1. Гидролиз белков до аминокислот.
2. Гидролиз жиров до глицерина и карбоновых кислот.
3. Гидролиз углеводов до моносахаридов.
4. Гидролиз нуклеиновых кислот до нуклеотидов.
На подготовительном этапе энергетического обмена гликолиза происходит несколько важных процессов. Давайте рассмотрим их пошагово:
1. Гликолиз начинается с разделения молекулы глюкозы на две молекулы пируватов. Этот процесс называется фосфорилированием глюкозы. В результате фосфорилирования к глюкозе присоединяется фосфорная группа, полученная от молекулы АТФ. Это требует затраты энергии и обеспечивает активацию молекулы глюкозы.
2. Затем молекула глюкозы разделяется на две молекулы изомера фруктозо-1,6-бисфосфата. Для этого используется фермент фрукто-1,6-бисфосфатаза. Таким образом, из одной молекулы глюкозы получается две молекулы фруктозо-1,6-бисфосфата.
3. Далее, каждая молекула фруктозо-1,6-бисфосфата разделяется на две молекулы глицерального альдегида-3-фосфата (ГА3ФА). Этот процесс осуществляется благодаря действию фермента альдолового периода. В результате получается четыре молекулы ГА3ФА.
4. В конце подготовительного этапа происходит окисление ГА3ФА и образование высокоэнергетических молекул НАДН и ГАТФ. Одна молекула ГА3ФА окисляется при участии ферментов гликолиза, в результате чего образуется молекула НАДН и глицерин-3-фосфат. Затем другая молекула ГА3ФА окисляется и образуется еще одна молекула НАДН и диоксиацетонфосфат. Поскольку ГА3ФА делится на две молекулы, получается две молекулы НАДН.
В результате подготовительного этапа энергетического обмена гликолиза, одна молекула глюкозы превращается в четыре молекулы высокоэнергетического молекул АТФ и две молекулы НАДН. Все эти молекулы будут использоваться в следующей фазе гликолиза - энергетической фазе. Подготовительный этап также гарантирует стабильное и эффективное использование энергии, полученной из глюкозы.
Очень важно понимать, что гликолиз - это сложный и важный процесс, который обеспечивает организм энергией для своих жизненно важных функций.
2. Гидролиз жиров до глицерина и карбоновых кислот.
3. Гидролиз углеводов до моносахаридов.
4. Гидролиз нуклеиновых кислот до нуклеотидов.
1. Гликолиз начинается с разделения молекулы глюкозы на две молекулы пируватов. Этот процесс называется фосфорилированием глюкозы. В результате фосфорилирования к глюкозе присоединяется фосфорная группа, полученная от молекулы АТФ. Это требует затраты энергии и обеспечивает активацию молекулы глюкозы.
2. Затем молекула глюкозы разделяется на две молекулы изомера фруктозо-1,6-бисфосфата. Для этого используется фермент фрукто-1,6-бисфосфатаза. Таким образом, из одной молекулы глюкозы получается две молекулы фруктозо-1,6-бисфосфата.
3. Далее, каждая молекула фруктозо-1,6-бисфосфата разделяется на две молекулы глицерального альдегида-3-фосфата (ГА3ФА). Этот процесс осуществляется благодаря действию фермента альдолового периода. В результате получается четыре молекулы ГА3ФА.
4. В конце подготовительного этапа происходит окисление ГА3ФА и образование высокоэнергетических молекул НАДН и ГАТФ. Одна молекула ГА3ФА окисляется при участии ферментов гликолиза, в результате чего образуется молекула НАДН и глицерин-3-фосфат. Затем другая молекула ГА3ФА окисляется и образуется еще одна молекула НАДН и диоксиацетонфосфат. Поскольку ГА3ФА делится на две молекулы, получается две молекулы НАДН.
В результате подготовительного этапа энергетического обмена гликолиза, одна молекула глюкозы превращается в четыре молекулы высокоэнергетического молекул АТФ и две молекулы НАДН. Все эти молекулы будут использоваться в следующей фазе гликолиза - энергетической фазе. Подготовительный этап также гарантирует стабильное и эффективное использование энергии, полученной из глюкозы.
Очень важно понимать, что гликолиз - это сложный и важный процесс, который обеспечивает организм энергией для своих жизненно важных функций.