糖酵解途径(精华版)
糖酵解途径

糖酵解途径(glycolytic pathway)是指细胞在胞浆中分解葡萄糖生成丙酮酸(pyruvate)的过程,此过程中伴有少量ATP的生成.在缺氧条件下丙酮酸被还原为乳酸(lactate)称为糖酵解.有氧条件下丙酮酸可进一步氧化分解生成乙酰CoA进入三羧酸循环,生成CO2和H2O.葡萄糖不能直接扩散进入细胞内,其通过两种方式转运入细胞:一种是在前一节提到的与Na+共转运方式,它是一个耗能逆浓度梯度转运,主要发生在小肠粘膜细胞、肾小管上皮细胞等部位;另一种方式是通过细胞膜上特定转运载体将葡萄糖转运入细胞内(图4-1),它是一个不耗能顺浓度梯度的转运过程.目前已知转运载体有5种,其具有组织特异性如转运载体-1(GLUT-1)主要存在于红细胞,而转运载体-4(GLUT-4)主要存在于脂肪组织和肌肉组织.糖酵解过程糖酵解分为两个阶段共10个反应,每个分子葡萄糖经第一阶段共5个反应,消耗2个分子ATP为耗能过程,第二阶段5个反应生成4个分子ATP为释能过程.1.第一阶段(1)葡萄糖的磷酸化(phosphorylation of glucose)进入细胞内的葡萄糖首先在第6位碳上被磷酸化生成6-磷酸葡萄糖(glucose 6 phophate,G-6-P),磷酸根由ATP供给,这一过程不仅活化了葡萄糖,有利于它进一步参与合成与分解代谢,同时还能使进入细胞的葡萄糖不再逸出细胞.催化此反应的酶是己糖激酶(hexokinase,HK).己糖激酶催化的反应不可逆,反应需要消耗能量ATP,Mg2+是反应的激活剂,它能催化葡萄糖、甘露糖、氨基葡萄糖、果糖进行不可逆的磷酸化反应,生成相应的6-磷酸酯,6-磷酸葡萄糖是HK的反馈抑制物,此酶是糖氧化反应过程的限速酶(rate limiting enzyme)或称关键酶(key enzyme)它有同工酶Ⅰ-Ⅳ型,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型主要存在于肝外组织,其对葡萄糖Km值为10-5~10-6MⅣ型主要存在于肝脏,特称葡萄糖激酶(glucokinase,GK),对葡萄糖的Km值1~10-2M,正常血糖浓度为5mmol/L,当血糖浓度升高时,GK 活性增加,葡萄糖和胰岛素能诱导肝脏合成GK,GK能催化葡萄糖、甘露糖生成其6-磷酸酯,6-磷酸葡萄糖对此酶无抑制作用.(2)6-磷酸葡萄糖的异构反应(isomerization of glucose-6-phosphate)这是由磷酸己糖异构酶(phosphohexose isomerase)催化6-磷酸葡萄糖(醛糖aldose sugar)转变为6-磷酸果糖(fructose-6-phosphate,F-6-P)的过程,此反应是可逆的.(3)6-磷酸果糖的磷酸化(phosphorylation of fructose-6-phosphate)此反应是6磷酸果糖第一位上的C进一步磷酸化生成1,6-二磷酸果糖,磷酸根由ATP供给,催化此反应的酶是磷酸果糖激酶1(phosphofructokinase l,PFK1).PFK1催化的反应是不可逆反应,它是糖的有氧氧化过程中最重要的限速酶,它也是变构酶,柠檬酸、ATP等是变构抑制剂,ADP、AMP、Pi、1,6-二磷酸果糖等是变构激活剂,胰岛素可诱导它的生成.(4)1.6 二磷酸果糖裂解反应(cleavage of fructose 1,6 di/bis phosphate)醛缩酶(aldolase)催化1.6-二磷酸果糖生成磷酸二羟丙酮和3-磷酸甘油醛,此反应是可逆的.