「概論/エネルギー代謝/エネルギー代謝の全体像/解糖系」の版間の差分

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[[Category:概論|ガイロン]]
{{Point|グルコース(ブドウ糖)は嫌気的代謝(解糖系)で2分割されてピルビン酸を2つ生成する。そのため、ピルビン酸には炭素が3つある。}}
{{Point|ブドウ糖の嫌気的代謝(解糖)の主な分解産物はピルビン酸である。}}
[[メディア:EnergyMetabolismGlycolysis-Jpn.mp4|動画と音声での説明]]<br>
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グルコース(ブドウ糖)には炭素原子が6つ入っています。
2つに分解されると水素4つと結合エネルギーとが取り出されます。
取り出された結合エネルギーの結合により、アデノシン2リン酸(ADP)にリン酸が結合し、アデノシン3リン酸(ATP)を生成します。
水素が生成され、「はじめに」にある「クリーンエネルギー化」が進んでいるわけです。
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[[ファイル:エネルギー代謝_全体像1.jpg|alt=エネルギー代謝_全体像1.jpg|left|500px]]        
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*ここでのATP生成は<strong><font color="#ff0000">「基質レベルのリン酸化反応」</font></strong>です。
{{QuizTitle}}
 
<GIFT>
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解糖系は、O<sub>2</sub>を消費{~する~=しない}。
 
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解糖系は、O<sub>2</sub>を消費{~する~=しない}。
[[画像:エネルギー代謝_全体像5まとめ.jpg|590px]]
 
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解糖系は、CO<sub>2</sub>を生成{する~=しない}。


*ブドウ糖には炭素が6個ありますが、<strong><font color="#ff0000">ピルビン酸</font></strong>は3個です。基本的にブドウ糖は<strong><font color="#ff0000">解糖系</font></strong>で2分割されるのです。そのため、1 molのブドウ糖からピルビン酸は2 mol生成します。(1/2) molのブドウ糖が、解糖により、1 molのピルビン酸に変換される、という図にしてあります。 
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解糖系は、CO<sub>2</sub>を生成{する~=しない}。
[[画像:エネルギー代謝_全体像5まとめ.jpg|590px]]


*(1/2) molのブドウ糖が解糖されると、1 molのATPと2 molの水素(イオンではなく)原子(H)とが生成されます。ここでのATP生成は<strong><font color="#ff0000">「基質レベルのリン酸化反応」</font></strong>です。「酸化的リン酸化反応」というATP生成もあり、後述します。
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解糖系は、ATPを生成{=する~しない}。
 
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解糖系は、ATPを生成{=する~しない}。
[[画像:エネルギー代謝_全体像5まとめ.jpg|590px]]


注意!「水素原子(H)の生成」とは、単体のHが出てくるわけではなく、<br>
NAD<sup>+</sup> + H<sub>2</sub> → NADH<sub>2</sub><sup>+</sup><br>
FAD + H<sub>2</sub> → FADH<sub>2</sub><br>
などの反応が進行します。これらは電子伝達系で<br>
NADH<sub>2</sub><sup>+</sup> → NAD<sup>+</sup> + H<sub>2</sub><br>
FADH<sub>2</sub> → FAD + H<sub>2</sub>となります。NAD<sup>+</sup>、FADは基本的に輸送体ですので、図示しないことにします。(以下、「概論/エネルギー代謝/エネルギー代謝の全体像/解糖系、TCA回路、電子伝達系、ATP合成酵素」で同様)<br>
{{QuizTitle}}
<GIFT>
::チャレンジクイズ::
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//LEVEL:2  
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//RAND  
ブドウ糖が、細胞内で最初に受けるエネルギー代謝は、{~加水分解.=解糖.~クエン酸(クレブス、TCA)回路.~&beta;-酸化.~ATP合成酵素.~電子伝達系}である。
解糖系は、水素(NADH<sub>2</sub><sup>+</sup>, FADH<sub>2</sub>)を生成{~=する~しない}。
//LEVEL:3  
 
//LEVEL:1
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解糖系は、水素(NADH<sub>2</sub><sup>+</sup>, FADH<sub>2</sub>)を生成{~=する~しない}。
[[画像:エネルギー代謝_全体像5まとめ.jpg|590px]]
 
//LEVEL:2
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グルコース(ブドウ糖)1分子には炭素原子が{~1~2~3~4~5~=6}個ある。
 
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グルコース(ブドウ糖)1分子には炭素原子が{~1~2~3~4~5~=6}個ある。
[[画像:EnergyMetabolismNumberOfC-SemiSummary-Jpn.jpg|none|x590px]]
 
//LEVEL:2
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解糖系とは、{=ブドウ糖.~脂肪酸.~アミノ酸}の{=嫌気的代謝.~好気的代謝}である。
ピルビン酸1分子には炭素原子が{~1~2~=3}個ある。 
//LEVEL:3
 
//LEVEL:1
//RAND  
//RAND  
ブドウ糖は、嫌気的に代謝されて、ピルビン酸に{=なる.~ならない}。
ピルビン酸1分子には炭素原子が{~1~2~=3}個ある。
[[画像:EnergyMetabolismNumberOfC-SemiSummary-Jpn.jpg|none|x590px]]
 
//LEVEL:2  
//LEVEL:2  
//RAND  
//RAND  
図中、点線で囲まれているのは{=解糖.~クエン酸(クレブス、TCA)回路.~電子伝達系.~ATP合成酵素}である。
グルコース(ブドウ糖)が、細胞内で最初に受けるエネルギー代謝は、{~加水分解~=解糖系~クエン酸(クレブス、TCA)回路~&beta;-酸化~ATP合成酵素~電子伝達系}である。
[[画像:エネルギー代謝_全体像1.jpg|300px]]
 
