クエン酸サイクル
クエン酸サイクル
エクセレントパートナーズの固体マイナス水素イオンはクエン酸サイクルに直接働きかけ、サイクルに拍車をかけ、基礎代謝を上げます。基礎代謝の上がった体は少しの運動でもエネルギー消費が大きく、太らない体質に変わります。クレブスサイクル
「クエン酸サイクル」は、クエン酸(Tri-Carboxylic Acid)の頭文字を取って[TCAサイクル]とも呼ばれています。また、発見者の名前を取ってクレブス・サイクルとも呼ばれており、生化学者H.A.クレブス博士は1953年、この回路発見の功績からノーベル医学生理学賞を受賞しました。サイクルの概要
そのサイクルシステムをみてみると、まず、体内に摂取されたデンプンはブドウ糖に、タンパク質はアミノ酸に、脂肪はグリセリン+脂肪酸に分解され消化・吸収されます。体内に取り込まれた各栄養素は、各細胞内で焦性ブドウ酸(ピルビン酸)となって脱炭酸と補酵素A(CoA)との結合により,アセチル-CoAに変えられ、クエン酸サイクルへ取り込まれます。そしてアミノ酸やビタミンの助けを借りながら変化を続け、CO2とH2Oを生成して完全に酸化されて多量 のATPというエネルギーをつくります。(クエン酸サイクル一周廻る毎に12個のATPがつくられます)そして最終的には炭酸ガスと水になって身体の外へ排出されます。クエン酸サイクルが止まると
クエン酸サイクルがストップするとエネルギー源が流れることができなくなり、中間物質であるピルビン酸やアセチルCoAがどんどんたまっていきます。ピルビン酸は前に進むことができなくなると、今度は無酸素の状態で分解(嫌気性分解)をはじめ、乳酸を生成します。また、クエン酸サイクルに入れなかったアセチルCoAは脂肪合成へと進んでいきます。これが中高年になると太る大きな要因になっています。マイナス水素イオンのススメ
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クエン酸サイクルの詳細
クエン酸サイクル
クエン酸サイクル(くえんさんサイクル、Citric Acid Cycle)とは好気的代謝に関する最も重要な生化学反応サイクルであり、酸素呼吸を行う生物全般に見られる。1937年にドイツの化学者ハンス・クレブスが発見した(この功績により1953年にノーベル生理学・医学賞を受賞)。解糖や脂肪酸のβ酸化によって生成するアセチルCoAがこのサイクルに組み込まれ、酸化されることによって、ATPや電子伝達系で用いられるNADHなどが生じ、効率の良いエネルギー生産を可能にしている。またアミノ酸などの生合成に係る物質を生産するという役割もある。
クエン酸サイクルの呼称は高等学校の生物学でよく適用されているが、大学以降ではTCAサイクル、TCAサイクル(tricarboxylic acid cycle)と呼ばれる場合が多い。一般的には『クエン酸サイクル』の名称がよく浸透していることから、ここでは記事名はクエン酸サイクルとしている。その他に、トリカルボン酸サイクル、クレブスサイクル(Krebs cycle)などと呼ばれる場合もある。
【クエン酸サイクルの反応系】
クエン酸サイクルクエン酸サイクルはアセチルCoAが反応系に組み込まれることで始まる。
それに先立って、解糖系で生成したピルビン酸は以下の式でアセチルCoAとなる。
ピルビン酸+NAD++SH-CoA → アセチルCoA+NADH+CO2
この反応はピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体によって触媒される。
また、脂肪酸のβ酸化でも脂肪酸アシルCoAからアセチルCoAが生じる。
【酸化的クエン酸サイクル】
アセチルCoA+オキサロ酢酸 → クエン酸+SH-CoA
クエン酸 → cis-アコニット酸+H2O
cis-アコニット酸+H2O → イソクエン酸
イソクエン酸+NAD+ → 2-オキソグルタル酸+NADH+CO2
2-オキソグルタル酸+NAD++SH-CoA → スクシニルCoA+NADH+CO2
スクシニルCoA+GDP(ADP)+Pi(リン酸) → コハク酸+GTP(ATP)+SH-CoA
コハク酸+FAD → フマル酸+FADH2
フマル酸 → l-リンゴ酸
l-リンゴ酸+NAD+ → オキサロ酢酸+NADH 1.に戻る
以上の反応は、酸化的に起きるものである。これらの反応は全て以下の一連 の酵素群により触媒されておこる。
クエン酸シンテターゼ(EC4.1.3.7) →EC番号
アコニット酸ヒドラターゼ(EC4.2.1.3)
アコニット酸ヒドラターゼ(EC4.2.1.3)
イソクエン酸デヒドロゲナーゼ(EC1.1.1.41)
2-オキソグルタル酸デヒドロゲナーゼ(EC1.2.4.2)
