鳥氨酸迴圈和三羧酸迴圈之間有何聯絡

2021-03-03 21:31:17 字數 4019 閱讀 1853

1樓:匿名使用者

自己撿回來 eof問題

希望對你有幫助

2樓:匿名使用者

自己動手,豐衣足食,同一人提出的吧,呵呵!

生物化學中的迴圈有哪些例如三羧酸迴圈等

3樓:富察友卉釋輝

三羧酸迴圈(tricarboxylic

acid

cycle)是需氧生物體內普遍存在的代謝途徑,因為在這個迴圈中幾個主要的中間代謝物是含有三個羧基的檸檬酸,所以叫做三羧酸迴圈,又稱為檸檬酸迴圈;三羧酸迴圈是三大營養素(糖類、脂類、氨基酸)的最終代謝通路,又是糖類、脂類、氨基酸代謝聯絡的樞紐。

4樓:貞語鸚

蛋氨酸迴圈理意

義蛋氨酸甲基間接通n5桟h3桭h4由其非必需氨基酸提供防蛋氨酸量消耗鳥氨酸迴圈理意義

體內蛋白質代謝產較高毒性氨轉化低毒尿素排體外鳥氨酸迴圈叫尿素迴圈三羧酸迴圈理意義

1.三羧酸迴圈機體獲取能量主要式.

2.三羧酸迴圈糖,脂肪蛋白質三種主要機物體內徹底氧化共同代謝途徑3.三羧酸迴圈體內三種主要機物互變聯結機構 .三營養物質代謝聯絡樞紐4.三羧酸迴圈其物質代謝提供前體

鳥氨酸迴圈的生理意義

5樓:何處惹丨塵埃

當氨基酸代謝的最終產物——氨在體內濃度甚高時對細

胞有劇毒,小部分氨可重新合成氨基酸及其他含氮化合物,絕大部分氨則通過鳥氨酸迴圈合成尿素,隨尿排出,以解除氨的毒性作用。

參與鳥氨酸迴圈的酶可按需要而誘導合成。在氨生成增加時,鳥氨酸迴圈的酶活性常顯著提高,例如蛋白質攝入增加、飢餓狀態、給予糖皮質激素所引起蛋白質分解增強等。

6樓:匿名使用者

最重要的意義是將體內蛋白質代謝產生的較高毒性的氨轉化為低毒的尿素,從而排出體外。鳥氨酸迴圈也叫尿素迴圈。

通過鳥氨酸迴圈生成尿素時氨的主要**是

7樓:白尾羚羊

個人認為應該選c,因為肝臟中的氨大部分都是來自於血液流過肝門靜脈時所吸收的血氨(尤其是肌肉代謝量最大),也可來自於穀氨酸脫氫酶催化的穀氨酸脫氫反應。天冬氨酸則是尿素代謝中另一個氮的**(還有一個便是氨),轉氨基作用較少,代謝過程中多為脫氫酶,鳥氨酸則是迴圈中代謝中間產物。

這是我第一次回答問題,希望能對你有幫助,也希望以後能再幫你解答關於生物(生化也算生物啦~)方面的問題!!

8樓:匿名使用者

多選的話答案是a,c哦,天冬氨酸是精氨酸代琥珀酸裂解生成的延胡索酸經過三羧酸迴圈轉變為草醯乙酸在轉變為天冬氨酸的,血液中的氨在氨基甲醯磷酸合成酶ⅰ的作用下生成的氨基甲醯磷酸具有固氨的作用。如果是單選的話,最佳答案是c,因為天冬氨酸的氨也來自血中的氨!

尿素迴圈中的鳥氨酸發揮的作用與三羧酸迴圈中的草醯乙酸有何相似之處? 50

9樓:匿名使用者

都是過程產物,即反應結束後,該物質的質量和化學性質沒變。所以,一定程度上可以說是反應的催化劑。

10樓:匿名使用者

都是需要參加反正,但最後都會生成的產物

11樓:本子狂魔技術宅

鳥氨酸,尿素迴圈又稱鳥氨酸迴圈。

什麼是三羧酸迴圈?有什麼特點及生物學意義

12樓:喵喵喵

一、概念

三羧酸迴圈(tricarboxylic acid cycle )是一個由一系列酶促反應構成的迴圈反應系統,在該反應過程中,首先由乙醯輔酶a(c2)與草醯乙酸(oaa)(c4)縮合生成含有3個羧基的檸檬酸(c6),經過4次脫氫(3分子nadh+h+和1分子fadh2)。

1次底物水平磷酸化,最終生成2分子co2,並且重新生成草醯乙酸的迴圈反應過程。也稱為檸檬酸迴圈(citric acid cycle)、krebs迴圈、tca迴圈。