(5)磷酸二羟丙酮的异构反应(isomerization of dihydroxyacetonephosphate)磷酸丙糖异构酶(triose phosphate isomerase)催化磷酸二羟丙酮转变为3-磷酸甘油醛,此反应也是可逆的.到此1分子葡萄糖生成2分子3-磷酸甘油醛,通过两次磷酸化作用消耗2分子ATP.2.第二阶段:(6)3-磷酸甘油醛氧化反应(oxidation of glyceraldehyde-3-phosphate此反应由3-磷酸甘油醛脱氢酶(glyceraldehyde 3-phosphatedehydrogenase)催化3-磷酸甘油醛氧化脱氢并磷酸化生成含有1个高能磷酸键的1,3-二磷酸甘油酸,本反应脱下的氢和电子转给脱氢酶的辅酶NAD+生成NADH+H+,磷酸根来自无机磷酸.(7)1.3-二磷酸甘油酸的高能磷酸键转移反应在磷酸甘油酸激酶(phosphaglycerate kinase,PGK)催化下,1.3-二磷酸甘油酸生成3-磷酸甘油酸,同时其C1上的高能磷酸根转移给ADP 生成ATP,这种底物氧化过程中产生的能量直接将ADP磷酸化生成ATP的过程,称为底物水平磷酸化(substrate level phosphorylation).此激酶催化的反应是可逆的.(8)3-磷酸甘油酸的变位反应在磷酸甘油酸变位酶(phosphoglycerate mutase)催化下3-磷酸甘油酸C3-位上的磷酸基转变到C2位上生成2-磷酸甘油酸.此反应是可逆的.(9)2-磷酸甘油酸的脱水反应由烯醇化酶(enolase)催化,2-磷酸甘油酸脱水的同时,能量重新分配,生成含高能磷酸键的磷酸烯醇式丙酮酸(phosphoenolpyruvate PEP).本反应也是可逆的.(10)磷酸烯醇式丙酮酸的磷酸转移在丙酮酸激酶(pyruvate kinase,PK)催化下,磷酸烯醇式丙酮酸上的高能磷酸根转移至ADP生成ATP,这是又一次底物水平上的磷酸化过程.但此反应是不可逆的.丙酮酸激酶是糖的有氧氧化过程中的限速酶,具有变构酶性质,ATP是变构抑制剂,ADP是变构激活剂,Mg2+或K+可激活丙酮酸激酶的活性,胰岛素可诱导PK的生成,烯醇式丙酮酸又可自动转变成丙酮酸.总结糖的无氧酵解在细胞液阶段的过程中,一个分子的葡萄糖或糖原中的一个葡萄糖单位,可氧化分解产生2个分子的丙酮酸,丙酮酸将进入线粒体继续氧化分解,此过程中产生的两对NADH+H+,由递氢体α-磷酸甘油(肌肉和神经组织细胞)或苹果酸(心肌或肝脏细胞)传递进入线粒体,再经线粒体内氧化呼吸链的传递,最后氢与氧结合生成水,在氢的传递过程释放能量,其中一部分以ATP形式贮存.。
医学检验技术:糖的无氧酵解途径

医学检验技术:糖的无氧酵解途径1.概念:在无氧情况下,葡萄糖分解生成乳酸的过程。
它是体内糖代谢最主要的途径。
2.反应过程:糖酵解分三个阶段。
(1)第一阶段:葡萄糖1,6-果糖二磷酸。
①葡萄糖磷酸化成为葡萄糖-6-磷酸,由己糖激酶催化。
为不可逆的磷酸化反应,消耗1分子ATP。
②葡萄糖-6-磷酸转化为果糖-6-磷酸,磷酸己糖异构酶催化。
③果糖-6-磷酸磷酸化,转变为1,6-果糖二磷酸,由6磷酸果糖激酶催化,消耗1分子ATP。
是第二个不可逆的磷酸化反应。
是葡萄糖氧化过程中最重要的调节点。
(2)第二阶段:裂解阶段。
1,6-果糖二磷酸2分子磷酸丙糖(磷酸二羟丙酮和3-磷酸甘油醛)。
醛缩酶催化,二者可互变,最终1分子葡萄糖转变为2分子3-磷酸甘油醛。
