『壹』 糖的分解代謝途徑有哪些,最主要的是哪個途徑,主要途徑又可分為那幾個階段
常見的途徑有:糖酵解途徑(EMP),是有機體獲得化學能最原始的途徑,一切生物有機體都普遍存在的葡萄糖降解途徑。
三羧酸循環(TCA循環),在動植物、微生物細胞中普遍存在,這個途徑產生的能量最多,不僅是糖代謝的主要途徑。也是脂肪、蛋白質代謝的最終途徑。
磷酸戊糖途徑(PPP途徑),產生大量的NADPH,為細胞中很多合成反應提供還原力,其中間產物為很多合成反應提供原料。
糖醛酸途徑,產生的葡萄糖醛酸是重要的粘多糖,是肝素、透明質酸的組成成分。
『貳』 微生物分解代謝途徑有哪些以及其特點!謝謝!!
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循環
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,經過一系列循環反應而徹底氧化,
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。這是一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。
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『叄』 生物分解單糖的代謝途徑主要有幾條
亦稱生物合成.指把小的前體物質(如α-酮酸等),或基本結構單位(如氨基酸、單糖、脂肪酸等)分子轉化成大分子細胞組分(如蛋白質、核酸等)的過程,故又稱同化作用.由於合成代謝能使物質的大小及結構的復雜性增加,因而需要通過ATP降解成ADP及磷酸提供自由能.某些細胞組分的生物合成還需要由NADPH提供高能氫原子.
微生物在生命活動中,能將復雜的大分子物質分解為小分子的可溶性物質,並有能量轉變過程,這種物質轉變稱為分解代謝.大多數微生物都能分解糖和蛋白質,少數微生物能分解脂類.
糖類是異養微生物的主要碳素來源和能量來源,包括各種多糖、雙糖和單糖.多糖必須在細胞外由相應的胞外酶水解,才能被吸收利用;雙糖和單糖被微生物吸收後,立即進入分解途徑,被降解成簡單的含碳化合物,同時釋放能量,供應細胞合成所需的碳源和能源.
『肆』 糖代謝的主要途徑有哪些
糖代謝分為糖的分解和糖的合成。常見的途徑有:
1、糖酵解途徑(EMP),是有機體獲得化學能最原始的途徑,一切生物有機體都普遍存在的葡萄糖降解途徑。
2、三羧酸循環(TCA循環),在動植物、微生物細胞中普遍存在,這個途徑產生的能量最多,不僅是糖代謝的主要途徑。也是脂肪、蛋白質代謝的最終途徑。
3、磷酸戊糖途徑(PPP途徑),產生大量的NADPH,為細胞中很多合成反應提供還原力,其中間產物為很多合成反應提供原料。
4、糖醛酸途徑、產生的葡萄糖醛酸是重要的粘多糖,是肝素、透明質酸的組成成分。
(4)微生物分解利用蔗糖的途徑有哪些擴展閱讀:
糖原合成途徑:
糖異生:
由非糖物質轉變為葡萄糖的過程稱為糖異生,是體內單糖生物合成的唯一途徑。肝臟是糖異生的主要器官,長期飢餓、酸中毒時腎臟的異生作用增強。
糖異生的途徑基本上是糖酵解的逆向過程,但不是可逆過程。酵解過程中三個關鍵酶催化的反應是不可逆的,故需通過糖異生的4個關鍵酶(葡萄糖-6-磷酸酶、果糖-1,6-二磷酸酶、丙酮酸羧化酶、磷酸烯醇式丙酮酸激酶)繞過糖酵解的三個能障生成葡萄糖。
磷酸戊糖途徑:
在胞漿中進行,存在於肝臟、乳腺、紅細胞等組織。其生理意義是:提供5-磷酸核糖,用於核苷酸和核酸的生物合成。提供NADPH形式的還原力,參與多種代謝反應,維持谷胱甘肽的還原狀態等。
糖醛酸途徑:
其生理意義在於生成有活性的葡萄糖醛酸(UDP葡萄糖醛酸),它是生物轉化中重要的結合劑,可與多種代謝產物(膽紅素、類固醇等)、葯物和毒物等結合;還是葡萄糖醛酸的供體,葡萄糖醛酸是蛋白聚糖的重要組成成分,如硫酸軟骨素、透明質酸、肝素等。
參考資料來源:網路-糖代謝
參考資料來源:網路-糖原合成
『伍』 1、微生物糖代謝途徑有哪些簡述各代謝途徑的過程
三羧酸循環、磷酸戊糖途徑、HMP途徑、ED途徑
你可以參考生物化學課本,很詳細的
『陸』 微生物的糖類分解代謝產物有哪些
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三大營養物質代謝的關系
(1)糖類代謝和蛋白質代謝的關系
糖類和蛋白質在體內是可以相互轉化的.幾乎所有組成蛋白質的天然氨基酸都可以通過脫氨基作用,形成的不含氮部分進而轉變成糖類;糖類代謝的中間產物可以通過氨基酸轉換作用形成非必需氨基酸.注意:必需氨基酸在體內不能通過氨基轉換作用形成.
