Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фосфогликолат

    Образующаяся перекись расщепляется при гидролитическом действии фермента до фосфогликолата и 3-фосфоглицерата. Несмотря на то что это предположение является общепринятым, оно все же кажется неубедительным. Молекулярный кислород обычно не способен быстро реагировать с органическими субстратами (известны лишь немногие исключения, например дигидрофлавины гл. 8, разд. И, 7), если не считать тех случаев, когда в реакции участвуют ионы переходных металлов (гл. 10, разд. Б,3). Дальнейшее исследование необычной реакции, катализируемой рибулозодифосфат-карбоксилазой, несомненно, представит большой теоретический я практический интерес последний связан с тем, что эта реакция имеет большое значение в снижении выхода фотосинтеза (гл. 13, разд. Д, 9). [c.176]


Рис. 23-29. Оксигенирование рибулозо-1,5-дифосфата. В этой реакции нормальный субстрат, СО2, заменен кислородом поэтому вместо второй молекулы 3-фосфоглицерата образуется фосфогликолат. Рис. 23-29. <a href="/info/198519">Оксигенирование</a> рибулозо-1,5-<a href="/info/143961">дифосфата</a>. В этой <a href="/info/361979">реакции нормальный</a> субстрат, СО2, заменен <a href="/info/1751">кислородом</a> поэтому вместо второй молекулы 3-<a href="/info/105062">фосфоглицерата</a> образуется фосфогликолат.
    Фотодыхаиие. Потребление кислорода освещенными растениями зоны умеренного климата, происходящее главным образом за счет окисления фосфогликолата. [c.1021]

    Все дело в том, что фермент РБФК способен катализировать и окислительную реакцию между РБФ и О2, в результате которой образуются ФГ и фосфогликолат. Эта окислительная реак-, ция конкурирует с реакцией карбоксилирования за 2ФГ, в ре- [c.45]

    Этот же фремент может катализировать и другую реакцию. В отсутствие СО2 и в присутствии О2 он проявляет оксигеназную активность, окисляя рибулозобисфосфат до фосфогликолата и 3-фосфоглицерата. Эта реакция участвует в образовании гликолевой кислоты у автотрофных бактерий и у зеленых растений, а следовательно-в фотодыхании. [c.361]

    С кислородом, в результате чего образуются глиоксилат и перекись водорода. Перекись тут же распадается на воду и кислород, а глиоксилат превращается в аминокислоту глицин. Затем уже вне пероксисомы, а именно в митохондриях, из глицина образуется аминокислота серии (которая может использоваться непосредственно в белковом синтезе или претерпевать дальнейшие превращения, ведущие к образованию глюкозы). При этой реакции из двух молекул глицина образуется одна молекула се-рша и одновременно выделяется СОг. Таким образом, какая-то часть углерода, фиксированиого в цикле Кальвина — Бенсона, теряется без того, чтобы растение могло хоть как-то этот углерод попользовать. Смысл фотодыхания нам пока не ясен, но, может быть, его полезная функция (если таковая существует) связана с тем, что оно играет необходимую роль в метаболизме азотистых соединений нли в их переносе из одной органеллы в другую, обеспечивая превращение гликолата в глицин. Возможно также, что фотодыхание возникло на ранних этапах существования Земли с развитием фотосинтеза. В то время в земной атмосфере, очевидно, не было кислорода, поэтому фосфогликолат не мог образовываться под действием КиВР-карбоксилазы. Однако, когда кислород, выделявшийся в процессе фотосинтеза, начал накапливаться в атмосфере, в растениях, возможно, началось накопление фосфоглнколата, и, может быть, фотодыхание возникло в процессе эволюции как средство, позволявшее ограничить это накопление. [c.129]


    ФГА и ДГАФ известны также под общим названием триозофосфатов. В ВПФ-цикле две пятых триозофосфатов используются в форме ДГАФ. Равновесие реакций [уравнение (6.18)] сдвинуто вправо, и в состоянии равновесия 95,6 /о всех триозо юсфа-тов находятся в виде ДГАФ. Фермент ингибируется низкими концентрациями фосфогликолата. [c.135]

    Одно время считали, что переносимый транскетолазой фрагмент из двух атомов углерода может слул ить важным источником гликолата при фотодыхании (гл. 13). Сейчас, впрочем, эта точка зрения ие пользуется популярностью, и образование фосфогликолата из РуБФ более не подвергается сомнению. [c.138]


Смотреть страницы где упоминается термин Фосфогликолат: [c.236]    [c.368]    [c.711]    [c.711]    [c.711]    [c.711]    [c.711]    [c.240]    [c.240]    [c.217]    [c.368]    [c.219]    [c.463]    [c.465]    [c.222]    [c.128]    [c.222]    [c.82]    [c.195]    [c.195]    [c.196]    [c.196]    [c.37]    [c.100]    [c.148]    [c.148]    [c.151]    [c.152]    [c.243]    [c.405]    [c.405]    [c.409]    [c.411]    [c.411]    [c.432]    [c.564]   
Биохимия Том 3 (1980) -- [ c.0 ]

Основы биохимии Т 1,2,3 (1985) -- [ c.711 ]

Общая микробиология (1987) -- [ c.361 ]

Жизнь зеленого растения (1983) -- [ c.128 ]

Физиология растений Изд.3 (1988) -- [ c.0 ]

Фотосинтез (1983) -- [ c.99 , c.100 ]

Биохимия Т.3 Изд.2 (1985) -- [ c.199 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте