线粒体作用机理.ppt

上传人:桔**** 文档编号:569940381 上传时间:2024-07-31 格式:PPT 页数:50 大小:4.87MB
返回 下载 相关 举报
线粒体作用机理.ppt_第1页
第1页 / 共50页
线粒体作用机理.ppt_第2页
第2页 / 共50页
线粒体作用机理.ppt_第3页
第3页 / 共50页
线粒体作用机理.ppt_第4页
第4页 / 共50页
线粒体作用机理.ppt_第5页
第5页 / 共50页
点击查看更多>>
资源描述

《线粒体作用机理.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《线粒体作用机理.ppt(50页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、细胞呼吸细胞呼吸1、生命活动能量的来源、生命活动能量的来源 来自于体内糖、脂肪、蛋白质等有机物的氧化,生物体内来自于体内糖、脂肪、蛋白质等有机物的氧化,生物体内的氧化和外界的燃烧在化学本质上相同,方式不同。的氧化和外界的燃烧在化学本质上相同,方式不同。2、什么是生物氧化?、什么是生物氧化?有机分子在机体内氧化分解成有机分子在机体内氧化分解成CO2和和H2O并释放出能量的过程,称为并释放出能量的过程,称为生物氧化(细胞氧化或细胞呼吸)。生物氧化(细胞氧化或细胞呼吸)。 生物氧化在形式上虽有加氧、脱氢和失电子的不同形式,但从氧化的基本概念来看,生物氧化与体外的化学氧化,实质相同,即一种物质丢失电子

2、是氧化,得到电子是还原。 CO2+H2O+能量能量细胞呼吸细胞呼吸氧化分解氧化分解ADP+PiATP释放释放能量能量用于各项用于各项生命活动生命活动主要能源物质主要能源物质葡萄糖葡萄糖直接能源物质直接能源物质 ADP和和ATP的相互转变保正的相互转变保正了生物所需能量了生物所需能量的及时供应。的及时供应。生物体内的能量代谢生物体内的能量代谢细胞呼吸细胞呼吸(cellrespiration)概念:概念:糖类、脂肪和蛋白质等有机物在生活细胞糖类、脂肪和蛋白质等有机物在生活细胞内氧化分解为二氧化碳和水或分解为不彻内氧化分解为二氧化碳和水或分解为不彻底的氧化产物,并伴随着释放能量的过程。底的氧化产物,

3、并伴随着释放能量的过程。实质:实质:生物氧化生物氧化特征:特征:1、温和条件下逐步进行、温和条件下逐步进行2、需酶的作用、需酶的作用3、能量逐步释放、能量逐步释放4、没有剧烈的发光发热现象、没有剧烈的发光发热现象 类型项目有氧呼吸有氧呼吸无氧呼吸无氧呼吸区区别别场场所所条条件件产产物物释释能能联联系系细胞质基质、线细胞质基质、线粒体(主要)粒体(主要)细胞质基质细胞质基质需氧、酶等需氧、酶等不需氧、需酶不需氧、需酶较较 多多较较 少少两者第一阶段相同即都将葡萄糖分解两者第一阶段相同即都将葡萄糖分解成丙酮酸(糖酵解)成丙酮酸(糖酵解)都分解有机物、释放能量都分解有机物、释放能量有氧呼吸与无氧呼吸

4、的比较有氧呼吸与无氧呼吸的比较二氧化碳和水二氧化碳和水氧化彻底氧化彻底酒精、二氧酒精、二氧化碳或乳酸化碳或乳酸氧化不彻底氧化不彻底无氧呼吸无氧呼吸概念:概念:活细胞在活细胞在无氧或缺氧无氧或缺氧条件下,通过酶的催条件下,通过酶的催化作用,把葡萄糖等有机物化作用,把葡萄糖等有机物不彻底不彻底地氧化地氧化分解成为乙醇或乳酸等,同时释放分解成为乙醇或乳酸等,同时释放较少能较少能量量的过程。的过程。C6H12O62C3H6O3(乳酸)乳酸)+能量能量(少量少量)酶酶酶酶C6H12O62C2H5OH(酒精酒精)+2CO2+能量能量(少量)少量)酶酶酒精发酵:酵母菌酵母菌乳酸发酵:乳酸菌乳酸菌无氧呼吸的生

