《柠檬酸循环》PPT课件 (2).ppt
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1、LW-1柠檬酸循环柠檬酸循环Citric Acid Cycle(TCA)乙酰乙酰-CoA的生成的生成 柠檬酸循环反应柠檬酸循环反应 柠檬酸循环的调节柠檬酸循环的调节 乙醛酸循环乙醛酸循环-有氧代谢的枢纽有氧代谢的枢纽-分解、合成两用途径分解、合成两用途径 线粒体基质中发生的、将乙酰线粒体基质中发生的、将乙酰-CoA的的2C最终氧化生成最终氧化生成CO2的一系列反应的一系列反应NP in Phys/Med 1953 for his discovery of the citric acid cycle 116-1 细胞呼吸的三个主要阶段细胞呼吸的三个主要阶段乙酰乙酰-CoA生成生成 -胞胞液液/线
2、粒体线粒体乙酰乙酰-CoA氧化氧化(柠檬酸循环柠檬酸循环)-线粒体基质线粒体基质(真核类真核类)-胞液胞液(原核类原核类)电子传递电子传递&氧化磷酸化氧化磷酸化 -线线粒体内膜粒体内膜(真核类真核类)-质质膜膜(原核类原核类)2 酵解产生的丙酮酸首先要酵解产生的丙酮酸首先要被转运进线粒体内,然后被转运进线粒体内,然后才能被其脱氢酶系氧化脱才能被其脱氢酶系氧化脱羧而转换成羧而转换成乙酰乙酰-CoA(but not for those produced by FA or AA)qh9-3a 真核生物的柠檬酸循环真核生物的柠檬酸循环 酶系分布在线粒体基质酶系分布在线粒体基质316-21.乙酰乙酰-C
3、oA的生成的生成总总反应反应=丙酮酸在线粒体内的丙酮酸在线粒体内的 不可逆氧化脱羧不可逆氧化脱羧丙酮酸脱氢酶复合体丙酮酸脱氢酶复合体(PDH)416-4-硫辛酰基硫辛酰基的氧化态的氧化态-还原态还原态 互变可用作互变可用作H或酰基载体或酰基载体-砷酸盐砷酸盐有毒:与之共价结合有毒:与之共价结合 而阻断还原态而阻断还原态-氧化态互变氧化态互变 丙丙酮酸脱氢酶复合体酮酸脱氢酶复合体(PDH=3 enzymes+5 cofactors)E1:丙丙酮酸脱氢酶酮酸脱氢酶 硫硫胺素焦磷酸胺素焦磷酸(TPP)E2:二二氢硫辛酰转乙酰基酶氢硫辛酰转乙酰基酶 硫硫辛酸辛酸,辅辅酶酶A(CoA)E3:二二氢硫辛酰
4、脱氢酶氢硫辛酰脱氢酶 FAD,NAD+硫辛酸与硫辛酸与E2-Lys共价结合共价结合5G18.17/18 硫胺素焦磷酸是维生素硫胺素焦磷酸是维生素B1衍生物衍生物乙酰乳酸乙酰乳酸丙酮酸丙酮酸乙醛乙醛-裂解裂解-缩合缩合噻唑环噻唑环嘧啶环嘧啶环易失去而形成高反易失去而形成高反应活性的负碳离子应活性的负碳离子(cf.Fig.10-9)复习复习6巯基乙胺巯基乙胺(酰化酰化/去酰化部位去酰化部位)泛酸泛酸(B3)3-P-ADP酯酯 CoA是泛酸衍生物是泛酸衍生物 G18.23CoA酰化形成的硫酯键为酰化形成的硫酯键为高能键高能键,在亲核攻击下要,在亲核攻击下要比氧酯更容易将酰基转移比氧酯更容易将酰基转移
5、磷磷酸酸泛泛酰酰巯巯基基乙乙胺胺通常用作通常用作酰基载体酰基载体参与反应参与反应(活化酰基活化酰基)(pantos=everywhere)*Deficiencies are only for severe malnutrition(cf.Fig.11-4)复习复习716-5 PDH结构结构(牛肾细胞牛肾细胞)60 E2=20 trimers-各酶拷贝数及复合体各酶拷贝数及复合体 大小随物种不同而异大小随物种不同而异E.coli:24 E124 E212 E3自学自学816-6 PDH作用机制作用机制乙酰基乙酰基转酯生成转酯生成 乙酰乙酰-CoA和完全和完全 还原态硫辛酰基还原态硫辛酰基-为下一
