Back to chapter

8.12:

Продукты цикла лимонной кислоты

JoVE Core
Biology
A subscription to JoVE is required to view this content.  Sign in or start your free trial.
JoVE Core Biology
Products of the Citric Acid Cycle

Languages

Share

В присутствии кислорода, пируват перемещается в митохондрии после гликолиза, где окисление одной молекулы пирувата производит один ацетил-CoA, одну молекулу углекислого газа, или CO2, и одну молекулу NADH. Затем ацетил-CoA входит в цикл лимонной кислоты и модифицируется для производства двух молекул CO2, трёх молекул NADH, одной ATФ и одной FADH2 в дополнение к предыдущим продуктам гликолиза. Так что, продукт одной молекулы глюкозы, или двух молекул пирувата после окисления пирувата и цикла лимонной кислоты это шесть молекул CO2, восемь молекул NADH, две молекулы ATФ и две молекулы FADH2.

8.12:

Продукты цикла лимонной кислоты

Клетки большинства организмов, включая растения и животных, получают полезную энергию посредством аэробного дыхания, кислородно-зависимой версии клеточного дыхания. Аэробное дыхание состоит из четырех основных стадий: гликолиза, окисления пирувата, цикла лимонной кислоты и окислительного фосфорилирования. Третья основная стадия, цикл лимонной кислоты, также известна как цикл Кребса или цикл трикарбоновой кислоты (TCA).

Для каждой молекулы глюкозы, которая подвергается клеточному дыханию, цикл лимонной кислоты выполняется дважды; это потому, что гликолиз (первая стадия аэробного дыхания) производит две молекулы пирувата на молекулу глюкозы. Во время окисления пирувата (вторая стадия аэробного дыхания) каждая молекула пирувата превращается в одну молекулу ацетил-КоА – входящего в цикл лимонной кислоты. Следовательно, для каждой молекулы глюкозы образуются две молекулы ацетил-КоА. Каждая из двух молекул ацетил-КоА проходит один раз цикл лимонной кислоты.

Цикл лимонной кислоты начинается со слияния ацетил-КоА и оксалоацетата с образованием лимонной кислоты. Для каждой молекулы ацетил-КоА продуктами цикла лимонной кислоты являются две молекулы диоксида углерода, три молекулы NADH, одна молекула FADH 2 и одна молекула GTP / ATP. Следовательно, для каждой молекулы глюкозы (которая генерирует две молекулы ацетил-КоА) цикл лимонной кислоты дает четыре молекулы диоксида углерода, шесть молекул НАДН, две молекулы FADH2 и две молекулы ГТФ / АТФ. Цикл лимонной кислоты также восстанавливает оксалоацетат, молекулу, которая запускает цикл.

В то время как выход АТФ цикла лимонной кислоты невелик, образование коферментов НАДН и ФАДН 2 имеет решающее значение для производства АТФ на заключительной стадии клеточного дыхания, окислительного фосфорилирования. Эти коферменты действуют как переносчики электронов и отдают свои электроны в цепь переноса электронов, в конечном итоге управляя производством большей части АТФ, производимой клеточным дыханием.

Suggested Reading

Da Poian, A. T., El-Bacha, T. & Luz, M. R.M.P. (2010) Nutrient Utilization in Humans: Metabolism Pathways. Nature Education 3(9):11. [Source]

Williams, Niamh C., and Luke A. J. O’Neill. “A Role for the Krebs Cycle Intermediate Citrate in Metabolic Reprogramming in Innate Immunity and Inflammation.” Frontiers in Immunology 9 (February 5, 2018). [Source]