三羧酸循环中哪几个反应最重要?

阿軍2502022-10-04 11:39:541条回答

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ywbzs 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
我是高中生,学生物竞赛的.我们这块要求不怎么高,只要知道生成多少ATP啊,通过什么途径啊,还有记住一些重要物质之类的.不过我学的书似乎和你不同,我没学生物化学,有这块内容的是细胞生物学.你要是以生物为职业当然要全部掌握咯~~呵呵.好好学吧,将来我也想考生物系的.既然选了生物系就不要怕苦,生物的研究生不好读的.
1年前

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enqkb1年前1
jzh_h 共回答了15个问题 | 采纳率80%
相同点:
循环过程中有相同的产物.
异同点:
三羧酸循环为机体供应能量,而乙醛酸循环是为三羧酸循环供应原料.
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三羧酸循环的第3,4,6,8步发生了氧化反应(可能各个书上不一样,不过无所谓),这些步骤里都有NAD+或NADP+,FAD+的参与,这些辅助因子就是事先由NADH,FADH2经过呼吸链将电子交给氧气,形成氧化状态,再接受TCA循环的,此时氧气已形成水了,不参加反应,由上述的辅助因子(NAD+,FADP+)参与反应
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乙酰辅酶A吧...
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简答题,最好能答详细点.
梦幻shark1年前1
ww过客1975 共回答了19个问题 | 采纳率68.4%
脂肪酸β-氧化的反应顺序为:脱氢,水合,再脱氢,硫解.
三羧酸循环的反应顺序为:合成,异构,脱羧,再脱羧,分解,脱氢,水合,再脱氢.
所以类似的反应顺序为:脱氢,水合,再脱氢
氨基酸通过三羧酸循环产生什么?除了ATP氨基酸怎样进入三羧酸循环
Lsteven1年前1
cnbhh 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
二氧化碳和水,糖类、脂肪、氨基酸都一样 (氨基酸的氨基在进入三羧酸循环之前已经被脱去了)
生物化学三羧酸循环问题,高手进!
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在三羧酸循环中,一共进行了两次脱羧,分别是异柠檬酸氧化脱羧转变为α——酮戊二酸和α——酮戊二酸脱羧生成琥珀酰辅酶A,两次脱羧产生两个CO2

我的问题是,产生的两次CO2都是谁产生的?是草酰乙酸还是乙酰辅酶A?

本来这个问题我想的差不多了,但是看了书之后更加迷惑了

首先书上写的“在异柠檬酸氧化脱羧转变为α——酮戊二酸这一步中,释放出的CO2可被视为乙酰辅酶A的1个C原子氧化产物”

书上写的另外一个是“在TCA循环中,从量上来说一个2碳化合物被氧化成2分子CO2,但用C14标记乙酰辅酶A进行的实验发现,CO2的碳原子来自草酰乙酸而不是乙酰辅酶A。这是由于中间反应过程C原子置换所致。”

按照书上写的第一个观点,意思就是产生的两个CO2中,有一个是用乙酰辅酶A上的C合成的

但是按照书上的第二个观点则是,产生的两个CO2都是用的草酰乙酸的

所以我迷惑了,而且我也不懂书上写的“中间反应过程C原子置换”啥意思?

