糖代謝有哪些途徑,每條途徑的生理意義

2021-03-22 00:52:17 字數 2974 閱讀 3949

1樓:匿名使用者

常見的途徑有:糖酵解途徑(emp),是有機體獲得化學能最原始的途徑,一切生物有機體都普遍存在的葡萄糖降解途徑.

三羧酸迴圈(tca迴圈),在動植物、微生物細胞中普遍存在,這個途徑產生的能量最多,不僅是糖代謝的主要途徑.也是脂肪、蛋白質代謝的最終途徑.

磷酸戊糖途徑(ppp途徑),產生大量的nadph,為細胞中很多合成反應提供還原力,其中間產物為很多合成反應提供原料.

糖醛酸途徑,產生的葡萄糖醛酸是重要的粘多糖,是肝素、透明質酸的組成成分.

糖的基本生理功能是什麼,主要分解方式有

2樓:demon陌

糖的基本生理功能有:

1)通過氧化分解提供能量;

2)可以合成糖原,儲存能量;

3)可以轉變成脂肪等物質;

4)糖也是構成細胞結構的物質。

糖的主要分解方式有:有氧呼吸和無氧呼吸。

葡萄糖的分解代謝途徑主要有三條,根據其反應條件、反應過程及終產物的不同而分為:

1)在不需氧時進行的無氧氧化(糖酵解);

2)在需氧時進行的有氧氧化;

3)生成磷酸戊糖和nadph的磷酸戊糖途徑。

什麼是三羧酸迴圈?有什麼特點及生物學意義

3樓:喵喵喵

一、概念

三羧酸迴圈(tricarboxylic acid cycle )是一個由一系列酶促反應構成的迴圈反應系統,在該反應過程中,首先由乙醯輔酶a(c2)與草醯乙酸(oaa)(c4)縮合生成含有3個羧基的檸檬酸(c6),經過4次脫氫(3分子nadh+h+和1分子fadh2)。

1次底物水平磷酸化,最終生成2分子co2,並且重新生成草醯乙酸的迴圈反應過程。也稱為檸檬酸迴圈(citric acid cycle)、krebs迴圈、tca迴圈。

二、三羧酸迴圈特點

②每完成一次迴圈,氧化分解掉一分子乙醯基,可生成10分子atp。

③迴圈的中間產物既不能通過此迴圈反應生成,也不被此迴圈反應所消耗。

④迴圈中有一次底物水平磷酸化,生成一分子gtp。

⑤三羧酸迴圈中有兩次脫羧反應,(乙醯coa的2個碳原子被氧化成co2 )生成兩分子co2。

⑥三羧酸迴圈的關鍵酶是檸檬酸合酶、異檸檬酸脫氫酶和α-酮戊二酸脫氫酶系。

⑦迴圈中有四次脫氫反應,生成三分子nadh+h+和一分子fadh2。

三、意義

①提供能量

②是糖、脂、蛋白質三大物質徹底氧化分解的共同通路,是聯絡三大物質代謝的樞紐。

③提供許多重要中間代謝物,為各種生物合成途徑提供反應物。

擴充套件資料

對三羧酸迴圈中檸檬酸合成酶、異檸檬酸脫氫酶和α-酮戊二酸脫氫酶的調節,主要通過產物的反饋抑制來實現的,而三羧酸迴圈是機體產能的主要方式。

因此atp/adp與nadh/nad+兩者的比值是其主要調節物。atp/adp比值升高,抑制檸檬酸合成酶和異檸檬酶脫氫酶活性,反之atp/adp比值下降可啟用上述兩個酶。

nadh/nad+比值升高抑制檸檬酸合成酶和α-酮戊二酸脫氫酶活性,除上述atp/adp與nadh/nad+之外其它一些代謝產物對酶的活性也有影響。

如檸檬酸抑制檸檬酸合成酶活性,而琥珀醯-coa抑制α-酮戊二酸脫氫酶活性。總之,組織中代謝產物決定迴圈反應的速度,以便調節機體atp和nadh濃度,保證機體能量供給。

4樓:月似當時

三羧酸迴圈(tricarboxylic acid cycle,tca cycle)是需氧生物體內普遍存在的代謝途徑。特點是三羧酸迴圈組成成分處於不斷更新之中。生物學意義是三羧酸迴圈是三大營養素(糖類、脂類、氨基酸)的最終代謝通路,又是糖類、脂類、氨基酸代謝聯絡的樞紐。

三羧酸迴圈用於將乙醯中的乙醯基氧化成二氧化碳和還原當量的酶促反應的迴圈系統,該迴圈的第一步是由乙醯coa與草醯乙酸縮合形成檸檬酸。

反應物乙醯輔酶a(acetyl-coa)(一分子輔酶a和一個乙醯相連)是糖類、脂類、氨基酸代謝的共同的中間產物,進入迴圈後會被分解最終生成產物二氧化碳併產生h。

h將傳遞給輔酶i--尼克醯胺腺嘌呤二核苷酸(或者叫煙醯胺腺嘌呤二核苷酸)和黃素腺嘌呤二核苷酸(fad)。

真核生物的線粒體基質和原核生物的細胞質是三羧酸迴圈的場所。它是呼吸作用過程中的一步,之後高能電子的輔助下通過電子傳遞鏈進行氧化磷酸化產生大量能量。

擴充套件資料

三羧酸迴圈是糖、脂,蛋白質,甚至核酸代謝,聯絡與轉化的樞紐。

(1)此迴圈的中間產物(如草醯乙酸、α-酮戊二酸)是合成糖、氨基酸、脂肪等的原料。

其中oaa可以脫羧成為pep,參與糖異生,重新合成生物體內的能源。acetylcoa可以合成丙二醯acp,參與軟脂酸合成。

oaa可以在轉氨酶的參與下,進行轉氨基作用,生成asp,參與urea

cycl,合成精氨酸代琥珀酸等尿素前體物質。其中某些代謝物質,還能參與嘌呤和嘧啶的合成,甚至合成卟啉ring,參與血紅蛋白合成。

(2)tca是糖、蛋白質和、和脂肪徹底氧化分解的共同途徑:蛋白質的水解產物(如穀氨酸、天冬氨酸、丙氨酸等脫氨後或轉氨後的碳架)要通過三羧酸迴圈才能被徹底氧化,產生大量能量;

脂肪分解後的產物脂肪酸經β-氧化後生成乙醯coa以及甘油,甘油經過emp途徑也生成乙醯coa,最終也要經過三羧酸迴圈而被徹底氧化。糖代謝的所有途徑最後生成pyruvate,脫氫成為acetyl-coa,參與tca。

5樓:廢柴八號

特點:1.中間產物在迴圈中起到催化劑作用,即本身無量變。

2.在三羧酸迴圈中,共有4次脫氫反應,脫下的氫原子以nadh+h+和fadh2的形式進入呼吸鏈,最後傳遞給氧生成水,在此過程中釋放的能量可以合成atp。

3.乙醯輔酶a不僅來自糖的分解,也可由脂肪酸和氨基酸的分解代謝中產生。

4.三羧酸迴圈既是分解代謝途徑,但又為一些物質的生物合成提供了前體分子。

生物學意義:三羧酸迴圈是機體獲取能量的主要方式,是糖、脂肪和蛋白質三種主要有機物在體內徹底氧化的共同代謝途徑,是體內三種主要有機物互變的聯結機構。

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