二、三羧酸迴圈特點

②每完成一次迴圈,氧化分解掉一分子乙醯基,可生成10分子atp。

③迴圈的中間產物既不能通過此迴圈反應生成,也不被此迴圈反應所消耗。

④迴圈中有一次底物水平磷酸化,生成一分子gtp。

⑤三羧酸迴圈中有兩次脫羧反應,(乙醯coa的2個碳原子被氧化成co2 )生成兩分子co2。

⑥三羧酸迴圈的關鍵酶是檸檬酸合酶、異檸檬酸脫氫酶和α-酮戊二酸脫氫酶系。

⑦迴圈中有四次脫氫反應,生成三分子nadh+h+和一分子fadh2。

三、意義

①提供能量

②是糖、脂、蛋白質三大物質徹底氧化分解的共同通路,是聯絡三大物質代謝的樞紐。

③提供許多重要中間代謝物,為各種生物合成途徑提供反應物。

擴充套件資料

對三羧酸迴圈中檸檬酸合成酶、異檸檬酸脫氫酶和α-酮戊二酸脫氫酶的調節,主要通過產物的反饋抑制來實現的,而三羧酸迴圈是機體產能的主要方式。

因此atp/adp與nadh/nad+兩者的比值是其主要調節物。atp/adp比值升高,抑制檸檬酸合成酶和異檸檬酶脫氫酶活性,反之atp/adp比值下降可啟用上述兩個酶。

nadh/nad+比值升高抑制檸檬酸合成酶和α-酮戊二酸脫氫酶活性,除上述atp/adp與nadh/nad+之外其它一些代謝產物對酶的活性也有影響。

如檸檬酸抑制檸檬酸合成酶活性,而琥珀醯-coa抑制α-酮戊二酸脫氫酶活性。總之,組織中代謝產物決定迴圈反應的速度,以便調節機體atp和nadh濃度,保證機體能量供給。

13樓:月似當時

三羧酸迴圈(tricarboxylic acid cycle,tca cycle)是需氧生物體內普遍存在的代謝途徑。特點是三羧酸迴圈組成成分處於不斷更新之中。生物學意義是三羧酸迴圈是三大營養素(糖類、脂類、氨基酸)的最終代謝通路,又是糖類、脂類、氨基酸代謝聯絡的樞紐。

三羧酸迴圈用於將乙醯中的乙醯基氧化成二氧化碳和還原當量的酶促反應的迴圈系統,該迴圈的第一步是由乙醯coa與草醯乙酸縮合形成檸檬酸。

反應物乙醯輔酶a(acetyl-coa)(一分子輔酶a和一個乙醯相連)是糖類、脂類、氨基酸代謝的共同的中間產物,進入迴圈後會被分解最終生成產物二氧化碳併產生h。

h將傳遞給輔酶i--尼克醯胺腺嘌呤二核苷酸(或者叫煙醯胺腺嘌呤二核苷酸)和黃素腺嘌呤二核苷酸(fad)。

真核生物的線粒體基質和原核生物的細胞質是三羧酸迴圈的場所。它是呼吸作用過程中的一步,之後高能電子的輔助下通過電子傳遞鏈進行氧化磷酸化產生大量能量。

擴充套件資料

三羧酸迴圈是糖、脂,蛋白質,甚至核酸代謝,聯絡與轉化的樞紐。

(1)此迴圈的中間產物(如草醯乙酸、α-酮戊二酸)是合成糖、氨基酸、脂肪等的原料。

其中oaa可以脫羧成為pep,參與糖異生,重新合成生物體內的能源。acetylcoa可以合成丙二醯acp,參與軟脂酸合成。

oaa可以在轉氨酶的參與下,進行轉氨基作用,生成asp,參與urea

cycl,合成精氨酸代琥珀酸等尿素前體物質。其中某些代謝物質,還能參與嘌呤和嘧啶的合成,甚至合成卟啉ring,參與血紅蛋白合成。

(2)tca是糖、蛋白質和、和脂肪徹底氧化分解的共同途徑:蛋白質的水解產物(如穀氨酸、天冬氨酸、丙氨酸等脫氨後或轉氨後的碳架)要通過三羧酸迴圈才能被徹底氧化,產生大量能量;

脂肪分解後的產物脂肪酸經β-氧化後生成乙醯coa以及甘油,甘油經過emp途徑也生成乙醯coa,最終也要經過三羧酸迴圈而被徹底氧化。糖代謝的所有途徑最後生成pyruvate,脫氫成為acetyl-coa,參與tca。

14樓:廢柴八號

特點:1.中間產物在迴圈中起到催化劑作用,即本身無量變。

2.在三羧酸迴圈中,共有4次脫氫反應,脫下的氫原子以nadh+h+和fadh2的形式進入呼吸鏈,最後傳遞給氧生成水,在此過程中釋放的能量可以合成atp。

3.乙醯輔酶a不僅來自糖的分解,也可由脂肪酸和氨基酸的分解代謝中產生。

4.三羧酸迴圈既是分解代謝途徑,但又為一些物質的生物合成提供了前體分子。

生物學意義:三羧酸迴圈是機體獲取能量的主要方式,是糖、脂肪和蛋白質三種主要有機物在體內徹底氧化的共同代謝途徑,是體內三種主要有機物互變的聯結機構。

什麼是三羧酸迴圈,什麼是三羧酸迴圈?有什麼特點及生物學意義

三羧酸迴圈是三大營養素 糖類 脂類 氨基酸 的最終代謝通路,又是糖類 脂類 氨基酸代謝聯絡的樞紐。檸檬酸迴圈 tricarboxylicacidcycle 也稱為三羧酸迴圈 tricarboxylicacidcycle,tca krebs迴圈。是用於將乙醯 coa中的乙醯基氧化成co2的酶促反應的迴...

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