生物化学复习总结

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1、生物化学复习总结糖的代谢1糖酵解:(1)发生在细胞质基质中(2)发生的过程:a,葡萄糖在己糖激酶的作用下形成葡萄糖6磷酸,该步既为随后的裂解提供活化了的葡萄糖,还保证了葡萄糖分子一旦进入细胞就有效捕获,不会在透去胞外。b,葡萄糖6磷酸在磷酸葡萄糖异构酶的作用下形成果糖6磷酸。c,果糖6磷酸在磷酸果糖激酶(PFK)形成果糖1,6二磷酸,该步反应的酶需要镁离子参加反应,其他二价离子没有镁离子作用明显。d,果糖1,6二磷酸在醛縮酶的作用下形成甘油醛3磷酸和二羟丙酮磷酸;醛縮酶有两种不同的类型,第二类与第一类的

2、区别在于含有2价金属离子。醛縮酶Ⅰ型又有三种同工酶,分别称作A,B,C。醛縮酶A主要存在于肌肉中,醛縮酶B主要存在于肝脏中,醛縮酶C主要存在于脑组织。分子内有数个游离的的巯基,该基团是酶催化活性所必需的。第Ⅱ种类的醛縮酶主要存在于细菌,酵母,真菌以及藻类中,第一类醛縮酶存在于高等动,植物中。e,二羟丙酮磷酸在丙糖磷酸异构酶的作用下形成甘油醛3磷酸。(该反应极其迅速,任何加速加速丙糖异构酶活性的因素,都不再提高该反应的速度)f,甘油醛3磷酸在甘油醛3磷酸脱氢酶的作用下形成1,3二磷酸甘油酸,NADH。砷酸

3、盐在结构和反应方面都和无机磷酸极为相似,砷酸化合物是很不稳定的化合物,它迅速水解,其结果;砷酸盐代替磷酸与甘油醛3磷酸结合氧化,生成3磷酸甘油酸。在砷酸盐的作用下,虽然糖酵解过程照样进行,但是却没有形成高能磷酸键,由甘油醛三磷酸氧化释放的能量,未能与磷酸化作用相偶联而被贮存。因此砷酸盐起着解偶联作用。g,1,3磷酸甘油酸在磷酸甘油酸激酶的作用形成3磷酸甘油酸,高能磷酸基团形成ATP。这是糖酵解过程的第一次底物水平的磷酸化,将底物的高能磷酸键直接转移给ADP生成ATP,这种ADP或其他核苷二磷酸的磷酸化作

4、用与底物的脱氢作用直接相偶联的反应称为底物水平磷酸化。h,3磷酸甘油酸在变位酶的作用下转变成2磷酸甘油酸(该过程需要2,3二磷酸甘油酸(2,3-BPG)作为引物)。2。3二磷酸甘油酸是二磷酸甘油酸的强力竞争性抑制剂I,2磷酸甘油酸在烯醇化酶的作用下形成磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)J,磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)在丙酮酸激酶的作用下形成丙酮酸。并且第二次底物水平磷酸化2糖酵解的意义:(1)在无氧条件下迅速提供能量,当机体缺氧或剧烈运动肌肉局部血流不足时,能量主要通过乳酸酵解获得。红细胞没有线粒体,完全依赖乳酸

5、酵解供应能量。神经、白细胞和骨髓等代谢极为活跃,即使不缺氧也常由乳酸酵解提供部分能量(2)某些病理情况下机体获得能量的方式(3)糖的有氧氧化的一部分。3一次糖酵解两次底物水平磷酸化,一次脱氢形成NADH。一分子葡萄糖经过糖酵解净生成2分子ATP。两分子NADH4丙酮酸的去路:(1)在无氧条件下在动物体内经乳酸脱氢酶形成乳酸(该过程中所用的NADH来源于甘油醛3磷酸在甘油醛3磷酸脱氢酶的作用下形成1,3二磷酸甘油酸中形成的NADH。哺乳动物有两种乳酸脱氢酶的亚基M型(A型)和H型(B型)共构成五种同工酶:

6、M4,M3H,M2H2,MH3,H4.M4和M3H型对丙酮酸有较小的Km值,他们在骨骼和其他一些依赖糖酵解获得能量的组织中占优势。心肌中是H4型,对丙酮酸的Km值大,临床上利用测量乳酸脱氢酶的同工酶的比例关系作为诊断心肌,肝脏等疾患的重要指标)在植物体内丙酮酸转化成乙醇和CO2:第一步丙酮酸在丙酮酸脱羧酶的作用下形成乙醛和CO2(辅酶TPP(硫胺素焦磷酸)第二步乙醛在乙醇脱氢酶的作用下(需要NADH)还原成乙醇。(2)在有氧条件下丙酮酸进入线粒体在丙酮酸脱氢酶复合体作用下生成CH3C0—SCoA,CO2

7、,NADH,接着乙酰辅酶A进入三羧酸循环。(3)在丙酮酸羧化酶形成草酰乙酸对三羧酸循环中间物的补充或参加糖异生途径。(4)通过转氨基作用形成丙氨酸5NADH的去路:(1)无氧条件,参加丙酮酸的还原(2)在有氧条件下,经甘油—3—磷酸穿梭途径进入电子传递链(FADH2),在脑组织中。在肝脏和心脏细胞中经苹果酸—天冬氨酸穿梭途径进入(NADH)6,三个关键酶:己糖激酶,磷酸果糖激酶,丙酮酸激酶。7糖酵解的调节:(1)6-磷酸果糖激酶-1对调节酵解途径的流量最重要:别构调节(激活剂有AMP;ADP;F-1,6

8、-2P;F-2,6-2P。其中F-2,6-2P是最强激活剂,F-1,6-2P正反馈作用。别构抑制剂:柠檬酸;ATP(高浓度)此酶有二个结合ATP的部位:①活性中心底物结合部位(低浓度时)②活性中心外别构调节部位(高浓度时)果糖2,6二磷酸的形成是由磷酸果糖激酶2催化果糖6磷酸2位上磷酸化形成的。该酶与果糖二磷酸化酶2,处在一条单一的多肽链上。磷酸果糖激酶2和果糖二磷酸酶2的活性由酶分子上一个丝氨酸往复的磷酸化所控制,当葡萄糖缺乏是,血液中的

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