α甘油磷酸循环的概念

中文名称α甘油磷酸循环英文名称α-glycerophosphate cycle定 义脑与骨骼肌中线粒体与胞液的α甘油磷酸脱氢酶的辅酶不同,当α甘油磷酸通过线粒体膜脱氢酶催化,使其酶辅基FAD还原为FADH2,进入呼吸链再进一步递氢,而脱氢产生的磷酸二羟丙酮则回到胞液经胞液脱氢酶催化,可利用胞液中辅酶NADH还原成α甘油磷酸,再进入线粒体内膜上脱氢氧化而进行递氢。通过此循环使胞液还原当量进入线粒体呼吸链递氢。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),新陈代谢(二级学科)......阅读全文

α甘油磷酸循环的概念

中文名称α甘油磷酸循环英文名称α-glycerophosphate cycle定  义脑与骨骼肌中线粒体与胞液的α甘油磷酸脱氢酶的辅酶不同,当α甘油磷酸通过线粒体膜脱氢酶催化,使其酶辅基FAD还原为FADH2,进入呼吸链再进一步递氢,而脱氢产生的磷酸二羟丙酮则回到胞液经胞液脱氢酶催化,可利用胞液中辅

甘油醛3磷酸的概念

中文名称甘油醛-3-磷酸英文名称glyceraldehyde-3phosphate定  义糖酵解通路以及磷酸戊糖通路中重要的中间产物。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),新陈代谢(二级学科)

非循环光合磷酸化的概念

中文名称非循环光合磷酸化英文名称noncyclic photophosphorylation定  义叶绿体光系统吸收的光能用于产生ATP和NADPH的过程。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞生理(二级学科)

假循环光合磷酸化的概念

中文名称假循环光合磷酸化英文名称pseudo-cyclic photophosphorylation定  义叶绿体光照时,如用黄素单核苷酸或维生素K3等还原接受电子,再被氧氧化,则看不到放氧,但仍能使ATP生成。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),新陈代谢(二级学科)

2,3双磷酸甘油酸的概念

中文名称2,3-双磷酸甘油酸英文名称2,3-bisphosphoglycerate;2,3-BPG定  义成熟红细胞糖酵解途径中的支路产物。易与血红蛋白结合而降低血红蛋白与氧的亲和力。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),新陈代谢(二级学科)

非循环光合磷酸化的基本概念

中文名称非循环光合磷酸化英文名称noncyclic photophosphorylation定  义叶绿体光系统吸收的光能用于产生ATP和NADPH的过程。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞生理(二级学科)

2,3双磷酸甘油酸支路的概念

中文名称2,3-双磷酸甘油酸支路英文名称2,3-bispho- sphoglycerate shunt定  义糖酵解中产生的1,3-双磷酸甘油酸通过2,3-双磷酸甘油酸再生成3-磷酸甘油酸的过程。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),新陈代谢(二级学科)

甘油磷酸的基本信息

中文名甘油磷酸外文名glycerophosphoric acid化学式C3H9O6P分子量172.08有机化合物,是细菌细胞壁磷壁酸的主要成分之一。分子结构:甘油磷酸脂是常见的乳化剂具有亲水的头部和疏水的尾部。

甘油磷酸的分子结构

有机化合物,是细菌细胞壁磷壁酸的主要成分之一。分子结构:甘油磷酸脂是常见的乳化剂具有亲水的头部和疏水的尾部。

α磷酸甘油穿梭的作用

这种作用主要存在于脑、骨骼肌中,载体是α-磷酸甘油。胞液中的NADH在α-磷酸甘油脱氢酶的催化下,使磷酸二羟丙酮还原为α-磷酸甘油,后者通过线粒体内膜,并被内膜上的α-磷酸甘油脱氢酶(以FAD为辅基)催化重新生成磷酸二羟丙酮和FADH2,后者进入琥珀酸氧化呼吸链。葡萄糖在这些组织中彻底氧化生成的AT

氮循环的概念

氮循环(Nitrogen Cycle)是描述自然界中氮单质和含氮化合物之间相互转换过程的生态系统的物质循环。氮循环是全球生物地球化学循环的重要组成部分,全球每年通过人类活动新增的“活性”氮导致全球氮循环严重失衡,并引起水体的富营养化、水体酸化、温室气体排放等一系列环境问题。

底物循环的概念

无效循环(futile cycle):也称之底物循环(substrate cycle)。一对催化两个途径的中间代谢物之间循环的方向相反、代谢上不可逆的反应。有时该循环通过ATP的水解导致热能的释放。例如,葡萄糖+ATP=葡萄糖-6-磷酸+ADP与葡萄糖-6-磷酸+H2O=葡萄糖+Pi反应组成的循环反

α磷酸甘油穿梭作用

这种作用主要存在于脑、骨骼肌中,载体是α-磷酸甘油。胞液中的NADH在α-磷酸甘油脱氢酶的催化下,使磷酸二羟丙酮还原为α-磷酸甘油,后者通过线粒体内膜,并被内膜上的α-磷酸甘油脱氢酶(以FAD为辅基)催化重新生成磷酸二羟丙酮和FADH2,后者进入琥珀酸氧化呼吸链。葡萄糖在这些组织中彻底氧化生成的AT

甘油磷酸钠的检查方法

pH值应为7.2~7.6(通则0631)游离磷酸盐照紫外-可见分光光度法(通则0401)测定供试品溶液取本品1.0ml,加水稀释至30m1,摇匀对照品溶液取在105℃干燥2小时的磷酸二氢钾6.09mg,精密称定,置100ml量瓶中,加水使溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取10ml,置100ml量瓶中,

