三羧酸循环总反应式 涉及了多少部此类型反应

【题干】 三羧酸循环中有底物水平磷酸化的反应是
A. 苹果酸→草酸乙酸
B. 琥珀酸→延胡索酸
C. α-酮戊二酸→琥珀酸
D. 异柠檬酸→α-酮戊二酸
E. 柠檬酸→异柠檬酸
【在线答题】
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偏头痛的知识点及相关习题 2016年临床执业医师考试偏头痛知识点及相关习题...简述三羧酸循环的特点
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.
此问题涉及到生物化学知识了,三言两语也说不清楚,我建议你个网站,里面有篇论文,里面有需要你的东西,你要问的东西全在里面你打开网站后一直点击就可以了http://www./yuanxi/bylw/jxkj/hrdkj/cp7/4.ppt#257,2,三羧酸循环
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
葡萄糖到6-磷酸葡萄糖到6-磷酸果糖到1,6-二磷酸果糖到磷酸二羟丙酮和3-磷酸甘油醛,磷酸二羟丙酮也转化为3-磷酸甘油醛,3-磷酸甘油醛脱氢生成1,3-二磷酸甘油酸,1,3-二磷酸甘油酸变成3-磷酸甘油酸,再变成2-磷酸甘油酸,再通过烯醇化酶的作用变成磷酸烯醇式丙酮酸,再变为烯醇式丙酮酸最后通过非酶促反应变成丙酮酸.
丙酮酸的代谢途径:丙酮酸是体内产生的三碳酮酸,它是糖酵解途径的最终产物,在细胞浆中还原成乳酸供能,或进入线粒体内氧化生成乙酰CoA,进入三羧酸循环,被氧化成二氧化碳和水,完成葡萄糖的有氧氧化供能过程.丙酮酸的代谢途径在代谢中的作用:【丙酮酸是糖代谢中具有关键作用的中间产物.丙酮酸可通过乙酰CoA和三羧酸循环实现体内糖、
(1)糖与脂肪:糖分解成乙酰CoA,后者可合成脂肪酸.糖还可经酵解的中间产物转变成α-磷酸甘油.脂肪酸与α-磷酸甘油即可合成脂肪.脂肪分解产生的甘油可通过糖异生途径转变成葡萄糖.而脂肪酸则不能进行糖异生.(2)糖与蛋白质:糖的碳骨架可通过联合脱氨基的逆反应合成非必需氨基酸.蛋白质水解成氨基酸,其中大多数生糖氨基酸及生糖
把糖酵解过程理顺一遍,然后看那些与生物体内代谢调节有关,写上就行了根据生物的进化程度不同,代谢调节大体上可分神经、激素和酶三个水平,而最原始、也最基本的是酶水平的调节.神经和激素水平的调节最终也通过酶起作用.酶水平代谢调节主要有两种类型:一种是通过激活或抑制酶的催化活性,另一种是通过控制酶合成或降解的量.有下列几种重要
乙酰coa的来源:由糖,脂肪,氨基酸及酮体分解产生. 乙酰coa的去路:进入三羧酸循环彻底氧化生成co2,h2o并释放能量.合成脂肪酸,胆固醇及酮体
体内多种物质代谢可产生乙酰CoA,包括:(1) 糖有氧氧化(2) 脂肪酸和甘油氧化(3) 酮体转变生成(4) 某些氨基酸分解代谢转变生成体内乙酰CoA代谢去路包括:(1) 经三羧酸循环彻底氧化分解(2) 合成胆固醇和营养非必需脂肪酸(3) 在肝细胞线粒体中合成酮体此外,乙酰CoA还可用来合成神经递质乙酰胆碱.故而乙酰C
他们的代谢都经过三羧酸循环!具体的关系是怎样那你就找书本好好了解一下三羧酸循环的具体内容了
糖酵解途径中产生的高能磷酸化合物甘油酸-1,3-二磷酸和烯醇式磷酸丙酮酸在酶的作用下,高能磷酸基团转移到ADP分子上生成ATP.三羧酸循环中产生的高能硫酯化合物琥珀酰辅酶A在酶的作用下水解成琥珀酸,同时使GDP磷酸化为GTP,GTP再与ADP作用生成ATP.在骨骼肌与大脑之中,磷酸肌酸作为一种便利现成的补充物被储存起来
根据生物的进化程度不同,代谢调节大体上可分神经、激素和酶三个水平,而最原始、也最基本的是酶水平的调节.神经和激素水平的调节最终也通过酶起作用.酶水平代谢调节主要有两种类型:一种是通过激活或抑制酶的催化活性,另一种是通过控制酶合成或降解的量.有下列几种重要方式:1、别构调节  代谢途径的速率和方向主要依赖调节酶的量和活性
一般来说 化能异养型微生物有3条能量产生途径,氧化磷酸化(呼吸链、三羧酸循环途径) 和 底物水平磷酸化(糖酵解途径)和无氧呼吸(厌氧电子传递链)途径.有氧条件下,前2条途径产能,无氧时,后2条途径产能.不同生物厌氧产能的呼吸链组成是不同的.
本来想回答你的,但是好像已经考完了!所以自己百度吧!
糖酵解是有氧氧化和无氧氧化都必须经历的一步在无氧条件,糖酵解产物丙酮酸直接还原成乳酸或脱羧成乙醛和二氧化碳,乙醛再还原成酒精.有氧条件下丙酮酸脱氢脱羧成二氧化碳和乙酰基,乙酰辅酶A进入三羧酸循环
三羧酸循环、磷酸戊糖途径、HMP途径、ED途径你可以参考生物化学课本,很详细的
氧化磷酸化作用(Oxidative Phosphorylation)是细胞中重要的生化过程,是细胞呼吸的最终代谢途径.该过程位于糖酵解和三羧酸循环之后,是产生“能量通货”ATP的主要步骤.氧化磷酸化过程可看作电子传递过程中偶联ADP磷酸化,生成ATP.氧化磷酸化发生在原核生物的细胞膜,或者真核生物的线粒体内膜上.过程由
你问的是呼吸运动,还是呼吸作用?呼吸运动:是指机体,与外界环境进行的气体交换,(吸氧,排二氧化碳);分为:肺呼吸,和内呼吸,前者指肺泡内的气体交换,后者指组织细胞与内环境(组织液)之间的气体交换.呼吸作用:指生物体将有机物氧化分解释放能量,别生成CO2或其他代谢产物的过程.意义当然是为生命活动提供能量了.环节:有氧呼吸
人体中ATP的总量只有大约0.1摩尔.人体每天的能量需要水解100-150摩尔的ATP即相当于50至75千克.这意味着人一天将要分解掉相当于他体重的ATP.所以每个ATP分子每天要被重复利用次.ATP不能被储存,因为ATP的合成后必须在短时间内被消耗. ATP的化学性质很不稳定·在有关酶的催化下,AT三羧酸循环中ATP的具体生成步骤和反应部位
在琥珀酸硫激酶的作用下,琥珀酰CoA的硫酯键水解,释放的自由能用于合成GTP,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,此时,琥珀酰CoA生成琥珀酸和辅酶A
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