糖酵解柠檬酸循环

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ATP,AMP,:,PFK,被,ATP,变构抑制,但这种抑制作用被,AMP,逆转,这使糖酵解对细胞能量需要得以应答。当,ATP,供应短缺,(,和,AMP,充足,),时,加快酵解速度,于是能制造更多的,ATP,,当已经有足够,ATP,时,酵解速度减慢。,b.,柠檬酸,(citrate),:,PFK,也被柠檬酸循环的第一产物,柠檬酸抑制。高水平的柠檬酸发出的信号是有足够的柠檬酸循环中间体供应,因此不需要经糖酵解另外分解葡萄糖。,+,离子:磷酸果糖激酶被,H,+,抑制,因此当,PH,显著下降时,糖酵解速率降低。由此防止在缺氧的情况下形成过量的乳酸从而防止医学上所谓的酸中毒(一种血液中,pH,中毒性的下降),d.,2,6-,二磷酸果糖是磷酸果糖激酶的有效的别构活化剂,它可以通过增加,2,,,6-,二磷酸果糖与酶的亲和力从而消除,ATP,对酶的抑制效应,使酶活化。,2,6-,二磷酸果糖,是由磷酸果糖激酶,2,催化,6,磷酸果糖磷酸化而形成的。,2,6-,二磷酸果糖又可被果糖二磷酸酶,2,水解成,6-,磷酸果糖。上述两个酶都是由相同的,53000,的多肽链组成,只是由于一个丝氨酸残基磷酸化或去磷酸化而造成活性不同。这种酶称为,前后酶或双功能酶。,当葡萄糖缺少,高血糖激素导致双功能酶磷酸化,表现为果糖二磷酸酶,2,的活性。使,F-2,6-BP,水平降低,结果由于使,磷酸果糖激酶,活性减少而降低酵解速度。,当葡萄糖含量丰富时,双功能酶失去磷酸基,导致磷酸果糖激酶,2,的活性被激活,使,F-2,6-BP,水平升高,磷酸果糖激酶被活化。,P121,2.,已糖激酶的调控,已糖激酶催化酵解的第一步不可逆步骤,它受葡萄糖,6,磷酸的抑制。而当磷酸果糖激酶(,PFK,)被抑制时,果糖,6,磷酸增加,同时葡萄糖,6,磷酸也增加。因此已糖激酶的抑制又加强了在,PFK,步骤的抑制作用。从这里看,似乎已糖激酶应该是主要的控制酶,而不是,PFK,。然而,已糖激酶反应的产物葡萄糖,6,磷酸也能进入糖原合成或戊糖磷酸途径。所以,PFK,催化的反应才是主要的调控步骤。,3.,丙酮酸激酶的调控,1,6-,二磷酸果糖使丙酮酸激酶活化,使其与磷酸果糖激酶催化加速协调,接受大量代谢中间物,因此加速酵解。,酵解产物丙酮酸转氨合成的丙氨酸也可以别构抑制这个酶的活性,这是生物合成前体过剩的信号。,丙酮酸激酶缺乏病人由于酵解产物不能进入三羧酸循环,使酵解中间产物浓度增加,使,红细胞,中,2,3,二磷酸甘油酸浓度增高,而使血红蛋白与氧的亲和力非常低。由于病人不能很好地进行酵解,,ATP,减少,因而降低,Na,,,K,+,ATP,酶的活性,细胞无法维持正常离子浓度而肿胀,裂解,造成,溶血性贫血,。,七,.,糖酵解的生物意义,1.,糖酵解是生物界最普遍的代谢途径之一,2.,糖酵解在缺氧的条件下提供能量的有效途径,也是生物体在缺氧的条件下对能要求暂时适应方式。,3.,是进化过程中保存下来的一条原始代谢过程,在有氧的条件下,糖酵解还是剧烈的进行。,小结,1.,不需氧的条件下,完成的一条代谢途径。