5、理意义:增强生物适应短时无氧条件的能力细胞呼吸原理的应用:农业生产中采取措施增强根系的细胞呼吸粮食储藏和果蔬保鲜设法降低细胞呼吸概念:概念:活细胞在活细胞在氧气氧气的参与下,将糖类等有的参与下,将糖类等有机物机物彻底彻底氧化分解,产生二氧化碳和氧化分解,产生二氧化碳和水,同时释放出水,同时释放出大量的能量大量的能量的过程。的过程。有氧呼吸有氧呼吸细胞呼吸的主要类型细胞呼吸的主要类型C6H12O6 + 6H2O + 6O2 6CO2 + 12H2O + 能量酶发生场所:发生场所:外界条件:外界条件:物质变化:物质变化:能量去向:能量去向:有氧气进入线粒体有机物彻底彻底分解成无机物ATP和热细胞质

6、、线粒体(主要)总反应式:总反应式:线粒体线粒体H2分分 子子丙酮酸丙酮酸CO2葡萄糖葡萄糖释释放放少少量量能能量量,形成少量形成少量ATPO2H释释放放少少量量能能量量,形成少量形成少量ATPH2O释释放放大大量量能能量量,形成大量形成大量ATP细胞质基质细胞质基质H2O有氧呼吸全过程有氧呼吸全过程场所场所发生反应发生反应产物产物第一第一阶段阶段第二第二阶段阶段第三第三阶段阶段细胞质细胞质基质基质葡萄糖葡萄糖酶酶2丙酮酸丙酮酸少量能量少量能量4H+丙酮酸、丙酮酸、H、释放少量能量,释放少量能量,形成少量形成少量ATP线粒体线粒体6CO26H2O酶酶2丙酮酸丙酮酸少量少量能量能量20H+CO2

7、、H、释放少量能量,释放少量能量,形成少量形成少量ATP线粒体线粒体6O212H2O酶酶大量能量大量能量24H+H2O、释放大量、释放大量能量,形成大量能量,形成大量ATP有氧呼吸有氧呼吸场场所所反应物反应物产产物物释能释能第一阶段第一阶段第二阶段第二阶段第三阶段第三阶段有氧呼吸三个阶段的比较有氧呼吸三个阶段的比较细胞质细胞质基质基质主要是主要是葡萄糖葡萄糖丙酮酸丙酮酸HH少量少量丙酮酸丙酮酸COCO2 2、HH少量少量HH、O O2 2H H2 2O O大量大量线粒体线粒体线粒体线粒体外膜外膜内膜内膜基质基质基粒基粒嵴嵴线粒体的模式图线粒体的模式图酶酶形态结构形态结构酶蛋白的分布外膜外膜外膜

8、外膜内膜内膜内膜内膜基质基质膜间隙膜间隙 单胺氧化酶单胺氧化酶单胺氧化酶单胺氧化酶 腺苷酸激酶腺苷酸激酶腺苷酸激酶腺苷酸激酶 细胞色素细胞色素细胞色素细胞色素c c c c氧化酶氧化酶氧化酶氧化酶苹果酸脱氢酶苹果酸脱氢酶苹果酸脱氢酶苹果酸脱氢酶 提取 2 2、内膜、内膜位于外膜的内侧包裹线粒体基质的一层单位膜,位于外膜的内侧包裹线粒体基质的一层单位膜,厚厚56nm。内膜的通透性较低,一般不允许离子和大多数带电内膜的通透性较低,一般不允许离子和大多数带电的小分子通过。的小分子通过。线粒体内膜通常要向基质折褶形成嵴,从而增加了线粒体内膜通常要向基质折褶形成嵴,从而增加了内膜的表面积。嵴上有内膜的表

9、面积。嵴上有ATP合酶,又叫基粒。合酶,又叫基粒。内膜的酶类可以粗略地分为三类内膜的酶类可以粗略地分为三类 运输酶类、合成运输酶类、合成酶类、电子传递和酶类、电子传递和ATP合成酶类。合成酶类。内膜是线粒体进行电子传递和氧化磷酸化的主要部内膜是线粒体进行电子传递和氧化磷酸化的主要部位。位。标志酶为细胞色素标志酶为细胞色素C氧化酶氧化酶 线粒体内膜的主动运输系统线粒体内膜的主动运输系统 内膜含内膜含100种以上的多肽,蛋白质和脂类的比例高于种以上的多肽,蛋白质和脂类的比例高于3:1。心磷。心磷脂含量高(达脂含量高(达20%)、缺乏胆固醇,类似于细菌。通透性)、缺乏胆固醇,类似于细菌。通透性很低,

