三羧酸循環(huán)的反應(yīng)步驟
三羧酸循環(huán)的反應(yīng)步驟
2、異檸檬酸形成:檸檬酸的叔醇基不易氧化,轉(zhuǎn)變成異檸檬酸而使叔醇變成仲醇,就易于氧化,此反應(yīng)由順烏頭酸酶催化。3、第一次氧化脫羧:此反應(yīng)是三羧酸循環(huán)中的限速步驟,ADP是異檸檬酸脫氫酶的激活劑,而NADH是此酶的抑制劑。4、第二次氧化脫羧:阿爾法酮戊二酸脫氫酶復(fù)合體受ATP、GTP、NADH和琥珀酰CoA抑制。5、底物磷酸化生成ATP:在琥珀酸硫激酶的作用下,琥珀酰CoA的硫酯鍵水解,釋放的自由能用于合成gtp。6、琥珀酸脫氫:琥珀酸脫氫酶催化琥珀酸氧化成為延胡索酸。7、延胡索酸的水化:延胡索酸酶僅對延胡索酸的反式雙鍵起作用,而對順丁烯二酸則無催化作用。8、草酰乙酸再生:在蘋果酸脫氫酶作用下,蘋果酸仲醇基脫氫氧化成羰基,生成草酰乙酸。
導(dǎo)讀2、異檸檬酸形成:檸檬酸的叔醇基不易氧化,轉(zhuǎn)變成異檸檬酸而使叔醇變成仲醇,就易于氧化,此反應(yīng)由順烏頭酸酶催化。3、第一次氧化脫羧:此反應(yīng)是三羧酸循環(huán)中的限速步驟,ADP是異檸檬酸脫氫酶的激活劑,而NADH是此酶的抑制劑。4、第二次氧化脫羧:阿爾法酮戊二酸脫氫酶復(fù)合體受ATP、GTP、NADH和琥珀酰CoA抑制。5、底物磷酸化生成ATP:在琥珀酸硫激酶的作用下,琥珀酰CoA的硫酯鍵水解,釋放的自由能用于合成gtp。6、琥珀酸脫氫:琥珀酸脫氫酶催化琥珀酸氧化成為延胡索酸。7、延胡索酸的水化:延胡索酸酶僅對延胡索酸的反式雙鍵起作用,而對順丁烯二酸則無催化作用。8、草酰乙酸再生:在蘋果酸脫氫酶作用下,蘋果酸仲醇基脫氫氧化成羰基,生成草酰乙酸。
1、乙酰CoA進(jìn)入三羧酸循環(huán):乙酰CoA具有硫酯鍵,乙酰基有足夠能量與草酰乙酸的羧基進(jìn)行醛醇型縮合; 2、異檸檬酸形成:檸檬酸的叔醇基不易氧化,轉(zhuǎn)變成異檸檬酸而使叔醇變成仲醇,就易于氧化,此反應(yīng)由順烏頭酸酶催化; 3、第一次氧化脫羧:此反應(yīng)是三羧酸循環(huán)中的限速步驟,ADP是異檸檬酸脫氫酶的激活劑,而NADH是此酶的抑制劑; 4、第二次氧化脫羧:阿爾法酮戊二酸脫氫酶復(fù)合體受ATP、GTP、NADH和琥珀酰CoA抑制; 5、底物磷酸化生成ATP:在琥珀酸硫激酶的作用下,琥珀酰CoA的硫酯鍵水解,釋放的自由能用于合成gtp; 6、琥珀酸脫氫:琥珀酸脫氫酶催化琥珀酸氧化成為延胡索酸; 7、延胡索酸的水化:延胡索酸酶僅對延胡索酸的反式雙鍵起作用,而對順丁烯二酸則無催化作用 8、草酰乙酸再生:在蘋果酸脫氫酶作用下,蘋果酸仲醇基脫氫氧化成羰基,生成草酰乙酸。
三羧酸循環(huán)的反應(yīng)步驟
2、異檸檬酸形成:檸檬酸的叔醇基不易氧化,轉(zhuǎn)變成異檸檬酸而使叔醇變成仲醇,就易于氧化,此反應(yīng)由順烏頭酸酶催化。3、第一次氧化脫羧:此反應(yīng)是三羧酸循環(huán)中的限速步驟,ADP是異檸檬酸脫氫酶的激活劑,而NADH是此酶的抑制劑。4、第二次氧化脫羧:阿爾法酮戊二酸脫氫酶復(fù)合體受ATP、GTP、NADH和琥珀酰CoA抑制。5、底物磷酸化生成ATP:在琥珀酸硫激酶的作用下,琥珀酰CoA的硫酯鍵水解,釋放的自由能用于合成gtp。6、琥珀酸脫氫:琥珀酸脫氫酶催化琥珀酸氧化成為延胡索酸。7、延胡索酸的水化:延胡索酸酶僅對延胡索酸的反式雙鍵起作用,而對順丁烯二酸則無催化作用。8、草酰乙酸再生:在蘋果酸脫氫酶作用下,蘋果酸仲醇基脫氫氧化成羰基,生成草酰乙酸。
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