(3)第三阶段:氧化还原阶段。
①3-磷酸甘油醛的氧化和NAD+的还原,由3-磷酸甘油醛脱氢酶催化,生成1,3-二磷酸甘油酸,产生一个高能磷酸键,同时生成NADH用于第七步丙酮酸的还原。
②1,3-二磷酸甘油酸的氧化和ADP的磷酸化,生成3-磷酸甘油酸和ATP。
磷酸甘油酸激酶催化。
③3-磷酸甘油酸转变为2-磷酸甘油酸。
④2-磷酸甘油酸经烯醇化酶催化脱水,生成具有一个高能磷酸键的磷酸烯醇式丙酮酸。
⑤磷酸烯醇式丙酮酸经丙酮酸激酶催化将高能磷酸键转移给ADP,生成丙酮酸和ATP,为不可逆反应。
⑥烯醇式丙酮酸与酮式丙酮酸。
⑦丙酸酸还原生成乳酸。
1分子的葡萄糖通过无氧酵解可净生成2个分子ATP,这一过程全部在胞浆中完成。
3.生理意义:(1)是机体在缺氧/无氧状态获得能量的有效措施。
(2)机体在应激状态下产生能量,满足机体生理需要的重要途径。
(3)糖酵解的某些中间产物是脂类、氨基酸等的合成前体,并与其他代谢途径相联系。
依赖糖酵解获得能量的组织细胞有:红细胞、视网膜、角膜、晶状体、睾丸等。
例题:葡萄糖转化成乳酸的过程A.糖酵解B.糖有氧氧化C.糖原合成D.糖原分解E.糖异生答案A。
生物化学主要途径

生物化学物质代谢主要途径(过程)一、糖酵解途径:葡萄糖↓己糖激酶消耗1个ATP6-磷酸葡萄糖↓6-磷酸果糖↓6-磷酸果糖激酶-1 消耗1个ATP1,6-二磷酸果糖↓↓磷酸二羟丙酮→3-磷酸甘油醛↓脱2个氢NAD+携带1,3二磷酸甘油酸↓底物水平磷酸化生成1个ATP3-磷酸甘油酸↓2-磷酸甘油酸↓磷酸烯醇式丙酮酸↓丙酮酸激酶底物水平磷酸化生成1个ATP丙酮酸二、糖的有氧氧化:1.丙酮酸氧化脱羧:丙酮酸 + NAD+ + HS-CoA→乙酰CoA + NADH + H+ + CO2丙酮酸脱氢酶复合体:E1:丙酮酸脱氢酶(硫胺素焦磷酸酯TPP)E2: 二氢硫辛酰胺转乙酰酶(硫辛酸、CoA)E3:二氢硫辛酰胺脱氢酶(FAD、NAD)2.三羧酸循环(柠檬酸循环、Krebs循环、TAC循环)乙酰CoA + 草酰乙酸↓柠檬酸合酶柠檬酸↓异柠檬酸↓异柠檬酸脱氢酶第1次脱羧第1次脱氢脱2个氢NAD+携带α-酮戊二酸↓α-酮戊二酸脱氢酶复合体第2次脱羧第2次脱氢脱2个氢NAD+携带琥珀酰CoA↓底物水平磷酸化琥珀酸↓琥珀酸脱氢酶第3次脱氢脱2个氢FAD携带延胡索酸↓苹果酸↓苹果酸脱氢酶第4次脱氢脱2个氢NAD+携带草酰乙酸三、糖异生途径:丙酮酸↓丙酮酸羧化酶消耗1个ATP草酰乙酸(草酰乙酸通过苹果酸、天冬氨酸转化出线粒体)↓磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶消耗1个ATP磷酸烯醇式丙酮酸↓2-磷酸甘油酸↓3-磷酸甘油酸↓1,3-二磷酸甘油酸↓3-磷酸甘油醛←→磷酸二羟丙酮←→3-磷酸甘油←甘油↓1,6-二磷酸果糖↓果糖二磷酸酶-16-磷酸果糖↓6-磷酸葡萄糖↓葡萄糖-6-磷酸酶葡萄糖四、甘油三酯代谢:甘油三酯↓↓甘油游离脂肪酸↓↓脂酰CoA合成酶消耗2个ATP3-磷酸甘油酸脂酰CoA(通过肉碱转移酶Ⅰ进入线粒体)↓脱氢反Δ2-烯酰CoA↓加水L(+)β-羟脂酰CoA↓再脱氢β-酮脂酰CoA↓硫解少2个C的脂酰CoA 乙酰CoA五、酮体的生成:2分子乙酰CoA↓乙酰乙酰CoA硫解酶乙酰乙酰CoA↓HMG CoA合成酶HMG CoA↓HMG CoA裂解酶乙酰CoA 乙酰乙酸↓加水↓脱羧β-羟丁酸丙酮六、氧化呼吸链:复合体Ⅱ↓泛醌CoQ↓NADH→复合体Ⅰ(FMN)→泛醌CoQ→复合体Ⅲ→细胞色素C →复合体Ⅳ→O2↓↓2 H 2电子 2 H 2电子1个ATP 1个ATP 1个ATP七、尿素的合成(鸟氨酸循环)NH3 CO2 ATP↓氨基甲酰磷酸酶-1 CPS-1(开始阶段的限速酶)氨基甲酰磷酸 +↓磷酸瓜氨酸 +↓↓精氨酸↓尿素鸟氨酸。
