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  • 發布時間:2019-12-20 12:57 原文鏈接: 糖酵解的調節反應

    糖酵解途徑中有3個不可逆反應:分別由己糖激酶(葡萄糖激酶)、6-磷酸果糖激酶1和丙酮酸激酶催化的反應。它們是糖無氧酵解途徑的三個調節點,其中以6-磷酸果糖激酶1的活性是該途徑中的主要調節點。

    (一)己糖激酶活性的別構調節

    骨骼肌中的己糖激酶的Km相對較小,在血糖達到一定濃度后,活性就能達到最高,它是一種別構酶,其活性受到自身反應產物6-磷酸葡萄糖的抑制。肝內的葡萄糖激酶的直接調節因素是血糖濃度,由于葡萄糖激酶Km相對較大,在餐后、血糖濃度很高時,過量的葡萄糖運輸到肝內,肝內的葡萄糖激酶激活;葡萄糖激酶也是別構酶,活性受到6-磷酸果糖的抑制,而不受6-磷酸葡萄糖的抑制,這樣可保證肝糖原順利合成。

    (二)6-磷酸果糖激酶1的別構調節

    6-磷酸果糖激酶1是糖酵解途徑中最重要的一個調節點,它是別構酶,由4個亞基組成,有很多激活劑和抑制劑。高濃度ATP、檸檬酸是此酶的變構抑制劑。ADP、AMP、2,6-二磷酸果糖(Fructose2,6bisphosphate,F-2,6-BP)是此酶的變構激活劑。2,6-二磷酸果糖盡管和1,6二磷酸果糖結構相似,但F-2,6-BP不是6-磷酸果糖激酶1的產物,而是6-磷酸果糖激酶1最強烈的激活劑、最重要的調節因素。

    F-2,6-BP的生成是以6-磷酸果糖為底物在6-磷酸果糖激酶2(6-phosphofructokinase2,PFK2)催化下產生。醫學|教育|網搜集整理6-磷酸果糖激酶2是雙功能酶,包括6-磷酸果糖激酶2與2,6-二磷酸果糖酶2活性,它們同時存在于一條55x103(55kDa)的多肽鏈中。6-磷酸果糖激酶2的別構激活劑是底物F-6-P,在糖供應充分時,F-6-P激活雙功能酶中的6-磷酸果糖激酶2的活性、抑制2,6-二磷酸果糖酶2活性,產生大量F-2,6-BP.相反,在葡萄糖供應不足的情況下,胰高血糖素刺激產生cAMP,激活A激酶,使雙功能酶磷酸化后,雙功能酶中的6-磷酸果糖激酶2活性抑制而2,6-二磷酸果糖酶2活性激活,減少F-2,6-BP產生。由此可見,在高濃度葡萄糖的情況下,2,6-二磷酸果糖濃度提高,可激活6-磷酸果糖激酶1,促進糖酵解過程進行。F-2,6-BP在參與糖代謝調節中起著重要作用。

    (三)丙酮酸激酶

    丙酮酸激酶是糖酵解過程的第二個調節點,1,6-二磷酸果糖是此酶的別構激活劑,而ATP是該酶的別構抑制劑,ATP能降低該酶對底物磷酸烯醇式丙酮酸的親和力;乙酰輔酶A及游離長鏈脂肪酸也是該酶抑制劑,它們都是產生ATP的重要物質。


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