在鸟氨酸循环过程中,每合成1分子尿素需消耗多少分子atp
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需要消耗3分子的ATP,4个高能磷酸键
原因如下:生成一分子氨甲酰磷酸消耗2分子ATP:2ATP——>2ADP+2Pi,同时消耗两个个高能磷酸键(这个反应发生在线粒体中)由氨甲酰磷酸和鸟氨酸生成瓜氨酸去一个高能磷酸键
但不消耗ATP(这个反应发生在线粒体中)由瓜氨酸和天冬氨酸生成精氨琥珀酸消耗1分子ATP:ATP——>AMP+PPi,自然同时也消耗一个个高能磷酸键(这个反应发生在细胞质基质中)
综合上述,在鸟氨酸循环过程中,每合成1分子尿素需消耗3分子的ATP和4个高能磷酸键
扩展资料:
循环过程
鸟氨酸循环主要在肝脏进行在肝细胞线粒体中由1分子NH3和1分子CO2在氨甲酰磷酸合成酶Ⅰ催化下生成氨甲酰磷酸。此酶以N-乙酰谷氨酸为必要的辅助因子,精氨酸可促进N-乙酰谷氨酸的合成。
通常进食蛋白质后,乙酰谷氨酸合成酶活性升高,产生较多的N-乙酰谷氨酸,增强氨甲酰磷酸的合成,从而调节肝中尿素生成。
氨甲酰磷酸和进入线粒体的鸟氨酸在鸟氨酸氨甲酰基转移酶催化下生成瓜氨酸,即开始了鸟氨酸循环,生成的瓜氨酸转运出线粒体而进入胞液,在供能条件下,可与天冬氨酸缩合成精氨琥珀酸,再裂解成精氨酸和延胡索酸
最后精氨酸经精氨酸酶催化,分解为鸟氨酸和最终产物尿素。鸟氨酸可进入线粒体再参与鸟氨酸循环,尿素则扩散人血,随尿排出。
从尿素生成过程可见,尿素分子中的一个氨基来自游离氨,可由氨基酸脱氨基而来,或更多的由消化道吸收而来;另一个氨基来自天冬氨酸,但是各种氨基酸通过连续转氨基作用,均可最终将氨基转移到草酰乙酸而生成天冬氨酸,参与循环。
参与鸟氨酸循环的酶可按需要而诱导合成。在氨生成增加时,鸟氨酸循环的酶活性常显著提高,例如蛋白质摄入增加、饥饿状态、给予糖皮质激素所引起蛋白质分解增强等。
参考资料来源:
百度百科-鸟氨酸循环
百度百科-鸟氨酸循环体
原因如下:生成一分子氨甲酰磷酸消耗2分子ATP:2ATP——>2ADP+2Pi,同时消耗两个个高能磷酸键(这个反应发生在线粒体中)由氨甲酰磷酸和鸟氨酸生成瓜氨酸去一个高能磷酸键
但不消耗ATP(这个反应发生在线粒体中)由瓜氨酸和天冬氨酸生成精氨琥珀酸消耗1分子ATP:ATP——>AMP+PPi,自然同时也消耗一个个高能磷酸键(这个反应发生在细胞质基质中)
综合上述,在鸟氨酸循环过程中,每合成1分子尿素需消耗3分子的ATP和4个高能磷酸键
扩展资料:
循环过程
鸟氨酸循环主要在肝脏进行在肝细胞线粒体中由1分子NH3和1分子CO2在氨甲酰磷酸合成酶Ⅰ催化下生成氨甲酰磷酸。此酶以N-乙酰谷氨酸为必要的辅助因子,精氨酸可促进N-乙酰谷氨酸的合成。
通常进食蛋白质后,乙酰谷氨酸合成酶活性升高,产生较多的N-乙酰谷氨酸,增强氨甲酰磷酸的合成,从而调节肝中尿素生成。
氨甲酰磷酸和进入线粒体的鸟氨酸在鸟氨酸氨甲酰基转移酶催化下生成瓜氨酸,即开始了鸟氨酸循环,生成的瓜氨酸转运出线粒体而进入胞液,在供能条件下,可与天冬氨酸缩合成精氨琥珀酸,再裂解成精氨酸和延胡索酸
最后精氨酸经精氨酸酶催化,分解为鸟氨酸和最终产物尿素。鸟氨酸可进入线粒体再参与鸟氨酸循环,尿素则扩散人血,随尿排出。
从尿素生成过程可见,尿素分子中的一个氨基来自游离氨,可由氨基酸脱氨基而来,或更多的由消化道吸收而来;另一个氨基来自天冬氨酸,但是各种氨基酸通过连续转氨基作用,均可最终将氨基转移到草酰乙酸而生成天冬氨酸,参与循环。
参与鸟氨酸循环的酶可按需要而诱导合成。在氨生成增加时,鸟氨酸循环的酶活性常显著提高,例如蛋白质摄入增加、饥饿状态、给予糖皮质激素所引起蛋白质分解增强等。
参考资料来源:
百度百科-鸟氨酸循环
百度百科-鸟氨酸循环体
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需要消耗3分子的ATP,4个高能磷酸键,原因如下:
1.
生成一分子氨甲酰磷酸消耗2分子ATP:2ATP——>2ADP+2Pi,同时消耗两个个高能磷酸键(这个反应发生在线粒体中)
2.
由氨甲酰磷酸和鸟氨酸生成瓜氨酸去一个高能磷酸键,但不消耗ATP(这个反应发生在线粒体中)
3.
由瓜氨酸和天冬氨酸生成精氨琥珀酸消耗1分子ATP:ATP——>AMP+PPi,自然同时也消耗一个个高能磷酸键(这个反应发生在细胞质基质中)
综合上述,在鸟氨酸循环过程中,每合成1分子尿素需消耗3分子的ATP和4个高能磷酸键。
望采纳~
1.
生成一分子氨甲酰磷酸消耗2分子ATP:2ATP——>2ADP+2Pi,同时消耗两个个高能磷酸键(这个反应发生在线粒体中)
2.
由氨甲酰磷酸和鸟氨酸生成瓜氨酸去一个高能磷酸键,但不消耗ATP(这个反应发生在线粒体中)
3.
由瓜氨酸和天冬氨酸生成精氨琥珀酸消耗1分子ATP:ATP——>AMP+PPi,自然同时也消耗一个个高能磷酸键(这个反应发生在细胞质基质中)
综合上述,在鸟氨酸循环过程中,每合成1分子尿素需消耗3分子的ATP和4个高能磷酸键。
望采纳~
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你好!
3分子ATP,但是是4摩尔高能磷酸键
如有疑问,请追问。
3分子ATP,但是是4摩尔高能磷酸键
如有疑问,请追问。
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