
ответы на экзамен по бх / Билет 25
.docБилет 25.
Окислительное декарбоксилирование пирувата.
Протекает в митохондриальном матриксе и связывает гликолиз с циклом трикарбоновых кислот.
Превращение пирувата в ацетил-КоА является необратимым процессом и катализируется пируватдегидрогеназным комплексом. Пируватдегидрогеназный комплекс состоит из трех ферментов и содержит пять коферментов: НАД, ФАД, ТПФ, амид липоевой кислоты, СоА. Этот процесс включает 4 реакции, суммарное уравнение записывается так:
Цикл трикарбоновых кислот.
Цикл начинается
с конденсации оксалоацетата (ЩУК) с
ацетил –КоА с образованием цитрата и
КоА. Реакция катализируется цитратсинтетазой.
Далее цитрат изомеризуется в изоцитрат,
через стадию образования цис-аконитата.
Изоцитрат под действием изоцитратдегидногеназы
превращается в
-кетоглуторат
(2-оксоглутарат). Коферментом
изоцитратдегидрогеназы является НАД.
Дальше
-кетоглутарат
под действием
-кетоглутаратдегидрогеназного
комплекса, содержащего НАД, ФАД, КоА,
ТПФ и амид липоевой кислоты в качестве
коферментов, превращается в сукцинил-КоА.
На этом этапе происходит окислительное
декарбоксилирование. В сукцинил-КоА
имеется связь богатая энергией. При
гидролизе сукцинил-КоА образуется около
8 ккал/моль, что сравнимо с величиной
энергии, необходимой для синтеза АТФ
(~7,3 ккал/моль).
Расщепление тиоэфирной связи сукцинил-КоА сопряжено с фосфорилированием гуанозиндифосфата (ГДФ). Это реакция субстратного фосфорилирования, дающая 1моль АТФ. Это единственная реакция ЦТК, приводящая к образованию высокоэнергетической фосфатной связи. С циклом Кребса сопряжено окислительное фосфорилирование, где образование АТФ сопряжено с окислением НАД или ФАД под действием кислорода.
Затем сукцинат под действием сукцинатдегидрогеназы, содержащей ФАД в качестве кофермента превращается в фумарат. На следующей стадии фумарат подвергается реакции гидратации с образованием малата (яблочной кислоты). Малат под действием НАД-зависимой малатдегидрогеназы превращается в оксалоацетат. Следовательно, в цикле происходит регенерация оксалоацетата, что обеспечивает функционирование ЦТК.
3 НАДН и ФАДН2, образующиеся в цикле трикабоновых кислот, окисляются в дыхательной цепи (или в цепи переноса электронов). Генерирование АТФ происходит при транспорте электронов от этих переносчиков на О2. На каждую молекулу НАДН в митохондриях образуется 3 АТФ, а на молекулу ФАДН2 – 2 молекулы АТФ. Следовательно, в процессе окислительного фосфорилирования образуется 11 АТФ.
Молекулярный кислород непосредственно не участвует в цикле трикарбоновых кислот. Однако цикл функционирует лишь в аэробных условиях поскольку НАД+ и ФАД в митохондрии могут генерироваться только при переносе электронов на молекулярный кислород.
Значение ЦТК
-
* Цикл Кребса – основной путь расщепления обеспечивающий генерирование АТФ.
-
Амфиболическая – двойственная функция.
Катаболическая – распад ацетильных остатков
Анаболическая – субстраты цикла Кребса используются для синтеза.
-
Энергетическая функция – 1 АТФ
-
Водороддонорная функция – регенератор водорода для дыхательной цепи.
* Интегративная функция – объединение обмена углеводов, липидов и белков.