ch3-3 循环
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下面是我演示文稿的大纲部分,希望能帮到你。
抱歉,文字有限,只有三羧酸循环部分,如果还需要光合作用的请Hi我。
第三章柠檬酸循环EMP途径并不是高等生物获能的主要途径。
首先,EMP途径只净产生了2个ATP,只释放出了葡萄糖分子5%左右的能量;而且,EMP途径的产物丙酮酸任然具有很高的自由能,可以继续氧化继而释放出来。
柠檬酸循环是存在于线粒体(原核生物细胞质)中的一种有机物循环途径,其主要功能是将丙酮酸的三个碳原子逐步裂解掉,最终生成CO2和H2O,生成ATP,并将NAD+或FAD还原,以完成能量的释放和转换。
在了解柠檬酸循环之前,有必要知道这几点。
1.柠檬酸循环可以简单的概括为C4+C2-C2=C4,柠檬酸循环的起始是四碳单位的草酰乙酸,经过一轮循环,草酰乙酸每次循环接受一个二碳单位,释放两次CO2。
2.柠檬酸循环是糖类、脂肪酸、氨基酸等燃料分子氧化的共同途径,因为它们大都是以二碳单位进入柠檬酸循环的。
3.柠檬酸循环虽然将丙酮酸彻底氧化成了CO2和H2O,但是,释放的全部能量只有一部分转化为了ATP,更多的能量将在氧化磷酸化中转化为ATP。
章节概要第一节柠檬酸循环概述第二节柠檬酸循环的准备阶段第三节柠檬酸循环的循环阶段第四节柠檬酸循环的综合评价第五节柠檬酸循环中产物的讨论第六节柠檬酸循环的调控第一节柠檬酸循环概述柠檬酸循环(Citric acid cycle),也称为三羧酸循环(TriCarboxylic Acid cycle,TCA),Krebs循环。
草酰乙酸接受一个二碳单位(通常是二碳烃基)并将从二碳单位的C-C键处裂解,释放出二氧化碳和水,期间释放出的能量一部分转移给ADP,一部分转移给辅酶。
这个过程,就是柠檬酸循环。
柠檬酸循环是生物体内最重要的物质循环,理解柠檬酸循环需要结合脂肪酸、氨基酸的代谢,这里不做详述。
只是要再强调一点,柠檬酸循环得以实现的驱动力是二碳单位的不断进入以及酶、辅酶的不断供给。
经典化学合成反应标准操作Suzuki 反应编者:刘德军、武伟药明康德新药开发有限公司化学合成部目录1 前言 (3)1.1 Suzuki反应的通式 (3)1.2 Suzuki反应的机理 (3)1.3 Suzuki反应的特点及研究方向 (4)2 有机硼试剂的合成 (4)2.1 通过金属有机试剂制备单取代芳基硼酸 (4)2.1.1 通过Grinard试剂制备单取代芳基硼酸示例 (4)2.1.2 通过有机锂试剂制备单取代芳基硼酸示例 (5)2.2 通过二硼烷频哪酯制备芳基硼酸酯 (6)2.2.1 通过二硼烷频哪酯制备芳基硼酸酯示例(一) (9)2.2.2 通过二硼烷频哪酯制备芳基硼酸酯示例(二) (10)2.2.3 通过芳基硼酸转化为芳基硼酸酯 (10)2.3 烯基硼酸酯的制备 (10)2.4 烷基硼酸酯的制备 (10)3 催化剂的制备 (11)3.1 Pd(PPh3)4的制备 (11)3.2 Pd(PPh3)2Cl2的制备 (12)3.3 Pd(dppf)Cl2的制备 (12)4Suzuki偶联的应用 (12)4.1 普通的芳卤和芳基硼酸的Suzuki偶联 (13)4.1.1 Pd(PPh3)4-Na2CO3-DME-H2O 体系Suzuki偶联反应示例 (14)4.2 大位阻芳基硼酸参与Suzuki偶联反应 (14)4.3 含敏感功能团的芳基硼酸(酯)参与Suzuki偶联反应 (15)4.3.1 芳基硼酸频哪酯和芳基卤代物的Suzuki偶联 (16)4.3.2 带着酯基底物的Suzuki偶联反应示例(一) (16)4.3.3 带着酯基底物的Suzuki偶联反应示例(二) (17)4.4 杂环芳基硼酸参与Suzuki偶联反应 (17)4.5烷基硼酸参与Suzuki偶联反应 (18)4.6烯基硼酸参与Suzuki偶联反应 (19)4.7 Triflate参与Suzuki偶联反应 (19)4.7.1芳基的三氟甲基磺酸酯与芳基硼酸偶联示例 (20)4.7.2 芳基的Triflate与芳基硼酸偶联示例 (20)4.8 芳基氯参与Suzuki偶联反应 (21)4.8.1钯催化下芳基氯参与Suzuki偶联反应示例(一) (21)4.8.2钯催化下芳基氯参与Suzuki偶联反应示例(二) (22)4.9 镍催化体系用于Suzuki偶联反应 (22)4.9.1 NiCl2(dppf)和n-BuLi催化下芳基氯参与Suzuki偶联反应示例 (22)4.10 其他方法 (23)4.10.1 直接Pd/C用于Suzuki偶联反应示例 (23)4.10.2 直接Pd(OAc)2用于Suzuki偶联反应示例 (23)1 前言1.1 Suzuki 反应的通式在钯催化下,有机硼化合物与有机卤素化合物进行偶联反应,这就提供了一类常用和有效的合成碳-碳键化合物的方法,我们称之为Suzuki 偶联反应,或Suzuki-Miyaura 偶联反应。