糖酵解 三羧酸循环最全总结

在高等植物中存在着多条呼吸代谢的生化途径,这是植物在长期进化过程中,对多变环境条件适应的体现。
在缺氧条件下进行酒精发酵和乳酸发酵,在有氧条件下进行三羧酸循环和戊糖磷酸途径,还有脂肪酸氧化分解的乙醛酸循环以及乙醇酸氧化途径等(图5-2)。
图5-2 植物体内主要呼吸代谢途径相互关系示意图一、糖酵解己糖在细胞质中分解成丙酮酸的过程,称为糖酵解(glycolysis)。
整个糖酵解化学过程于1940年得到阐明。
为纪念在研究这一途径中有突出贡献的三位生物化学家:G.Embden,O.Meyerhof和J.K.Parnas,又把糖酵解途径称为EmbdenMeyerhofParnas途径,简称EMP途径(EMP pathway)。
糖酵解普遍存在于动物、植物、微生物的细胞中。
(一)糖酵解的化学历程糖酵解途径(图5-3)可分为下列几个阶段:图5-3糖酵解途径1.己糖的活化(1~9)是糖酵解的起始阶段。
己糖在己糖激酶作用下,消耗两个ATP逐步转化成果糖-1,6二磷酸(F-1,6-BP)。
如以淀粉作为底物,首先淀粉被降解为葡萄糖。
淀粉降解涉及到多种酶的催化作用,其中,除淀粉磷酸化酶(starch phosphorylase)是一种葡萄糖基转移酶外,其余都是水解酶类,如α-淀粉酶(α-amylase)、β-淀粉酶(β-amylase)、脱支酶(debranching enzyme)、麦芽糖酶(maltase)等。
2.己糖裂解(10~11)即F-1,6-BP在醛缩酶作用下形成甘油醛-3-磷酸和二羟丙酮磷酸,后者在异构酶(isomerase)作用下可变为甘油醛-3-磷酸。
3.丙糖氧化(12~16)甘油醛-3-磷酸氧化脱氢形成磷酸甘油酸,产生1个ATP和1个NADH,同时释放能量。
然后,磷酸甘油酸经脱水、脱磷酸形成丙酮酸,并产生1个ATP,这一过程分步完成,有烯醇化酶和丙酮酸激酶参与反应。
糖酵解过程中糖的氧化分解是在没有分子氧的参与下进行的,其氧化作用所需要的氧来自水分子和被氧化的糖分子。
糖酵解途径

糖酵解途径糖酵解是生物体通过分解葡萄糖等糖类分子产生能量的过程。
它是细胞中的一种重要代谢途径,几乎所有生物都能进行糖酵解。
在有氧条件下,糖酵解可将一个葡萄糖分子转化为两个乙酸分子,并伴随产生二氧化碳和大量的能量。
糖酵解一共分为3个阶段,即糖类的分子裂解阶段、产生中间产物的反应阶段和燃烧中间产物产生能量的阶段。
下面我们具体来了解一下糖酵解的过程。
首先是糖类的分子裂解阶段。
在这个阶段,一个葡萄糖分子被六碳糖分解酶(又称hexokinase)催化,分解为两个三碳的分子,称为丙酮酸和磷酸甘油醛。
这是一个需要消耗能量的反应。
接下来,磷酸甘油醛被磷酸甘油脱氢酶催化,转化为磷酸甘油酸,同时产生NADH。
接下来是产生中间产物的反应阶段。
磷酸甘油酸会被转化为二磷酸甘油。
在这个过程中,磷酸甘油酸被脱氧酶催化,产生了一个高能的化合物,并伴随产生ADP和Pi。
接下来,二磷酸甘油经过磷酸甘油脱氧酶的作用,变为磷酸丙酮,同时再次产生一个高能的化合物,并伴随产生ADP和Pi。
最后是燃烧中间产物产生能量的阶段。
在这个阶段,磷酸丙酮先被单磷酸丙酮酶作用,生成丙酮酸。
丙酮酸被酶催化,最终转化为二氧化碳和乙酸。
