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写出糖代谢的EMP和TCA途径中的底物水平磷酸化反应,并说明其意义: ①磷酸烯醇式丙酮酸+ADP→烯醇式丙酮酸+ATP(丙酮酸激酶) ②1,3二磷酸甘油酸+ ADP←→3-磷酸甘油酸+ATP(磷酸甘油酸激酶) ③琥珀酰COA+GDP+H3PO4←→琥珀酸+GTP+HSCOA(琥珀酸硫激酶) ④GTP+ADR←→ATP+GDP(核苷二磷酸激酶) ①为生命活动提供能量 ②物质代谢过程中磷酸基团往往从磷酸基团转移势能高的物质向势能低的物质转移,底物水平磷酸化参与机体磷酸基团转移反应。 分别写出EMP途径和TCA循环的化学反应总式,并明TCA循环的生物学意义 葡萄糖+2Pi+2ADP+2NAD+→2丙酮酸+2ATP+2NADH+2H++2H20 乙酰辅酶A+3NAD++FAD+Pi+2H20+GDP→2 CO2+3(NADH+H+ )+FADH2+HSCoA+GTP. 生物学意义 ①糖的有氧分解代谢产生的能量最多,是机体利用糖或其他物质氧化而获得能量的最有效方式。 ②三羧酸循环之所以重要在于它不仅为生命活动提供能量,而且还是联系糖、脂、蛋白质三大物质代谢的纽带。 ③三羧酸循环所产生的多种中间产物是生物体内许多重要物质生物合成的原料。在细胞迅速生长时期,三羧酸循环可提供多种化合物的碳架,以供细胞生物合成使用。 ④植物体内三羧酸循环所形成的有机酸,既是生物氧化的基质,又是一定器官的积累物质 ⑤发酵工业上利用微生物三羧酸循环生产各种代谢产物 说明糖酵解产物丙酮酸的去路 无氧条件下,在酵母或其他微生物中,丙酮酸转化为乙醇和CO2;在乳酸杆菌或肌肉中。丙酮酸在乳酸脱氢酶的催化作用下形成乳酸。 有氧条件下,丙酮酸进入线粒体生成乙酰Co 丙酮酸转化丙氨酸,丙酮酸转化为草酰乙酸 写出糖代谢的EMP和TCA途径中的氧化还原反应 EMP TC ①葡萄糖的有氧氧化,分为三个阶段:糖酵解、丙酮酸氧化脱羧、三羧酸循环 ②葡萄糖有氧氧化的调控主要是针对反应过程中关键酶的调节实现 ③糖酵解阶段有三个调控位点:已糖激酶、磷酸果糖激酶、丙酮酸激酶,这三种酶中磷酸果糖激酶的反应速率最低是最重要的调控位点。已糖激酶(Mg2+,Mn2+是变构激活剂,G-6-P是变构抑制剂),磷酸果糖激酶(Mg2+,AMP,ADP,F-1,6-2P,F-2,6-2P是变构激活剂,ATP,柠檬酸,长链脂肪酸是变构抑制剂),丙酮酸激酶(Mg2+,K+,F-1,6-2P是变构激活剂,ATP是变构抑制剂) ④丙酮酸氧化脱羧有一个调控位点:丙酮酸脱氢酶系,高浓度的NAD ⑤三羧酸循环有三个调控位点:柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶系,柠檬酸合酶(草酰乙酸、乙酰COA变构激活剂,NAD ⑥ATP/ADP或ATP/AMP比值全程调节。该比值升高,所有关键酶均被抑制。 ⑦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。 ⑧三羧酸循环与酵解途径互相协调。三羧酸循环需要多少乙酰Co 什么是多酶复合体,并举例说明 多酶复合体:若于个功能相关的酶形成特定的空间结构,(几种酶靠非共价键彼此嵌合,完成一系列连续反应) 丙酮酸脱氢酶系:丙酮酸脱羧酶(TPP、Mg2+)、二氢硫辛酰转乙酰基酶(硫辛酸、辅酶