导图社区 糖代谢3(柠檬酸循环)
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发生在微生物和植物中,动物中不存在
苹果酸合酶
异柠檬酸裂解酶
乙醛酸循环
异柠檬酸→乙醛酸、琥珀酸
乙醛酸+乙酰CoA→苹果酸
草酰乙酸的回补反应
丙酮酸的羧化
磷酸烯醇式丙酮酸的羧化
转氨基作用
三羧酸循环总结
特点
1次产能
两虎一能
2个CO2
来自草酰乙酸
产生CO2的反应都不可逆
2个H2O
柠檬酸、延胡索酸
4次脱氢
3NADH
1FADH2
严格需氧
能量
柠檬酸循环
9ATP
2ATP
1GTP
总计
12ATP
1分子丙酮酸→1分子乙酰CoA
1NADH
3ATP
净生成
2NADH
苹果酸天冬氨酸穿梭
6ATP
磷酸甘油穿梭
4ATP
6/8ATP
1分子葡萄糖完全氧化
2分子丙酮酸
2X15ATP
36/38ATP
生物学意义
能量代谢
生物体利用有机物氧化获得能量的最有效方式
物质代谢
糖分解代谢的最终途径,脂类、氨基酸彻底氧化的共同途径
中间产物与其他代谢的关系
糖异生
琥珀酸、延胡索酸、草酰乙酸
脂代谢
乙酰CoA
氨基酸代谢
草酰乙酸、α-酮戊二酸、琥珀酰CoA、延胡索酸
调控
抑制剂
物质产物
反应直接生成的(如柠檬酸、琥珀酰CoA)
能量产物
ATP、NADH
激活剂
最初底物
草酰乙酸、乙酰CoA
Ca2+
简述三羧酸循环的特点
09真题
场所
线粒体
原料
乙酰CoA+草酰乙酸
酶
3种关键酶催化不可逆反应
产生3分子NADH和1分子FADH2
产物
消耗2分子H2O,释放2分子CO2
1步底物水平磷酸化
总结
0最关键调控酶
柠檬酸合酶
“两虎一能”
琥珀酸-CoA合成酶
2次脱羧
异柠檬酸脱氢酶
α-酮戊二酸脱氢酶复合体
3种关键酶(不可逆)
柠檬酸合成酶
琥珀酸脱氢酶
苹果酸脱氢酶
NADH
延胡索酸酶
需要H2O
丙二酸
唯一的膜结合蛋白
FADH2
口诀
琥珀酰-CoA合成酶
GTP
动物
ATP
植物,细菌
底物水平磷酸化(唯一)
α-酮戊二酸脱氢酶复合体(反馈抑制)
琥珀酰CoA
ATP、GTP
构成
3种酶
E1
α-酮戊二酸脱氢酶
E2
二氢硫辛酰琥基转移酶
E3
二氢硫辛酰脱氢酶
与丙酮酸脱氢酶复合体的区别(不受磷酸化调节)
6个辅因子
焦磷酸硫胺素(TPP)
硫辛酸
NAD+
FAD
CoA
Mg2+
CO2
高能化合物
异柠檬酸脱氢酶(反馈抑制)
ADP
顺乌头酸酶
柠檬酸合酶(不可逆)
柠檬酸
部位
别名
三羧酸循环
Krebs循环
TCA循环
NADH和H+
二氢硫辛酸
乙酰硫辛酸
羟乙基-TPP
丙酮酸
图示
纽带
由丙酮酸生成乙酰CoA
反应式
名称
丙酮酸脱氢酶复合体
位置
线粒体内膜
丙酮酸可以自由进出线粒体,乙酰CoA不可自由出入线粒体
组成
丙酮酸脱氢酶
共价修饰酶,非磷酸化为活性形式
二氢硫辛酰乙酰转移酶
受乙酰CoA抑制
受NADH控制
A代表腺苷酸,都有腺苷酸
功能
在各因子协同下,使丙氨酸转变为乙酰CoA和CO2
丙酮酸的氧化脱羧步骤
(1)由丙酮酸脱氢酶(E1-TPP)催化,使丙酮酸脱羧产生CO2,羟乙基与TPP结合
(2)二氢硫辛酰乙酰转移酶(E2)催化,羟乙基被转移到硫辛酸的同时发生脱氢,硫辛酸的二硫键被打开,形成乙酰硫辛酸
(3)乙酰硫辛酸的乙酰基转移到CoA的巯基上,形成乙酰CoA和二氢硫辛酸
(4)在二氢硫辛酰脱氢酶(E3)的作用下,二氢硫辛酰脱氢,而FAD被还原
(5)FADH2将一对氢交给NAD+,形成NADH和H+
结果
丙酮酸经过氧化脱羧,生成1分子CO2,1分子乙酰CoA和1分子NADH和H+