这个过程中也伴随产生了ATP。
总结起来,糖酵解过程可以概括为以下几个步骤:1. 葡萄糖分子被六碳糖分解酶催化,分解为丙酮酸和磷酸甘油醛。
2. 磷酸甘油醛被磷酸甘油脱氢酶催化,转化为磷酸甘油酸,同时产生NADH。
3. 磷酸甘油酸被脱氧酶催化,转化为二磷酸甘油,并产生ADP和Pi。
4. 二磷酸甘油经过磷酸甘油脱氧酶的作用,变为磷酸丙酮,并产生ADP和Pi。
5. 磷酸丙酮先被单磷酸丙酮酶作用,生成丙酮酸。
丙酮酸被酐催化,最终转化为二氧化碳和乙酸,同时产生ATP。
糖酵解途径是一个非常综合和复杂的代谢过程,它在维持生物体能量平衡以及其他代谢过程中扮演着重要的角色。
了解糖酵解的机制和途径,对于研究生物体代谢以及相关疾病的发展机制有着重要的意义。
糖酵解途径

糖酵解途径糖酵解是指细胞内的一系列化学反应,将葡萄糖转化为能量。
这个过程发生在细胞质中的小器官,称为线粒体。
糖酵解途径是细胞进行能量代谢的关键过程之一,能够产生大量的ATP(三磷酸腺苷),提供细胞所需的能量。
糖酵解是一个复杂的过程,包括以下几个阶段:糖的进入、糖的分解、ATP的生成。
首先,葡萄糖通过细胞膜进入细胞质。
这一过程需要使用质子泵等载体蛋白参与,以维持细胞内外浓度的平衡。
接下来,葡萄糖在细胞质中被分解成两个分子的丙酮酸。
这个过程被称为糖酵解的第一步,也叫作糖分裂。
分裂过程中,一系列的酶参与其中,包括激酶、异槭酸化酶等。
这些酶能够迅速催化葡萄糖分子的裂解,将其转化为丙酮酸。
这个过程中产生了一部分ATP,以供细胞使用。
第二步是丙酮酸的氧化过程。
丙酮酸在线粒体内经过一系列反应,转化为丙酮酸氧化酶和乙醛酸。
这个过程同样需要一系列的酶参与,包括丙酮酸脱氢酶、丙氨酸激酶等。
在这一过程中,进一步产生了ATP。
最后,通过碳截断产物经过柠檬酸循环进一步氧化,在有氧条件下进一步产生ATP。
这个过程需要有线粒体所在的胞器内环境的支持,其中柠檬酸循环中的某些产物再次进入糖酵解途径,生成更多的ATP。
总结来说,糖酵解途径是一个复杂而精密的过程,通过一系列的化学反应将葡萄糖转化为能量。
这个过程在细胞质中进行,需要一系列酶的参与和线粒体的支持。
通过糖酵解途径,细胞可以产生大量的ATP,提供细胞生存和功能所需的能量。
糖酵解在生物学中具有重要的意义,不仅是细胞能量代谢的途径,也是生物体生长和发育的必要过程。
正常的糖酵解途径可以维持生物机体的正常代谢功能,而糖酵解途径的异常则可能导致疾病的发生。
在一些疾病中,糖酵解途径受到了不同程度的影响。
例如,2型糖尿病患者的糖酵解途径受到了抑制,导致葡萄糖不能有效地被分解和利用,从而引起血糖升高。
另外,一些先天性疾病也与糖酵解途径的异常有关,这些疾病可能导致能量代谢的紊乱,进而影响生物体的正常生理功能。
糖酵解的过程

糖酵解的過程
EMP 途徑分為兩個階段,第一個階段是磷酸丙糖的生成過程(耗能過程),第二和階段是丙酮酸生成過程(產能過程)。
Cytoplasm:細胞質 Glucose:葡萄糖
Phosphorylation:磷酸化作用 Plasma:等離子;血漿 Membrane:膜;薄膜 第一階段
第一階段 第二步△二
G6P F6P
第一階段 第四步 ④ 裂解
1,6-二磷酸果糖 2×3-磷酸甘油醛
EMP 中第一次底物水平磷酸化反应
第二階段 第八步 ⑧ 转化(3PG → 2PG )
这一步其实是分子内的氧化还原,使分子中的能量重新分布,使能量集中,第二次产生了高能磷酸键。
第二階段 第九步⑨ 脱水(2PG → PEP)
