生物emp途徑為什麼是2 5分子呀怎麼算的

2021-04-17 20:20:19 字數 3764 閱讀 9528

1樓:光陰的筆尖

這是乙個物bai料衡算過程du。

3分子葡萄zhi糖-6-磷酸

dao,轉化為3分子6-磷酸葡萄糖酸,再轉版化為3分子核權酮糖-5-磷酸,其中2分子繼續轉化為2分子木酮糖-5-磷酸…………過程太複雜,不一一講了

到後面甘油醛-3-磷酸,1分子變為0.5分子果糖-6-磷酸,就是在這裡少了0.5,其他路徑的全部逆向,可以**2分子,所以最後總的是**了2.5分子。

生物化學emp途徑是在什麼中進行的

2樓:匿名使用者

1)emp途徑:以1分子葡萄糖為底物反應產生2分子丙酮酸,2分子nadh+氫離子和2分子atp。emp途徑是絕多數生物所共有的一條主流代謝途徑。

(2)hmp嘗敞佰緞脂等拌勸飽滑途徑:是從葡糖-6-磷酸開始的,其特點是葡萄糖不經emp途徑和tca迴圈而得到徹底氧化,並能產生大量還原型煙酸胺腺嘌呤二核苷酸磷酸以及重要中間代謝產物。在多數好氧菌和兼性厭氧菌種都存在hmp途徑,而且通常還與emp途徑同時存在。

只有hmp途徑而無emp途徑的微生物很少,例如弱氧化醋桿菌,氧化葡糖桿菌,氧化醋單胞菌。 (3)ed途徑:以1分子葡萄糖為底物生成2分子丙酮酸,1分子atp,1分子nadph和nadh。

其特點是只經過4步反應即可快速獲得由emp途徑須經10步反應才能形成的丙酮酸。ed途徑在革蘭氏陰性菌中分布較廣,特別是假單胞菌和固氮菌的某些菌中較多存在,是缺乏完整emp途徑的微生物中的一種替代途徑。ed途徑可不依賴於emp途徑和hmp途徑而單獨存在。

(4)tca途徑:以1分子丙酮酸為底物,經過一系列迴圈反應而徹底氧化,脫羧形成3分子co2,4分子nadh2,1分子fadh2和1分子gtp,總共相當於15分子atp,產能效率極高。這是乙個廣泛存在於各生物體中的重要生物化學反應,在各種好氧微生物中普遍存在。

3樓:範玉博

全部反應都細胞質中進行

為什麼有emp途徑的生物也具有hmp途徑?

4樓:匿名使用者

emp途徑是指在無氧條件下,葡萄糖被分解成丙酮酸,同時釋放出少量atp的過程。

hmp途徑主要作用是無氧產生大量的還原性nadph,同時形成不同的碳骨架,是三碳四碳六碳七碳化合物的重要**。

ed途徑 emp途徑 微生物

5樓:匿名使用者

這道題應該是沒有問題的。 ed途徑是entner和doudoroff在研究嗜糖假單胞菌的代謝時發現的,所以簡稱為ed途徑。這是存在於某些缺乏完整emp途徑的微生物中的一種替代途徑,為微生物所特有(其實我認為ed途徑是原始途徑,emp途徑才是後來進化出來的)。

特點是葡萄糖只經過4步反應即可快速獲得由emp途徑須經10步反應才能夠形成的丙酮酸。這條途徑的關鍵是2- 酮 - 3 - 脫氧 - 6 - 磷酸葡糖酸的3,3裂解, 分解為3-磷酸甘油醛和丙酮酸。3-磷酸甘油醛可進入emp途徑轉變成丙酮酸。

在極端嗜熱古菌和極端嗜鹽古菌中,葡萄糖的分解是靠經過修飾的ed途徑而進行的,而且其初期的中間產物不經過磷酸化。ed途徑的產能水平較低。1分子的葡萄糖分解為2分子丙酮酸時,只淨得1分子atp和2分子nadh。

emp途徑,又稱糖酵解或己糖二磷酸途徑,是細胞將葡萄糖轉化為丙酮酸的代謝過程,總反應為:c6h12o6+2nad+2pi+2adp→2ch3cocooh(丙酮酸)+2nadh+2h+2atp+2h2o。emp途徑是指在無氧條件下,葡萄糖被分解成丙酮酸,同時釋放出少量atp的過程。

大致可分為兩個階段。第一階段只是生成兩分子的主要中間代謝產物:3-磷酸-甘油醛。

第二階段發生氧化還原反應,釋放能量合成atp,同時形成兩分子的丙酮酸。通過emp途徑,每氧化乙個分子的葡萄糖淨得兩分子atp。在形成1,3-二磷酸甘油醛的過程中,兩分子nad+被還原為nadh。

產能效率比ed途徑高一些。 兩途徑的初始物和產物是一樣的,但中間產物不一樣,使用的酶也不一樣。是否可用測定中間產物或測定酶的方法區分?

emp途徑和糖酵解有何區別,為何兩者關鍵酶不同???

