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乳酸脱氢酶活性很强 丙酮酸可在丙酮酸脱氢酶作用下生成乙酰CoA NADH/NAD+太低 乳酸脱氢酶对丙酮酸的Km值很高 丙酮酸可作为3-磷酸甘油醛脱氢反应生成的NADH的受氢体
乳酸脱氢酶活性很强 丙酮酸可在丙酮酸脱氢酶作用下生成乙酰CoA NADH/NAD+太低 乳酸脱氢酶对丙酮酸的Km值很高 可为3-磷酸甘油醛脱氢反应中生成的NADP的受氢体
乳酸脱氢酶活性很强 丙酮酸可在丙酮酸脱氢酶作用下生成乙酰CoA NADH/NAD太低 乳酸脱氢酶对丙酮酸的Km值很高 丙酮酸可作为3-磷酸甘油醛脱氢反应生成的NADH的受氢体
乳酸脱氢酶活性很强 丙酮酸可在丙酮酸脱氢酶作用下生成乙酰CoA NADH/NAD+太低 乳酸脱氢酶对丙酮酸的Km值很高 丙酮酸可作为3-磷酸甘油醛脱氢反应生成的NADH的受氢体
乳酸脱氢酶活性很强 丙酮酸可氧化脱羧生成乙酰CoA NADH/NAD+比例太低 乳酸脱氢酶对丙酮酸的 Km值很高 丙酮酸作为 3-磷酸甘油醛脱氢反应中生成的 NADH的氢接受者
乳酸脱氢酶活性很强 丙酮酸可在丙酮酸脱氢酶作用下生成乙酰CoA NADH/NAD太低 乳酸脱氢酶对丙酮酸的Km值很高 可为3-磷酸甘油醛脱氢反应中生成的NADP的受氢体
乳酸脱氢酶活性很强生成乙酰CoA 丙酮酸可在丙酮酸脱氢酶作用下 NADH/NAD+太低 乳酸脱氢酶对丙酮酸的Km值很高 丙酮酸可氧化3-磷酸甘油醛脱氢酶反应中生成的NADH
LD催化丙酮酸与乳酸之间还原与氧化反应 血清中LD含量的顺序是LD2>LD1>LD3>LD>LD5 LD几乎存在于所有体细胞中 LD测定时监测340nmNADH变为NAD吸光度的变化 用于AMI和亚急性AMI的诊断
pH>9时有利乳酸→丙酮酸的反应 LD5的最适pH<10 LD1与LD5有相同的最适pH 二乙醇胺缓冲液可使LD假性升高 LD5的Km值高于LD1
乳酸脱氢酶活性很强生成乙酰CoA 丙酮酸可在丙酮酸脱氢酶作用下 NADH/NAD+太低 乳酸脱氢酶对丙酮酸的Km值很高 丙酮酸可氧化3-磷酸甘油醛脱氢酶反应中生成的NADH
丙酮酸不能与乳酸互变 丙酮酸与苹果酸交换 丙酮酸在苹果酸酶作用下转变为苹果酸 丙酮酸脱氢酶系在线粒体内 保持胞液pH恒定
葡萄糖或糖原分解成丙酮酸 缺氧时丙酮酸经乳酸脱氢酶催化还原成乳酸 有氧时丙酮酸氧化脱羧生成乙酰辅酶A 乙酰辅酶A进入三羧酸循环 乳酸的生成
乳酸 3-磷酸甘油醛 丙酮酸 3-磷酸甘油酸 磷酸烯醇式丙酮酸
丙酮酸激酶 丙酮酸羧化酶 丙酮酸脱氧酶系 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶 乳酸脱氧酶