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柠檬酸循环英文解释翻译、柠檬酸循环的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【化】 citric acid cycle

分词翻译:

柠檬酸的英语翻译:

【化】 citric acid

循环的英语翻译:

cycle; recur; circle; rotate; circulation; repetition; revolution
【计】 DO-loop; for-loop; loop; unwinding
【化】 recirculate
【医】 circuIation; cycle
【经】 cycle; revolving; rotation

专业解析

柠檬酸循环(Citric Acid Cycle),又称三羧酸循环(Tricarboxylic Acid Cycle, TCA Cycle)或克雷布斯循环(Krebs Cycle),是细胞有氧呼吸过程中关键的代谢途径之一。它在线粒体基质中进行,主要功能是将乙酰辅酶A(Acetyl-CoA)彻底氧化,生成二氧化碳(CO₂)、还原当量(NADH、FADH₂)以及少量ATP/GTP,为后续的氧化磷酸化提供能量载体。

详细解释:

  1. 定义与核心功能

    柠檬酸循环是一系列酶促反应的循环过程,以乙酰辅酶A与草酰乙酸(Oxaloacetate)缩合生成柠檬酸(Citrate)为起始步骤,经过一系列脱氢、脱羧和底物水平磷酸化反应,最终再生草酰乙酸完成循环。其核心意义在于:

    • 能量提取:将乙酰基中的化学能高效转化为NADH和FADH₂中的还原能,并直接产生少量GTP(可转化为ATP)。
    • 碳骨架氧化:将乙酰基的两个碳原子以CO₂形式释放。
    • 代谢枢纽:为氨基酸、脂肪酸等生物合成提供前体中间产物(如α-酮戊二酸、草酰乙酸)。
    • 英文对应:Citric Acid Cycle (因起始物命名), Tricarboxylic Acid Cycle (因中间产物含三个羧基命名), Krebs Cycle (以发现者Hans Krebs命名)。
  2. 关键反应步骤(简化概述)

    循环始于乙酰辅酶A(2碳)与草酰乙酸(4碳)在柠檬酸合酶催化下缩合生成柠檬酸(6碳)。随后经历一系列反应:

    • 异构化与脱氢脱羧:柠檬酸经顺乌头酸转变为异柠檬酸;异柠檬酸脱氢酶催化异柠檬酸脱氢并脱羧生成α-酮戊二酸(5碳),产生1分子NADH和1分子CO₂。
    • 第二次脱氢脱羧:α-酮戊二酸在α-酮戊二酸脱氢酶复合体催化下脱氢并脱羧生成琥珀酰辅酶A(4碳),产生1分子NADH和1分子CO₂。
    • 底物水平磷酸化:琥珀酰辅酶A经琥珀酰辅酶A合成酶催化,将其高能硫酯键的能量转移,直接生成1分子GTP(或ATP)。
    • 再生草酰乙酸:琥珀酸经脱氢(生成FADH₂)、水化、再脱氢(生成NADH)依次转变为延胡索酸、苹果酸,最终由苹果酸脱氢酶催化生成草酰乙酸,完成循环。
    • 总反应式(简化):

      Acetyl-CoA + 3NAD⁺ + FAD + GDP (or ADP) + Pi + 2H₂O →

      2CO₂ + CoA-SH + 3NADH + 3H⁺ + FADH₂ + GTP (or ATP)

  3. 生理意义与重要性

    • 能量生产核心:循环本身产生少量ATP/GTP,但主要贡献是产生大量NADH和FADH₂。这些还原当量进入电子传递链,驱动氧化磷酸化产生大量ATP(约占总ATP产量的2/3)。
    • 需氧过程:虽然循环本身不直接消耗氧气,但其产生的NADH和FADH₂的氧化依赖于氧气,因此柠檬酸循环是严格需氧的。
    • 代谢整合点:循环中间体是糖、脂肪、蛋白质三大营养物质分解代谢的共同归宿(如糖酵解产物丙酮酸脱羧成乙酰辅酶A进入循环;脂肪酸β-氧化产物乙酰辅酶A进入循环;氨基酸脱氨基后碳骨架可进入循环)。同时,中间体也是合成代谢(如糖异生、氨基酸合成)的前体。
    • 调控关键:受能量状态(ATP/ADP比例)、还原当量水平(NADH/NAD⁺比例)、关键底物(乙酰辅酶A、草酰乙酸)浓度以及关键酶(柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶复合体)活性的精细调控。

权威参考来源:

网络扩展解释

柠檬酸循环(又称三羧酸循环或克雷布斯循环)是细胞有氧呼吸的核心代谢途径,主要在线粒体基质中进行。其核心功能是将乙酰辅酶A彻底氧化为CO₂,同时生成高能分子(NADH、FADH₂)和少量ATP,为后续氧化磷酸化提供能量载体。以下是关键解析:


循环过程

  1. 起始反应
    乙酰辅酶A(2碳)与草酰乙酸(4碳)结合,生成柠檬酸(6碳),催化酶为柠檬酸合酶。

  2. 脱羧与氧化
    柠檬酸经过多步酶促反应(如异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶),逐步释放2分子CO₂,并生成3分子NADH和1分子FADH₂,同时再生草酰乙酸以维持循环。

  3. 能量产出
    每轮循环直接生成1分子GTP(相当于ATP),并通过NADH和FADH₂间接产生约10分子ATP(经氧化磷酸化)。


生物学意义


与其他途径的关联


柠檬酸循环是细胞能量代谢的核心,通过高效氧化底物驱动生命活动,其发现者Hans Krebs因此获1953年诺贝尔生理学或医学奖。

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