往各位高手一一解释,谢谢!
火星撞大树1年前2
wjl3186 共回答了24个问题 | 采纳率87.5%
这要看是第几轮生成CO2了。

如果乙酰辅酶A和oxaloacetate是第一轮结合,那么两份子的CO2都不会来自乙酰辅酶A。原因什么的不太清楚,但是证明是用的同位素标记证明的。

第二轮以及以后的CO2,就不知道来自于谁了。

书上的一个观点应该是不严谨的。

另,国外的Biochemistry写得比较详细,有什么问题可以查...
为什么说三羧酸循环是三大营养物质代谢的共同通道?
一路踏空1年前1
相信奇迹相信奇迹 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
1)三羧酸循环是乙酰CoA最终氧化为H2O和CO2的途径;2)糖代谢产生的碳骨架最终进入三羧酸循环氧化;3)脂肪分解产生的甘油可通过糖有氧氧化进入三羧酸循环氧化,脂肪酸经β-氧化产生乙酰CoA进入三羧酸循环氧化;4)蛋白质分解产生的氨基酸脱氨后碳骨架进入三羧酸循环氧化,同时,三羧酸循环的中间产物可作为氨基酸的碳骨架接受氨基后合成非必需氨基酸.所以,三羧酸循环是三大营养物质代谢共同通路
三羧酸循环中的琥珀酸脱氢变为延胡索酸是否就是呼吸链中复合体Ⅱ的第一步反应?
west3341年前1
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我认为是的
三羧酸循环中通过氧化磷酸化方式产生能量的反应步骤是哪些?并写出催化反应的酶
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妹妹背着洋袿袿 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
琥珀酰辅酶a生成琥珀酸,用的是琥珀酰辅酶a合成酶
试述乙醛酸循环和三羧酸循环的关系
过君_zz1年前2
其毛 共回答了14个问题 | 采纳率100%
都是植物光合作用暗反应的循环过程:乙醛酸循环和三羧酸循环中存在着某些相同的酶类和中间产物.但是,它们是两条不同的代谢途径.乙醛酸循环是在乙醛酸体中进行的,是与脂肪转化为糖密切相关的反应过程.而三羧酸循环是在线粒体中完成的,是与糖的彻底氧化脱羧密切相关的反应过程.
油料植物种子发芽时把脂肪转化为碳水化合物是通过乙醛酸循环来实现的.这个过程依赖于线粒体、乙醛酸体及细胞质的协同作用.
生理意义
1、乙醛酸循环实现了脂肪到糖的转变,对植物的生长发育起着重要的作用.
【示例】在油料作物种子发芽期,乙醛酸循环进行的非常活跃,在此期间种子中储藏的脂类经乙酰-CoA生成糖,及时供给生长点所需的能量和碳架,促进发芽、生长.
2、乙醛酸循环提高了生物体利用乙酰-CoA的能力.只要极少量的乙酰草酸做引物,乙醛酸循环就可以持续运行,不断产生琥珀酸,为TCA回补四碳单位.[1]
简述糖的有氧氧化和三羧酸循环的生理意义
hh怪杰1年前1
linghuxi 共回答了17个问题 | 采纳率100%
1.释放大量能量
2.三羧酸循环是三大物质分解代谢的共同途径
3.三羧酸循环也是糖、脂肪和氨基酸代谢联系的通路
与三羧酸循环中的草酰乙酸相似,在尿素循环中既是起点又是终点的物质是
blue-echo1年前2
徐添 共回答了17个问题 | 采纳率100%
鸟氨酸,尿素循环又称鸟氨酸循环.
葡萄糖经过糖酵解和三羧酸循环彻底氧化分解产生多少ATP?
葡萄糖经过糖酵解和三羧酸循环彻底氧化分解产生多少ATP?
微生物课本中说产生38个ATP,而生化书上却说是30或32(糖酵解过程中产生的NADH通过两种不同的穿梭机制产生的ATP量不同).糖酵解途径一份子葡萄糖生成两分子丙酮酸可以产生2ATP和2NADH,2丙酮酸经脱氢酶复合体催化形成2乙酰辅酶A产生2NADH,2乙酰辅酶A进入TCA循环可产生6NADH、2FADH、2GTP,这样算的话确实是30或32ATP,微生物书上的38ATP是怎么回事呢?
得意小涵1年前2
孤鹤林寻 共回答了9个问题 | 采纳率100%
以往的计算方式中,1个NADH生成3个ATP,1个FADH2生成2个ATP.
而现在是1个NADH生成2.5个ATP,1个FADH2生成1.5个ATP
