α-磷酸甘油穿梭相对苹果酸-天冬氨酸穿梭有什么好处

大概打发2022-10-04 11:39:541条回答

α-磷酸甘油穿梭相对苹果酸-天冬氨酸穿梭有什么好处
前者生成1.5ATP后者2.5ATP,但都是将2H带入线粒体内,为什么会有低效率的穿梭存在呢?

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sammy525 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
1. In humans, the glycerol phosphate shuttle is primarily found in brown adipose tissue, as the conversion is less efficient, thus generating heat, which is one of the main purposes of brown fat. It is primarily found in babies, though it is present in small amounts in adults around the kidneys and on the back of our necks
2. The glycerol 3-phosphate shuttle is used to rapidly regenerate NAD+ in brain and skeletal muscle cells of mammals.
3.The use of FAD enables electrons from cytosolic NADH to be transported into mitochondria against an NADH concentration gradient. The price of this transport is one molecule of ATP per two electrons. This glycerol 3-phosphate shuttle is especially prominent in muscle and enables it to sustain a very high rate of oxidative phosphorylation
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胞液中的3-磷酸甘油醛或乳酸脱氢,均可产生NADH.这些NADH可经穿梭系统而进入线粒体氧化磷酸化,产生H2O和ATP.
1.磷酸甘油穿梭系统:这一系统以3-磷酸甘油和磷酸二羟丙酮为载体,在两种不同的α-磷酸甘油脱氢酶的催化下,将胞液中NADH的氢原子带入线粒体中,交给FAD,再沿琥珀酸氧化呼吸链进行氧化磷酸化.因此,如NADH通过此穿梭系统带一对氢原子进入线粒体,则只得到2分子ATP.
2.苹果酸穿梭系统:此系统以苹果酸和天冬氨酸为载体,在苹果酸脱氢酶和谷草转氨酶的催化下.将胞液中NADH的氢原子带入线粒体交给NAD+,再沿NADH氧化呼吸链进行氧化磷酸化.因此,经此穿梭系统带入一对氢原子可生成3分子ATP
糖酵解作用是在胞浆液(cytosol)中进行的,己糖在细胞质中分解成丙酮酸的过程.在真核生物胞液中的NADH不能通过正常的线粒体内膜,要使糖酵解所产生的NADH进入呼吸链氧化生成ATP,必须通过较为复杂的过程,据现在了解,线粒体外的NADH可将其所带的H转交给某种能透过线粒体内膜的化合物,进入线粒体内后再氧化.即NADH上的氢与电子可以通过一个所谓穿梭系统的间接途径进入电子传递链.能完成这种穿梭任务的化合物有磷酸甘油和苹果酸等.在动物细胞内有两个穿梭系统,一是磷酸甘油穿梭系统,主要存在于动物骨胳肌、脑及昆虫的飞翔肌等组织细胞中;二是苹果酸穿梭系统,主要存在于动物的肝、肾和心肌细胞的线粒体中.
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这是09年的联赛题,答案上给的是磷酸丙酮酸.可是在卡尔文循环中不是先生成磷酸甘油酸吗?
那这个题如果考虑C4途径的话,是不是就选D了呢?
jimaocc1年前5
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个人认为应该是C 、3-磷酸甘油醛.磷酸丙酮酸这个东西我查了半天不知道它是什么.如果指的是磷酸二羟丙酮的话,这是卡尔文循环中的第二个出现的三碳糖;如果指的是PEP(磷酸烯酸式丙酮酸)的话,的确是C4途径里第一个出现的三碳化合物,可它不是糖.(糖类的概念是 “多羟基醛或酮及其衍生物.”)
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NADH+H穿梭后变成了FADH2,这是电子传递的过程,前者氧化产生2.5个ATP,后者产生1.5ATP.没有高能磷酸键的断裂,但经过穿梭系统和不经穿梭系统相差1ATP.在计算过程中相当于消耗了1ATP.