为什么atp对6-磷酸果糖激酶-1是双向调控

作者&投稿:辛融 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 这是因为低浓度的ATP可以激活该酶,而高浓度的ATP则抑制该酶的活性。
在低ATP浓度的情况下,细胞需要更多的ATP来维持正常的生理功能,因此需要增强糖酵解的速率来提供更多的ATP。此时,低浓度的ATP激活6-磷酸果糖激酶-1的活性,促进糖酵解过程的进行,以满足细胞对ATP的需求。
而在高ATP浓度的情况下,细胞已经有了足够的ATP,因此不需要再增加糖酵解的速率。此时,高浓度的ATP与6-磷酸果糖激酶-1结合,改变其与底物6-磷酸果糖的结合曲线,使其从双曲线形变为S型,从而降低该酶与底物的亲和力,抑制其活性。
这种双向调控机制可以确保糖酵解过程的顺利进行,并维持糖酵解过程中的能量平衡。


糖酵解生成atp的步骤
糖酵解分为两个阶段共10个反应,每个分子葡萄糖经第一阶段共5个反应,消耗2个分子ATP为耗能过程,第二阶段5个反应生成4个分子ATP为释能过程。第一阶段 (1)葡萄糖的磷酸化(phosphorylation of glucose)进入细胞内的葡萄糖首先在第6位碳上被磷酸化生成6-磷酸葡萄糖(glucose 6 phophate,G-6-...

cAMP引起的生理反应
cAMP还能激活糖酵解中的一个关键酶——磷酸果糖激酶,催化6一磷酸果糖生成1,6-H磷酸果糖。另外,cAMP还能阻止ATP对磷酸果糖的抑制。此外,CAMP还可通过APK激活脂肪蛋白激酶,使脂肪水解关键酶——脂肪酸磷酸化而激活,从而促进脂肪水解为甘油和游离脂肪酸。脂肪酸被转移到血液中,结合在血清白蛋白立,然后被转运到其他组织...

什么是FDP
FDP,全称为果糖-1,6-二磷酸,是生物体内糖酵解过程中关键的代谢产物。它由果糖6磷酸和ATP在果糖-6-磷酸激酶的作用下合成,常在啤酒酵母的工业生产中获取。在细胞层面,FDP具有重要的调节作用,通过激活磷酸果糖激酶,促进细胞内的高能磷酸池生成大量ATP,进而影响钾离子内流,有助于恢复细胞极化,对休...

人体生成ATP方式有哪几种,具体生成过程是什么样的
人体生成ATP的方式有有氧呼吸、无氧呼吸、磷酸肌酸转化和脂肪酸β氧化分解。1、有氧呼吸:在线粒体中,一分子葡萄糖,生成30~32个ATP.(旧的数据是36~38个)。2、无氧呼吸:在细胞质中,葡萄糖分解为乳酸过程中会生成ATP。3、磷酸肌酸转化.在脊椎动物中,磷酸肌酸能在肌酸激酶的催化下,将其磷酸基转移...

什么是ATP?简述其生物功能
ATP释放能量供肌肉收缩的时间仅为1~3秒, 要靠CP分解提供能量,但肌肉中CP的含量也只能够供ATP合成后 分解的能量维持6~8秒肌肉收缩的时间。因此, 进行10秒以内的快速活动主要靠ATP—CP系统供给肌肉收缩时的能量。 乳酸能系统是持续进行剧烈运动时,肌肉内的肌糖元在缺氧状态下进行酵解,...

己糖的磷酸化共消耗几分子ATP??
在第一阶段中,通过两次磷酸化反应,将葡萄糖活化为1,6-二磷酸果糖,为裂解成2分子磷酸丙糖作准备。这一阶段共消耗2分子ATP,可称为耗能的糖活化阶段,包括3步反应:1.葡萄糖的磷酸化 葡萄糖被ATP磷酸化形成6-磷酸葡萄糖(6-P-G),即第一个磷酸化反应,这个反应由己糖激酶催化。己糖激酶是...