EMP途径(糖酵解)生成2个NADH、2个ATP.丙酮酸形成乙酰CoA生成1个NADH,TCA循环生成3个NADH、1个FADH2、1个GTP(ATP),2个丙酮酸则一共8个NADH、2个FADH2,2个ATP.
则EMP+TCA共生成10个NADH、2个FADH2、4个ATP,所以
旧算法:
10*3+2*2+4=38个ATP
新算法:
10*2.5+2*1.5+4=32个ATP
一个三羧酸循环产生一个ATP还是一个GTP?
zylwan1年前1
wlshy 共回答了28个问题 | 采纳率92.9%
在细菌和高等生物可直接生成ATP,在哺乳动物中,先生成GTP,再生成ATP
为什么说三羧酸循环是物质代谢的中枢?
海南ee美vv1年前1
高原守望者 共回答了12个问题 | 采纳率83.3%
因为首先乙酰-CoA中乙酰基的碳原子,乙酰-CoA进入循环,与四碳受体分子草酰乙酸缩合,生成六碳的柠檬酸,在三羧酸循环中有二次脱羧生成2分子Co2,与进入循环的二碳乙酰基的碳原子数相等,但是,以Co2方式失去的碳并非来自乙酰基的两个碳原子,而是来自草酰乙酸.
2、三羧酸循环的中间产物,从理论上讲,可以循环不消耗,但是由于循环中的某些组成成分还可参与合成其他物质,而其他物质也可不断通过多种途径而生成中间产物,所以说三羧酸循环组成成分处于不断更新之中.
例如草楚酰乙酸——→天门冬氨酸
α-酮戊二酸——→谷氨酸
草酰乙酸——→丙酮酸——→丙氨酸
其中丙酮酸羧化酶催化的生成草酰乙酸的反应最为重要.因为草酰乙酸的含量多少,直接影响循环的速度,因此不断补充草酰乙酸是使三羧酸循环得以顺利进行的关键.三羧酸循环中生成的苹果酸和草酰乙酸也可以脱羧生成丙酮酸,再参与合成许多其他物质或进一步氧化.
3、三羧酸循环是糖,脂肪和蛋白质三种主要有机物在体内彻底氧化的共同代谢途径,三羧酸循环的起始物乙酰-CoA,不但是糖氧化分解产物,它也可来自脂肪的甘油、脂肪酸和来自蛋白质的某些氨基酸代谢,因此三羧酸循环实际上是三种主要有机物在体内氧化供能的共同通路,估计人体内2/3的有机物是通过三羧酸循环而被分解的.
4、三羧酸循环是体内三种主要有机物互变的联结机构,因糖和甘油在体内代谢可生成α-酮戊二酸及草酰乙酸等三羧酸循环的中间产物,这些中间产物可以转变成为某些氨基酸;而有些氨基酸又可通过不同途径变成α-酮戊二酸和草酰乙酸,再经糖异生的途径生成糖或转变成甘油,因此三羧酸循环不仅是三种主要的有机物分解代谢的最终共同途径,而且也是它们互变的联络机构.
丙酮酸如何生成氨基酸氨基酸转化成糖是通过脱氨基生成三羧酸中的许多中间产物,例如阿尔法酮戊二酸、草酰乙酸等,再由草酰乙酸进
丙酮酸如何生成氨基酸
氨基酸转化成糖是通过脱氨基生成三羧酸中的许多中间产物,例如阿尔法酮戊二酸、草酰乙酸等,再由草酰乙酸进行糖异生,生成糖
但糖酵解后,生成的丙酮酸氧化成乙酰CoA后进入三羧酸循环,但脂肪酸氧化后也是生成乙酰CoA进入三羧酸循环,但为什么糖就能转化成非必须氨基酸,脂肪酸就不能,为什么?
月夜馋影1年前1
小uu的田园生活 共回答了15个问题 | 采纳率100%
糖类分解时不能产生与必需氨基酸相对应的中间产物,因而糖类不能转化成必需氨基酸.换言之它只能转化为非必须氨基酸.脂肪酸还有不饱和脂肪酸氧化、奇数碳原子脂肪酸氧化等氧化方式.
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应该是问的脱氢吧.
四次脱氢,三次氢给了NAD+,一次给了FAD.
第一次:异柠檬酸--〉琥珀酸NAD+
第二次:阿尔法酮戊二酸---〉琥珀酰辅酶A NAD+
第三次:琥珀酸--->延胡索酸FAD
第四次:苹果酸---〉草酰乙酸NAD+
多看看图吧,这个应该很好总结.
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三羧酸循环的四次脱氢,其中三对氢原子以NAD+为受氢体,一对以FAD为受氢体
三对氢原子以NAD+为受氢体:
由异柠檬酸脱氢酶催化柠檬酸氧化脱羧生成α酮戊二酸反应
由α-酮戊二酸脱氢酶复合体催化α-酮戊二酸氧化脱羧生成琥珀酰CoA反应
由苹果酸脱氢酶催化苹果酸脱氢生成草酰乙酸反应
一对以FAD为受氢体:
由琥珀酸脱氢酶催化琥珀酸脱氢生成延胡索酸反应
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第一,呼吸作用中大多数还原态氢都是由三羧酸循环产生的,由此产生大量ATP,三羧酸循环是主要的产能过程;