10、仅允许不带电荷的小分子物质通过,大分子和离子很低,仅允许不带电荷的小分子物质通过,大分子和离子通过内膜时需要特殊的转运系统。通过内膜时需要特殊的转运系统。糖酵解产生的糖酵解产生的NADH必须进入电子传递链参与有氧氧化;必须进入电子传递链参与有氧氧化;线粒体产生的代谢物质如草酰辅酶线粒体产生的代谢物质如草酰辅酶A和乙酰辅酶和乙酰辅酶A必须运输必须运输到细胞质中,它们分别是细胞质中葡萄糖和脂肪酸的前体到细胞质中,它们分别是细胞质中葡萄糖和脂肪酸的前体物质物质;线粒体产生的线粒体产生的ATP必须进入到胞质溶胶,以便供给细胞反应必须进入到胞质溶胶,以便供给细胞反应所需的能量,同时,所需的能量,同时,A

11、TP水解形成的水解形成的ADP和和Pi又要被运入线又要被运入线粒体作为氧化磷酸化的底物。粒体作为氧化磷酸化的底物。利用膜间隙形成的利用膜间隙形成的H+H+梯度协同运输。梯度协同运输。线粒体中的蛋白质绝大多数都是核基因编码,在细胞质线粒体中的蛋白质绝大多数都是核基因编码,在细胞质的游离核糖体上合成后运输到线粒体的。的游离核糖体上合成后运输到线粒体的。线粒体定位线粒体定位 蛋白质蛋白质线粒体基质线粒体基质F1ATPase:亚基亚基(植物除外植物除外)、,亚基、亚基、亚基亚基(某些真菌某些真菌)RNA聚合酶、聚合酶、DNA聚合酶、核糖体蛋白、柠檬酸合成酶、聚合酶、核糖体蛋白、柠檬酸合成酶、TCA酶酶

12、 系、乙醇脱氢酶系、乙醇脱氢酶(酵母酵母)、鸟氨酸氨基转移酶、鸟氨酸氨基转移酶(哺乳动物哺乳动物) 内膜内膜DP-ATP逆向运输蛋白、磷酸逆向运输蛋白、磷酸-OH-逆向运输蛋白、细胞色素逆向运输蛋白、细胞色素c氧氧 化酶亚基化酶亚基4,5,6,7、F0 ATPase的蛋白质、的蛋白质、CoQH2-细细胞色素胞色素c 还原酶复合物亚基还原酶复合物亚基1,2,5(Fe-S),6,7,8膜间隙膜间隙细胞色素细胞色素c、细胞色素、细胞色素c过氧化物酶、细胞色素过氧化物酶、细胞色素b2、CoQH2-细胞细胞 色素色素c还原酶复合物亚基还原酶复合物亚基4(细胞色素细胞色素c1)外膜外膜线粒体孔蛋白线粒体孔

13、蛋白翻译后转运与翻译后转运与蛋白质寻靶蛋白质寻靶共翻译转运与共翻译转运与蛋白质分选蛋白质分选线线粒粒体体基基质质蛋蛋白白输输入入线线粒粒体体基粒的发现及功能预测基粒的发现及功能预测 在二十世纪七十年代初,在二十世纪七十年代初,Humberto-FernandezMoran用负染技术检查分离的线粒体时发现用负染技术检查分离的线粒体时发现:线线粒体内膜的基质一侧的表面附着一层球形颗粒,粒体内膜的基质一侧的表面附着一层球形颗粒,球形颗粒通过柄与内膜相连。几年后,球形颗粒通过柄与内膜相连。几年后,EfraimRacker分离到内膜上的颗粒,称为偶联因子分离到内膜上的颗粒,称为偶联因子1,简称简称F1。