//LEVEL:1
//RAND
グルコース(ブドウ糖)が、細胞内で最初に受けるエネルギー代謝は、{~加水分解~=解糖系~クエン酸(クレブス、TCA)回路~&beta;-酸化~ATP合成酵素~電子伝達系}である。
[[画像:エネルギー代謝_全体像5まとめ.jpg|590px]]
 
//LEVEL:3  
//LEVEL:3  
//RAND  
//RAND  
解糖系におけるATP生成は{~酸化的リン酸化反応.=基質レベルのリン酸化反応}である。  
グルコース(ブドウ糖)は、嫌気的に代謝されて、ピルビン酸に{=なる~ならない}。
 
//LEVEL:4
//RAND
図中、点線で囲まれているのは{=解糖系~クエン酸(クレブス、TCA)回路~電子伝達系~ATP合成酵素}である。
[[画像:glycolysis-quiz.jpg|500px]]
 
//LEVEL:5
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解糖系におけるATP生成は{~酸化的リン酸化反応~=基質レベルのリン酸化反応}である。  
</GIFT>
</GIFT>

2024年3月15日 (金) 16:03時点における最新版

POINT!

動画と音声での説明

Pyruvate-intro2.jpg

グルコース(ブドウ糖)には炭素原子が6つ入っています。 2つに分解されると水素4つと結合エネルギーとが取り出されます。 取り出された結合エネルギーの結合により、アデノシン2リン酸(ADP)にリン酸が結合し、アデノシン3リン酸(ATP)を生成します。 水素が生成され、「はじめに」にある「クリーンエネルギー化」が進んでいるわけです。

エネルギー代謝 全体像1.jpg


*ここでのATP生成は「基質レベルのリン酸化反応」です。

Challenge Quiz

1.

解糖系は、O2を消費 する しない

2.

解糖系は、O2を消費 する しない

/wiki/images/thumb/d/d9/%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E4%BB%A3%E8%AC%9D_%E5%85%A8%E4%BD%93%E5%83%8F5%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81.jpg/590px-%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E4%BB%A3%E8%AC%9D_%E5%85%A8%E4%BD%93%E5%83%8F5%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81.jpg
3.

解糖系は、CO2を生成 する しない

4.

解糖系は、CO2を生成 する しない

/wiki/images/thumb/d/d9/%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E4%BB%A3%E8%AC%9D_%E5%85%A8%E4%BD%93%E5%83%8F5%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81.jpg/590px-%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E4%BB%A3%E8%AC%9D_%E5%85%A8%E4%BD%93%E5%83%8F5%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81.jpg
5.

解糖系は、ATPを生成 する しない

6.

解糖系は、ATPを生成 する しない

/wiki/images/thumb/d/d9/%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E4%BB%A3%E8%AC%9D_%E5%85%A8%E4%BD%93%E5%83%8F5%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81.jpg/590px-%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E4%BB%A3%E8%AC%9D_%E5%85%A8%E4%BD%93%E5%83%8F5%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81.jpg
7.

解糖系は、水素(NADH2+, FADH2)を生成 する しない

8.

解糖系は、水素(NADH2+, FADH2)を生成 する しない

/wiki/images/thumb/d/d9/%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E4%BB%A3%E8%AC%9D_%E5%85%A8%E4%BD%93%E5%83%8F5%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81.jpg/590px-%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E4%BB%A3%E8%AC%9D_%E5%85%A8%E4%BD%93%E5%83%8F5%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81.jpg
9.

グルコース(ブドウ糖)1分子には炭素原子が 1 2 3 4 5 6 個ある。

10.

グルコース(ブドウ糖)1分子には炭素原子が 1 2 3 4 5 6 個ある。

/wiki/images/thumb/3/30/EnergyMetabolismNumberOfC-SemiSummary-Jpn.jpg/590px-EnergyMetabolismNumberOfC-SemiSummary-Jpn.jpg
11.

ピルビン酸1分子には炭素原子が 1 2 3 個ある。

12.

ピルビン酸1分子には炭素原子が 1 2 3 個ある。

/wiki/images/thumb/3/30/EnergyMetabolismNumberOfC-SemiSummary-Jpn.jpg/590px-EnergyMetabolismNumberOfC-SemiSummary-Jpn.jpg
13.

グルコース(ブドウ糖)が、細胞内で最初に受けるエネルギー代謝は、 加水分解 解糖系 クエン酸(クレブス、TCA)回路 β-酸化 ATP合成酵素 電子伝達系 である。

14.

グルコース(ブドウ糖)が、細胞内で最初に受けるエネルギー代謝は、 加水分解 解糖系 クエン酸(クレブス、TCA)回路 β-酸化 ATP合成酵素 電子伝達系 である。

/wiki/images/thumb/d/d9/%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E4%BB%A3%E8%AC%9D_%E5%85%A8%E4%BD%93%E5%83%8F5%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81.jpg/590px-%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E4%BB%A3%E8%AC%9D_%E5%85%A8%E4%BD%93%E5%83%8F5%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81.jpg
15.

グルコース(ブドウ糖)は、嫌気的に代謝されて、ピルビン酸に なる ならない

16.

図中、点線で囲まれているのは 解糖系 クエン酸(クレブス、TCA)回路 電子伝達系 ATP合成酵素 である。

/wiki/images/thumb/7/79/Glycolysis-quiz.jpg/500px-Glycolysis-quiz.jpg
17.

解糖系におけるATP生成は 酸化的リン酸化反応 基質レベルのリン酸化反応 である。