柠檬酸循环(tricarboxylicacidcycle):也称为三羧酸循环(tricarboxylicacidcycle,TCA),Krebs循环。是用于乙酰—CoA中的乙酰基氧化成CO2的酶促反应的循环系统,该循环的第一步是由乙酰CoA与草酰乙酸缩合形成柠檬酸。
今天我的外婆也给我看了这本书,我可以告诉你,这本书给出了很多生物化学的常识,但是其主张是错误的,同时也极端危险。
三羧酸循环(tricarboxylicacidcycle,TCAcycle)是需氧生物体内普遍存在的代谢途径。原核生物中分布于细胞质,真核生物中分布在线粒体。
三羧酸循环口诀:草酰乙酸生柠檬,柠檬异柠酮,虎酰虎酸延胡索,苹果落在草丛中。
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。
1、酸牛奶中的三羟-三甲基戊二酸对肝脏制造胆固醇有抑制作用,乳酸菌具有“吃掉”胆固醇的本领,而钙质可减少胆固醇的吸收,酸牛奶丰富的蛋氨酸有软化动脉血管的功效,这些物质都可防止冠心病的发生。 预防骨质疏松。
2、硫辛酸 (英文缩写ALA),其化学名称: 1,2-二硫戊环-3-戊酸 (C8H14O2S2),硫辛酸为短链脂肪酸衍生物,含有2 个硫原子,其手性中心位于第三个碳原子 (*) 的位置上(R/S-构象)。
3、中文名称: 柠檬酸 英文名称: citric acid 化学名称: 3-羟基-3-羧基戊二酸 分子式: C6H8O7 分子量: 1914 外观与性状: 白色结晶粉末,无臭。
三羧酸循环过程如下:是由乙酷CoA与草酷乙酸缩合形成柠檬酸。反应物乙酷辅酶Acetyl和CoA,即一分子辅酶A和一个乙酷相连,是糖类、脂类、氨基酸代谢的共同的中间产物,进入循环后会被分解最终生成产物二氧化碳并产生H。
三羧酸循环是生物体内一个重要的能量代谢过程,主要在线粒体中进行。它是通过一系列的反应,将脂肪和糖分解代谢产生的乙酰辅酶A与草酰乙酸转化成二氧化碳和水,同时生成少量ATP的过程。
循环过程:乙酰-CoA进入由一连串反应构成的循环体系,被氧化生成HO和CO。
其详细过程如下:乙酰-CoA进入三羧酸循环 乙酰CoA具有硫酯键,乙酰基有足够能量与草酰乙酸的羧基进行醛醇型缩合。
其详细过程如下:(1)乙酰coa进入三羧酸循环乙酰coa具有硫酯键,乙酰基有足够能量与草酰乙酸的羧基进行醛醇型缩合。
在三羧酸循环中,柠檬酸合成酶催化的反应是关键步骤,草酰乙酸的供应有利于循环顺利进行。 其详细过程如下: (1)乙酰coa进入三羧酸循环 乙酰coa具有硫酯键,乙酰基有足够能量与草酰乙酸的羧基进行醛醇型缩合。
1、西红柿300克,棉白糖50克。西红柿洗净,入滚开水中烫一下,迅速捞起放入冷水中晾凉,取出剥去外皮,切成厚片,装入盘中,撒入白糖即可。西红柿富含维生素C,每日1剂,具有促进胆固醇代谢的作用,故可降血脂。
2、鸭蛋胆固醇含量高,吃一个鸭蛋就会超过每日胆固醇摄入量,故高血压病、高脂血症、动脉硬化及脂肪肝者不可多食。
3、玉米面粥。玉米粉性味甘平,含有较多的不饱和脂肪,对于人体内脂肪与胆固醇正常代谢,对冠心病、动脉硬化、降低高脂血症有着食疗作用。以100g 玉米面为例,配粳米75g。
1、正确答案:E 解析:异柠檬酸脱氢酶催化的反应是三羧酸循环过程的三个调控部位之一 。
2、【答案】:三羧酸循环中调节循环速度的限速酶有三种:柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶和α-酮戊二酸脱氢酶。(1)柠檬酸合酶为第一调控点。该酶的活性受到化学反应质量作用定律的调控。
3、三羧酸循环的关键限速酶是异柠檬酸脱氢酶。血清异枸橼酸脱氢酶测定,临床上对诊断肝病有一定意义,尤其是恶性肿瘤病人血清异枸橼酸脱氢酶升高,往往是肝脏转移的信号。
4、其中异柠檬酸脱氢酶是三羧酸循环最主要的限速酶,柠檬酸合成酶、a-酮戊二酸脱氢酶系也可调节三羧酸循环进行的速度。三羧酸循环是需氧生物体内普遍存在的代谢途径。
5、异柠檬酸脱氢酶。在三羧酸循环中,磷酸乙酯氧化酶(PEPCK)是一种限速酶,它就好像被当成一个电闸,控制三羧酸循环的流量,是三羧酸循环的限制酶,决定细胞磷酸乙酯氧化反应的速度。
6、三羧酸循环最主要的限速酶是正确的。根据查询相关公开信息显示:三羧酸循环最主要的限速酶是正确的。三羧酸循环的限速酶是柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶复合体。
1、三羧酸循环的各中间产物在反应前后质量不发生改变,因此乙酰CoA经三羧酸循环不能转变成草酰乙酸(C错)或其他的中间产物。
2、三羧酸循环是葡萄糖有氧分解的过程。主要在线粒体基质中进行,过程中因有三种关键酶,导致过程不可逆,每次循环有4次脱氢,1次底物水平磷酸化产生高能磷酸键。故答案为ABCD。
3、②三羧酸循环一周的净结果是氧化了1分子的乙酰CoA,草酰乙酸在反应中起着催化剂的作用,本身并无量的变化。③该循环过程有4次脱氢和2次脱羧过程,并生成2分子CO2。
4、氢通过电子传递链传给氧形成水的过程中,释放能量合成ATP。三羧酸循环过程中并不消耗氧分子。生成3对NADH和1对FAD,底物水平生成一个GTP(相当于1个ATP)。
5、【答案】:A三羧酸循环为不可逆过程,循环一次共生成12个ATP,其中11个为经电子传递链生成,一个为底物水平磷酸化生成。