chapter23柠檬酸循环讲解
- 格式:ppt
- 大小:1.86 MB
- 文档页数:26
≤课前回顾≥提问:1. 糖酵解的关键酶及其调控?2. 糖酵解的能量计算?≤教学目的≥1. 掌握柠檬酸循环中的关键酶和关键产物,发生场所2. 掌握循环过程中 ATP 的生成3. 了解柠檬酸循环的意义≤重点难点≥柠檬酸循环的关键酶和 ATP 的生成,柠檬酸循环的调节≤教学内容≥一 . 概述:葡萄糖通过糖酵解产生的丙酮酸,在有氧条件下,将进入三羧酸循环进行完全氧化,生成 H2O 和CO 2,并释放出大量能量。
由于分子氧是此系列反应的最终受氢体,所以又称为有氧分解。
绝大多数组织细胞通过糖的有氧氧化途径获得能量。
此代谢过程在细胞胞液和线粒体内进行,一分子葡萄糖彻底氧化分解可产生 36/38 分子 ATP 。
二.糖的有氧氧化代谢途径㈠可分为三个阶段:葡萄糖→ 丙酮酸→ 乙酰 COA → H 2 O 和 CO 2第一阶段:糖酵解葡萄糖→ 丙酮酸第二阶段:丙酮酸的氧化脱羧(丙酮酸→ 乙酰辅酶 A ,简写为乙酰 CoA )第三阶段:三羧酸循环(乙酰 CoA → H2O 和 CO2,释放出能量)1 .葡萄糖经糖酵解途径生成丙酮酸:此阶段在细胞胞液中进行,与糖的无氧酵解途径相同,涉及的关键酶也相同。
一分子葡萄糖分解后生成两分子丙酮酸,两分子( NADH+H+ )并净生成 2 分子 ATP 。
NADH 在有氧条件下可进入线粒体产能,共可得到2×2 或2×3 分子 ATP 。
故第一阶段可净生成 6/8 分子 ATP 。
2 丙酮酸的氧化脱羧丙酮酸氧化脱羧反应是连接糖酵解和三羧酸循环的中间环节。
此反应在真核细胞的线粒体基质中进行。
丙酮酸在丙酮酸脱氢酶系催化下,脱羧形成乙酰 CoA 。
丙酮酸脱氢酶系是一个非常复杂的多酶体系,主要包括:三种不同的酶(丙酮酸脱羧酶( E1 )、二氢硫辛酸乙酰转移酶( E2 )和二氢硫辛酸脱氢酶( E3 )),和 6 种辅因子( TTP 、硫辛酸、 FAD 、 NAD+ 、 CoA 和 Mg2+ )。
柠檬酸循环_百替生物第23章柠檬酸循环23.1本章主要内容1)柠檬酸循环的概念和意义2)柠檬酸循环的化学历程3)柠檬酸循环的能量变化总量和部位23.2教学目的和要求:通过本章学习,使学生掌握柠檬酸循环的概念、化学历程以及能量变化,了解柠檬酸循环代谢的障碍症。
23.3重点难点1.柠檬酸循环的化学历程2.柠檬酸循环的能量变化23.4教学方法与手段讲授与交流互动相结合,采用多媒体教学。
23.5授课内容一、三羧酸循环的化学历程在有氧的情况下,葡萄糖酵解产生的丙酮酸氧化脱羧形成乙酰CoA。
乙酰CoA经一系列氧化、脱羧,最终生成CO2和H2O并产生能量的过程,称为柠檬酸循环,由于柠檬酸含三个羧基,所以亦称为三羧酸循环。
(tricarboxylic acid cycle),简称TCA循环。
由于它是由H.A.Krebs(德国)正式提出的,所以又称Krebs循环。
1.TCA第一阶段:柠檬酸生成2.TCA第二阶段:氧化脱羧3.TCA第三阶段:草酰乙酸再生二、三羧循环及葡萄糖有氧氧化的化学计量和能量计量1.总反应式:CH3COSCoA+3NAD++FAD+GDP+Pi+2H2O?2CO2+CoA-SH+3NADH+3H+ +FADH2+GTP2.三羧酸循环的能量计量能量“现金”:1GTP生成1ATP能量“支票”:3NADH生成9ATP1FADH2生成2ATP3.葡萄糖完全氧化产生的ATP酵解阶段:2ATP消耗2ATP2×1NADH生成6ATP或生成4ATP丙酮酸氧化:2×1NADH生成6ATP三羧酸循环:2×1G TP生成2ATP2×3NADH生成18ATP2×1FADH2生成6ATP总计:38ATP或36ATP三、三羧循环的生物学意义1有机体获得生命活动所需能量的主要途径2糖、脂、蛋白质等物质代谢和转化的中心枢纽3形成多种重要的中间产物4发酵产物重新氧化的途径四、三羧酸循环的调控1三羧酸循环的调控位点及相应调节物调控位点激活剂抑制剂a柠檬酸合成酶NAD+ATP(限速酶)NADH琥珀酰CoA脂酰CoAb异柠檬酸ADP ATP脱氢酶NAD+NADHcα-酮戊二酸ADP NADH脱氢酶NAD+琥珀酰CoA2关键因素:[NADH]/[NAD+][ATP]/[ADP]23.6教学建议理论联系实际,让学生从日常生活中饮食出发,了解糖类物质在体内的有氧降解途径与能量变化,激发学习兴趣,为学生学习其他物质的代谢奠定基础。