スクシニルCoAシンテターゼ(EC6.2.1.4)
コハク酸デヒドロゲナーゼ(EC1.3.99.1)
フマル酸デヒドラターゼ(EC4.2.1.2)
リンゴ酸デヒドロゲナーゼ(EC1.1.1.37)
2.3.の反応は同一の酵素によるものであり、教科書によっては省略されて
クエン酸 → イソクエン酸
となっている場合も多い。 なお、これらの酵素群はすべて可逆反応を行うことができる。
炭素の収支の観点から見るとアセチルCoAとオキサロ酢酸を入力すると、2分子の二酸化炭素とオキサロ酢酸が出力されてくることになる。オキサロ酢酸が入力出力両方に現れることが、サイクルと呼ばれる由縁だが、入力されたオキサロ酢酸と同一のものが出力される訳ではない。入力されたアセチルCoA由来の炭素は出力されるオキサロ酢酸に組み込まれ、出力される二酸化炭素は入力されたオキザロ酢酸に由来する。
嫌気条件になると電子伝達系でNADHの消費が停止し、解糖系の乳酸発酵にてNAD+に還元される。
【クエン酸サイクルの役割】
クエン酸サイクルは異化反応サイクルと、同化反応サイクルとしての二重の性質を持つ。
【異化反応】
クエン酸サイクルが1回転するとアセチルCoA1分子辺り3分子のNADH、1分子のFADH2、1分子のGTP(これは動物のみ、植物や原核生物はATP)、2分子の二酸化炭素が放出される。エネルギー通貨の発生および電子伝達系で酸化的リン酸化を行うためのNADHの生産に寄与している。
【同化反応】
また、クエン酸サイクルに生じるいくつかの物質はアミノ酸やポルフィリンといった生体分子の生合成に寄与しており、特にアセチルCoAは生物体内で発生している数多くの反応によって触媒される。オキサロ酢酸はホスホエノールピルビン酸となって解糖系の逆の反応系である糖新生(とうしんせい)に関与している。この同化反応としての性質をクエン酸サイクルが有するため、サイクルを構成する化合物が不足することがある。これらの物質を補充するための反応をアナプレロティック反応という。最も代表的なものはピルビン酸がオキサロ酢酸となる反応(詳細は還元的クエン酸サイクルの項に説明がある。)で、この反応を触媒する酵素はピルビン酸カルボキシラーゼである。本酵素はクエン酸サイクルを構成する化合物が不足することによって蓄積するアセチルCoAにより活性化される。
【クエン酸サイクルの所在】
クエン酸サイクルの反応をになう酵素群は、真核生物の場合ミトコンドリアの基質に存在している。解糖系によってえられたピルビン酸は同様にミトコンドリア内でアセチルCoAとなる。
好気性原核生物の場合は細胞膜付近にこれらの酵素群が存在する。これはえられたNADHが細胞膜中に存在する電子伝達系に容易に運搬されるようにされるためだと考えられている。
【還元的クエン酸サイクル】
以上は真核生物や好気性の微生物中に存在する酸化的クエン酸サイクルについて述べてきた。一部の生物は好気呼吸を行わないにもかかわらずクエン酸サイクルの酵素群を所持している。これらの生物は還元的クエン酸サイクル(かんげんてき-)といって、上記に述べた反応と全く逆の反応を起こしている。
還元的クエン酸サイクルでは、酸化的クエン酸サイクルとは逆にエネルギー輸送体の消費が行われると同時に、そのエネルギーを用いて二酸化炭素が固定する炭酸固定反応を起こしている。即ちスクシニルCoAからイソクエン酸までの反応系でTCAサイクル1回転辺り2分子の二酸化炭素が生体分子になっている。
還元的クエン酸サイクルを持っている生物としては、もっとも有名なものに水素細菌(すいそさいきん)という水素をエネルギー源として生活している細菌群の存在があげられる。水素細菌の多くは成長因子としてエネルギー源の水素および二酸化炭素を要求するが、この要求性は還元的クエン酸サイクルに由来する。炭酸固定された二酸化炭素は生物体の構築に向けて生体反応に組み込まれる。
また、2003年には本来植物と一部の細菌のみが行うと思われていた炭酸固定が、カイコによって行われていることが明らかになった。カイコの炭素摂食量の1000分の1と言うわずかな量ではあるが、カイコの体内に空気由来の炭素の存在が安定同位体比によってあきらかになった。カイコは以下の反応式で炭酸固定を行っている。
ピルビン酸+ATP+CO2 → オキサロ酢酸+ADP+Pi
エネルギーを用いる系ではあるが、ピルビン酸を直接オキサロ酢酸にすることによって炭酸固定が行われている。この反応はリンゴ酸デヒドロゲナーゼ(EC1.1.1.38)という酵素がになっており、この酵素を持つ生物がほかにもいることがゲノムプロジェクトから明らかになりつつある。
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