印度尼西亚日惹—— Krebs 循环是人体内发生的一种生化反应。该循环又称柠檬酸循环、三羧酸循环或三羧酸循环。该循环对于产生能量至关重要。Krebs 循环中的步骤从改变乙酰辅酶 A(acetyl-CoA)分子开始,产生 ATP、NADH 和 FADH2。这三种产物随后被进一步转化为能量。请继续阅读以了解更多。
众所周知,Krebs 循环是人体新陈代谢过程的一部分,与能量密切相关。这一循环发生在细胞内,具体而言就是发生在线粒体中,线粒体通常被称为细胞的“发电厂”。
根据 Microbenotes 的官方网站,Krebs 周期的各个阶段从丙酮酸分子羧化开始,然后是乙酰辅酶 A 和 CO2。羧化是重要的,因为它将丙酮酸转化为乙酰辅酶 A,从而可以进入 Krebs 周期。以下是 Krebs 周期中各个阶段的能量。
在乙酰辅酶 A 从丙酮酸脱羧过程中产生后,丙酮酸分子与奥克斯洛酸分子结合。这种结合形成柠檬酸。
柠檬酸形成后,下一个步骤是脱羧,即从分子中去除一个碳原子。柠檬酸被氧化后,产生 NADH,它以电子形式携带能量,并留下 α-酮戊二酸,这是一种含有五个碳原子的分子。
然后,α-酮戊二酸再次被脱羧,产生二氧化碳。在此过程中,产生更多的 NADH,并产生新的四碳分子琥珀酰辅酶 A。
接下来,琥珀酰辅酶 A 被进一步转化为琥珀酸。在此过程中,能量被释放出来,形成 ATP,这是人体的主要能量分子。
成功形成的琥珀酸然后通过氧化作用转化为富马酸。这一过程还产生了 FADH2,另一种也携带电子形式能量的分子。
然后,将 fumarate 水解成四碳分子 malate。这种水解是可逆的,由 fumarate 氢化酶催化。这意味着,水解过程可以双向进行,即 fumarate 可以水解成 malate,或者 malate 可以转化回 fumarate。这种过程可以在细胞内进行。
在最后一步中,需要将乳酸氧化成奥卡洛亚塞酸,这是开始下一个 Krebs 循环所需的分子。在这个过程中,会产生 NADH。这个反应完成了循环。
这就是 Krebs 循环的各个阶段。访问 VOI.id 以获取更多有趣的信息。
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