14、 牛心脏线粒体牛心脏线粒体(负染电镜)(负染电镜)可见球形颗粒通可见球形颗粒通过小柄附着在线过小柄附着在线粒体内膜嵴上粒体内膜嵴上 uRacker发现这种颗粒很像水解发现这种颗粒很像水解ATP的酶,即的酶,即ATPase,这似乎是一个特别的发现,为什么线粒,这似乎是一个特别的发现,为什么线粒体内膜需要如此多的水解体内膜需要如此多的水解ATP的酶的酶?u如果按照常规的方式思考所发现颗粒的问题如果按照常规的方式思考所发现颗粒的问题,似似难理解线粒体内膜上需要难理解线粒体内膜上需要ATP水解酶水解酶,如果将如果将ATP的水解看成是的水解看成是ATP合成的相反过程合成的相反过程,F1球形颗粒的球形颗粒

15、的功能就显而易见了功能就显而易见了:它含有它含有ATP合成的功能位点合成的功能位点,即即ATPase既能催化既能催化ATP的水解的水解,又能催化又能催化ATP的合成的合成,到底行使何种功能到底行使何种功能,视反应条件而定。视反应条件而定。u在分离状态下具有在分离状态下具有ATP水解酶的活性,在结合水解酶的活性,在结合状态下具有状态下具有ATP合成酶的活性。合成酶的活性。 部位部位功能功能外膜外膜磷脂的合成磷脂的合成;脂肪酸链去饱和脂肪酸链去饱和;脂肪酸链延伸脂肪酸链延伸内膜内膜电子传递,氧化磷酸化,代谢物质运输电子传递,氧化磷酸化,代谢物质运输膜间隙膜间隙核苷的磷酸化核苷的磷酸化基质基质丙酮酸

16、氧化,丙酮酸氧化,TCA循环,脂肪的循环,脂肪的氧化,氧化,DNA复制,复制,RNA合成,蛋白质合成合成,蛋白质合成 ATP合酶合成合酶合成ATP的机理?的机理?结合变构模型结合变构模型三、线粒体的功能三、线粒体的功能线粒体的主要功能是对糖、脂肪、氨基酸等线粒体的主要功能是对糖、脂肪、氨基酸等能源物质的氧化能源物质的氧化,进行能量的转换。进行能量的转换。细胞氧化是指依靠酶的催化细胞氧化是指依靠酶的催化,氧将细胞内各种氧将细胞内各种供能物质氧化而释放能量的过程。由于细胞供能物质氧化而释放能量的过程。由于细胞氧化过程中氧化过程中,要消耗要消耗O2并放出并放出CO2和和H20,所所以又称为细胞呼吸以

17、又称为细胞呼吸。在细胞生命活动中在细胞生命活动中,95%的能量来自线粒体的能量来自线粒体,因因此人们又将线粒体喻为细胞的动力工厂。此人们又将线粒体喻为细胞的动力工厂。 Mitochondrial function糖糖蛋蛋白白质质脂脂肪肪酵酵解解乙酰乙酰辅酶辅酶A生生成成三羧三羧酸循酸循环环电子电子传递传递和氧和氧化磷化磷酸化酸化物质氧化所释放的可利用能量都以高物质氧化所释放的可利用能量都以高能电子的形式由电子载体能电子的形式由电子载体NAD+NAD+和和FAD+FAD+从底物中移出,并经线粒体内膜上的从底物中移出,并经线粒体内膜上的电子传递链电子传递链进一步氧化。进一步氧化。呼呼吸吸链链又又称

18、称电电子子传传递递链链(electron transfer chain),指指排排列列在在线线粒粒体体内内膜膜上上,由由一一系系列列递递氢氢体体和和电电子子传传递递体体按按一一定定顺顺序序排排列列组组成成的的连续酶促反应体系连续酶促反应体系。代谢物脱下的成对氢原子(2H)通过多种酶和辅酶所催化的连锁反应逐步传递,最终与氧结合生成水。1、电子传递链(呼吸链)(在内膜有序排列的酶系)、电子传递链(呼吸链)(在内膜有序排列的酶系)呼吸链上进行电子传递的载体主要有:呼吸链上进行电子传递的载体主要有:NAD、黄素蛋白、细、黄素蛋白、细胞色素、铜原子、铁硫蛋白、辅酶胞色素、铜原子、铁硫蛋白、辅酶Q等。等。

