天天门冬氨酸酸,谷氨酸彻底氧化分解产生多少ATP?

计算1摩尔:丙氨酸、天冬氨酸、谷氨酸在体内彻底氧化分解产生多少摩尔ATP_百度作业帮
计算1摩尔:丙氨酸、天冬氨酸、谷氨酸在体内彻底氧化分解产生多少摩尔ATP
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摩尔是表示物质的量的单位,每摩物质含有阿伏加德罗常数个微粒.根据科学实验的精确测定,知道12g相对原子质量为12的碳中含有的碳原子数约6.02×10^23.科学上把含有6.02×10^23个微粒的集体作为一个单位,称为摩尔,它是表示物质的量(符号是n)的单位,简称为摩,单位符号是mol.1mol的碳原子含6.02×10^23个碳原子,质量为12g.1mol的硫原子含6.02×10^23个硫原子,质量为32g,同理,1摩任何原子的质量都是以克为单位,数值上等于该种原子的相对原子质量(式量).同样我们可以推算出,1摩任何物质的质量,都是以克为单位,数值上等于该种物质的式量.水的式量是18,1mol的质量为18g,含6.02×10^23个水分子.通常把1mol物质的质量,叫做该物质的摩尔质量(符号是M),摩尔质量的单位是克/摩,读作“克每摩”(符号是“g/mol”)例如,水的摩尔质量为18g/mol,写成M(H2O)=18g/mol.物质的质量(m)、物质的量(n)与物质的摩尔质量(M)相互之间有怎样的关系呢?既有:n=m/M化学方程式可以表示反应物和生成物之间的物质的量之比和质量之比.例如:系数之比2∶1∶2 微粒数之比2∶1∶2 物质的量之比2∶1∶2 质量之比4∶32∶36 从以上分析可知,化学方程式中各物质的系数之比就是它们之间的物质的量之比.运用这个原理就可以根据化学方程式进行各物质的量的有关计算.物质的量的单位,符号为mol,是国际单位制7个基本单位之一.摩尔是一系统物质的量,该系统中所包含的基本微粒数与12g12C的原子数目相等.使用摩尔时基本微粒应予指明,可以是原子、分子、离子及其他粒子,或这些粒子的特定组合体.12C=12,是国际相对原子质量(式量)的基准.现知12g12C中含6.^23个碳原子.这个数叫阿伏加德罗数,所以也可以说,包含阿伏加德罗数个基本微粒的物质的量就是1mol.例如1mol氧分子中含6.^23个氧分子.其质量为31.9988g.1mol氢离子中含6.^23个氢离子,其质量为1.00794g.摩尔是在1971年10月,有41个国家参加的第14届国际计量大会决定增加的国际单位制(SI)的第七个基本单位.摩尔应用于计算微粒的数量、物质的质量、气体的体积、溶液的浓度、反应过程的热量变化等.1971年第十四届国际计量大会关于摩尔的定义有如下两段规定:“摩尔是一系统的物质的量,该系统中所包含的基本单元数与0.012kg碳—12的原子数目相等.”“在使用摩尔时应予以指明基本单元,它可以是原子、分子、离子、电子及其他粒子,或是这些粒子的特定组合.”上两段话应该看做是一个整体.0.012kg碳—12核素所包含的碳原子数目就是阿伏加德罗常数(NA),目前实验测得的近似数值为NA=6.02×10^23.摩尔跟一般的单位不同,它有两个特点:①它计量的对象是微观基本单元,如分子、离子等,而不能用于计量宏观物质.②它以阿伏加德罗数为计量单位,是个批量,不是以个数来计量分子、原子等微粒的数量.也可以用于计量微观粒子的特定组合,例如,用摩尔计量硫酸的物质的量,即1mol硫酸含有6.02×1023个硫酸分子.摩尔是化学上应用最广的计量单位,如用于化学反应方程式的计算,溶液中的计算,溶液的配制及其稀释,有关化学平衡的计算,气体摩尔体积及热化学中都离不开这个基本单位.
ATP水解时可释放约30.54kJ/mol的能量生成是其逆反应吸收同样多能量不懂你的氧化是生物过程还是用氧气氧化燃烧的话查燃烧焓除以30.54kj/mol就行了
丙氨酸在体内经过联合脱氨基作用变成丙酮酸和谷氨酸,谷氨酸经过谷氨酸脱氢酶作用生成1molNADH。丙酮酸被丙酮酸脱氢酶复合物作用生成乙酰辅酶A,产生1molNADH,乙酰辅酶A进入三羧酸循环,产生3molNADH,1molFADH2和1molATP每molNADH可转化生成2.5molATP,每molFADH2可转化生成1.5molATP。因此共产生15molATP。谷氨酸同上...人体丙氨酸彻底氧化成最终产物的过程是什么呢?产生多少ATP?谷氨酸彻底氧化分解的途径和反应是什么呢?_百度作业帮
人体丙氨酸彻底氧化成最终产物的过程是什么呢?产生多少ATP?谷氨酸彻底氧化分解的途径和反应是什么呢?
人体丙氨酸彻底氧化成最终产物的过程是什么呢?产生多少ATP?谷氨酸彻底氧化分解的途径和反应是什么呢?
