Пентозофосфатный путь презентация

Содержание

Слайд 2

Протекает в цитоплазме.
Состоит из 2-х этапов:
1. Окислительный.
2. Неокислительный.

Протекает в цитоплазме. Состоит из 2-х этапов: 1. Окислительный. 2. Неокислительный.

Слайд 3

I. ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП.

6

6

6

6

6

6

I. ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 6 6 6 6 6 6

Слайд 4

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ I ЭТАПА ПФ-ПУТИ:
Происходит прямое окисление глюкозо-фосфата без участия кислорода.
Этот этап является

одним из главных источников НАДФН2 для клетки.
На 1-м этапе ГМФ-пути образуется СО2 - один из конечных продуктов метаболизма без участия кислорода.
Образуются пентозы. Эти пентозы являются строительным материалом для синтеза нуклеотидов, коферментов и некоторых других веществ.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ I ЭТАПА ПФ-ПУТИ: Происходит прямое окисление глюкозо-фосфата без участия кислорода. Этот

Слайд 5

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ II ЭТАПА ПФ-ПУТИ:
Обеспечивает завершение 1-го этапа (утилизирует продукты 1-го этапа).
Является источником

моносахаридов с разным числом углеродных атомов. Это строительный материал для разных синтезов.
Образующийся ФГА является точкой сопряжения между ПФ-путем и некоторыми другими путями метаболизма. Например: ФГА может восстанавливаться до фосфоглицерина, который нужен для синтеза жиров. Фосфоглицерин может окисляться до ФГА. ФГА также образуется в гликолизе, являясь общим метаболитом.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ II ЭТАПА ПФ-ПУТИ: Обеспечивает завершение 1-го этапа (утилизирует продукты 1-го этапа).

Слайд 6

Слайд 7

Первая реакция – дегидрирование глюкозо-6-фосфата при участии фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и кофермента НАДФ+. Образовавшийся

в ходе реакции 6-фосфоглюконо-δ-лактон – соединение нестабильное и с большой скоростью гидролизуется либо спонтанно, либо с помощью фермента 6-фосфоглюконолактоназы с образованием 6-фосфоглюконовой кислоты (6-фосфоглюконат):

Первая реакция – дегидрирование глюкозо-6-фосфата при участии фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и кофермента НАДФ+. Образовавшийся

Слайд 8

Во второй – окислительной – реакции, катализируемой 6-фосфоглюконатдегидрогеназой (декарбоксилирующей), 6-фосфоглюконат дегидрируется и декарбоксилируется.
В

результате образуется фосфорилированная кетопентоза – D-рибулозо-5-фосфат и еще 1 молекула НАДФН:                                                                   

Во второй – окислительной – реакции, катализируемой 6-фосфоглюконатдегидрогеназой (декарбоксилирующей), 6-фосфоглюконат дегидрируется и декарбоксилируется.

Слайд 9

Под действием соответствующей эпимеразы из рибулозо-5-фосфата может образоваться другая фосфопентоза – ксилулозо-5-фосфат. Кроме

того, рибулозо-5-фосфат под влиянием особой изомеразы легко превращается в рибозо-5-фосфат. Между этими формами пентозофосфатов устанавливается состояние подвижного равновесия.

Под действием соответствующей эпимеразы из рибулозо-5-фосфата может образоваться другая фосфопентоза – ксилулозо-5-фосфат. Кроме

Слайд 10

Основными реакциями неокислительной стадии пентозофосфатного цикла являются транскетолазная и трансальдолазная.
Эти реакции катализируют

превращение изомерных пентозо-5-фосфатов:                                                                                        

Основными реакциями неокислительной стадии пентозофосфатного цикла являются транскетолазная и трансальдолазная. Эти реакции катализируют превращение изомерных пентозо-5-фосфатов:

Слайд 11

Транскетолазная реакция в пентозном цикле встречается дважды,
второй раз – при образовании фруктозо-6-фосфата и

триозофосфата в результате взаимодействия второй молекулы ксилулозо-5-фосфата с эритрозо-4-фосфатом:                                                                                                 

Транскетолазная реакция в пентозном цикле встречается дважды, второй раз – при образовании фруктозо-6-фосфата

Слайд 12

Фермент трансальдолаза катализирует перенос остатка диоксиацетона (но не свободного диоксиацетона) от седогептулозо-7-фосфата на

глицеральдегид-3-фосфат:

Фермент трансальдолаза катализирует перенос остатка диоксиацетона (но не свободного диоксиацетона) от седогептулозо-7-фосфата на глицеральдегид-3-фосфат:

Слайд 13

Шесть молекул глюкозо-6-фосфата, вступая в пентозофосфатный цикл, образуют 6 молекул рибулозо-5-фосфата и 6

молекул СО2, после чего из 6 молекул рибулозо-5-фосфата снова регенерируется 5 молекул глюко-зо-6-фосфата (см. рис. 10.12). Однако это не означает, что молекула глюкозо-6-фосфата, вступающая в цикл, полностью окисляется. Все 6 молекул СО2 образуются из С-1-атомов 6 молекул глюкозо-6-фосфата.
Валовое уравнение окислительной и неокислительной стадий пенто-зофосфатного цикла можно представить в следующем виде:                                                               

или

Шесть молекул глюкозо-6-фосфата, вступая в пентозофосфатный цикл, образуют 6 молекул рибулозо-5-фосфата и 6

Слайд 14

Имя файла: Пентозофосфатный-путь.pptx
Количество просмотров: 64
Количество скачиваний: 0