1分子葡萄糖经磷酸戊糖途径代谢时可生成

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/14 07:36:29
ED途径 EMP途径 有道题“1分子的葡萄糖经EMP途径和ED途径分别都可以产生2分子的丙酮酸,那么当某种细菌将1分子葡

这道题应该是没有问题的.ED途径是Entner和doudoroff在研究嗜糖假单胞菌的代谢时发现的,所以简称为ED途径.这是存在于某些缺乏完整EMP途径的微生物中的一种替代途径,为微生物所特有(其实我

磷酸葡萄糖在体内的代谢

如果是6-磷酸葡萄糖的话:1.在有氧呼吸中,可通过糖酵解和三羧酸循环彻底氧化分解,生成二氧化碳和水,放出大量能量.2.在短时间剧烈运动,这时存在无氧呼吸,其通过糖酵解产生丙酮酸,后者分解为乳酸.3.亦

简述6-磷酸葡萄糖的代谢途径

(1)6-磷酸葡萄糖的来源:1、己糖激酶或葡萄糖激酶催化葡萄糖磷酸化生成6-磷酸葡萄糖;2、糖原分解产生的1-磷酸葡萄糖转变为6-磷酸葡萄糖;3、非糖物质经糖异生由6-磷酸果糖异构成6-磷酸葡萄糖.(

细胞损伤后为什么磷酸戊糖途径比糖酵解途径反响快

磷酸戊糖途径中,磷酸己糖先氧化脱羧形成磷酸戊糖及NADPH,磷酸戊糖又可重排转变为多种磷酸糖酯;NADPH则参与脂质等的合成(注意:脂质可以参与细胞膜的形成),磷酸戊糖是核糖来源,参与核苷酸(核苷酸参

主要在线粒体中进行的代谢途径是 A,糖酵解 B,糖异生 C,糖原合成 D,三所算循环 E,磷酸戊糖途径

/>  选D,具体多看看生化书就知道了,EMP发生在细胞质基质.         糖异生发生粒体和细胞溶胶中.由于丙酮酸羧化酶仅存

磷酸戊糖途径生理意义?

为生物体合成提供核糖,提供NADPH供氢体

为什么说6-磷酸葡萄糖是各个糖代谢途径的交叉点

这个问题说来话长.我就简而言之吧.各个糖代谢(分解代谢与合成代谢),它们的代谢途径中都会出现6-磷酸葡萄糖这个中间代谢物.所以是6-磷酸葡萄糖把各个代谢途径连接了起来.各种糖类的分解,最终必须要转变为

想问一下,磷酸戊糖途径是把6磷酸葡萄糖变成他自己,为什么还产生了能量?

生化啊,好久远的知识了.回忆一下(不保证完全准确):磷酸戊糖途径不产ATP,另外也不是把6磷酸葡萄糖变成自己,产物主要是NADPH供氢体和各种6C,5C,4C,3C化合物以及二氧化碳和水.NADPH中

为什么说6-磷酸葡萄糖是糖代谢不同途径的交汇点?

糖酵解、糖异生、磷酸戊糖途径均有此物质.因此说是交汇点.

试述6- 磷酸葡萄糖在糖代谢中的重要作用

6—磷酸葡萄糖的代谢去向及其在糖代谢中的重要作用6-磷酸葡萄糖的代谢去向:①在葡萄糖-6磷酸酶的作用下水解成葡萄糖②机体需要能量时进入糖酵解,生成乳酸或者进行有氧氧化生成CO2和H2O

酵母利用葡萄糖有氧代谢中,当EMP途径中的3-磷酸甘油醛脱氢酶受到抑制后,此时代谢由于不能进入TCA循环,

3-磷酸甘油醛在3-磷酸甘油醛脱氢酶的作用下氧化生成1,3-二磷酸甘油酸,同时释放出两个电子和一个H+,传递给电子受体NAD+,生成NADH,并且将能量转移到高能磷酸键中.但是,可以通过微生物中的ED

葡萄糖代谢的主要途径及各代谢途径间的关系

糖酵解、有氧氧化、磷酸戊糖旁路、糖原合成与分解,糖异生联系枢纽是6-磷酸葡萄糖

糖酵解三羧酸循环戊糖磷酸途径和氧化磷酸化过程之间有什么联系

糖酵解在细胞质里进行、TCA在线粒体里、真核生物氧化磷酸化在线粒体、核酸的生物合成在细胞核和蛋白质的生物合成在核糖体

糖酵解 三羧酸循环 磷酸戊糖途径之间有何联系

糖的分解代谢途径有3种:糖酵解(EMP)、戊糖磷酸途径(PPP)和三羧酸循环(TCA).EMP和PPP的产物是TCA的基础,同时EMP和PPP之间形成互补关系

提供NADPH的代谢途径是 ( 1 )分 1.糖酵解 2.糖原分解 3.磷酸戊糖途径 4.糖异生 5.三羧酸循环

3磷酸戊糖途径我刚刚做完作业我也是读北京医学网络的,有时间可以交流一下,

磷酸戊糖途径的生理意义

磷酸戊糖途径又叫做旁路途径,葡萄糖经6-磷酸葡萄糖脱氢酶等酶的催化生成还原型辅酶二(NADPH)和戊糖.戊糖是核苷酸合成的必须原料,而NADPH(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸)是细胞内很重要的还原当量,最

有关磷酸戊糖途径的叙述正确的是:

D产生大量的NADPH,为细胞的各种合成反应提供还原剂(力)磷酸戊糖途径是在动物、植物和微生物中普遍存在的一条糖的分解代谢途径,但在不同的组织中所占的比重不同.如动物的骨胳肌中基本缺乏这条途径,而在乳

磷酸戊糖途径的生理意义有哪些?越详细越好.

1.产生大量的NADPHNADPH作为主要的供氢体,为脂肪酸、固醇、四氢叶酸等的合成,为细胞的各种合成反应提供主要的还原力.非光合细胞中硝酸盐、亚硝酸盐的还原,及氨的同化等所必需.哺乳动物的脂肪细胞和