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三羧酸循环产生ATP的方式
请写出生物有氧呼吸的电子传递链,并给出
ATP产生
的步骤。
答:
糖酵解:净
产生
2
ATP
和2NADH
三羧酸循环
:净产生2ATP(或GTP)和8NADH和2个FADH2 氧化磷酸化:①NADH:以氢阴离子传递电子。电子路径为:NADH→NADH:泛醌氧化还原酶→辅酶Q→细胞色素b→细胞色素c1→细胞色素c→细胞色素(a+a3)→O2 ②FADH2:以氢(原子)传递电子。电子路径为:FADH2→辅酶Q→...
计算一分子丙酮酸经过
三羧酸循环
彻底氧化时
产生的ATP
个数?
答:
丙酮酸彻底分解氧化
产生
15个
ATP
。丙酮酸在转氨酶—谷氨酸脱氢酶联合脱氨的时候就产生了丙酮酸和一分子NADH,丙酮酸再氧化为乙酰辅酶A的时候又
生成
一分子NADH和乙酰辅酶A,再生成10分子ATP,两分子NADH生成5分子ATP,所以一共15ATP。丙酮酸进入
三羧酸循环
(TCA循环),首先要要在线粒体内膜丙酮酸脱氢酶的...
三羧酸循环的
特点及意义是什么?
答:
三羧酸循环的
生理意义 1、为机体提供能量:每摩尔葡萄糖彻底氧化成H2O和CO2时,净
生成
30mol或32mol(糖原则生成31~33mol)
ATP
。因此在一般生理条件下,各种组织细胞(除红细胞外)皆从糖的有氧氧化获得能量。糖的有氧氧化不但产能效率高,而且逐步释能,并逐步储存于ATP分子中,因此能的利用率也极高...
试写出
ATP
合成的4种主要
方式
?
答:
一个葡萄糖分子活化中要消耗2个
ATP
,因此在糖酵解过程中一个葡萄糖
生成
2分子的丙酮酸的同时,净得2分子ATP,2分子NADH,和2分子水.
三羧酸循环
:糖酵解
产生的
丙酮酸经丙酮酸脱氢酶复合体的催化生成乙酰-CoA 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...
三羧酸循环
发生在什么阶段?
答:
(7)延胡索酸和水化合而成苹果酸。延胡索酸酶 (8)苹果酸氧化脱氢,
生成
草酸乙酸,生成1分子NADH+H+。苹果酸脱氢酶 小结:一次循环,消耗一个2碳的乙酰CoA,共释放2分子CO2,8个H,其中四个来自乙酰CoA,另四个来自H2O,3个NADH+H+,1FADH2。此外,还生成一分子
ATP
。
三羧酸循环
总反应:乙酰CoA...
三羧酸循环
中有哪两次脱羧反应呢?
答:
三羧酸循环是细胞有氧氧化的关键部分,它在线粒体中进行。这一过程是细胞获得能量的主要
方式
,通过一系列的反应,将乙酰辅酶A氧化,释放出能量,合成
ATP
。
三羧酸循环的
顺利进行,不仅为细胞提供了能量,还为其他生物分子(如氨基酸、核苷酸等)的合成提供了碳源。需要注意的是,三羧酸循环的反应步骤复杂...
生物中各种常见的吸放能反应
答:
1、吸能反应
ATP循环
ATP作为细胞内放能与吸能反应的主要中间媒介物,在各种生命活动及代谢过程中直接或间接起供能作用。ATP为腺苷三磷酸,
3
个磷酸之间有2个磷酸酯键。当ATP水解成ADP时释放的能量比一般磷酸酯键水解时释放出的能量多得多,因而可以使需要加入自由能的吸能反应得以进行。2、放能反应 ...
三羧酸循环产生
多少
atp
答:
三羧酸循环产生
3个
atp
。三羧酸循环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。因为在这个循环中几个主要的中间代谢物是含有三个羧基的有机酸,例如柠檬酸(C6),所以叫做三羧酸循环。原核生物是指一类细胞核无核膜包裹,只存在称作核区的裸露DNA的原始单...
有氧呼吸的三个阶段方程式
答:
三羧酸循环
:将乙酰辅酶A进入三羧酸循环,最终产生二氧化碳和少量
ATP
。氧化磷酸化:通过电子传递链,将NADH和FADH2氧化为水,产生大量ATP能量。这三个阶段共同组成了有氧呼吸的过程,将食物中的糖类、脂肪和蛋白质转化为细胞可利用的能量。在细胞代谢中,有氧呼吸是一种高效的能量
产生方式
,它为维持细胞...
三羧酸循环的
原理是什么
答:
由草酰乙酸和乙酰-CoA合成柠檬酸是
三羧酸循环
的重要调节点,柠檬酸合成酶是一个变构酶,ATP是柠檬酸合成酶的变构抑制剂,此外,α-酮戊二酸、NADH能变构抑制其活性,长链脂酰-CoA也可抑制它的活性,AMP可对抗
ATP的
抑制而起激活作用。�(2)异柠檬
酸形成
�柠檬酸的叔醇基不易氧化,...
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