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l 丙酮酸脱氢酶系(多酶复合物)丙酮酸脱氢酶系(多酶复合物) 丙酮酸脱羧酶(丙酮酸脱羧酶(TPP) 硫辛酸乙酰转移酶(硫辛酸)硫辛酸乙酰转移酶(硫辛酸) 二氢硫辛酸脱氢酶(辅酶二氢硫辛酸脱氢酶(辅酶A,FAD,NAD)l 脱氢产生一个脱氢产生一个 NADH(ATP?)?)进入进入 TCATCATCA循环将乙酰循环将乙酰CoACoA彻底氧化为彻底氧化为COCO2 2 ,同时产生同时产生NADHNADH和和FADHFADH2 2(ATPATP). .在在TCATCA循环中,大部分的循环中,大部分的ATPATP都是通过氧化磷酸化都是通过氧化磷酸化( (电子传递链电子传递链) )产生的。产生的。草酰乙酸草酰乙酸柠檬酸柠檬酸异柠檬酸异柠檬酸 - -酮戊二酸酮戊二酸琥珀酰琥珀酰辅酶辅酶A A琥珀酸琥珀酸延胡索酸延胡索酸苹果酸苹果酸乙酰辅酶乙酰辅酶A A顺乌头酸酶顺乌头酸酶 -酮戊二酸脱氢酶系酮戊二酸脱氢酶系硫激酶硫激酶琥珀酸脱氢酶琥珀酸脱氢酶延胡索酸酶延胡索酸酶苹果酸脱氢酶苹果酸脱氢酶NADNADH2CO2CO2NADNADH2GDPGTPFADFADH2NADNADH2柠檬酸柠檬酸合成酶合成酶异柠檬酸脱氢酶异柠檬酸脱氢酶TCA循环循环草酰乙酸草酰乙酸柠檬酸柠檬酸异柠檬酸异柠檬酸 - -酮戊二酸酮戊二酸琥珀酰琥珀酰辅酶辅酶A A琥珀酸琥珀酸延胡索酸延胡索酸苹果酸苹果酸乙酰辅酶乙酰辅酶A ANADNADH2NADNADH2GDPGTPFADFADH2NADNADH2TCA循环中循环中能量的产生能量的产生乙酰乙酰CoA2CO23NAD3NADH2GDPGTPFADFADH2电子传递链电子传递链H2OATP1分子乙酰分子乙酰CoA经经TCA:葡萄糖葡萄糖丙酮酸丙酮酸EMP/EMP/糖酵解糖酵解2ATP2NADH2TCACO2NADH2GTPFADH23NADH2乙醇乙醇乳酸乳酸无氧无氧有氧有氧糖糖的的中中心心代代谢谢途途径径乙酰乙酰CoA总能量的生成总能量的生成 :1分子的葡萄糖经分子的葡萄糖经EMP-TCA彻底氧化为彻底氧化为CO2 和和H2O能能产生几个产生几个ATP?酵解(酵解(EMP): 2ATP, 2NADH 8ATP2丙酮酸转化为乙酰丙酮酸转化为乙酰CoA: 2 NADH 6ATPTCA: 6NADH, 2FADH2, 2GTP 24ATP合计合计: 38ATP葡萄糖葡萄糖6O238ADP38Pi 6CO26H2O+38ATPw糖、脂、蛋白质等物质彻底氧化的途径;糖、脂、蛋白质等物质彻底氧化的途径;w生成大量的生成大量的ATP,是机体利用糖或其它物质氧化获得能是机体利用糖或其它物质氧化获得能量的最有效方式;量的最有效方式;w糖、脂、蛋白质三大物质转化的枢纽;糖、脂、蛋白质三大物质转化的枢纽;w为合成代谢提供原料。为合成代谢提供原料。EMP-TCA代谢途径的生物学意义代谢途径的生物学意义 五碳糖的代谢途径;五碳糖的代谢途径;NADPH的产生途径(的产生途径(NADPH作为还原力作为还原力和能量)和能量)HMP途径的核心途径的核心转酮醇酶转酮醇酶转酮醇酶转酮醇酶转醛醇酶转醛醇酶HMP途径的生化反应过程途径的生化反应过程6(葡萄糖葡萄糖-6-P)6O2 5(葡萄糖葡萄糖-6-P)+6CO25H2O62NADP62NADPH+H葡萄糖葡萄糖ATPADP因此,因此,1分子葡萄糖经分子葡萄糖经HMP彻底氧化可产生彻底氧化可产生35ATP.HMP途径能量的生成途径能量的生成HMP途径的特点与生物学意义途径的特点与生物学意义 w葡萄糖直接脱氢和脱羧;葡萄糖直接脱氢和脱羧;w糖彻底氧化的又一途径;糖彻底氧化的又一途径;w五碳糖合成和分解的代谢途径(提供核酸合成的必须原五碳糖合成和分解的代谢途径(提供核酸合成的必须原料);料);w生成大量的生成大量的NADPH,是重要的还原力,用于生物合成是重要的还原力,用于生物合成(脂肪酸和固醇类化合物等);(脂肪酸和固醇类化合物等);
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