乙醇酸循环

乙醇酸循环 glycolate pathway 由N.E.Tolbert(1963)提出的,为绿叶内的)乙二醇酸的代谢途径。在乙醇酸代谢循环中,乙醇酸通过乙醇酸氧化酶的作用而变成乙醛酸。

乙醇酸循环基本信息

中文名称 乙醇酸循环 外文名称 glycolate pathway
提出者 N.E.Tolbert 提出时间 1963
代谢途径 绿叶内的乙二醇酸

乙醇酸循环研究者的猜测

许多研究者都认为乙醇酸氧化和光呼吸之间是密切相关的。但是由反应(4)产生的CO2,是代表了光呼吸CO2的发生,关于这一点也有许多不同见解。Tolbert等发现,酶(2)、(3)、(5)、(7)等的活性只局限于乙醛酸循环体(glyoxysome)上,但酶(4)的活性存在于线粒体中。基于这些见解,他们认为乙醇酸的循环是通过叶绿体和乙醛酸循环体及线粒体的协同作用而进行的。首先,在叶绿体中形成 的乙醇酸,再转移到乙醛酸循环体上,在这里变成甘氨酸。甘氨酸又转移到线粒体上而变成丝氨酸。丝氨酸再回到乙醛酸循环体上,在这里变成甘油酸,甘油酸再转移到叶绿体上,而被用于糖的形成。乙醇酸是光合成初期的产物之一,因而它是从还原型戊糖磷酸循环的中间体而产生的,这一点是没有疑问的。现在关于乙醇酸的形成途径,认为是二羟基硫胺焦磷酸被氧化而变成乙醇酸和核酮糖-1,5-二磷酸(RuDP或RuBP),通过RuDP加氧酶的作用而变成磷酸乙醇酸和3-磷酸甘油酸,最后磷酸乙醇酸受磷酸脂酶作用而变成乙醇酸,在实验中证明,这两种形式的可能性都是存在的。

植物进行乙醇酸循环的主要细胞器是叶绿体,线粒体和过氧化物酶体。

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乙醇酸循环具体氧化反应

在这个氧化反应中,一分子的乙醇酸结合1分子的氧,然后乙醛酸通过转氨酶(Transminase)的作用,变成甘氨酸。由此产生的两个分子的甘氨酸在转羟甲基酶(transhydroxymethylase)的作用下生成一个分子的丝氨酸。在这个过程中,伴随一分子丝氨酸的生成而产生一分子的CO2。因此,作为起点的每一分子乙醇酸能发生1/2分子的CO2。丝氨酸进一步经由羟基丙酮酸酸和D-甘油酸变成3-磷酸甘油酸(PGA)。PGA在光照下通过还原型戊糖磷酸循环而用于糖的合成.Tolbert等认为,在光呼吸中O2的吸收和CO2的发生是分别通过反应(2)和反应(1)而进行的。

乙醇酸循环常见问题

乙醇酸循环文献

新型缓控释辅料聚(乳酸-乙醇酸)的合成工艺研究 新型缓控释辅料聚(乳酸-乙醇酸)的合成工艺研究

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页数: 未知

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目的研究开环聚合合成聚(乳酸-乙醇酸)(PLGA)的工艺。方法采用正交实验优选常压合成聚(乳酸-乙醇酸)的工艺条件,并进行3批重复性验证。结果最佳工艺条件确定为:催化剂辛酸亚锡和引发剂十二醇的用量分别为0.03%和0.02%,反应温度160℃,搅拌速率300 r·min-1,反应10 h。通过筛选两种单体的投料比,确定合成聚(乳酸-乙醇酸)5050的乙交酯和丙交酯的比例为45∶55。结论筛选出的工艺能常压合成聚(乳酸-乙醇酸)5050,产品重均相对分子质量达到52 000,分布系数为1.5~1.7,工艺稳定,质量可控。

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代谢工程改造大肠杆菌提高乙醇酸产率 代谢工程改造大肠杆菌提高乙醇酸产率

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页数: 11页

评分: 4.3

乙醇酸(Glycolate)是一种在工业上有多种用途的重要化合物。本研究首先在大肠杆菌MG1655(DE3)中敲除了ldh A(乳酸脱氢酶),获得菌株Mgly1,作为出发菌株。然后通过调节乙醇酸合成途径的关键酶——异柠檬酸裂解酶(ace A)、乙醛酸还原酶(ycd W)、异柠檬酸脱氢酶激酶/磷酸化酶(ace K)的表达水平,得到乙醇酸产率为0.24 g/g葡萄糖(占理论产率的28.2%)。过量表达柠檬酸合成酶(glt A),乙醇酸产率提高到0.326 g/g葡萄糖(占理论产率的38.3%)。然后在Mgly1中敲除了glc B和ace B(苹果酸合成酶),减少了乙醇酸合成的前体乙醛酸的消耗。最终获得的工程菌株Mgly335乙醇酸产率达到0.522 g/g葡萄糖(占理论产率的61.4%)。

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