,2.,以,NAD,作为递,H,体,3.,放能过程(能量少),4.,控制酵解过程的三个关键点,5.,酵解的部位(细胞质),6.,所有的中间物都以,磷酸酯,形式存在,小问题,1.,某一化合物是,3,磷酸甘油醛脱氢酶的抑制剂。若该化合物被加入以葡萄糖为惟一的底物肝细胞中,那么,它对糖酵解中间产物的浓度有何影响,?,2.,如果习题,1,中的底物是乳酸,那么,此抑制剂对糖酵解途径中间产物的浓度影响又是怎么样?,3.,什么因素阻碍糖酵解途径的中间产物脱离产生它的细胞,?,4.,果所有糖酵解途径中的酶,,ATP,、,ADP,、,NAD,和葡萄糖一同在理想条件下培养,那么会产生丙酮酸吗,?,5.,哺乳动物细胞中,乳酸有何代谢去路?,6.,理论上下列个化合物,在糖酵解途径中通过底物水平磷酸化作用而净产生最多,ATP,?,1,分子蔗糖,,2,分子葡萄糖,或,2,分子果糖?,第,23,章柠檬酸循环,大多数动物、植物和微生物,葡萄糖通过糖酵解产生的丙酮酸,在有氧条件下,氧化脱羧形成乙酰辅酶,A,。,乙酰辅酶,A,经过一系列氧化、脱羧,最终生成,H,2,O,和,CO,2,,并释放出大量能量的过程称为,三羧酸循环,(,tricarboxylic acid cycle),又柠檬酸循环,简写为,TCA,循环,因为它是由正式提出,所以又称,Krebs,循环。,一,.,丙酮酸的氧化脱羧,丙酮酸氧化脱羧反应是连接糖酵解和三羧酸循环的中间环节。此反应在真核细胞的线粒体基质中进行。,丙酮酸在,丙酮酸脱氢酶系,催化下,脱羧形成乙酰,CoA,。,丙酮酸脱氢酶系是一个非常复杂的多酶体系,主要包括:,三种不同的酶(丙酮酸脱氢酶组分,E1,、二氢硫辛酰转乙酰基酶,E2,和二氢硫辛酸脱氢酶,E3,),6,种辅助因子(,TTP,、,硫辛酸、,FAD,、,NAD,+,、,CoA,和,Mg,2+,),丙酮酸脱氢酶系,1.,丙酮酸脱氢酶系的结构:,Lester Reed,研究了丙酮酸脱氢酶复合体的组成和结构,大肠杆菌中此酶的质量约为,50,,,000,,,000,,是由,60,条肽链组成多面体,直径约,30nm,,可以在电子显微镜下观察到这种复合体。二氢硫辛酰转乙酰基酶位于核心有,24,条肽链,丙酮酸脱氢酶也有,24,条肽链,二氢硫辛酸脱氢酶是,12,条肽链组成。这些肽链以非共价力结合在一起,在碱性,pH,时复合体可以解离成相应的亚单位,在中性时三个酶又可以重组成为复合体。,所有丙酮酸氧化脱羧的中间产物均紧密地结合在复合体上,由于一个酶与另一个酶彼接近,活性中间产物可以通过酰基转移酶上赖氨酸与硫辛酸形成的转动长臂从酶的一个活性位置转到另一个活性位置上。,(丙酮酸脱氢酶组分,E1,、二氢硫辛酰转乙酰基酶,E2,和二氢硫辛酸脱氢酶,E3,),丙酮氧化脱羧的总反应式:,2.,丙酮酸脱羧反应的调控,由于从丙酮酸到乙酰,C,O,A,是一个重要的步骤,处于代谢途径的分支点,这反应体系受到严密的调节与控制。,1.,产物抑制:丙酮酸氧化脱羧作用的二个产物乙酰,C,O,A,和,NADH,都抑制丙酮酸脱氢酶系,乙酰,C,O,A,抑制乙酰转移酶,E2,,,NADH,抑制二氢硫辛酸脱氢酶,E3,组分。抑制效应可以被相应反应物,C,O,A,和,NAD,逆转。