甘油磷酸钠的检查方法

碱度取本品1.0g,加水30ml溶解后,加盐酸滴定液(0.1mol/L)1.0ml与酚酞指示液4滴,溶液应无色溶液的澄清度与颜色取本品1.0g,加水10ml溶解后溶液应澄清无色,如显浑浊,与2号浊度标准液(通则0902第法)比较,不得更浓;如显色,与黄色1号标准比色液(通则0901第一法)比较,不得

膜再循环的概念

中文名称膜再循环英文名称membrane recycling定  义细胞的胞吞作用过程中部分质膜(包括受体等)以膜囊的形式进入细胞内,卸载胞吞物质后,膜囊又返回质膜,重被利用的再循环过程。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞结构与细胞外基质(二级学科)

吞排循环的概念

中文名称吞排循环英文名称endocytic-exocytic cycle定  义胞吞和胞吐作用的交替进行,质膜不断发生减少和增加的变化,可使细胞的表面积和体积保持不变。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞生理(二级学科)

三羧酸循环的概念

三羧酸循环(tricarboxylic acid cycle)是由Hans Adolf Krebs于1937年首先提出,故又称为Krebs循环(尿素循环也是Krebs提出的)。此循环是从活性二碳化合物—乙酰辅酶A和四碳草酰乙酸在线粒体内缩合成含三个羧基的柠檬酸开始,经过一系列脱氢脱羧反应,最后重新生

甘油酯的概念和特性

甘油酯,通常是指由甘油和脂肪酸(包括饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸)经酯化所生成的酯类。甘油酯是中性物质,不溶于水,溶于有机溶剂,会发生水解。

甘油磷酸钠的含量测定方法

钠精密量取本品2ml,置200ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,精密量取10ml,置50ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,精密量取2ml,置100ml量瓶中,加氯化铯溶液(取氯化铯63.34g,加水溶解,并稀释至1000ml)4.0ml,用水稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液;另精密称取在130℃干燥

甘油磷酸钠的基本性状

本品为无色或几乎无色的澄明液体。

甘油磷酸钠的基本性状

本品为无色结晶或白色结晶性粉末;无臭本品在水中易溶,在乙醇或丙酮中不溶。

甘油磷酸钠的鉴别方法

(1)取本品0.1g,加硫酸氢钾0.5g,混合后,置试管中,加热,即发生丙烯醛的刺激性臭气(2)本品显钠盐的鉴别反应(通则0301)。(3)取本品约0.1g,加稀硝酸5ml,加热至沸约1分钟,放冷应显磷酸盐的鉴别反应(通则0301)。

甘油磷酸钠的鉴别方法

(1)取本品1m,加水10ml,加稀硝酸10ml与钼酸铵试液5ml,加热,放冷,生成黄色沉淀;沉淀在氨试液中溶解。(2)取本品5ml,置试管中,加硫酸氢钾适量,加热,即发生丙烯醛的刺激性臭。(3)本品显钠盐的鉴别反应(通则0301)

磷酸甘油酯的结构特点

磷酸甘油酯(phosphoglycerides)主链为甘油-3-磷酸,甘油分子中的另外两个羟基都被脂肪酸所酯化,磷酸基团又可被各种结构不同的小分子化合物酯化后形成各种磷酸甘油酯。体内含量较多的是磷脂酰胆碱(卵磷脂)、磷脂酰乙醇胺(脑磷脂)、磷脂酰丝氨酸、磷脂酰甘油、二磷脂酰甘油(心磷酯)及磷酯酰肌醇

磷酸甘油转化酶的简介

  磷酸甘油转化酶是血液红细胞的一种转化酶。  红细胞酶在调节红细胞代谢中起重要作用。酶缺乏导致能量供应减少,红细胞寿命缩短引起溶血性贫血。过去这些疾病被称为先天性非球形红细胞溶血性贫血。mpgm缺乏目前还尚在研究探索之中。

甘油磷酸钠的含量测定方法

取本品0.20g,精密称定,加水30m溶解,加酚酞指示液4滴,用硫酸滴定液(0.05mo/L)滴至恰使溶液无色后,照电位滴定法(通则0701),用硫酸滴定液(0.05mol/L)滴定,记录电位滴定消耗的硫酸滴定液(0.05mol/L)体积。每lml硫酸滴定液(0.05mol/L)相当于21.6mg的

乙醛酸循环的概念

乙醛酸循环是植物和某些微生物(大肠杆菌、醋酸杆菌等)及一些无脊椎动物细胞内脂肪酸氧化分解为乙酰CoA之后,在乙醛酸循环体(glyoxysome)内生成琥珀酸、乙醛酸和苹果酸;此琥珀酸可用于糖的合成的过程。大多数动物和人类细胞中没有乙醛酸循环体,无法将乙酰CoA转变为糖。油料植物种子(花生、油菜、棉籽

ATP循环的概念和过程

ATP作为细胞内放能与吸能反应的主要中间媒介物,在各种生命活动及代谢过程中直接或间接起供能作用。ATP为腺苷三磷酸,3个磷酸之间有2个磷酸酯键。当ATP水解成ADP时释放的能量比一般磷酸酯键水解时释放出的能量多得多,因而可以使需要加入自由能的吸能反应得以进行。而ADP与无机磷酸盐又可利用生物氧化时释