第二階段 第十步 Mg 2+
Mg 2+
氟化物能与Mg 2+络合而抑制此酶活性
这一步其实是分子内使能量集中,第二次Mg 2+
或。
糖酵解途径

第六章糖代谢第一节糖酵解途径**糖酵解途径中,葡萄糖在一系列酶的催化下,经10步反应降解为2分子丙酮酸,同时产生2分子NADH+H+和2分子ATP。
主要步骤为(1)葡萄糖磷酸化形成二磷酸果糖;(2)二磷酸果糖分解成为磷酸甘油醛和磷酸二羟丙酮,二者可以互变;(3)磷酸甘油醛脱去2H及磷酸变成丙酮酸,脱去的2H被NAD+所接受,形成NADH+H+。
丙酮酸的去路:(1)有氧条件下,丙酮酸进入线粒体氧化脱羧转变为乙酰辅酶A,同时产生1分子NADH+H+。
乙酰辅酶A进入三羧酸循环,最后氧化为CO2和H2O。
(2)在厌氧条件下,可生成乳酸和乙醇。
同时NAD+得到再生,使酵解过程持续进行。
第二节三羧酸循环***在线粒体基质中,丙酮酸氧化脱羧生成的乙酰辅酶A,再与草酰乙酸缩合成柠檬酸,进入三羧酸循环。
柠檬酸经脱水加水转变成异柠檬酸,异柠檬酸经连续两次脱羧和脱羧生成琥珀酰CoA;琥珀酰CoA发生底物水平磷酸化产生1分子GTP和琥珀酸;琥珀酸再脱氢,加水及再脱氢作用依次变成延胡索酸,苹果酸及循环开始的草酰乙酸。
三羧酸循环每循环一次放出2分子CO2,产生3分子NADH+H+,和一分子FADH2。
第三节磷酸戊糖途径**在胞质中,在磷酸戊糖途径中磷酸葡萄糖经氧化阶段和非氧化阶段被氧化分解为CO2,同时产生NADPH + H+。
其主要过程是G-6-P脱氧生成6-磷酸葡萄糖酸,再脱氢,脱羧生成核酮糖-5-磷酸。
6分子核酮糖-5-磷酸经转酮反应和转醛反应生成5分子6-磷酸葡萄糖。
中间产物甘油醛-3-磷酸,果糖-6-磷酸与糖酵解相衔接;核糖-5-磷酸是合成核酸的原料,4-磷酸赤藓糖参与芳香族氨基酸的合成;NADPH+H+提供各种合成代谢所需要的还原力。
第四节糖异生作用**非糖物质如丙酮酸,草酰乙酸和乳酸等在一系列酶的作用下合成糖的过程,称为糖异生作用。
糖异生作用不是糖酵解的逆反应,因为要克服糖酵解的三个不可逆反应,且反应过程是在线粒体和细胞液中进行的。
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糖酵解途径(EMP途径)
定义:葡萄糖经过一系列步骤降解成丙酮酸并生成ATP过程,被认为是微生物最古老原始的获能方式。
指在O2不足情况下,葡萄糖或糖原分解为丙酮酸或乳酸,并伴随少量A TP 生成。
在细胞质中进行。
两个阶段:
一:活化阶段
a:葡萄糖磷酸化:活化葡萄糖,消耗1ATP,使葡萄糖和磷酸结合成葡萄糖-6-磷酸(己糖激酶)
b:葡萄糖-6-磷酸重排成果糖-6-磷酸(葡萄糖磷酸异构酶)
c:生成果糖-1、6-二磷酸(6-磷酸果糖激酶-1),消耗1ATP
d:果糖-1、6-二磷酸断裂为3-磷酸甘油醛和磷酸二羟丙酮(醛缩酶)
e:磷酸二羟丙酮很快转变为3-磷酸甘油醛。
(丙糖磷酸异构酶)
二:放能阶段
a:3-磷酸甘油醛氧化生成1、3-二磷酸甘油酸,释出2电子和1H+,生成NADH+ H+,且将能量转移至高能磷酸键中。
b:不稳定的1、3-二磷酸甘油酸失去高能磷酸键,生成3-磷酸甘油酸,能量转移至ATP中,生成1ATP(发生第一次底物水平磷酸化)
c:3-磷酸甘油酸重排生成2-磷酸甘油酸
d:2-磷酸甘油酸脱水生成磷酸烯醇式丙酮酸
e:磷酸烯醇式丙酮酸将磷酸基团转移给ADP生成ATP,同时形成丙酮酸(发生第一次底物水平磷酸化)
附图:
总反应式:。