EMP途径和糖酵解在哪发生有何区别,为何两者关...

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又称糖酵解途径或己糖二磷酸途径,是绝大多数生物所共有的一条主流代谢途径。它以1分子葡萄糖为底物,约经10步反应而产生2分子丙酮酸、2分子NADH+H+和2分子ATP的过程。因此,EMP途径可概括为两个阶段(耗能和产能)、3种产物和10个反应(见图)。EMP途径的简图C6为葡萄糖;C3为甘油醛-3-磷酸;打方框者为终产物EMP途径的总反应式为:在其终产物中,2NADH+H+在有氧条件下可经呼吸链的氧化磷酸化反应产生6ATP,而在无氧条件下,则可把丙酮酸还原成...
(本文共439字)
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参见“糖酵解”。(本文共8字)
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柠檬酸生物合成涉及的生化途径有: EMP、HMP、TCA、乙醛
酸、丙酮酸羧化、β-氧化。原料不同,使用的发酵菌种不一样,它们经过的生化途径也有不同:有经EMP和HMP途径合成柠檬酸的,有经乙醛酸循环合成柠檬酸的,也有通过β-氧化途径生成柠檬酸的。凡经EMP途径和HMP途径合成柠檬酸的,若使用的微生物菌种不同,这两种途径所占的比例也会有变化。
(一) 从糖质原料生物合成柠檬酸
1. 经EMP途径合成柠檬酸的特点
C6H12O6+3/2...(本文共4516字)
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氨基酸是一类很重要的生长限制因子,可以促进微生物生长和代谢产物合成,在酶制剂、抗生素、生化药物等众多发酵产品的生产过程得到普遍应用[18]。甘油是一种重要的轻化工原料,已广泛应用于化妆品、牙膏、烟草、香精、水性油墨、印染纺织、涂料、合成树脂、皮革、造纸、制药、食品和国防等各个领域的1700多种产品中[9]。耐高渗透压酵母Candidaglycerinogenes发酵生产甘油具有高产量、高转化率和高回收率等优点,在我国已得到了较好的工业化应用[1012]。但是,在氨基酸、EMP途径与TCA循环的中间代谢产物影响C.glycerinogenes产甘油发酵过程及其作用机理方面的研究,目前尚为空白。本文将依据20种氨基酸对C.glycerinogenes甘油产量的影响程度对其进行分类,确定具有强促进作用的氨基酸的最适作用浓度与添加时机,研究其对C.glycerinogenes发酵过程的影响。由于EMP途径和TCA循环的某些中间代谢产物,...
(本文共6页)
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植物原生质体的研究,目前已不局限于培养和融合,它已广泛地应用于植物生物学的多种研究之中(Butenko 197孙黄祥辉1981;夏镇澳1982)。其中有在原生质体生理学方面的呼吸代谢工作(Taylor和Hall 1976; Morr拍和Thain 1980)。但是,有助于揭示再生壁形成的生理机制的、在原生质体再生壁形成中,呼吸代谢途径的研究尚未见到报道。因此,我们应用)EMP途径的抑制剂氟化钠、HMP途径的抑制剂磷酸钠,对烟草叶肉原生质体再生壁形成中的呼吸途径进行了初步研究。 材料和方法 烟草叶肉原生质体的分离. 选用我系生物站栽培的烟草口而“加na tabac“m)(品种为福建烤烟401)叶片为材料(取全展开的从上至下数第3、4叶),按前法(周苹等1980;黄祥辉等1981)分离叶肉原生质体。其中从日龄80~90天的植株(约有9片叶)的叶片获得较大细胞来的原生质体;从日龄60~70天的植株(约有7片叶)的叶片获得较幼细胞来的原...
(本文共5页)
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稍酸盐和鼓盐对植物体内氨基酸合成的效应是不同的。在前文中我们已超指出,氮饥徽的小麦幼苗在供抬硝酸盐后的最初几小时内,不但氨基酸的合成较少,并且还减少了天阴冬酞胺和谷酞胺的含量,而按盐处理的根中丙氨酸、谷氨酸和谷酞胺的含量都有显著增加(强德颐等,1964)。这些氨基酸的合成需要以丙酮酸、“一酮戊二酸作为它的碳架。因为这些有机酸是三搜酸循环中的产物,所以我们殷想,植物体在同化这二种氮盐时糖的降解途攫也可能有所改变。关于氮素营养对糖降解途视的影响在文献中已有报导。But七和Beever《1961)看到,亚稍酸处理的玉米根中一磷酸己糖途诬(HMS)显著加强,但是Oasselton和如ett(1 962)指出,鼓盐和稍酸盐对小球藻的糖降解途握没有影响。此外,Ho1Zer等(1960)却认为按盐处理的酵母中HMS是加强的。本文中款图根据二个途理酶活力的消长和外加注叼标豁葡萄糖作为呼吸基质时CI/C。比值的变化来探甜不同氮源对这二个途攫的稠节...
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第22章 糖酵解作用
糖​酵​解​作​用
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表述以下缩写的生理功能生物学意义:EMP途径、TCA途径、HMP途径、NADH、FADH2、NADPH.完全以中文合理组织作为一个整体综合表述以下缩写代表的生理功能与生物学意义:EMP途径、TCA途径、HMP途径、NADH、FADH2、NADPH.
EMP途径:糖酵解途径.葡萄糖经过无氧酵解生成乳酸的过程,可以满足机体在缺氧环境下的能量供应.TCA途径:三羧酸循环途径,是生物体内所有有机物最终彻底氧化分解的途径.HMP途径:磷酸戊糖途径,也叫磷酸己糖旁路,是生成NADPH的主要途径,并可以生成碳数不常见的糖类.NADH:辅酶I,是有机物氧化后质子的载体,从NADH开始,进行电子传递和氧化磷酸化.FADH2:辅酶II,是NADH之外的另一条电子传递途径.NADPH:磷酸化的NADH,是脑、肝脏的主要功能形式.EMP_百度文库
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