1)首先丙氨酸通过联合脱氨的方式将氨基脱掉,这步反应产生2分子的NADH,相当于生成5分子ATP.(2)2分子氨经尿素循环合成尿素需消耗 4分子 ATP.(3)2分子丙酮酸脱氢氧化形成乙酸CoA,同时生成 2分子 NADH,相当于生成 5分子ATP.(4)2分子乙酸 CoA进入三疑酸循环产生 20分子 ATP.所以2分子丙氨酸彻底氧化并以CO2和尿素形式排出体外,共产生26分子ATP
丙氨酸脱氨生成丙酮酸; 丙酮酸氧化脱羧生成乙酰CoA;乙酰CoA进入三羧酸循环彻底氧化生成CO2和H2O。
直接拿本生化书去看更快天冬氨酸(Aspartic Acid)又称天门冬氨酸,是一种,其化学式为HOOCCH2CH(NH2)COOH。天冬氨酸的L-异构物是20种胺基酸之一,即的构造单位。它的是GAU和GAC。
天门冬氨酸
它与同为酸性氨基酸。天冬氨酸普遍存在于作用中。
天门冬氨酸名称为L-(+)-氨基,分子式为C4H7NO4分子 量为133.10,本品为白色结晶或白色结晶性粉末;味微酸;在热水中溶解,在水中微溶,在中不溶,在及溶液中易溶。为 酸性氨基酸之一,属,在体内由谷氨酸转氨给而得,分解则通过基生成草酰乙酸或经的作用脱氨生成丁烯二酸CTA循环。它 是生物体内、、、等氨基酸及嘌呤、的合成。它可作为K+、Mg+离子的载体向心肌输送电解质,从而改善收缩功能,同时降低,在时,对心肌有保护作用。它参与,促进氧和生成,降低中氮和二氧化碳的量,增强功能,消除  
作为一类化学物质,天冬氨酸的通式决定了它们具有一些共有的基本性质。首先,天冬氨酸是小分子物质,分子量没有超过1000。另外,天冬氨酸熔点在230℃以上,没有确切的熔点,熔融时分解并放出CO2;都能溶于强酸和强碱溶液中;天冬氨酸均溶于水,难溶于乙醇和。能与酸结合成盐,也能与碱结合成盐。从天冬氨酸的结构可以看出,由于天冬氨酸的中有不对称的碳原子,所以具有旋光性。同时由于空间的排列位置不同,组成蛋白质的天冬氨酸,属L型。
生物合成作用
对于哺乳动物,天冬氨酸是非必需的,因其可由转氨基作用从草酰乙酸制造。对于植物和微生物,天冬氨酸是数种氨基酸的原料,包括4种必不可少的:蛋氨酸、苏氨酸、异亮氨酸、赖氨酸。从天冬氨酸到那些氨基酸的转化由天冬氨酸转换为其“半醛”开始。是来自天冬氨酸经转氨基作用产生的 :
HO2CCH(NH2)CH2CO2H+ GC(O)NH2 HO2CCH(NH2)CH2CONH2+ GC(O)OH (GC(O)NH2和GC(O)OH 分别指和谷氨酸)
天门冬氨酸在医药,食品和化工等方面有着广泛的用途。
在医药方面,可以用于治疗,肝脏病,症,具有防止和恢复疲劳的作用,和多种氨基酸一起,制成氨基酸输液,用作氨解毒剂,促进剂,疲劳恢复剂。
在食品工业方面,是一种良好的营养增补剂,添加于各种清凉饮料;也是甜味素()- 酰甲酯的主要原料。
在化工方面,可以作为制造合成树脂的原料。亦可作为的营养性添加剂等。
出自A+医学百科 “天冬氨酸”条目
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目前暂无留言一分子三磷酸甘油醛彻底氧化分解生成几个ATP_百度作业帮
一分子三磷酸甘油醛彻底氧化分解生成几个ATP
一分子三磷酸甘油醛彻底氧化分解生成几个ATP
在脑,骨骼肌组织中产生19个,在肝,心脏中是20个第一阶段:3-磷酸甘油醛---丙酮酸(细胞液)
其中产物2ATP+1NADH第二阶段:丙酮酸----乙酰辅酶A(线粒体)
产物1NADH第三阶段:乙酰辅酶A进入三羧酸循环(线粒体)
产12ATP最后算ATP的时候要注意以下:
在脑,骨骼肌组织中, NADH进入线粒体是 α-磷酸甘油穿梭,产2分子ATP;而在肝,心脏中是苹果酸-天冬氨酸穿梭,产3分子ATP
显然,由于第一阶段反应不在线粒体中进行,那么其产物NADH就应按以上两种方式进入线粒体才得以氧化产生ATP.而其它阶段都在线粒体中进行,所以所有NADH可直接产生3ATP. 最后总计为19或20ATP一摩尔谷氨酸彻底氧化分解产生水和二氧化碳产生多少ATP。和两摩尔谷氨酸彻底氧化分解算法思路一样嘛?_百度知道
一摩尔谷氨酸彻底氧化分解产生水和二氧化碳产生多少ATP。和两摩尔谷氨酸彻底氧化分解算法思路一样嘛?
一摩尔谷氨酸彻底氧化分解产生水和二氧化碳产生多少ATP。和两摩尔谷氨酸彻底氧化分解算法思路一样嘛?(具体分析过程)
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谷氨酸脱氨基生成a-酮戊二酸和一分子还原当量a-酮戊二酸进入三羧酸循环最后生成一分子草酰乙酸草酰乙酸脱羧变成PEP消耗一分子ATPPEP在PEP激酶作用下生成丙酮酸和一分子ATP丙酮酸在丙酮酸激酶下生成乙酰COA和一分子还原当量,前者进入三羧酸循环彻底氧化分解。能量:还原当量*2=5,三羧酸循环*2一2.5=17.5,所以总共生成22.5分子ATP.若有不同见解,欢迎切磋交流。
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