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在生物细胞内,1mol癸酸(C10)若彻底氧化分解为CO2和H2O时,

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:生物作业 时间:2024/05/14 02:23:00
在生物细胞内,1mol癸酸(C10)若彻底氧化分解为CO2和H2O时,
(1)需经历哪些代谢途径?各途径在细胞内什么部位进行?
(2)各途径分别净生成多少ATP?一共可净生成多少ATP?(9分)
(设 ATP→ADP+Pi,为消耗1ATP;ATP→AMP+PPi,为消耗2ATP;1GTP=1ATP.)
不确定是不是要进行ω-氧化了,貌似C8-C12的脂肪酸氧化分解是要经过ω-氧化,生化书上这个没仔细讲,到底是怎样还是问问老师吧.
先假设不是进行ω-氧化.
1.脂肪酸的活化.癸酸首先活化,转化为脂(癸)酰CoA,消耗2ATP,此过程在胞质中进行;
2.β-氧化.脂(癸)酰CoA通过肉毒碱转运进入线粒体,进行β-氧化.每次β-氧化脱下一个乙酰CoA,产生5ATP.癸酸有10个碳,经过4次β-氧化,生成5个乙酰CoA,一共产生5*4=20ATP.
3.TCA循环.乙酰CoA进入三羧酸循环,这个也是线粒体内进行的.每次三羧酸循环会产生12个ATP,一共产生12*5=60ATP.
所以一共净生成60+20-2=78ATP.
如果是要进行ω-氧化的,大概是这样的:
1.ω-氧化.末端C原子上的H被氧化成羟基,再氧化成二羧酸,消耗一个O2和一个NADPH,这应该是在胞质中进行的.
2.β-氧化.二羧酸被转运到线粒体,从任意一端开始进行β-氧化,进行4次生成5个乙酰CoA,共产生20ATP.
3.TCA循环.5个乙酰CoA进入三羧酸循环,彻底氧化分解,共生成60ATP.
动物体内的C8-C12的脂肪酸的ω-氧化,是在肝微粒体氧化酶系催化下,在ω的位置(末端C原子)上,首先被氧化形成二羧酸以后,依次从两端进行β氧化.此种氧化形式在肝脏微粒体或细菌中也能见到,需要NADPH与分子氧,细胞色素P-450和非血红素铁硫蛋白参与反应.这个反应虽不是脂肪酸氧化的主要途径,但认为部分是由ω氧化而引起的.