,2.,核苷酸反馈调节:酶体系的活性由细胞的能荷所控制。特别是丙酮酸脱羧酶,E1,组分受,GTP,抑制,为,AMP,所活化。当细胞内富有立即可利用的能量时,丙酮酸脱氢酶体系活性降低。,3.,可逆磷酸化作用的共价调节:在有,ATP,时,丙酮酸脱氢酶分子上的特殊的丝氨酸残基被专一的磷酸激酶催化时,变得没有活性,当酶上的磷酸基团被专一磷酸酶水解时又恢复活性。细胞内,ATP/AMP,,乙酰,C,O,A/ C,O,A,和,NADH/NAD,的比值增高时,酶的磷酸化作用增加。,Ca,2+,增加去磷酸化作用。,二,.,柠檬酸循环,1.,乙酰辅酶,A,与草酰乙酸缩合形成柠檬酸,柠檬酸合成酶,柠檬酸合成酶是一个调控酶,体外实验表明:酶的活性受,ATP,、,NADH,、琥珀酰,C,O,A,和长链脂肪酰,C,O,A,抑制。,氟乙酰,C,O,A,可与柠檬酸合成酶反应形成氟柠檬酸,因为它可抑制下一步反应的酶,因此这反应称为称为致死合成,可以利用这一特性合成杀虫剂或灭鼠药。,2.,柠檬酸异构化生成异柠檬酸,柠檬酸,顺乌头酸酶,异柠檬酸,3.,异柠檬酸氧化脱羧生成,-,酮戊二酸,线粒体内含有二种,异柠檬酸脱氢酶,,一种是以,NAD,为电子受体,另一种以,NADP,为受体。前者仅在线粒体内,后者也在细胞质中存在。需,NAD,异柠檬酸脱氢酶被,Mg,2+,、,Mn,2+,活化,它是一个别构酶,正调控物是,ADP,,,ADP,可增加酶和底物的亲和力。当缺乏,ADP,时就失去活性。,NAD,、,Mg,2+,和,ADP,有协同作用。,NADH,和,ATP,可以抑制酶活性。,总之,细胞在具有高能状态时酶活性被抑制。在低能状态时被激活。,4.,-,酮戊二酸氧化脱羧成为琥珀酰辅酶,A,-,酮戊二酸脱氢酶系,-,酮戊二酸脱氢酶系的结构与调控,-,酮戊二酸脱氢酶系与丙酮酸脱氢酶系相似,由三个酶即,-,酮戊二酸脱氢酶,E1,,琥珀酰转移酶,E2,和二氢硫辛酰脱氢酶,E3,组成。也需要,TPP,,硫辛酸,,C,O,A,,,FAD,和,NAD,Mg,2+,6,种辅助因子。琥珀酰转移酶,E2,处于核心位置,其氧化脱羧机制也类似。,-,酮戊二酸脱氢酶系也是个调节酶,受其产物,NADH,、琥珀酰,CoA,和,Ca,2+,抑制,细胞高能荷时,,ATP,,,GTP,也可反馈抑制酶的活性,但是酶的活性不受磷酸化作用的共价修饰调节。,5.,琥珀酰,C,O,A,转化成琥珀酸,并生成,GTP,琥珀酰,COA,合成酶,6.,琥珀酸脱氢生成延胡索酸,反应在,琥珀酸脱氢酶,的作用下进行,所形成的是延胡索酸是,反丁烯二酸,,而不是顺丁烯二酸(马来酸),后者不能参加代谢,对机体有毒性。丙二酸是琥珀酸脱氢酶的竞争性抑制剂,7.,延胡索酸被水化生成苹果酸,延胡索酸酶,8.,苹果酸脱氢生成草酰乙酸,L,苹果酸脱氢酶,4.,三羧酸循环,糖类代谢,丙酮酸,乙酰,CoA,草酰,琥珀酸,-,酮,戊二酸,琥珀,酸,延胡,索酸,苹果,酸,草酰,乙酸,柠檬,酸,琥珀酰,CoA,异柠檬酸,定义:,在有氧条件下,酵解产物丙酮酸被彻底氧化分解成,CO,2,和,H,2,O,并放出,ATP,的,过程,NADH,CO,2,1ATP,FADH,2,NADH,加入,2C,NADH,CO,2,二,.,三羧