(2)糖類代謝與脂質代謝的關系
糖類代謝的中間產物可以轉化成脂肪,脂肪分解產生的甘油、脂肪酸也可以轉化成糖類.糖類可以大量轉化成脂肪,而脂肪卻不能大量轉化成糖類.
(3)蛋白質代謝和脂質代謝的關系
一般情況下,動物體內的脂肪不能轉化為氨基酸,但在一些植物和微生物體內可以轉化;一些氨基酸可以通過不同的途徑轉變成甘油和脂肪酸進而合成脂肪.
(4)糖類、蛋白質和脂質的代謝之間相互制約
糖類可以大量轉化成脂肪,而脂肪卻不可以大量轉化成糖類.只有當糖類代謝發生障礙時才由脂肪和蛋白質來供能,當糖類和脂肪攝入量都不足時,蛋白質的分解才會增加.例如糖尿病患者糖代謝發生障礙時,就由脂肪和蛋白質來分解供能,因此患者表現出消瘦.
『柒』 微生物利用葡萄糖進行分解代謝的途徑有哪些
你可以參考本圖
『捌』 糖的分解途徑有哪些
糖的主要生理作用是為機體提供生命活動所需的能量,糖類還是組織細胞的結構成分,葡萄糖是體內糖利用、代謝最重要的功能形式,而糖原是體內糖的儲存形式。
1.葡萄糖分解途徑中,將葡萄糖轉變到丙酮酸的階段,為糖有氧氧化和糖酵解共有的過程,這一代謝過程稱糖酵解途徑。糖酵解途徑發生在細胞內液中,可分為兩個階段:葡萄糖生成2分子磷酸丙糖;磷酸丙糖轉變為丙酮酸。氧供應不足時,糖酵解途徑生成的丙酮酸在乳酸脫氫酶催化下,由NADH+H+提供氫,還原成乳酸。葡萄糖在無氧條件下轉化成乳酸的這一過程稱糖酵解。
2.糖酵解的主要過程是由葡萄糖磷酸化為6-磷酸葡萄糖,轉化為l,6-二磷酸果糖,後者分解為3-磷酸甘油醛,經代謝轉變為丙酮酸,丙酮酸在乳酸脫氫酶作用下可還原為乳酸。
3.糖酵解途徑有3個反應基本上是單向不可逆的,三個反應分別由己糖激酶(或葡萄糖激酶)、6-磷酸果糖激酶-1和丙酮酸激酶催化,這三種酶是糖酵解過程中的關鍵酶。
(1)6-磷酸果糖激酶-l為別構酶,別構激活劑有F-2,6-BP,F-1.AMP和ADP,別構抑制劑為ATP和枸櫞酸。高血糖素通過cAMP及PKA使6-磷酸果糖激目鎔-2磷酸化使激酶活性減弱而果糖二磷酸酶-2活性升高,從而使F-2,6-BP水平下降,導致6-磷酸果糖激酶-1活性降低。
(2)丙酮酸激酶為別構酶,F-1、6-BP是別構激活劑,ATP為別構抑制劑,如胰高糖素通過依賴cAMP的PK和Ca2+,CaM-PK使其磷酸化,則其活性被抑制。
(3)己糖激酶受G-6-P反饋抑制,葡萄糖激酶受長鏈脂醯CoA別構抑制,而胰島素可誘導其基因表達,使其合成增加。
4.糖酵解的生理意義在於,糖酵解可在無氧、缺氧條件下為機體迅速提供能量。1mol葡萄糖經糖酵解途徑氧化成2mol乳酸,凈生成2molATP。
『玖』 蔗糖水解主要途徑
途徑如下:
C12H22O11(蔗糖)+H2O ==H+== C6H12O6(果糖)+C6H12O6(葡萄糖)。
蔗糖是二元糖,一分子蔗糖水解生成一分子葡萄糖和一分子果糖。
蔗糖水解的實驗途徑:
向蔗糖溶液中加入稀硫酸,加熱。
水解反應
水解反應中在有機化學概念是指水與另一化合物反應,該化合物分解為兩部分,水中的H+加到其中的一部分,而羥基(-OH)加到另一部分,因而得到兩種或兩種以上新的化合物的反應過程;無機化學概念是弱酸根或弱鹼離子與水反應。
生成弱酸和氫氧根離子(OH-)(或者弱鹼和氫離子(H+))。工業上應用較多的是有機物的水解,主要生產醇和酚。水解反應是中和反應或酯化反應的逆反應。大多數有機化合物的水解,僅用水是很難順利進行的,一般在鹼性或酸性條件下。
以上內容參考:網路——水解反應
『拾』 蔗糖的生物合成有幾種途徑
蔗糖的生物合成-----有三條途徑:
1、蔗糖磷酸化酶途徑(微生物) 1-P葡萄糖+果糖 蔗糖磷酸化酶 蔗糖+Pi
2、蔗糖合成酶(植物) UDPG+果糖 蔗糖合成酶 UDP+蔗糖 ?也可利用ADPG,GDPG,TDPG,CDPG作為葡萄糖基供體。
3、磷酸蔗糖合成酶途徑(植物光合組織) UDPG+6-P果糖 磷酸蔗糖合成酶 磷酸蔗糖+UDP 磷酸蔗糖 蔗糖+Pi 一般認為,此途徑是植物合成蔗糖的主要途徑。