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1mol乙酰CoA进入三羧酸循环彻底氧化成水和二氧化碳,可生成ATP的摩尔数是多少? 由乙酰辅酶a胞液

2020-10-09知识15

由乙酰辅酶A在胞液中合成1分子软脂酸需多少分子NADPH+H。答案是9,怎么得来的?

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由乙酰辅酶A在胞液中合成1分子软脂酸需多少分子NADPH+H.怎么得来的?

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一分子丙酮酸完全氧化产生多少atp 一份子丙酮酸完全氧化生成12.5分子的ATP。1、丙酮酸氧化脱羧:产生1分子NADH和H离子,通过呼吸链可生成2.5分子ATP,在三羧酸循环中,有4次脱氢,其中3次产生NADH和H离子,。

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糖的有氧氧化的7个关键酶是什么? 第一阶段(糖酵解):己糖激酶、磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶。第二阶段(丙酮酸进入线粒体氧化脱羧成乙酰辅酶A):丙酮酸脱氢酶复合体。第三阶段(三羧酸循环):柠檬酸合。

生物体内NADPH的来源(详细)?生物体通过什么方式生成尽可能多的NADPH?(请详细说明)

糖的有氧氧化主要发生在线粒体中,分为三个阶段:第一阶段为糖酵解途径,葡萄糖转变成2分子丙酮酸,在胞液中进行;第二阶段为乙酰辅酶A的生成,丙酮酸进入线粒体,由丙酮酸脱氢酶复合体催化,经氧化脱羧基转化成乙

由乙酰辅酶A在胞液中合成1分子软脂酸需多少分子NADPH+H.怎么得来的? 明明是14个.9是哪里冒出来的答案.延长一次,加两个碳用2个NADPH+H详细见高教社 生物化学 下册 261-264页

简述糖有氧氧化的生理意义? 葡萄糖在有氧条件下彻底氧化成水和二氧化碳的反应过程就叫做有氧氧化,并且有氧氧化是糖氧化的主要方式,绝大多数细胞都通过它来获得能量。在糖的有氧氧化中的关键酶是:。

二甲双胍为什么会引起乳酸酸中毒 酸性酸中毒是糖尿病患2113者的一5261种急性并发症,常见于4102服用大量双胍类药物的糖尿病患者,如二甲1653双胍片能增强无氧酵解,抑制肝脏及肌肉对乳酸的摄取,抑制糖异生作用,故可以导致乳酸性酸中毒。LA是糖尿病患者葡萄糖氧合过程受到阻滞,葡萄糖酵解增加,产生大量乳酸,使乳酸合成大于降解和排泄体内乳酸聚集而引起的一种糖尿病代谢性并发症。乳酸是葡萄糖无氧酵解的终产物,由丙酮酸还原而成。葡萄糖的分解分为有氧氧化和无氧酵解。有氧氧化指是体内糖分解产生能量的主要途径。而在无氧条件下,葡萄糖在胞液中进行酵解,其中间产物丙酮酸在乳酸脱氢酶的作用下经还原型辅酶I(NADH)加氢转化成乳酸,NADH则转变为辅酶I(NAD+)。乳酸也能在乳酸脱氢酶作用下,当NAD+又转化为NADH时氧化而成为丙酮酸,此为由乳酸脱氢酶催化的可逆反应。而丙酮酸在有氧条件下可进入线粒体进一步氧化,在丙酮酸羧化酶的催化下,生成乙酰辅酶A,再经三羧酸循环氧化产能分解为H2O 和CO2。另外丙酮酸还可经丙酮酸羧化支路异生为葡萄糖。当线粒体因为组织相对或绝对缺氧而功能障碍时,丙酮酸容易积聚在胞浆中而转变为乳酸,逐渐堆积,从而发生LA。机体内乳酸产生的主要部位为骨骼肌、脑、红细胞及皮肤。

1mol乙酰CoA进入三羧酸循环彻底氧化成水和二氧化碳,可生成ATP的摩尔数是多少? 主要发生在线粒体中,分为三个阶段:第一阶段为糖酵解途径,葡萄糖转变成2分子丙酮酸,在胞液中进行;第二阶段为乙酰辅酶A的生成,丙酮酸进入线粒体,由丙酮酸脱氢酶复合体。

#乳酸#丙酮酸#线粒体#三羧酸循环#健康

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