ATP是什么?
ATP是一种高能磷酸化合物,在细胞中,它能与ADP的相互转化实现贮能和放能,从而保证了细胞各项生命活动的能量供应。生成ATP的途径主要有两条:一条是植物体内含有叶绿体的细胞,在光合作用的光反应阶段生成ATP;另一条是所有活细胞都能通过细胞呼吸生成ATP。腺苷三磷酸(ATP adenosine triphosphate)是由腺...

细胞呼吸中1个分子的葡萄糖分解成2分子的丙酮酸要消耗能量吗 为什么...
从葡萄糖转化为丙酮酸:葡萄糖+2NAD+2ADP+2Pi→2丙酮酸+2NADH+2ATP+2H2O 在葡萄糖的糖酵解过程中,消耗2ATP生成4ATP,最后净生成2ATP 具体是:首先1分子葡萄糖在葡萄糖激酶的作用下消耗1分子ATP生成1分子葡萄糖-6-磷酸(G-6-P)和1分子ADP(这是葡萄糖磷酸化,为糖酵解第一步).另1...

fdp是什么啊?
FDP是果糖-1,6-二磷酸(Fructose-1, 6-diphosphate,FDP),又名1,6-二磷酸果糖是生物体内糖酵解途径的一个重要代谢中间产物,由果糖6磷酸和ATP(腺嘌呤核苷三磷酸)在果糖-6-磷酸激酶作用下反应生成。工业上由啤酒酵母制得。FDP可作用于细胞膜,调节糖代谢中若干酶活性,尤其是激活磷酸果糖激酶(...

为什么1,6-二磷酸果糖比6-磷酸果糖彻底氧化分解后产生的ATP多?
这些还原剂可以通过线粒体呼吸链途径进一步被氧化,最终产生更多的ATP。此外,1,6-二磷酸果糖分解还能够启动乳酸发酵途径,产生额外的ATP,并减少酸性物质的积累,有利于细胞健康。因此,相对于6-磷酸果糖,1,6-二磷酸果糖的分解能够产生更多的ATP,提供更多的能量给细胞使用。

海沧区15628493639: 为什么高浓度的ATP对6 - 磷酸果糖激酶 - 1抑制低浓度却不表现抑制 -
羿龙福静:[答案] 因为在糖酵解总的来说,是为机体提供能量.在糖酵解过程中,存在着一个能荷的概念.ATP/AMP比值的高低对6-磷酸果糖激酶-1活性的调节有重要意义.当ATP浓度较高时,6-磷酸果糖激酶-1几乎无活性,糖酵解作用减弱;当AMP累积,A...

海沧区15628493639: 为什么ATP是6 - 磷酸果糖激酶1的别构抑制剂? -
羿龙福静:[答案] ATP既可以作为反应底物又可以作为变构抑制剂,其原因在于:此酶有二个ATP结合位点,一个是与作为底物的ATP结合位点,另一个是与作为变构抑制剂的ATP结合位点,两个位点对ATP的亲和力不同,ATP与底物的ATP结合位点亲和力高,与变...

海沧区15628493639: ATP是果糖磷酸激酶的底物,为什么ATP浓度高,反而会抑制果糖磷酸激酶? -
羿龙福静: 果糖磷酸激酶是EMP途径中的限速酶之一,EMP途径是分解代谢,总的效应是放出能量的,ATP浓度高表明细胞内能荷较高,因此抑制磷酸果糖激酶,从而抑制EMP途径.