19、(1)NAD:即烟酰胺嘌呤二核苷酸(即烟酰胺嘌呤二核苷酸(nicotinamide adenine dinucleotide),是体内很多脱氢酶的辅酶,连接),是体内很多脱氢酶的辅酶,连接三羧酸循环和呼吸链,其功能是将代谢过程中脱下来的氢交三羧酸循环和呼吸链,其功能是将代谢过程中脱下来的氢交给黄素蛋白。给黄素蛋白。(2)黄素蛋白:)黄素蛋白:含含FMN或或FAD的蛋白质,每个的蛋白质,每个FMN或或FAD可可接受接受2个电子,个电子,2个质子。呼吸链上具有以个质子。呼吸链上具有以FMN为辅基的为辅基的NADH脱氢酶和以脱氢酶和以FAD为辅基的琥珀酸脱氢酶。为辅基的琥珀酸脱氢酶。(3) 细胞色素

20、:细胞色素:分子中含有血红素铁,以共价形式与蛋白分子中含有血红素铁,以共价形式与蛋白结合,通结合,通Fe3+、Fe2+形式变化传递电子,呼吸链中有形式变化传递电子,呼吸链中有5类,即:类,即:细胞色素细胞色素a、a3、b、c、c1,其中,其中a、a3含有铜原子。含有铜原子。(4)三个铜原子:)三个铜原子:位于线粒体内膜的一个蛋白质上,形成类位于线粒体内膜的一个蛋白质上,形成类似于铁硫蛋白的结构,通过似于铁硫蛋白的结构,通过Cu2+、Cu1+的变化传递电子。的变化传递电子。(5)铁硫蛋白:)铁硫蛋白:在其分子结构中每个铁原子和在其分子结构中每个铁原子和4个硫原子结个硫原子结合,通过合,通过Fe2

21、+、Fe3+互变进行电子传递互变进行电子传递。(6)泛醌)泛醌Q或辅酶或辅酶Q(CoQ):是脂溶性小分子量的醌类化合是脂溶性小分子量的醌类化合物,通过氧化和还原传递电子。也是电子传递链中唯一的非物,通过氧化和还原传递电子。也是电子传递链中唯一的非蛋白电子载体。蛋白电子载体。能量产生过程2 2、呼吸链的复合物、呼吸链的复合物 利用脱氧胆酸(利用脱氧胆酸(deoxycholate)处理线粒体内膜、分离出呼)处理线粒体内膜、分离出呼吸链的吸链的4种复合物,即复合物种复合物,即复合物、和和,辅酶,辅酶Q和细胞色素和细胞色素C不属于任何一种复合物。辅酶不属于任何一种复合物。辅酶Q溶于内膜、细胞色素溶于内

22、膜、细胞色素C位于线位于线粒体内膜的粒体内膜的C侧,属于膜的外周蛋白。侧,属于膜的外周蛋白。(1)复合物复合物 即即NADH脱氢酶,哺乳动物的复合物脱氢酶,哺乳动物的复合物由由42条肽链组成,含条肽链组成,含有一个有一个FMN和至少和至少6个铁硫蛋白,分子量接近个铁硫蛋白,分子量接近1MD,以二聚体形,以二聚体形式存在。作用是催化式存在。作用是催化NADH的的2个电子传递至辅酶个电子传递至辅酶Q,同时将,同时将4个个质子由线粒体基质(质子由线粒体基质(M侧)转移至膜间隙(侧)转移至膜间隙(C侧)。电子传递的侧)。电子传递的方向为:方向为:NADHFMNFe-SQ。(2)复合物复合物 即琥珀酸脱

23、氢酶,至少由即琥珀酸脱氢酶,至少由4条肽链组成,含有一个条肽链组成,含有一个FAD,2个个铁硫蛋白。作用是催化电子从琥珀酸转至辅酶铁硫蛋白。作用是催化电子从琥珀酸转至辅酶Q,但不转移质子。,但不转移质子。电子传递的方向为:琥珀酸电子传递的方向为:琥珀酸FADFe-SQ。(3)复合物复合物 即细胞色素即细胞色素c还原酶,由至少还原酶,由至少11条不同肽链组成,以二聚体形条不同肽链组成,以二聚体形式存在,每个单体包含两个细胞色素式存在,每个单体包含两个细胞色素b(b562、b566)、一个细胞)、一个细胞色素色素c1和一个铁硫蛋白。作用是催化电子从辅酶和一个铁硫蛋白。作用是催化电子从辅酶Q传给细胞

