乙醛酸循環(huán)

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植物細(xì)胞內(nèi)脂肪酸氧化分解為乙酰CoA之后,在乙醛酸體(glyoxysome)內(nèi)生成琥珀酸、乙醛酸和蘋果酸;此琥珀酸可用于糖的合成,該過程稱為乙醛酸循環(huán)(glyoxylic acid cycle,GAC)。動物和人類細(xì)胞中沒有乙醛酸體,無法將脂肪酸轉(zhuǎn)變?yōu)樘?。植物和微生物有乙醛酸體。油料植物種子(花生、油菜、棉籽等)萌發(fā)時存在著能夠?qū)⒅巨D(zhuǎn)化為糖的乙醛酸循環(huán)。水稻盾片中也分離出了乙醛酸循環(huán)中的兩個關(guān)鍵酶——異檸檬酸裂解酶和蘋果酸合成酶?! ?/p>

化學(xué)歷程

脂肪酸經(jīng)過β-氧化分解為乙酰CoA,在檸檬酸合成酶的作用下乙酰CoA與草酰乙酸縮合為檸檬酸,再經(jīng)烏頭酸催化形成異檸檬酸。隨后,異檸檬酸裂解酶(isocitratelyase)將異檸檬酸分解為琥珀酸和乙醛酸。再在蘋果酸合成酶(malate synthetase)催化下,乙醛酸與乙酰CoA結(jié)合生成蘋果酸。蘋果酸脫氫重新形成草酰乙酸,可以再與乙酰CoA縮合為檸檬酸,于是構(gòu)成一個循環(huán)。其總結(jié)果是由2分子乙酰CoA生成1分子琥珀酸,反應(yīng)方程式如下:

2乙酰CoA+NAD+→琥珀酸+2CoA+NADH+H+

琥珀酸由乙醛酸體轉(zhuǎn)移到線粒體,在其中通過三羧酸循環(huán)的部分反應(yīng)轉(zhuǎn)變?yōu)?a href="/w/%E5%BB%B6%E8%83%A1%E7%B4%A2%E9%85%B8" title="延胡索酸" class="mw-redirect">延胡索酸、蘋果酸,再生成草酰乙酸。然后,草酰乙酸繼續(xù)進(jìn)入TCA循環(huán)或者轉(zhuǎn)移到細(xì)胞質(zhì),在磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶(PEP carboxykinase)催化下脫羧生成磷酸烯醇式丙酮酸(PEP),PEP再通過糖酵解的逆轉(zhuǎn)而轉(zhuǎn)變?yōu)?a href="/w/%E8%91%A1%E8%90%84%E7%B3%96" title="葡萄糖">葡萄糖6磷酸并形成蔗糖。

油料種子在發(fā)芽過程中,細(xì)胞中出現(xiàn)許多乙醛酸體,貯藏脂肪首先水解為甘油和脂肪酸,然后脂肪酸在乙醛酸體內(nèi)氧化分解為乙酰CoA,并通過乙醛酸循環(huán)轉(zhuǎn)化為糖,直到種子中貯藏的脂肪耗盡為止,乙醛酸循環(huán)活性便隨之消失。淀粉種子萌發(fā)時不發(fā)生乙醛酸循環(huán)。可見,乙醛酸循環(huán)是富含脂肪的油料種子所特有的一種呼吸代謝途徑。

以后在研究蓖麻種子萌發(fā)時脂肪→糖類的轉(zhuǎn)化過程中,對上述乙醛酸循環(huán)途徑作了修改。一是乙醛酸與乙酰CoA結(jié)合所形成的蘋果酸不發(fā)生脫氫,而是直接進(jìn)入細(xì)胞質(zhì)逆著糖酵解途徑轉(zhuǎn)變?yōu)檎崽恰6窃谝胰┧狍w和線粒體之間有“蘋果酸穿梭”發(fā)生。

通過“蘋果酸穿梭”和轉(zhuǎn)氨基反應(yīng)解決了乙醛酸體內(nèi)NAD+的再生和OAA的不斷補(bǔ)充,這對保證GAC的正常運(yùn)轉(zhuǎn)是至關(guān)重要的?! ?/p>

特點(diǎn)和生理意義

乙醛酸循環(huán)和三羧酸循環(huán)中存在著某些相同的酶類和中間產(chǎn)物。但是,它們是兩條不同的代謝途徑。乙醛酸循環(huán)是在乙醛酸體中進(jìn)行的,是與脂肪轉(zhuǎn)化為糖密切相關(guān)的反應(yīng)過程。而三羧酸循環(huán)是在線粒體中完成的,是與糖的徹底氧化脫羧密切相關(guān)的反應(yīng)過程。

油料植物種子發(fā)芽時把脂肪轉(zhuǎn)化為碳水化合物是通過乙醛酸循環(huán)來實(shí)現(xiàn)的。這個過程依賴于線粒體、乙醛酸體及細(xì)胞質(zhì)的協(xié)同作用。

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