
- •Промежуточный обмен углеводов в организме.
- •Гликолиз - основной процесс образования энергии путем окисления глюкозы
- •Аэробный гликолиз – превращение глюкозы в 2 молекулы пирувата, которое происходит в
- •Аэробный и анаэробный гликолиз имеет не только
- •АЭРОБНЫЙ ГЛИКОЛИЗ
- •1.фосфорилирование глюкозы гексокиназой или глюкокиназой с образованием глюкозо-6-фосфата, которое идет с затратой молекулы
- •Второй этап этого метаболического пути обеспечивает синтез АТФ.
- •В аэробном гликолизе есть 3 необратимые реакции, которые катализируют ферменты
- •Выход АТФ при аэробном гликолизе
- •Все реакции гликолиза идут в цитоплазме клеток, но мембрана митохондрий непроницаема для NADН,
- •Малат-аспартатная челночная система
- •Восстановленный в ходе этой реакции NAD отдаёт водород в митохондриальную ЦПЭ.
- •1,2 - окислительно-восстановительные реакции, обеспечивающие транспорт водорода из цитозоля в митохондрии на ЦПЭ;
- •Транспорт водорода в митохондрии с помощью малат-аспартатной системы позволяет получить
- •Глицерофосфатная челночная система
- •1 - глицеральдегид-3- фосфатдегидрогеназа; 2,3 - глицерол-3-фосфатдегидрогеназа;
- •Аэробный распад глюкозы включает реакции аэробного гликолиза, заканчивающиеся образованием 2 молекул пирувата, которые
- •Анаэробный гликолиз позволяет
- •NADH окисляется в цитоплазме в реакции, которую катализирует
- •АЭРОБНЫЙ и АНАЭРОБНЫЙ ГЛИКОЛИЗ
- •Следовательно, последняя реакция анаэробного гликолиза, катализируемая ЛДГ, обеспечивает
- •Образующийся в мышцах и эритроцитах лактат поступает в кровь и
- •ЗНАЧЕНИЕ
- •Основное физиологическое назначение катаболизма глюкозы - использование энергии, освобождающейся в этом процессе для
- •Анаэробный распад глюкозы происходит в мышцах, в эритроцитах, а также в разных органах
- •Катаболизм глюкозы может выполнять и
- •РЕГУЛЯЦИЯ
- •Скорость гликолиза коррелирует с затратами энергии в организме.
- •Отношение уровня АТФ к АДФ и АМФ характеризует энергетический статус клетки,
- •Существенное значение для регуляции гликолиза
- •При физиологических значениях АТФ активный центр фосфофруктокиназы всегда насыщен
- •Изменение активности фосфофруктокиназы
- •При высоком уровне АТФ снижается скорость цикла лимонной кислоты и дыхательной цепи.
- •NADH если не успевает окислиться в дыхательной цепи ингибирует аллостерические ферменты цитратного цикла.
- •В процессе гликолиза может протекать реакция
- •В большинстве тканей 2,3-БФГ образуется в небольших количествах.
- •ПЕНТОЗОФОСФАТНЫЙ ПУТЬ ПРЕВРАЩЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ
- •Глюкозо-6-фосфат может включаться в реакции пентозофосфатного пути.
- •Реакции этого метаболического пути идут в
- •Окислительный этап включает три реакции, две из которых являются ОВР
- •Неокислительный этап
- •Промежуточные метаболиты гликолиза
- •Если в реакции пентозофосфатного пути вступают 6 молекул глюкозо-6-фосфата, то на окислительном этапе

NADH если не успевает окислиться в дыхательной цепи ингибирует аллостерические ферменты цитратного цикла.
В печени и жировой ткани гликолиз в период пищеварения функционирует в основном как источник субстратов для синтеза жиров.

В процессе гликолиза может протекать реакция
превращения 1,3-бисфосфоглицерата в 2,3-бисфосфоглицерат
(2,3-БФГ) под действием
бисфосфоглицератмутазы. 2,3-БФГпри участии 2,3-бисфосфоглицератфосфатазы
превращаться в -фосфоглицерат.

В большинстве тканей 2,3-БФГ образуется в небольших количествах.
Но в эритроцитах этот метаболит образуется в
значительных количествах и выполняет роль
аллостерического регулятора функции гемоглобина.
2,3-БФГ, связываясь с гемоглобином, понижает его сродство к кислороду, способствует диссоциации кислорода и переходу его в ткани.

ПЕНТОЗОФОСФАТНЫЙ ПУТЬ ПРЕВРАЩЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ

Глюкозо-6-фосфат может включаться в реакции пентозофосфатного пути.
В этом процессе образуется рибозо-5- фосфат, необходимый для синтеза нуклеотидов, и восстанавливается кофермент NADP+.
NADPН является донором водорода в реакциях восстановления при синтезе жирных кислот, холестерола, стероидных гормонов, инактивации чужеродных веществ и обезвреживании активных форм кислорода.

Реакции этого метаболического пути идут в
большинстве тканей, но наиболее активно в
печени, жировой ткани, эритроцитах.
Все реакции этого метаболического пути идут в цитоплазме клеток и их можно разделить на два этапа:
• окислительный
• неокислительный

1.превращение глюкозо-6-фосфата в 6- фосфоглюконолактон, катализируется NADP+-
зависимой глюкозо-6-фосфатдегидрогеназой и сопровождается окислением альдегидной группы у первого атома углерода и образованием NADPН.
2. превращение 6-фосфоглюконолактона в 6- фосфоглюконат под действием фермента
глюконолактонгидратазы.
3. окислительное декарбоксилирование 6- фосфоглюконата с образованием пентозы
рибулозо-5-фосфата и NADPН. Реакцию катализирует NADP+-зависимая 6-фосфоглюконат дегидрогеназа.

Окислительный этап включает три реакции, две из которых являются ОВР

Неокислительный этап
пентозофосфатного пути включает серию обратимых реакций, в результате которых рибулозо-5-фосфат превращается в рибозо-5-фосфат.

Промежуточные метаболиты гликолиза
фруктозо-6-фосфат и глицеральдегид-3- фосфат, включаясь в реакции неокислительного
пути, могут служить субстратами для синтеза
рибозо-5-фосфата.
Вследствие обратимости реакций
пентозофосфатного пути молекулы рибозо-5- фосфата могут превращаться в
глицеральдегид-3-фосфат и фруктозо-6- фосфат, дальнейший катаболизм которых происходит в гликолизе и ОПК.