其次,三羧酸循环中产生了大量中间代谢产物诸如柠檬酸之类,为其他反应提供大量底物.
故是能量代谢中心
三羧酸循环中草酰乙酸和a-酮戊二酸如何得到补充的?并指出它们生成Co2的方式.
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所以看总方程式即可,即1molC6H12O6需要6molO2
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糖酵解变为丙酮酸然后变为乙酰辅酶A,脂代谢产生的脂肪酸通过氧化变为乙酰辅酶a,产生的甘油进入糖酵解也变为乙酰辅酶a,蛋白质降解产物多为三羧酸循环的中间物,乙酰辅酶a进入三羧酸循环就不用说了吧,由此能够判断.
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一、糖酵解的生物学意义:糖酵解途径指糖原或葡萄糖分子分解至生成丙酮酸的阶段,此反应过程一般在无氧条件下进行,又称为无氧分解.其生物学意义在于为生物体提供一定的能量,糖酵解的中间物为生物合成提供原料,是某些特殊细胞在氧供应正常情况下的重要获能途径.
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3.三羧酸循环是体内三种主要有机物互变的联结机构,因糖和甘油在体内代谢可生成α-酮戊二酸及草酰乙酸等三羧酸循环的中间产物,这些中间产物可以转变成为某些氨基酸;而有些氨基酸又可通过不同途径变成α-酮戊二酸和草酰乙酸,再经糖异生的途径生成糖或转变成甘油,因此三羧酸循环不仅是三种主要的有机物分解代谢的最终共同途径,而且也是它们互变的联络机构.
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第一,糖脂蛋白质在分解代谢过程都要先生成乙酰辅酶A,乙酰辅酶A与草酰乙酸结合进行三竣酸循环才能彻底氧化.即三梭酸循环是糖脂蛋白质的共同代谢途径.
第二,三梭酸循环为糖、脂肪酸、某些氨基酸等物质的合成代谢提供小分子前体(如三羧酸循环中产生的α-酮戊二酸是谷氨酸的前体)
也就是说三羧酸循环是糖、脂肪酸和某些氨基酸相互转变的
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总的来说,三羧酸循环中产生的中间体,既能为分解代懈提供来源又能为合成代谢提供物质来源.
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另外,草酰乙酸的含量多少,直接影响到循环的速度,因此不断补充草酰乙酸是使三羧酸循环得以顺利进行的关键.
简述三羧酸循环过程的特点.1.是机体获取能量的主要方式。2.是糖、脂肪和蛋白质三种主要有机物在体内彻底氧化的共同代谢途径
简述三羧酸循环过程的特点.
1.是机体获取能量的主要方式。
2.是糖、脂肪和蛋白质三种主要有机物在体内彻底氧化的共同代谢途径。
3.是体内三种主要有机物互变的联结机构。
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答:TCAC每循环一次消耗一个乙酰基,反应过程中有4次脱氢(其中三次交给NAD+、一次交给FAD),两次脱羧反应,一次底物水平磷酸化.1分子乙酰CoA经TCAC可产生12个ATP.TCAC中柠檬酸合成酶、异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶系所催化的反应是不可逆的,故此三种酶是TCAC的关键酶.
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三羧酸循环生成的CO2
高中的有氧呼吸第二步中,一个丙酮酸分子被氧化生成3分子CO2,但是三羧酸循环中只有2个CO2,
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对三羧酸循环有调节作用的酶包括__ 酶、异柠檬酸脱氢酶和__ 酶.
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