Біохімія - аеробне окислення вуглеводів

Не знайшли те, що шукали?

Якщо вам потрібен індивідуальний підбір або робота на замовлення - скористайтеся цією формою.

Наступне питання "

БРОЖЕНІЕ.Процесси анаеробного розпаду глюкози, викли-ваемие різними мікроорганізмами, изв

Аеробного окислення вуглеводів

Розпад вуглеводів в аеробних умовах може йти прямим (aпотоміческім або пентозного) шляхом і непрямим (ді-хотоміческім) шляхом.

Дихотомічне (грец. Dicha - на дві частини, tome-перетин) окислення вуглеводів йде за рівнянням:

C6H12O6 + 6O2 = 6 СО2 + б Н2О + 686 ккал

В анаеробних умовах гліколіз - єдиний процес у тваринному організмі, що поставляє енергію. Саме завдяки гликолизу організм людини і тварин певний період може здійснювати ряд фізіологічних функцій в умовах недостатності кисню. У тих випадках, коли гліколіз протікає в присутності кисню, говорять про аеробному Глік-ліз. Першою ферментативної реакцією гліколізу є фосфор-вання, тобто перенесення залишку ортофосфата на глюкозу за рахунок АТФ. Реакція каталізується ферментом гексокінази:

Другий реакцією гліколізу є перетворення глюкозо-6-фос-фата під дією ферменту глюкозо-6-фосфат-ізомерази у фруктозо-6-фосфат:

Третя реакція каталізується ферментом фосфофруктокинази; утворився фруктозо-6-фосфат знову фосфорилюється за рахунок другої молекули АТФ:

Четверту реакцію гліколізу каталізує фермент альдолаза. Під впливом цього ферменту фруктозо-1,6-бісфосфат розщеплюється на дві фосфотріози:

П'ята реакція - це реакція ізомеризації тріозофосфатов. Каталізується ферментом тріозофосфатізомерази:

Освітою глицеральдегид-3-фосфату як би завершується перша стадія гліколізу. Друга стадія - найбільш складна і важлива. Вона включає окислювально-відновну реак-цію (реакція гликолитической оксідоредукціі), пов'язану з субстратним фосфорилюванням, в процесі якого утворюється АТФ. В результаті шостий реакції глицеральдегид-3-фосфат в присутності ферменту гліцераль-дегідфосфатдегідрогенази, коферменту НАД і неорганічного фосфату піддається своєрідному окисленню з утворенням 1,3-бісфосфогліцеріновой кислоти і відновленої форми НАД (НАДН). Ця реакція блокується йод або бромацетат, протікає в кілька етапів:

Сьома реакція каталізується фосфогліцераткинази, при цьому відбувається передача багатого енергією фосфатного залишку (фосфатної групи в положенні 1) на АДФ з утворенням АТФ і 3-фосфоглів-церіновой кислоти (3-фосфогліцерат):

Восьма реакція супроводжується внутрішньомолекулярним переносом залишилася фосфатної групи, і 3-фосфог-ліцеріновая кислота перетворюється в 2-фосфогліцеріновую кислоту (2-фосфогліцерат).

Дев'ята реакція каталізується ферментом енолаза, при цьому 2-фосфогліцеріновая кислота в результаті відщеплення молекули води переходить в фосфоєнолпіровіноградная кислоту (фосфоенолпіруват), а фосфатна зв'язок в положенні 2 стає високоергіческой:

Десята реакція характеризується розривом високоергіческой зв'язку і перенесенням фосфатного залишку від фосфоенолпіруват на АДФ (субстратне фосфорилювання). Каталізується фер-ментом піруваткіназа:

В результаті одинадцятої реакції відбувається відновлення піровиноградної кислоти і утворюється молочна кислота. Реакція протікає за участю ферменту лактатдегідрогенази і коферменту НАДН, що утворився в шостий реакції:

Біологічне значення процесу гліколізу полягає перш за все в освіті багатих енергією фосфорних сполук. На перших стадіях гліколізу витрачаються 2 молекули АТФ (гексокіназну і фосфофрук-токіназная реакції). На наступних утворюються 4 молекули АТФ (фосфог-ліцераткіназная і піруваткіназная реакції). Таким чином, енергетична ефективність гліколізу в анаеробних умовах становить 2 молекули АТФ на одну молекулу глюкози.

Схожі питання

  • Біохімія - АЕРОБНОЕОКІСЛЕНІЕУГЛЕВОДОВ
    Аеробноеокісленіеуглеводов. Розпад вуглеводів в аеробних умовах може йти прямим (aпотоміческім або пентозного) шляхом і непрямим (ді-хотоміческім) шляхом.

  • Біохімія - БРОДІННЯ
    Аеробноеокісленіеуглеводов. Розпад вуглеводів в аеробних умовах може йти прямим (aпотоміческім або пентозного) шляхом і.

  • Біохімія - ГЛІКОЛІЗ анаеробне (без уча¬стія О2)
    Гліколіз-найпростіша форма біол. механізму акумулювання енергії вуглеводів в АТФ.
    При енергетично більш ви-придатному аеробномокісленіі з однієї молекули глюкози.

  • Шпаргалки по біохімії
    Окислювальне фосфорилювання було б правильніше назвати фосфорилюванням в дихальної ланцюга.
    Аеробноеокісленіеуглеводов.

  • Біохімія -. гліцерину. Розпад гліцерину по шляху до вуглеводів
    - ФГА може вступити в реакції гликонеогенеза з утворенням вуглеводів - глюкози або глікогену.
    Активація ЖК відбувається в цитоплазмі, а b-окислення - в мітохондріях.

  • Біохімія - Окислення біологічне
    У процесі дихання вуглеводи. жири і білки піддаються багатоступінчатому окислення. яке призводить до вос-становленню основних постачальників ВЕ для дихальних Флавія-нов.

  • Біохімія - ГМФ-шлях (гексозомонофосфатний шлях розпаду вуглеводів)
    Гліконеогенез - утворення вуглеводів (глюкози або глікогену) з речовин невуглеводної происх.
    Окислювальний етап: 2 реакції окислення гексозофосфат без участі кисню.

  • Біохімія - Окислювальне декарбоксилювання а-кетокислот
    Головний вуглевод молока - лактоза - присутній в молоці всіх видів ссавців.
    Окислення пірувату до ацетил-КоА відбувається за участю ряду ферментів і коферментів.

  • Гігієна і санепідконтроль - Значення вуглеводів в харчуванні
    При згорянні 1 г вуглеводів утворюється 4 ккал. Це менше, ніж у жирів (9 ккал).
    м Вуглеводи як джерело енергії мають здатність окислюватися в організмі як аеробних. так і.

  • Біохімія - БІОСИНТЕЗ ТРИГЛІЦЕРИДІВ
    В основі сучасних уявлень про розпад жирних кислот в тканинах лежить теорія -окислення
    ГБФ-шлях розпаду вуглеводів забезпечує синтез енергією.

знайдено схожих сторінок: 10