6樓:匿名使用者

emp途徑就是來

糖酵解啊,你是源不是記錯了是不

是糖酵解跟醣異生的區別?磷酸果糖激酶 催化6磷酸果糖生成1,6二磷酸果糖

果糖二磷酸酶 催化1,6二磷酸果糖生成6磷酸果糖但是這兩個酶不是同乙個東西,它們各自催化的反應都是不可逆的

emp途徑 hmp途徑 ed途徑 tca迴圈都有什麼特點?

7樓:匿名使用者

不知道你想要哪方面的特點,我把我覺得較重點和書上說到特點兩個字的都選擇性地打出來吧...

emp途徑:絕大多數生物所共有的主流代謝途徑。

要先經歷耗能階段,再進入產能階段。產能效率低但生理功能極其重要。

hmp途徑特點:葡萄糖不經emp途徑和tca迴圈而得到徹底氧化,並能產生大量nadph2形式的還原力及多種中間代謝產物。

ed途徑特點:葡萄糖只經過4步反應即可快速獲得由emp途徑須10步反應才能形成的丙酮酸。

另乙個特點:具有一特徵反應;存在特徵酶;其產物2分子丙酮酸的來歷不同;產能效率低

tca迴圈:廣泛存在於各種生物體中的重要生物化學反應,在各種好氧生物中普遍存在。

特點:氧雖不直接參與其中的反應,但必須在有氧條件下運轉;產能效率極高;tca位於一切分解代謝和合成代謝中的樞紐地位。

產能效率:

emp:2個底物水平的atp,2個nadh2。即淨產共8個atp

hmp:12個nadph2,過程中又消耗1個atp。即淨產共35個atp

ed:1個底物水平的atp、1個nadh2,乙個nadph2。即淨產共7個atp

tca:8個nadh2,2個fadh2。

所以emp+tca:共淨產36(真核,穿越線粒體消耗2個)或38(原核)個atp

ed+tca:共淨產37個atp

這裡淨產計算用的是舊演算法即1個nadh2產生3個atp,1個fadh2產生2個atp。

生物的一道簡答題。 試闡述emp途徑與tca迴圈恩內在聯絡性,並說明糖、蛋白質、脂肪這幾種物質為什

8樓:yncxgyh歲月

emp途徑三個階段

g——二磷酸果糖——磷酸甘油醛——丙酮酸

總反應式

c6h12o6+2nad++2adp+2pi——2ch3cocooh+2(nadh+h+)+2atp+2h2o

tca迴圈

丙酮酸進入tca迴圈經過三次脫羧,五次脫氫被完全分解。

總反應式:

2ch3cocooh+4nad++fad+adp+pi+2h2o——3co2+4(nadh+h+)+fadh2+atp

糖酵解、三羧酸迴圈是葡萄糖分子完全氧化的途徑,為生命活動提供可利用的能量atp,每分子葡萄糖經糖酵解、三羧酸迴圈及氧化磷酸化三個階段共產生8+2×15=38個atp分子。。

糖、脂肪和蛋白質在分解代謝過程都先生成乙醯coa,乙醯coa與草醯乙酸結合進入三竣酸迴圈而徹底氧化。

tca途徑中間產物(α酮戊二酸糖、草醯乙酸分別是合成谷氨酸和天冬氨酸的前體;草醯乙酸先轉變成丙酮酸再合成丙氨酸)可合成氨基酸。

許多氨基酸通過草醯乙酸可異生成糖。

乙醯coa可以合成脂肪酸,中間產物三碳糖可與之結合合成脂肪。

故糖、蛋白質、脂肪這幾種物質可以相互轉化,三羧酸迴圈是三大營養素(醣類、脂類、氨基酸)的最終代謝通路,又是醣類、脂類、氨基酸代謝聯絡的樞紐。

表述以下縮寫的生理功能生物學意義:emp途徑、tca途徑、hmp途徑、nadh、fadh2、nadph。

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