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(2021年整理)乙酰辅酶A在生物代谢中的作用

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(完整)乙酰辅酶A在生物代谢中的作用

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乙酰辅酶A在生物代谢中的作用

摘要:乙酰辅酶A是能源物质代谢的重要中间代谢产物,在体内能源物质代谢中是一个枢纽性的物质。三大营养物质可通过乙酰辅酶A汇聚成一条代谢通路—三羧酸循环和氧化磷酸化,经过这条通路可彻底氧化成CO2和H2O,并放出大量能量,供给生物体。它是合成脂肪酸﹑酮体等能源物质的前体物质,也是合成胆固醇及其衍生物等生理活性物质的前体物质。

关键词:乙酰辅酶A﹑三羧酸循环﹑糖类的氧化﹑酮体.

在生物体中,生命活动都是需要能量的,那能量从哪来呢?我们知道有八大营养物质,但是在这八大中有三大营养物(糖,蛋白质,脂肪)在提供能量方面上起着很大作用,它们可经过一系列的化学反应,产生大量能量。同时,在这些反应中离不开

H3CCSOCoA乙酰辅酶A()的作用。

氨基酸的分解代谢过程中产生乙酰辅酶A,然后其碳链骨架三羧酸循环后被氧化分解。我们以丙氨酸为例:

同时,三羧酸循环也被称为Krebs三羧酸循环(Krebs tricarboxylic acid cycle),这是因为它是Krebs SHA首先发现的,循环分为九步:1,乙酰辅酶A与草酰乙酸缩合形成柠檬酸:

2柠檬酸在乌头酸酶催化下成为异柠檬酸。

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3,4步在异柠檬酸脱氢酶作用下,异柠檬酸与NAD+作用成草酰琥珀酸,形成α—氧代戊二酸放出第一个CO2分子。

5在α—氧代脱氢酶,TPP及Mg24等作用下,α—氧代戊二酸氧化性脱羧形成琥珀酰辅酶A,放热,和放出第二个CO2分子。

6在琥珀酸硫激酶催化下,琥珀酰辅酶A与GDP等作用下,形成琥珀酸和GTP.

7在琥珀酸脱氢酶作用下,琥珀酸与FAD作用脱氢成反丁烯二酸及FADH2.。 8在反丁烯二酸酶催化加水,成苹果酸.

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9在苹果酸脱氢酶作用下,苹果酸与NAD+作用成草酰乙酸。

所以,我们可以看到有能量放出,也看到了乙酰辅酶A在氨基酸分解中的作用。 除此之外,在糖类的氧化和脂肪的氧化分解中也会生成乙酰辅酶A,释放能量.如在葡萄糖分解为丙酮酸后,丙酮酸在有氧气和线粒体存在时进入线粒体,经丙酮酸脱氢酶复合体催化氧化脱羧产生NADH、CO2和乙酰辅酶A,乙酰辅酶A进入三羧酸循环和氧化磷酸化彻底氧化为CO2和H2O,释放的能量在此过程中可产生大量ATP。这是糖的有氧氧化过程.糖的有氧氧化是机体获得ATP的主要途径。

丙酮酸生成乙酰辅酶A的反应是糖有氧氧化过程中重要的不可逆反应.丙酮酸脱氢产生NADH+H,释放的自由能则贮于乙酰辅酶A中.乙酰辅酶A可参与多种代谢途径.

在生物学中,我们知道酮体对生物体是很重要的,一方面它具有重要性,同时,另一方面它也具有危害性。

酮体是脂肪酸在肝脏氧化的正常中间产物,是肝脏为肝外组织提供能源物质的一种形式,酮体分子小、溶于水,便于通过血液运输,也易于通过血脑屏障及肌肉等组织的毛细血管壁,是肌肉,尤其是脑组织的重要能源。脑组织不能氧

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化脂肪酸,却能利用酮体。长期饥饿、糖供应不足时,酮体可以代替葡萄糖,成为脑组织的主要能源物质。

正常情况下血中仅含少量酮体。但在饥饿、妊娠呕吐及糖尿病时,三脂酰甘油动员加强,肝中酮体生成过多,超出肝外组织利用的能力,可引起血中酮体升高,尿中出现酮体,即酮血症和酮尿症,可导致酮症酸中毒,严重者危及生命。

所以,我们可以通过了解乙酰辅酶A在酮体合成中起的作用,有利于我们治疗一些病症。

脂肪酸在肝外组织经β—氧化生成的乙酰CoA,能彻底氧化生成二氧化碳和水,而在肝细胞中因为具有活性较强的合成酮体的酶系,β—氧化反应生成的乙酰CoA,大多转变为乙酰乙酸(acetoacetate),β—羟丁酸(β-hydroxybutyrate)和丙酮(acetone),这三种中间产物统称酮体(ketone bodies)。由于肝内缺乏氧化利用酮体的酶系,所以酮体不能在肝内氧化,必须透过细胞膜进入血液循环运输到肝外组织才能进一步氧化分解供能。在这里乙酰辅酶A起了关键作用,所以,我们在未来是否可以控制乙酰辅酶A的量,从而控制酮体的量,来减少与酮体有关的病症。

综上所述,乙酰辅酶A在生物体代谢过程中起了重要作用,合成产物,利于反应释放能量供生命体使用。

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