24、色素传给细胞色素c,每转移一对电子,同时将,每转移一对电子,同时将4个质子由线粒体基质泵至膜间隙。个质子由线粒体基质泵至膜间隙。(4)复合物复合物 即细胞色素即细胞色素c氧化酶,以二聚体形式存在。作用是将从细胞色氧化酶,以二聚体形式存在。作用是将从细胞色素素c接受的电子传给氧,每转移一对电子,在基质侧消耗接受的电子传给氧,每转移一对电子,在基质侧消耗2个质子,个质子,同时转移同时转移2个质子至膜间隙。个质子至膜间隙。NADH呼吸链,每传递一对电子释放的自由能呼吸链,每传递一对电子释放的自由能可形成可形成2.5分子分子ATP。FADH2呼吸链,每传递一对电子释放的自由呼吸链,每传递一对电子释放的

25、自由能能可形成可形成1.5分子分子ATP。线线粒粒体体膜膜上上电电子子传传递递和和氧氧化化磷磷酸酸化化电子从一个分子传递给另一个分子电子从一个分子传递给另一个分子电子传递的过程是一个不断进行氧化和电子传递的过程是一个不断进行氧化和还原反应的过程还原反应的过程电子传递是定向的,电子传递是定向的,O2对电子具有最大对电子具有最大的亲和力的亲和力电子传递过程中有电子传递过程中有3次大的能量释放次大的能量释放NADH的产能过程FADH2生能过程电子传递链氧化磷酸化作用氧化磷酸化作用与生物氧化作用相伴而发生的电子沿呼吸链传递与生物氧化作用相伴而发生的电子沿呼吸链传递的的氧化作用氧化作用和释放的自由能转移

26、给和释放的自由能转移给ADP,使,使ADP磷酸化磷酸化生成高能生成高能ATP相偶联的过程,叫氧化磷酸相偶联的过程,叫氧化磷酸化作用。化作用。场所:线粒体原料:还原性代谢中间产物还原性代谢中间产物(丙酮酸、异柠檬酸、苹果酸、脂酰CoA、琥珀酸琥珀酸 )产物:ATP,H2O途径: NADH氧化呼吸链氧化呼吸链,琥珀酸氧化呼吸链琥珀酸氧化呼吸链氧化磷酸化的全过程用方程式表示如下:氧化磷酸化的全过程用方程式表示如下:NADH+H+3ADP+3Pi+O2NAD+4H2O+3ATPATP合成酶合成酶ATP合成酶催化跨膜质子梯度形成合成酶催化跨膜质子梯度形成ATP,位于线粒体膜内侧位于线粒体膜内侧球状头部球

27、状头部F1,催化催化ATP生成生成F0构成质子通道构成质子通道F0和和F1之间的柄部之间的柄部OSCP:寡霉素敏感蛋白寡霉素敏感蛋白 胞液胞液2、ADP形成形成ATP的部位的部位部位部位I:NADH和辅酶和辅酶Q之间之间部位部位II:辅酶:辅酶Q和和cyt-c之间之间部位部位III:cyt-a和和O之间之间NADHFADH21分子分子ATP无无1分子分子ATP1分子分子ATP1分子分子ATP1分子分子ATP 代谢物脱出的氢,大多数通过呼吸链完成其氧化过程。代谢物脱出的氢,大多数通过呼吸链完成其氧化过程。ATP的形成也主要靠呼吸链的氧化磷酸化作用。的形成也主要靠呼吸链的氧化磷酸化作用。ATP合成

28、氧化磷酸化(氧化磷酸化(oxidativephosphorylation)物质氧化物质氧化高能电子高能电子氧氧氧化过程氧化过程ADP+PiATP质子动力势质子动力势energyenergy磷酸化过程磷酸化过程 将将生物氧化生物氧化所释放能量的转移所释放能量的转移过程与过程与ADPADP的磷酸化的磷酸化过程结合起来,过程结合起来,而将生物氧化释放的能量转移到而将生物氧化释放的能量转移到ATPATP的高能磷酸键中,又称的高能磷酸键中,又称氧化磷酸化氧化磷酸化偶联。偶联。氧化磷酸化的抑制剂呼吸链抑制剂呼吸链抑制剂能与呼吸链中某些部位的电子传递体结合,从而能与呼吸链中某些部位的电子传递体结合,从而阻断