6、轮反应再生出氧化态硫为下一轮反应再生出氧化态硫辛酰基,并将底物的辛酰基,并将底物的2e传递给传递给NAD+羟乙基羟乙基氧化为氧化为乙酰基乙酰基,由半还原态,由半还原态硫辛酰基携带,为活化态乙酰基硫酯硫辛酰基携带,为活化态乙酰基硫酯(氧化能驱动高能乙酰硫酯的形成氧化能驱动高能乙酰硫酯的形成)丙酮酸脱羧生成丙酮酸脱羧生成羟乙基羟乙基-TPP(限速限速)substrate channeling(cf.Fig.11-1)9 TPPs role in pyruvate decarboxylationTPP负碳离子负碳离子对对丙酮酸的羰基丙酮酸的羰基C发动亲核攻击发动亲核攻击(羰基加成羰基加成)脱羧化形成
7、的负脱羧化形成的负离子可经由噻唑离子可经由噻唑环共振稳定环共振稳定质子化形成的质子化形成的羟羟乙基乙基TPP经由碱经由碱催化而断裂释出催化而断裂释出乙醛,随即经酸乙醛,随即经酸催化返回催化返回TPP去质子化成去质子化成TPP负碳离子负碳离子B:(cf.p304&Fig.10-10)复习复习10小结:乙酰小结:乙酰-CoA生成生成LW-2-在在丙酮酸脱氢酶复合体丙酮酸脱氢酶复合体的催化下,糖酵解产生的丙酮酸的催化下,糖酵解产生的丙酮酸 被转化成乙酰被转化成乙酰-CoA,是为柠檬酸循环的起始底物,是为柠檬酸循环的起始底物-PDH复合体由复合体由三种酶三种酶的多份拷贝组成:的多份拷贝组成:丙酮酸脱氢
8、酶丙酮酸脱氢酶E1 (+TPP),二氢硫辛酰转乙酰基酶二氢硫辛酰转乙酰基酶E2(+硫辛酸和硫辛酸和CoA),以及以及二氢硫辛酰脱氢酶二氢硫辛酰脱氢酶E3(+FAD和和NAD+)-E1先催化丙酮酸先催化丙酮酸脱羧脱羧生成羟乙基生成羟乙基-TPP,然后将羟乙基,然后将羟乙基 氧化氧化成乙酰基,移除的成乙酰基,移除的e将结合在将结合在E2上的硫辛酰上的硫辛酰-S-S-还原还原,并将乙酰基在两个,并将乙酰基在两个-SH之一上之一上酯化酯化成硫酯成硫酯-E2催化乙酰基催化乙酰基转酯转酯给给CoA而生成乙酰而生成乙酰-CoA-E3催化硫辛酰氧化态二硫桥的催化硫辛酰氧化态二硫桥的再生再生,e则依次传递给则依
9、次传递给 FAD和和NAD+114C缩缩合合6C2C氧氧化脱羧化脱羧5C氧氧化脱羧化脱羧4C=八步酶促反应八步酶促反应-四四步步氧化反应氧化反应将能量高效将能量高效 储存在储存在NADH和和FADH2中中底底物水平磷酸化物水平磷酸化P30-112.柠檬酸循环柠檬酸循环异构异构(脱水脱水-水合水合)脱氢脱氢水合水合脱氢脱氢再生再生草酰乙酸草酰乙酸在该酶系反应中在该酶系反应中 底物底物(被消耗被消耗)辅助因子辅助因子(可再生可再生)12P30-12反应反应 乙酰乙酰-CoA与草酰乙酸缩合成柠檬酸与草酰乙酸缩合成柠檬酸-柠檬酸合酶柠檬酸合酶-乙酰基乙酰基甲基甲基C与草酰与草酰 乙酸乙酸C2羰基羰基缩
