应过程及调节。
一、磷酸戊糖途径
概念 过程 小结 调节 生理意义
(一)磷酸戊糖途径的概念
1.概念:以6-磷酸葡萄糖开始,在6-磷酸葡 萄糖脱氢酶催化下形成6-磷酸葡萄糖酸, 进而代谢生成以磷酸戊糖为中间代谢物的 过程,称为磷酸戊糖途径(pentose phosphate pathway),简称PPP途径。又称 磷酸已糖旁路
协调。
腺苷酸激酶
2ADP
ATP+AMP
体内ATP浓度是AMP的50倍,经上述反应 后,ATP/AMP变动比ATP变动大,有信号放大 作用,从而发挥有效的调节作用。
五、巴斯德效应是指糖有氧氧化抑制 糖酵解的现象
概念 巴斯德效应(Pastuer effect) 指有氧氧化抑
制糖酵解的现象。
机制
➢有氧时,NADH+H+进入线粒体内氧化,丙酮 酸进入线粒体进一步氧化而不生成乳酸;
CO2
1分子3-磷酸甘油醛彻底氧化,可以产生多少分子ATP? 3-磷酸甘油醛 → 1,3-二磷酸甘油酸 → 3-磷酸甘油酸
1.5或2.5ATP
ATP ATP
→ 2-磷酸甘油酸 → 磷酸烯醇式丙酮酸
丙酮酸
乙酰CoA
2.5ATP
草酰乙酸
柠檬酸
10 ATP
-酮戊二酸
1.5/2.5 + 1 +1 + 2.5 + 10 = 16/17
G
G-6-P F-6-P F-1,6-BP 3-磷酸甘油醛
磷酸戊糖途径
NADPH 5-磷酸核糖
丙酮酸
乙酰CoA
TAC
CO2+H2O+ ATP
该旁路途径的起始物是G-6-P,返回的代谢产 物是3-磷酸甘油醛(glyceraldehyde-3-phosphate) 和6-磷酸果糖(fructose-6-phosphate),其重要 的中间代谢产物是5-磷酸核糖和NADPH。
升高,所有关键酶均被抑制。 ⑶ 氧化磷酸化速率影响三羧酸循环。前者速率降
低,则后者速率也减慢。 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。
有氧氧化全过程中许多酶的活性都受细胞内
ATP/ADP或ATP/AMP比率的影响,因而能得以
➢缺氧时,酵解途径加强,NADH+H+在胞浆浓 度升高,丙酮酸作为氢接受体生成乳酸。
糖有氧氧化的反应过程
第一阶段:酵解途径 第二阶段:丙酮酸的氧化脱羧 第三阶段:三羧酸循环 第四阶段:氧化磷酸化
G(Gn) 胞液
丙酮酸
乙酰CoA 线粒体
H2O
[O] ATP ADP
TAC循环
NADH+H+ FADH2
30或32
P174
在细胞浆中产生的NADH+H+可经 过两个穿梭系统进入线粒体,再经呼 吸链、氧化磷酸化产生ATP: (1)α-磷酸甘油穿梭系统:1.5个ATP (2)苹果酸穿梭系统: 2.5个ATP
4、每进行一次三羧酸循环: 消耗1mol乙酰基,产生CO2,H2O和10 个ATP 5、糖的有氧氧化能量的计算: 1mol葡萄糖彻底氧化产生30或32个ATP。
6-磷酸葡萄糖
glucose 6-phosphate
6-磷酸葡萄糖酸-δ-内酯
6-phosphoglucono--lactone
(2) 6-磷酸葡萄糖酸内酯 转变为6-磷酸葡萄糖酸
CO
H2O
H C OH O HO C H
H C OH
内酯酶
HC
CH 2 OPO 3 H 2
6-磷酸葡萄糖酸-δ-内酯
6-phosphoglucono-δ-lactone
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