цикл Кребса_2014.pptx
- Количество слайдов: 19
ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ДЕКАРБОКСИЛИРОВАНИЕ ПИРУВАТА
Превращение пирувата в ацетил Со. А • Пируватдегидрогеназный комплекс - полиферментный комплкс, который состоит из 3 ферментов, 5 коферментов Пируватдегидрогеназный молекулярная масса от 4 до 10 млн дальтон комплекс Электронная микрофотография пируватдегидрогеназного комплекса E. coli.
Ферменты: E 1 = пируватдегидрогеназа E 2 = дигидролипоилацетилтрансфераза E 3 = дигидролипоилдегидрогеназа Коферменты: ТПФ (тиамин пирофосфат), липоамид, HS-Кo. A, ФАД, НАД+. ТПФ является производным витамина B 1 (тиамин); НАД –B 5 (никотинамид); ФАД –B 2 (рибофлавин), HS-Co. A –B 3 (пантотеновая кислота), липоамид – липоевая кислота
Цикл трикарбоновых кислот
Названия: Цикл трикарбоновых кислот Цикл лимонной кислоты Цикл Кребса У эукариот все реакции цикла Кребса проходят в матриксе митохондрий Ганс Адольф Кребс Биохимик; родился в Германии. Работал в Британии. Его открытие в 1937 р, цикл Кребса, было критическим для понимания клеточного метаболизма. Нобелевская премия в 1953 г.
Отдельные реакции цикла трикарбоновых кислот Реакции лимонного цикла 1 -я реакция цикла 2 -я реакция цикла 3 -я реакция цикла 6
Отдельные реакции цикла трикарбоновых кислот Реакции лимонного цикла 4 -я реакция цикла 5 -я реакция цикла 6 -я реакция цикла 7
7 -я реакция цикла 8 -я реакция цикла
Цикл лимонной кислоты. Ферменты: 1 — цитратсинтаза; 2 — аконитаза; 3 — изоцитратдегидрогеназа; 4 — а-кетоглутаратдегидрогеназный комплекс; 5 — сукцинаттиокиназа; 6 — сукцинатдегидрогеназа; 7 — фумаратгидратаза; 8 — малатдегидрогеназа.
Функции цикла трикарбоновых кислот • Интеграция метаболизму. Цикл является амфиболичным (катаболичным и анаболичным одновременно). • Образование энергии в форме ГТФ (ATФ). • Образование восстановительных эквивалентов в форме НАДН и ФАДH 2
Пути расходования продуктов цикла лимонной кислоты Использование метаболитов ЦТК в синтезе различных соединений. Синтез заменимых аминокислот (1, 2, 3), глюкозы (4, 5, 6), жирных кислот (7), гема (8) 11
Пентозофосфатный путь (гексозомонофосфатный шунт) Суммарное уравнение ПФП Пентозофосфатный путь (ПФП), служит альтернативным путём окисления глюкозо-б-фосфата. или Анаэробный катаболизм углеводов 12
Пентозофосфатный путь Общая схема ПФП Пентозофосфатный путь окисления углеводов 13
Участки перекреста ПФП с гликолизом Современная схема пентозофосфатного пути окисления углеводов, отражающая его связь с гликолизом (по Херсу) 14
гликогенолиз Гликоген является запасной формой углеводов в организме животных. Синтезируется главным образом в печени и составляет до 6 % от массы печени, в скелетных мышцах его количество не превышает 1 %. Как и любой анаболический процесс, синтез гликогена является эндергоническим. Биосинтез углеводов 15
Биосинтез гликогена Фосфорилирование глюкозы Синтез гликогена начинается с затраты молекулы АТФ для фосфорилирования глюкозы с образованием глюкозо-6 -фосфата. Фосфорилирование свободной глюкозы в мышцах идет при участии фермента гексокиназы, а в печени – глюкокиназы. Биосинтез углеводов 16
Биосинтез гликогена Изомеризация глюкозо-6 -фосфата в глюкозо-1 фосфат Следующая реакция изомеризации глюкозо-6 -фосфата в глюкозо-1 -фосфат катализируется ферментом фосфоглюкомутазой. Именно в таком виде глюкоза вовлекается в дальнейший синтез гликогена. Биосинтез углеводов 17
Биосинтез гликогена Образование УДФ-глюкозы Биосинтез углеводов 18
Схема синтеза гликогена Биосинтез углеводов 19
цикл Кребса_2014.pptx