10、合缩合-生成酶结合中间物生成酶结合中间物 柠檬酰柠檬酰-CoA反应机制反应机制 (cf.p309)其高能硫酯键水解使其高能硫酯键水解使反应不可逆反应不可逆Pro-C*1316-9The mechanism for citrate synthase reactionEssentially a Claisen condensation,involving a thioester(acetyl-CoA)&a ketone(oxaloacetate)H2OCoA自学自学(cf.Fig.11-6)14P30-13-乌乌头酸酶头酸酶(乌乌头酸水合酶头酸水合酶)-反反应应=脱脱水水+水合水合-净净效应效应=
11、H与与OH互换互换 (for a new carbonyl group:3rd 2nd alcohol)反应反应 柠檬酸经由顺柠檬酸经由顺-乌头酸异构化成异柠檬酸乌头酸异构化成异柠檬酸less than 10%at pH 7.4&25 因因异柠檬酸被快速消耗而异柠檬酸被快速消耗而使该反应能使该反应能正向进行正向进行Pro-C*1516-10iron-sulfur center in aconitase Role=both in binding of substrate at active site&in catalytic addition or removal of H2O*prochira
12、l Cbut aconitase can identify its two different carboxymetheyl groupshelpful for putting citrate in active site自学自学(cf.p311 for KDHsreaction&Fig.11-7)16P30-14反应反应 异柠檬酸氧化脱羧成异柠檬酸氧化脱羧成-酮戊二酸酮戊二酸-异柠檬酸脱氢酶异柠檬酸脱氢酶-1st次次脱氢脱氢(NADH)-1st次次(氧化氧化)脱羧脱羧反应机制反应机制 (cf.p311,as for 6-P-葡糖酸葡糖酸-D)草酰琥珀酸草酰琥珀酸为不稳定酮酸,容易脱羧为不稳定
13、酮酸,容易脱羧有助于稳定脱羧后短有助于稳定脱羧后短暂形成的暂形成的烯醇烯醇中间物中间物氧化氧化脱羧脱羧重排重排NADP依赖性酶依赖性酶主要分布于胞液主要分布于胞液17P30-15-酮酮戊二酸脱氢酶戊二酸脱氢酶(KDH,PDH in Fig.11-1)-2nd次次脱氢脱氢(NADH)-2nd次次(氧化氧化)脱羧脱羧-酮戊二酸酮戊二酸氧化的能量部分被储存于琥珀酰氧化的能量部分被储存于琥珀酰-CoA的的硫酯键硫酯键中中反应反应 -酮戊二酸氧化脱羧成琥珀酰酮戊二酸氧化脱羧成琥珀酰-CoA(KDH)18P30-16-琥珀酰琥珀酰-CoA合成酶合成酶(琥琥珀酸硫激酶珀酸硫激酶)-硫酯键硫酯键的断裂被用于驱
14、动的断裂被用于驱动GTP(animal)或或ATP中中磷酸酐键的形成磷酸酐键的形成=以以NTP形式保存能量的形式保存能量的底物水平磷酸化底物水平磷酸化反应反应 琥珀酰琥珀酰-CoA转化成琥珀酸转化成琥珀酸尽管其尽管其-磷酰基很容磷酰基很容易转移给易转移给ADP以形成以形成ATP,但其主要功能,但其主要功能还是还是用作蛋白质合成用作蛋白质合成中的磷酰基供体中的磷酰基供体1916-12琥珀酰琥珀酰-CoA合成酶合成酶反应机制反应机制A phosphoryl group replaces CoA in succinyl-CoA bound to enzyme,forming a high-energ
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