柠檬酸循环的在线粒体基质中进行。柠檬酸循环也称为三羧酸循环,Krebs循环。是用于将乙酰CoA中的乙酰基氧化成二氧化碳和还原当量的酶促反应的循环系统,该循环的第一步是由乙酰CoA与草酰乙酸缩合形成柠檬酸。反应物乙酰辅酶和黄素腺嘌呤二核苷酸,使之成为NADH,H和FADH2。 NADH,H和 FADH2 携带H进入呼吸链,呼吸链将电子传递给氧气产生水,同时偶联氧化磷酸化产生ATP,提供能量。

柠檬酸循环在细胞的哪个部位进行

 柠檬酸循环是从两个碳原子的乙酰基开始的,这里的乙酰基来自糖酵解过程产生的丙酮酸。三个碳原子的丙酮酸和辅酶A反应,把两个碳原子的乙酰基转移给辅酶A,另一个碳原子变成二氧化碳释放出去了。
(柠檬酸循环是从二碳基团乙酰基开始的,这个乙酰基和一种叫辅酶A的分子结合形成乙酰辅酶A。乙酰辅酶A来自糖酵解产生的丙酮酸,而丙酮酸是葡萄糖裂解的产物。丙酮酸分子结构中有三个碳,和辅酶A反应后,两个碳链基团转移给辅酶A,剩下的那个就成为二氧化碳释放出去了。)
(柠檬酸循环又叫三羧酸循环,是因为乙酰基和四碳化合物草酰乙酸结合生成六碳的柠檬酸,柠檬酸经历一系列的反应——氧化和同分异构,这个过程中的中间产物主要是多种羧酸(其实不止3个,只是主要有三种),在这个过程中,有两个碳原子被先后解离下来生成了二氧化碳,最后再次生成草酰乙酸,形成一个循环。(所以草酰乙酸是催化剂!))
(柠檬酸循环在细胞器线粒体中进行,它的反应原料——丙酮酸却是在细胞质中由糖酵解生成的,这一步不需要氧。然后丙酮酸被转移至线粒体中进行氧化反应,是有氧呼吸的第一步,在高等生物中,有氧呼吸提供给我们的身体大部分能量。如果没有足够的氧气,丙酮酸就在细胞质中转变为乙醇或乳酸,这就是无氧呼吸。比如在酿酒酵母或乳酸菌中,或是因为剧烈运动来血液不及供氧而感到酸痛的肌肉中。(所以酿酒酵母和乳酸菌在无氧时就能发酵生成酒精或酸奶,剧烈运动而感到酸痛的肌肉中,也是因为血液来不及供氧而产生了乳酸。)无氧呼吸提供的能量不仅少,而且生成的乙醇或乳酸对动物和植物是有毒的。

关于柠檬酸循环的叙述,哪个是错误的

A、与柠檬酸循环的场所是线粒体基质,因此与柠檬酸循环有关的酶分布在线粒体基质中,A正确;
B、线粒体中ATP合成的场所是线粒体基质和线粒体内膜,因此线粒体基质、线粒体内膜上都含有与ATP合成有关的酶,B错误;
C、在有氧条件下,丙酮酸才能进入线粒体进行有氧呼吸的第二、第三阶段,C正确;
D、有氧呼吸产生二氧化碳的场所是线粒体,无氧呼吸产生二氧化碳的场所是细胞质基质,D正确.

柠檬酸循环仅在线粒体基质中进行吗

不仅
柠檬酸循环(tricarboxylicacidcycle):也称为三羧酸循环(tricarboxylicacidcycle,TCA),Krebs循环。是用于将乙酰—CoA中的乙酰基氧化成CO2的酶促反应的循环系统,该循环的第一步是由乙酰CoA与草酰乙酸缩合形成柠檬酸。在三羧酸循环中,反应物葡萄糖或者脂肪酸会变成乙酰辅酶A(cetyl-CoA)。这种"活化醋酸"(一分子辅酶和一个乙酰相连),会在循环中分解生成最终产物二氧化碳并脱氢,质子将传递给辅酶--烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+) 和黄素腺嘌呤(FAD),使之成为NADH + H+和FADH2。 NADH + H+ 和 FADH2 会继续在呼吸链中被氧化成NAD+ 和FAD,并生成水。这种受调节的"燃烧"会生成ATP,提供能量。
真核生物的线粒体和原核生物的细胞质是三羧酸循环的场所。它是呼吸作用过程中的一步,但在需氧型生物中,它先于呼吸链发生。厌氧型生物则首先遵循同样的途径分解高能有机化合物,例如糖酵解,但之后并不进行三羧酸循环,而是进行不需要氧气参与的发酵过程。

柠檬酸是怎么生成的

柠檬酸是生理学中将脂肪、蛋白质和糖转化为二氧化碳的过程中的重要化合物.
是有氧呼吸中重要产物,主要参与三羧酸循环,又称为柠檬酸循环,主要反应部位是线粒体,由呼吸作用的第一步产生的乙酰辅酶A和线粒体中的草酰乙酸合成,经过一系列反应再生成草酰乙酸,因此称为循环

三羧酸循环在哪里进行?

三羧酸循环在线粒体基质中进行,因为在这个循环中几个主要的中间代谢物是含有三个羧基的有机酸,所以叫做三羧酸循环,它是需氧生物体内普遍存在的代谢途径。

由于器中第一个生成物是柠檬酸,因此又称为柠檬酸循环。或者以发现者Hans Krebs命名为Krebs循环。反应过程的酶,除了琥珀酸脱氢酶是定位于线粒体内膜外,其余均位于线粒体基质中。

简介

糖类物质如葡萄糖或糖原在有氧条件下彻底氧化,产生二氧化碳和水,并释放出能量的过程称为糖的有氧氧化。人们发现,肌肉糜在有氧存在时,没有乳酸的生成,也没有丙酮酸的累积,但仍有能量放出。

著名生物化学家H.Kreb等为阐明在有氧情况下丙酮酸的代谢,作了大量的研究工作,提出了糖的有氧氧化途径,为此获1953年诺贝尔奖。

糖的有氧氧化与糖的无氧酵解有一段共同途径,即葡萄糖一丙酮酸,所不同的是在生成丙酮酸以后的反应。在有氧情况下,丙酮酸在丙酮酸脱氢酶系的催化下,氧化脱羧生成乙酰CoA,后者再经三羧酸循环(tricarboxylic acid cycle)氧化成CO2,和H2O。

水草有氧呼吸的总反应式

第一阶段
:糖酵解(反应场所:细胞质基质)
1 葡萄糖+2ADP+2Pi +2[NAD] →
2丙酮酸+2NADH+2ATP+2[H]
第二阶段
:柠檬酸循环(三羧酸循环)(反应场所:线粒体基质中)
①:丙酮酸+[NAD]+辅酶A →
乙酰CoA+NADH+[H]+CO2
②: 乙酰CoA+3[NAD]+FAD+ADP+Pi →
辅酶A+3NADH+3[H]+FADH2+CO2
第三阶段
:氧化磷酸化(电子传递链)(反应场所:线粒体内膜上)
ADP+Pi+能量+合成酶 → ATP
1NADH → 2.5
ATP(旧数据是3ATP);1FADH2 → 1.5ATP(旧数据是2ATP)。
发生在细胞溶胶中的糖酵解和线粒体基质中的柠檬酸循环通过底物水平磷酸化共产生4个ATP。
糖酵解、乙酰CoA的形成和柠檬酸循环共产生2个FADH2
和10个NADH,所以换算为28个ATP。
总ATP为:28+4=32。