¿Cuánto ATP se genera a partir de la oxidación y descomposición completa del ácido glutámico?
A la hora de calcular el aporte de energía de oxidación del ácido glutámico no se tiene en cuenta el ATP consumido por la eliminación del NH?
El ácido glutámico→α-cetoglutarato+NH genera un equivalente reductor de NADH+H+
La enzima, L-glutamato deshidrogenasa, existe en las mitocondrias, por lo que NADH+H+ no necesita pasar por el mecanismo de lanzadera y produce 2,5 ATP a través de la cadena respiratoria oxidativa.
El a-cetoglutarato entra en el ciclo del ácido tricarboxílico y se convierte en oxalacetato, y *** produce 2 NADH+H+, un GTP ( fosforilación a nivel de sustrato), un FADH2.5+1+1.5=7.5
La descarboxilación del oxalacetato genera piruvato, el cual se oxida completamente y se descompone para generar 12.5 ATP
p>Así se genera 2,5+7,5+12,5=22,5
Información ampliada:
La estructura del ácido glutámico tiene un grupo amino y dos grupos carboxilo, y en el fosgeno, bajo la acción de , el grupo carboxilo y el grupo amino formará un anhídrido N-carboxílico cíclico. Dado que el grupo carboxilo también es relativamente activo, puede participar en la reacción de formación de anillos.
Por lo tanto, antes de la reacción de formación de anillo, el grupo carboxilo generalmente se protege con alcohol bencílico. La actividad de la cadena lateral del polímero obtenido de esta manera es extremadamente baja. Generalmente, se realiza una desbencilación por hidrogenación adicional o una desbencilación de amina. requerido para obtener el polímero deseado Para la cadena lateral reactiva, elegimos el reactivo bifuncional clorhidrina como gen protector. La cadena lateral reactiva se puede obtener directamente después de la polimerización, lo que puede simplificar efectivamente la ruta de síntesis.
Cuando se forma éster bencílico del ácido glutámico, se utiliza un tamiz molecular para la deshidratación, lo que simplifica enormemente la operación. Se pueden insertar fácilmente nuevos aminoácidos poliméricos, fármacos que contienen aminoácidos o genes específicos en moléculas de ácido poliglutámico para formar profármacos macromoleculares o portadores macromoleculares específicos, y se pueden insertar genes específicos para llevar a cabo tratamientos especiales.