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草酰乙酸的

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acidification

酸化(作用)

即在黑暗中进行PEPC的羧化反应和在光下进行Rubisco的羧化反应,与此相伴随的是由PEP羧化生成草酰乙酸并进一步还原为苹果酸的酸化作用(acidification)和由苹果酸释放CO2的脱羧作(decarboxylation).

choline acetylase

胆碱乙酰化酶

(1)乙酰胆碱的形成:乙酰胆碱主要在胆碱能神经末梢形成,与其合成有关的酶和辅酶有胆碱乙酰化酶(choline acetylase)和乙酰辅酶A(acetyl coenzyme A). 前者在细胞体内形成并沿轴突转运至末梢,后者则在末梢线粒体内合成,须先与草酰乙酸缩合成枸橼酸盐,

Euonymus alatus

鬼箭羽

(4)鬼箭羽(Euonymus alatus)对胰岛素细胞的刺激作用日本科学家在测试后发现鬼箭羽提纯物具有降低血糖的作用. 给正常和四氧嘧啶诱导的糖尿病动物施予草酰乙酸钠这种鬼箭羽提纯物中的有效成分后,可降低这些动物的血糖水平. 当给糖尿病病人相同的药物后,

fumarate

延胡索酸

二羧酸转运载体(dicarboxylate exchange carrier)二羧酸转运载体是叶绿体内膜中一个重要的转运蛋白, 它能够交换含有两个羧基的酸,如苹果酸(malate)、琥珀酸(succinate)、草酰乙酸(oxaloacetate)、延胡索酸(fumarate)、谷氨酸和天冬氨酸等,

lactic

乳的, 乳汁的, 由乳汁取得的

glutamic-oxaloacetic谷氨酸草酰乙酸,丁酮二酸 | lactic乳的, 乳汁的, 由乳汁取得的 | dehydrogenase脱氢酶,去氢酶

malate dehydrogenase

苹果酸脱氢酶

L-苹果酸在以NAD+为辅酶的苹果酸脱氢酶(malate dehydrogenase)催化下氧化生成草酰乙酸,同时NAD+还原生成NADH反应是可逆的. 丙酮酸脱氢酶复合物(pyruvate dehydrogenase complex)是个多酶集合体,复合物中的酶分子通过非共价键联系在一起,

malic acid dehydrogenase

苹果酸脱氢酶

草酰乙酸由NADP-苹果酸脱氢酶(malic acid dehydrogenase)催化,被还原为苹果酸(malic acid,Mal),反应在叶绿体中进行. 但是,也有植物,其草酰乙酸与谷氨酸在天冬氨酸转氨酶(aspartate amino transferase)作用下,OAA接受谷氨酸的氨基,形成天冬氨酸(aspartic acid,

succinate

琥珀酸

二羧酸转运载体(dicarboxylate exchange carrier)二羧酸转运载体是叶绿体内膜中一个重要的转运蛋白, 它能够交换含有两个羧基的酸,如苹果酸(malate)、琥珀酸(succinate)、草酰乙酸(oxaloacetate)、延胡索酸(fumarate)、谷氨酸和天冬氨酸等,

tricarboxylic acid cycle

羧酸循环

图4-4 丙酮酸脱氢酶复合物的作用机制 2.三羧酸循环(tricarboxylic acid cycle) 乙酰coa进入由一连串反应构成的循环体系,被氧化生成h2o和co2. 由于这个循环反应开始于乙酰coa与草酰乙酸(oxaloacetate)缩合生成的含有三个羧基的柠檬酸,

gluconeogenesis

糖异生作用

葡萄糖异生作用(gluconeogenesis)是由非糖化合物合成葡萄糖的过程. 能够进行葡萄糖异生作用的非糖前体化合物有多种,如丙酮酸、草酰乙酸、乳酸、某些氨基酸以及甘油等. 在剧烈运动的肌肉中,当糖酵解的速率超过三羧酸循环和呼吸链的速率时就会积累乳酸.

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