最新佛山到张家港物流公司-佛山到张家港货运公司ppt课件.ppt

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1、佛山到张家港物流公司-佛山到张家港货运公司运输方式的类型及特点运输方式铁路运输公路运输水路运输航空运输管道运输各类运输方式的特点第四节磷酸戊糖途径 (pentosephosphatepathway)六、相关疾病一、概念二、过程三、小结五、调节四、生理意义七、其它已糖的代谢糖醛酸途径一、磷酸戊糖途径的概念从葡萄糖-6-磷酸开始,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。6×葡萄糖-6-磷酸+12NADP+5×果糖-6-磷酸+12(NADPH+H+)+6CO2磷酸戊糖途径(phosphopentosep

2、athway,PPP)又称磷酸已糖旁路(hexosemonophosphateshunt,HMP)或Warburg-Dikens途径。二、磷酸戊糖途径的过程第一阶段(氧化阶段):6分子的葡萄糖-6-磷酸经脱氢、水合、氧化脱羧生成6分子核酮糖-5-磷酸、12NADPH和6CO2第二阶段(非氧化阶段):6分子核酮糖-5-磷酸经一系列基团转移反应异构成5分子葡萄糖-6-磷酸回到下一个循环。(1)葡萄糖-6-磷酸 转变为6-磷酸葡萄糖酸内酯NADP+NADPH+H+葡萄糖-6-磷酸glucose6-phosphate6-磷酸葡萄糖酸内酯6-phosphoglucono-δ-

3、lactone6-磷酸葡萄糖脱氢酶glucose6-phosphatedehydrogenase(G6PD)限速酶,对NADP+有高度特异性(2)6-磷酸葡萄糖酸内酯转变为6-磷酸葡萄糖酸6-磷酸葡萄糖酸内酯6-phosphoglucono-δ-lactone6-磷酸葡萄糖酸6-phosphogluconateH2O内酯酶lactonase(3)6-磷酸葡萄糖酸转变为核酮糖-5-磷酸CO26-磷酸葡萄糖酸6-phosphogluconateNADP+NADPH+H+核酮糖-5-磷酸ribulose5-phosphate6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶6-phosphogluc

4、onatedehydrogenase(4)三种五碳糖的互换:核酮糖-5-磷酸ribulose5-phosphate核糖-5-磷酸ribose5-phosphate异构酶木酮糖-5-磷酸xylulose5-phosphate差向酶磷酸戊糖同分异构化生成核糖-5-磷酸和木酮糖-5-磷酸Xu5PRu5PR5P(5)二分子五碳糖的基团转移反应木酮糖-5-磷酸xylulose5-phosphate核糖-5-磷酸ribose5-phosphate甘油醛-3-磷酸glyceraldehyde3-phosphate景天庚酮糖-7-磷酸sedoheptulose7-phosphate

5、转酮酶(TPP)转酮反应(6)七碳糖与三碳糖的基团转移反应景天庚酮糖-7-磷酸sedoheptulose7-phosphate甘油醛-3-磷酸glyceraldehyde3-phosphate转醛酶赤藓糖-4-磷酸erythrose4-phosphate果糖-6-磷酸fructose6-phosphateMg2+或Mn2+转醛反应糖的分解代谢(7)四碳糖与五碳糖的基团转移反应赤藓糖-4-磷酸erythrose4-phosphate木酮糖-5-磷酸xylulose5-phosphate甘油醛-3-磷酸果糖-6-磷酸Fructose6-phosphate转酮酶(TPP)

6、转酮反应glyceraldehyde3-phosphate转酮醇酶与转醛缩酶比较反应式总反应图特点三、磷酸戊糖途径的小结:磷酸戊糖途径:糖酵解途径6×葡萄糖-6-磷酸2×Xu5P2×R5P2×Xu5P2×S7P2×GAP2×E4P2×F6P2×GAP2×F6P6×6-磷酸葡萄糖酸内酯6NADPH6×6-磷酸葡萄糖酸6H2O6×Ru5P6NADPH6CO2葡萄糖磷酸戊糖途径二个阶段的反应式:6×葡萄糖-6-磷酸+12NADP+6×核酮糖-5-磷酸+12(NADPH+H+)+6CO26×核酮糖-5-磷酸5×果糖-6-磷酸6×葡萄糖-6-磷酸+12NADP+5×果糖-6-

7、磷酸+12(NADPH+H+)+6CO2转酮醇酶与转醛缩酶:转酮酶(transketolase)就是催化含有一个酮基、一个醇基的二碳基团转移的酶。其接受体是醛,辅酶是TPP。转醛酶(transaldolase)是催化含有一个酮基、二个醇基的三碳基团转移的酶。其接受体是亦是醛,但不需要TPP。磷酸戊糖途径特点:反应部位:胞浆反应底物:葡萄糖-6-磷酸重要反应产物:NADPH、核糖-5-磷酸限速酶:6-磷酸葡萄糖脱氢酶(G-6-PD)四、磷酸戊糖途径的意义1、产生核糖-5-磷酸2、产生NADPH磷酸戊糖途径具有以下功能:产生磷酸戊糖参加核酸代谢;产生NADPH,为生

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