酸循环中的化学循环,2.,两步脱羧反应(,C,量达到平衡),异柠檬酸氧化脱羧生成,-,酮戊二酸,-,酮戊二酸氧化脱羧成为琥珀酰辅酶,A,1.,一次底物水平磷酸化,琥珀酰,C,O,A,高能磷酸键水解,GDP,Pi,GTP,3.,两步加水,乙酰,C,O,A+,草酰乙酸,H,2,O,柠檬酸,C,O,A-SH,延胡索酸,H,2,O,L,苹果酸,4.,四步脱氢反应,异柠檬酸,NAD,-,酮戊二酸,CO,2,NADH,H,-,酮戊二酸,C,O,A-SH,NAD,琥珀酰,C,O,A,NADH,H,CO,2,琥珀酸,FAD,延胡索酸,FADH,2,L,苹果酸,NAD,草酰乙酸,NADH,H,三,.,三羧酸循环所生的,ATP,乙酰,C,O,A,进入三羧酸循环,每一次循环通过,GTP,产生一分子,ATP,。反应中共有,4,个脱氢步骤,其中,三对电子经,NADH,转递给线粒体的膜嵴上的电子传递链,最后递给氧,每对电子产生分子,ATP,,,3,对电子共分子,ATP,,有,一对电子经,FADH,2,转递至电子传递链,可产生分子,ATP,。因此每一次循环共产生,10,分子,ATP,。若从丙酮酸脱氢开始计算,共产生分,ATP,。,四葡萄糖分解代谢过程中能量的产生,葡萄糖在分解代谢过程中产生的能量有两种形式:,直接产生,ATP,;生成高能分子,NADH,或,FADH,2,,后者在线粒体呼吸链氧化并产生,ATP,。,1.,葡萄糖分解代谢共同途径糖酵解:,1,分子葡萄糖,2,分子丙酮酸,共消耗了,2,个,ATP,,产生了,4,个,ATP,,实际上净生成了,2,个,ATP,,同时产生,2,个,NADH,。,(,1,)无氧分解(丙酮酸接受,3,磷酸甘油醛脱氢酶形成的,NADH,上的氢,形成乳酸)。,(,2,)有氧分解(丙酮酸生成乙酰,CoA,进入三羧酸循环)产生的,ATP,、,NADH,和,FADH,2,丙酮酸氧化脱羧:丙酮酸,乙酰,CoA,,,生成,1,个,NADH,。,三羧酸循环:乙酰,CoA,CO,2,和,H,2,O,,,产生一个,GTP,(,相当于,ATP,)、,3,个,NADH,和,1,个,FADH,2,。,2.,酵解产物的去向,(,3,)葡萄糖分解代谢过程中产生的总能量,1.,葡萄糖酵解成乳酸的总反应式,C,6,H,6,O,6,+ 2 ADP + 2Pi,2,乳酸,2ATP,2H,2,O,2.,葡萄糖有氧分解总反应式,C,6,H,6,O,6,+ 6 H,2,O + 10 NAD,+,+ 2 FAD + 4 ADP + 4Pi,6 CO,2,+ 10 NADH + 10 H,+,+ 2 FADH,2,+ 4 ATP,4 ATP +,(,10,),ATP +,(,2,),ATP = 32 ATP,五,.,三羧酸循环的回补反应,1.,丙酮酸的羧化,丙酮酸,CO,2,ATP,H,2,O,草酰乙酸,ADP,Pi,丙酮酸羧化酶,,Mg,2+,羧化激酶,磷酸烯醇式丙酮酸,CO,2,GDP,草酰乙酸,GTP,PEP,羧化激酶,,Mg,2+,Thank You,世界触手可及,携手共进,齐创精品工程,谢谢观赏,
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