海沧区15628493639: 2,6 - 二磷酸果糖为什么是6 - 磷酸果糖激酶 - 1的最强激活剂 -
羿龙福静: 首先,6-磷酸果糖激酶-1是一个四聚体,它有2个结合ATP的位点,一是活性中心内的催化部位,ATP作为底物结合;另一个是活性中心以外的与变构效应剂结合的部位,与ATP的亲和力较低.6-磷酸果糖激酶-1有多种变构激活剂,2,6-二磷酸果糖是最强的是因为2,6-二磷酸果糖在生理浓度范围(u mol水平)内就可以发挥效应. 2,6-二磷酸果糖的作用是与AMP一起取消ATP、柠檬酸对6-磷酸果糖激酶-1的变构抑制作用. 能明白吗?希望帮到你哦

海沧区15628493639: 为什么ATP是磷酸果糖激酶的底物,却又是它的抑制剂?照理说底物浓度的升高不是有利于反应的进行么?为什么会起抑制作用呢? -
羿龙福静:[答案] 是的,这是很奇特的底物抑制现象. ATP浓度过高,说明生物体的ATP数量已经足够使用,所以不需要加快ATP的“生产”,于是乎ATP就对磷酸果糖激酶产生抑制作用,降低糖酵解速度,减少ATP的供应.

海沧区15628493639: 什么是糖酵解,糖酵解途径在无氧和有氧条件下有哪些区别 -
羿龙福静: 糖酵解,葡萄糖或糖原在无氧或缺氧条件下,分解为乳酸同时产生少量ATP的过程. 区别:1、反应的过程不一样 无氧条件下,六碳的葡萄糖分子经过十多步酶催化的反应,分裂为两分子三碳的丙酮酸,同时使两分子腺苷二磷酸(ADP...

海沧区15628493639: 三羧酸循环氧化磷酸化的机制,过程及意义 -
羿龙福静: 主要三个阶段:1,EMP(糖酵解)2,TCA(三羧酸循环) 3,氧化磷酸化(呼吸链,产生ATP). 1,EMP途径 二,糖酵解过程的12步反应 ⑴ 葡萄糖 → 6-磷酸葡萄糖 ⑵ 6-磷酸葡萄糖 → 6-磷酸果糖 ⑶ 6-磷酸果糖 → 1,6-二磷酸果糖 ⑷ 1,6-二磷酸...

海沧区15628493639: 糖酵解中,哪些反应是调控部位 -
羿龙福静: 糖酵解途径中有3个不可逆反应:分别由己糖激酶(葡萄糖激酶)、6-磷酸果糖激酶1和丙酮酸激酶催化的反应.它们是糖无氧酵解途径的三个调节点,其中以6-磷酸果糖激酶1的活性是该途径中的主要调节点. (一)己糖激酶活性...

海沧区15628493639: 葡萄糖在人体内氧化靠什么酶 -
羿龙福静: 葡萄糖在人体内氧化首先在细胞质中经过不需氧的糖酵解反应,该反应有十个步骤,所需要的酶各不相同,分别是己糖激酶,葡萄糖磷酸异构酶,6-磷酸果糖激酶-1,醛缩酶,丙糖磷酸异构酶,3-磷酸甘油脱氢酶,磷酸甘油酸激酶,磷酸甘油酸变位酶,烯醇化酶,丙酮酸激酶.然后上述反应的产物丙酮酸在线粒体类经三羧酸循环生成水和二氧化碳,同时释放大量能量.此过程为有氧呼吸,需要的酶有丙酮酸脱氢酶,柠檬酸合酶,乌头酸酶,异柠檬酸脱氢酶,α-酮戊二酸脱氢酶,琥珀酸硫激酶,琥珀酸脱氢酶,延胡索酸酶,苹果酸脱氢酶或者糖酵解后丙酮酸继续留在细胞质中进行无氧呼吸,经乳酸脱氢酶催化为乳酸,此为无氧呼吸

海沧区15628493639: 糖的基本生理功能是什么,主要分解方式有 -
羿龙福静: 糖的基本生理功能: 1、 构成机体的重要物质; 2、 储存和提供热能; 3、 维持大脑功能必须的能源; 4、 调节脂肪代谢; 5、 提供膳食纤维; 6、 节约蛋白质; 7、 抗生酮作用; 8、 解毒; 9、 增强肠道功能; 糖的主要分解方式: 1. 在缺氧...

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