Cтраница 1
Фосфоглицериновый альдегид в присутствии особого фермента деги-дрогеназы фосфоглицеринового альдегида, никотинамид-аденин-динукле-отида ( НАД) и фосфорной кислоты подвергается своеобразному окислению с образованием 1 3-дифосфоглицериновой кислоты. [1]
Фосфоглицериновый альдегид, образовавшийся в результате действия альдолазы на фруктозо - 6-дифосфат, подвергается в тканях окислению в фосфоглицериновую кислоту. [2]
Фосфоглицериновый альдегид ( триозофосфат) играет большую роль при построении первичных продуктов фотосинтеза. Часть образованного при фотосинтезе фосфоглицеринового альдегида через гексозофосфат используется на построение других органических соединений и не остается в рибулозофос-фатном цикле. В настоящее время считают, что не остающийся в цикле фосфоглицериновый альдегид через фруктозодифос-фат переходит во фруктозо-1 - фосфат. Фруктозо-6 - фосфат через посредство фермента изомеразы переходит в глюкозо-6 - фос-фат. После отщепления фосфорильной группы возникает молекула глюкозы. [3]
НАДФ-специфичная дегидрогеназа фосфоглицеринового альдегида, по-видимому, тесно связана с фотосинтезом у высших растений. [4]
Рассмотрим окисление фосфоглицеринового альдегида. Листья содержат три дегидрогеназы, действующие на этот субстрат. [5]
![]() |
Роль пировиноградной кислоты в процессах дыхания и брожения. [6] |
Водород от фосфоглицеринового альдегида присоединяется к ферменту - никотин-амиддинуклеотиду ( НАД); при этом альдегид окисляется до кислоты и выделяется энергия. Часть этой энергии тратится на образование АТФ; при этом присоединяется фосфорная кислота к аденозиндифосфат у - АДФ. При гидролизе АТФ энергия освобождается и может быть затрачена на различные процессы синтеза белка и другие нужды клетки. [7]
Сначала из фосфоглицеринового альдегида и фосфорной кислоты образуется промежуточный 1 3-дифосфоглице-риновый альдегид, который при участии кодегидразы ( козима-зы) подвергается дегидрированию, образуя 1 3-дифосфоглицери-новую кислоту. Затем один из ее фосфорных радикалов ферментом фосфоферазой переносится на АДФ, превращая ее в АТФ, а остается 3-фосфоглицериновая кислота. [8]
В дальнейшем окисление фосфоглицеринового альдегида приводит к оксиду углерода ( IV) и воды. [9]
НАД взаимодействует с фосфоглицериновым альдегидом, превращаясь в свою восстановленную форму ( НАД. Последняя в присутствии дегидрогеназы этилового спирта восстанавливает уксусный альдегид в этиловый спирт. [10]
Далее в обмен вступает фосфоглицериновый альдегид, он окисляется в дифосфо-глицериновую кислоту. [11]
Фосфоглицерин окисляется в тканях в фосфоглицериновый альдегид, дальнейший распад которого происходит по известной уже нам схеме ( стр. [12]
Путь к пирувату лежит через фосфоглицериновый альдегид и образующуюся из него под действием НАД и фосфорной кислоты дифосфоглицериновую кислоту. Последняя взаимодействует с АДФ, превращаясь в фосфо-энолпируват и затем еще раз реагирует с АДФ, образуя собственно пируват. Именно в этих двух реакциях и образуются две молекулы АТФ из одной молекулы исходной глюкозы. [13]
Давно известно, что окисление фосфоглицеринового альдегида в фосфоглицериновую кислоту может приводить к образованию АТФ. В настоящее время выяснено, что этот процесс протекает в две стадии, причем вторая реакция катализируется фосфоглицераткиназой. [14]
![]() |
Общая схема фотосинтеза. [15] |