glicoliza anaeroba presupune 2 etape:
- Activarea glucozei cu cheltuielile de ATP
- Etapa de oxidare care se extinde pentru a forma ATP
Prima etapă este împărțit în 2 triose glucoză:
![oxidarea anaerobă a glucozei - studopediya (studopediya) oxidarea anaerobă a glucozei - studopediya](https://images-on-off.com/images/48/anaerobnoeokislenieglyukozistudopediya-524c7985.jpg)
Astfel, în prima etapă a glicolizei la glucoză consumată activarea 2 molecule de ATP și 2 molecule formate fosofoglitserinovogo 3-aldehidă.
In a doua etapa 2 oxidată molecula 3-fosfogliceraldehid la două molecule de acid lactic.
![oxidarea anaerobă a glucozei - studopediya (curs) oxidarea anaerobă a glucozei - studopediya](https://images-on-off.com/images/48/anaerobnoeokislenieglyukozistudopediya-fc6bd2bc.jpg)
Înțeles lactat dehidrogenazei (LDH) este că, în condiții anoxice NADN2 oxidat la DNA, și să facă posibilă reacția fosfatdegidrogenaznoy flow-glicero.
![oxidarea anaerobă a glucozei - studopediya (shkolopediya) oxidarea anaerobă a glucozei - studopediya](https://images-on-off.com/images/48/anaerobnoeokislenieglyukozistudopediya-01a76f2c.jpg)
Ecuația generală a glicolizei: glucoză + 2ADF + 2H3 PO4 → 2laktat 2ATF + + 2H2O
Glicoliză are loc în citosol. Regulamentul sa se realizează enzime cheie - hexokinază, fosofofruktokinaza și piruvatkinază. Aceste enzime sunt activate prin ADP si NAD, ATP și NADN2 inhibat.
Eficiența energetică a glicolizei anaerob este redusă la diferența dintre numărul de ATP consumate și molecule formate. 2 consuma molecule de ATP per moleculă de glucoză în reacția fosfofruktokinaznoy reacție hexokinazei. Formată 2 molecule de ATP per molecula de triose (2,1 glucoză) în reacția piruvatkinaznoy de reacție și glitserokinaznoy. In molecula de glucoza (triose 2) formate, respectiv, 4 molecule de ATP. Soldul total: ATP 4 - 2 = 2 ATP ATP. 2 molecule de ATP se acumulează o kcal ≈ 20, care este de aproximativ 3% din energia totală de oxidare a glucozei (686 kcal).
În ciuda eficienței energetice relativ scăzută a glicolizei anaerobe, este de o mare importanță biologică, aceasta constă în faptul că aceasta este singura modalitate de a educației de energie în condițiile de oxigen liber. Este în condițiile de oxigen deficit asigură activitatea musculară intensă și să înceapă executarea lucrărilor musculare.
La copii, anaerob glicolizei este foarte activ în țesuturile fetale în condiții de deficit de oxigen. El rămâne activ în perioada neonatală, o schimbare treptată în oxidarea aerobă.
Transformarea ulterioară a acidului lactic.
- Cu admiterea viguroasă de oxigen în condiții aerobe de acid lactic este transformat în STC și prin acetil CoA în ciclul Krebs este activat, dând energie.
- Acidul lactic este transportat de la mușchi la ficat, unde este folosit pentru sinteza glucozei - ciclul Corey.
- La concentrații mari de acid lactic în țesuturi pentru a preveni acidifierea (acidoză), aceasta poate fi eliberată prin rinichi.