《糖代谢有氧分解》PPT课件

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1、第八章糖代谢-有氧分解AerobicOxidationofCarbohydrates糖的有氧分解概念指在机体氧供充足时,葡萄糖彻底氧化成H2O和CO2,并释出许多能量的过程。是机体主要供能方式。部位:胞液及线粒体一、有氧分解的反应过程第一阶段:糖酵解途径第二阶段:丙酮酸的氧化脱羧第三阶段:三羧酸循环G(Gn)第四阶段:氧化磷酸化丙酮酸乙酰CoACO2NADH+H+FADH2H2O[O]ATPADPTCA循环胞液线粒体(一)丙酮酸的氧化脱羧(第二阶段)总反应式:丙酮酸进入线粒体,氧化脱羧为乙酰CoA(acetylCoA)。NAD+,HSCoA

2、CO2,NADH+H+丙酮酸脱氢酶复合体乙酰CoA丙酮酸SCoA(pyruvatedehydrogenasecomplex)丙酮酸脱氢酶复合体的组成酶辅助因子E1:丙酮酸脱氢酶TPPE2:二氢硫辛酰胺转乙酰酶硫辛酸HSCoAE3:二氢硫辛酰胺脱氢酶FAD,NAD+HSCoANAD+VitaminB1(Thiamine,硫胺素)的活性形式:焦磷酸硫胺素(TPP),是酮酸氧化脱羧酶和转酮醇酶的辅基丙酮酸脱氢酶复合体的辅助因子介绍:硫辛酸氧化型和还原型结构以及E2分子上的赖氨酸残基结合。硫辛酸起转移酰基和传递氢的作用硫辛酸(lipoicacid)

3、4-磷酸泛酰巯基乙胺除了参与HS~CoA外,还是酰基载体蛋白(ACP)的组成部分。HS~CoA和ACP都是酰基转移酶的辅酶,参与酰基转移作用。泛酸-巯基乙胺4-磷酸泛酰巯基乙胺辅酶A(CoenzymeA,CoA,HS~CoA)组成VitaminB2两种辅基形式:黄素单核苷酸(FMN),黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)。它们构成一类黄素酶的辅基,起递氢作用。异咯嗪核醇CO2CoASHNAD+NADH+H+5.NADH+H+的生成1.-羟乙基-TPP的生成2.乙酰硫辛酰胺的生成3.乙酰CoA的生成4.硫辛酰胺的生成4、反应过程反应特点反应部位:

4、线粒体反应性质:氧化脱羧,产物为NADH+H+、CO2和CH3CO~SCoA;不可逆反应(Go´=-39.5kJ/mol)丙酮酸脱氢酶复合体:三个酶和五个辅助因子(TPP、LA、HS~CoA、FAD、NAD+),连续催化,没有游离的中间产物,无副反应,该复合体活性受到调节。(二)三羧酸循环(第三阶段)三羧酸循环(TricarboxylicacidCycle,TAC)也称为柠檬酸循环,又称为Krebs循环反应部位:线粒体总反应:CH3CO~SCoA+3NAD++FAD+GDP+Pi+2H2O2CO2+3NADH+3H++FADH2+HSC

5、oA+GTPCoASHNADH+H+NAD+CO2NAD+NADH+H+CO2GTPGDP+PiFADFADH2NADH+H+NAD+H2OH2OH2OCoASHCoASH⑧①②③④⑤⑥⑦②H2O①柠檬酸合酶②顺乌头酸酶③异柠檬酸脱氢酶④α-酮戊二酸脱氢酶复合体⑤琥珀酰CoA合成酶⑥琥珀酸脱氢酶⑦延胡索酸酶⑧苹果酸脱氢酶GTPGDPATPADP核苷二磷酸激酶4、反应过程-酮戊二酸脱氢酶系—调节酶-酮戊二酸脱氢酶系与丙酮酸脱氢酶系相似,即由-酮戊二酸脱氢酶E1、琥珀酰转移酶E2和二氢硫辛酸脱氢酶E3,以及6种辅因子,TPP、硫辛酸、FA

6、D、NAD+、CoA和Mg2+组成,但是在酶的结构和功能上则有些差别。5、TCA小结TCA部位:线粒体。三羧酸循环的要点:消耗一分子乙酰CoA,经四次脱氢,二次脱羧,一次底物水平磷酸化。生成1分子FADH2,3分子NADH+H+,2分子CO2,1分子GTP。关键酶:柠檬酸合酶、α-酮戊二酸脱氢酶复合体、异柠檬酸脱氢酶整个循环反应为不可逆反应6.三羧酸循环的生理意义是三大营养物质氧化分解的共同途径;是三大营养物质代谢联系的枢纽;为其它生物合成提供前体分子;为呼吸链提供H++e,最终产生大量的ATP1、糖有氧氧化生成的ATP的途径:H++e进入

7、呼吸链彻底氧化生成H2O的同时ADP偶联磷酸化生成ATP。NADH+H+H2O、3ATP[O]H2O、2ATPFADH2[O]二、糖有氧分解生成的ATP氧化磷酸化氧化磷酸化2、葡萄糖有氧分解生成的ATP计算3、有氧分解的产能效率葡萄糖体外燃烧:C6H12O6+6O26CO2+6H2O+能(2840kJ/mol)葡萄糖体内氧化总反应:C6H12O6+38ADP+38Pi+6O238ATP+6CO2+44H2O38ATP=30.538=1159kJ/mol产能效率=40%三、有氧分解的调节关键酶①酵解途径:6-磷酸果糖激酶-1丙酮酸激酶己糖激

8、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1.丙酮酸脱氢酶复合体⑴别构调节别构抑制剂:乙酰CoA;NADH;ATP别构

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