导图社区 生物化学——戊糖磷酸途径
生物化学——戊糖磷酸途径的思维导图,知识点如下: 一、解释戊糖磷酸途径(pentose phosphate pathway ,PPP) 二、能说明该途径的生物学意义和细胞内的发生部位 三、能说明NADPH在细胞内的用途 四、能说明戊糖磷酸途径的关键酶及其活性调控,并能说明该酶缺陷对人体造成的影响 五、在给定底物时能写出转酮酶和转醛酶催化的反应
生物化学——核苷酸代谢的思维导图,知识点如下: 一、知道嘌呤在人体内的分解代谢产物(尿酸)以及嘌呤代谢异常引起的疾病(痛风) 二、能简要说明核苷酸从头合成过程的主要特点 三、能分析核苷酸代谢与糖、脂、蛋白质(氨基酸)代谢的联系
生物化学——氨基酸合成代谢的思维导图,知识点如下: 一、能说明氨的同化及N掺入氨基酸的方式 二、能描述Glu、Asp、Ala的生物合成途径 三、能说明糖、脂、蛋白质的代谢联系
生物化学——氨基酸分解的思维导图,知识点如下: 一、能说明氨基酸的脱氨基作用 二、能描述尿素循环,包括尿素中C/N的来源、尿素循环与TCA循环的联系、生理意义等内容 三、能说明生糖、生酮氨基酸的概念 四、能说明一碳单位的常见载体 五、名词解释
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第14章DNA的生物合成读书笔记
8戊糖磷酸途径PPP
葡萄糖生成葡萄糖-6-磷酸时产生成核糖五磷酸的戊糖磷酸途径
一、解释戊糖磷酸途径(pentose phosphate pathway ,PPP)
PPP
因该途径中有许多中间物是戊糖磷酸而得名
又叫己糖单磷酸支路(HMP),从己糖单磷酸开始该途径与糖酵解途径分支
是葡萄糖分解的代谢途径的分支,能产生NADPH和戊糖磷酸
氧化阶段
以NADP+为辅酶(不是NAD+)
第一二步:葡萄糖-6-磷酸→6-磷酸葡萄糖酸内脂→6-磷酸葡萄糖酸
不可逆、调控步骤
葡萄糖-6-P 脱氢酶是戊糖磷酸途径的关键酶,受产物NADPH别构抑制
第三步:葡萄糖-6-磷酸→核酮糖-5-磷酸
磷酸葡萄糖酸脱氢酶
氧化脱羧,不可逆
非氧化阶段:可逆
单糖的相互转化
6个核酮糖-5-磷酸→5个葡萄糖-6-磷酸
总反应:葡萄糖-6-磷酸+12NADP++7H2O→6CO2+12NADPH+12H++H3PO4
二、能说明该途径的生物学意义和细胞内的发生部位
发生部位:细胞质
生物学意义
①是细胞产生NADPH的主要途径,提供生物合成所需的还原力,维持谷胱甘肽的还原状态;
②产生核糖五磷酸,不仅是核苷酸和核酸合成的前体,也是NAD+ NADP+ FAD CoA等辅酶的组成成分
③提供各种单糖的相互转变的途径
三、能说明NADPH在细胞内的用途
①生物合成。
NADPH是生物合成还原力(例如脂肪酸合成、胆固醇合成、DNA合成)
②维持谷胱甘肽的还原状态,从而维持红细胞的完整性。
维持红细胞中蛋白质的巯基
保持血红蛋白的Fe2+为还原性
与过氧化物反应,防止膜脂过氧化
四、能说明戊糖磷酸途径的关键酶及其活性调控,并能说明该酶缺陷对人体造成的影响
关键酶:葡萄糖-6-P脱氢酶
G-6-P脱氢酶→×→NADPH→×→谷胱甘肽还原酶→×→还原型谷胱甘肽→×→溶血(贫血)
G-6-P脱氢酶缺陷导致红细胞内氧化压力高,因为疟原虫对氧化压力非常敏感而被杀死,而缺陷者能耐受一定的氧化压力,从而缺陷者能存活,这是对疟疾环境的适应
G-6-P脱氢酶缺陷者同时给予具有氧化性的药物,比如治疗疟疾的药物,将导致非常严重的溶血性贫血
五、在给定底物时能写出转酮酶和转醛酶催化的反应
转酮酶:转移二碳单位 转醛糖:转移三碳单位
转酮酶
转醛酶