詳情介紹
真菌毒素檢測免疫親和柱現貨供應 | |||||||
產品名稱: 真菌毒素檢測免疫親和柱 | |||||||
規格:大小包裝規格都有,請詳細咨詢客服 | |||||||
用途:用于科研或者工業生物試劑,但是不能用于食用或者醫藥使用 | |||||||
儲存條件:請參照產品標簽 | |||||||
南京信帆生物具有高水平科研實驗室、滿足國內科研市場的要求。公司和*科研機構進行技術的工業化實踐,走出一條科研生物試劑一體化的技術開發道路。公司遵循“以人為根本,項目為核心,市場為導向,創新為手段,現代技術為保障,創造價值為目的”的經營理念,在科研領域實現創新和發展。公司銷售各類生化試劑,包括抑制劑,染色液,抗原,培養基、層析介質、電泳介質、生物緩沖劑等。 | |||||||
真菌毒素檢測免疫親和柱現貨供應 | |||||||
脂肪酸的β氧化:體內大多數的組織細胞均可以此途徑氧化利用脂肪酸。其代謝反應過程可分為三個階段: (1) 活化:在線粒體外膜或內質網進行此反應過程。由脂肪酸硫激酶(脂酰CoA合成酶)催化生成脂酰C oA。每活化一分子脂肪酸,需消耗兩分子ATP。 (2) 進入:借助于兩種肉堿脂肪酰轉移酶(酶Ⅰ和酶Ⅱ)催化的移換反應,脂酰CoA由肉堿(肉毒堿)攜帶進入線粒體。肉堿脂肪酰轉移酶Ⅰ是脂肪酸β-氧化的關鍵酶。 (3)β-氧化:由四個連續的酶促反應組成:①脫氫:脂肪酰CoA在脂肪酰CoA脫氫酶的催化下,生成FADH2和α,β-烯脂肪酰CoA。②水化:在水化酶的催化下,生成L-β-羥脂肪酰CoA。③再脫氫:在L-β-羥脂肪酰CoA脫氫酶的催化下,生成β-酮脂肪酰CoA和NADH+H+。④硫解:在硫解酶的催化下,分解生成1分子乙酰CoA和1分子減少了兩個碳原子的脂肪酰CoA。后者可繼續氧化分解,直至全部分解為乙酰CoA。 3.三羧酸循環:生成的乙酰CoA進入三羧酸循環*氧化分解。 三、脂肪酸氧化分解時的能量釋放: 以16C的軟脂酸為例來計算,則生成ATP的數目為:一分子軟脂酸可經七次β-氧化全部分解為八分子乙酰CoA,故β-氧化可得5×7=35分子ATP,八分子乙酰CoA可得12×8=96分子ATP,故一共可得131 分子ATP,減去活化時消耗的兩分子ATP,故軟脂酸可凈生成129分子ATP。 對于偶數碳原子的長鏈脂肪酸,可按下式計算:ATP凈生成數目=(碳原子數÷2 -1)×5 + (碳原子數÷2)×12 -2 。 | |||||||
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