29、电子传阻断电子传递递,如鱼藤酮、粉蝶霉素,如鱼藤酮、粉蝶霉素A、巴比妥;抗霉素巴比妥;抗霉素A、二巯基丙醇;二巯基丙醇;CO、CN、N3、H2S氧化磷酸化抑制剂氧化磷酸化抑制剂对对电子传递和电子传递和ADP磷酸化磷酸化均有抑制作用,如寡霉素均有抑制作用,如寡霉素解偶联剂解偶联剂使使氧化与磷酸化(氧化与磷酸化(ATP合成)解耦联合成)解耦联,不影响电子传递,但,不影响电子传递,但ATP不能合成,如不能合成,如2,4二硝基苯酚(二硝基苯酚(DNP)氧化磷酸化作用与氧化磷酸化作用与氧化磷酸化作用与氧化磷酸化作用与底物水平磷酸化作用底物水平磷酸化作用底物水平磷酸化作用底物水平磷酸化作用的原则区别的原则

30、区别的原则区别的原则区别底物水平磷酸化作用是指代谢物在分解代谢过程中由于脱氢或底物水平磷酸化作用是指代谢物在分解代谢过程中由于脱氢或底物水平磷酸化作用是指代谢物在分解代谢过程中由于脱氢或底物水平磷酸化作用是指代谢物在分解代谢过程中由于脱氢或脱水等作用使能量在分子内部重新分配,形成高能磷酸化合物,脱水等作用使能量在分子内部重新分配,形成高能磷酸化合物,脱水等作用使能量在分子内部重新分配,形成高能磷酸化合物,脱水等作用使能量在分子内部重新分配,形成高能磷酸化合物,然后将高能磷酸基团转移到然后将高能磷酸基团转移到然后将高能磷酸基团转移到然后将高能磷酸基团转移到ADPADP形成形成形成形成ATPATP

31、的过程。的过程。的过程。的过程。区别:氧化磷酸化作用区别:氧化磷酸化作用区别:氧化磷酸化作用区别:氧化磷酸化作用ATPATP的生成基于与呼吸链电子传的生成基于与呼吸链电子传的生成基于与呼吸链电子传的生成基于与呼吸链电子传递相偶联的磷酸化作用;而底物水平磷酸化作用则基于递相偶联的磷酸化作用;而底物水平磷酸化作用则基于递相偶联的磷酸化作用;而底物水平磷酸化作用则基于递相偶联的磷酸化作用;而底物水平磷酸化作用则基于酶的催化将高能磷酸基团直接转移生成酶的催化将高能磷酸基团直接转移生成酶的催化将高能磷酸基团直接转移生成酶的催化将高能磷酸基团直接转移生成ATPATP。与生物氧化作用相伴而发生的电子沿呼吸链

32、传递的与生物氧化作用相伴而发生的电子沿呼吸链传递的与生物氧化作用相伴而发生的电子沿呼吸链传递的与生物氧化作用相伴而发生的电子沿呼吸链传递的氧化氧化氧化氧化作用作用作用作用和释放的自由能转移给和释放的自由能转移给和释放的自由能转移给和释放的自由能转移给ADPADP,使,使,使,使ADPADP磷酸化磷酸化磷酸化磷酸化生成高生成高生成高生成高能能能能ATPATP相偶联的过程,叫氧化磷酸化作用。相偶联的过程,叫氧化磷酸化作用。相偶联的过程,叫氧化磷酸化作用。相偶联的过程,叫氧化磷酸化作用。生物氧化产生ATP的统计 一个葡萄糖分子经过细胞呼吸全过程产生多少ATP? 糖酵解:底物水平磷酸化产生 4 ATP(细胞质) 己糖分子活化消耗 2 ATP(细胞质) 产生 2NADH,经电子传递产生 4或 6 ATP (线粒体)净积累 6 6或或8 8 ATPATP 丙酮酸氧化脱羧:产生 2NADH(线粒体),生成 6 6ATPATP 三羧酸循环:底物水平的磷酸化产生(线粒体)2 2ATPATP; 产生 6NADH(线粒体),生成 1818ATPATP; 产生 2FADH2(线粒体),生成 4 4 ATPATP 总计生成 3636或或38 38 ATP ATP

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 高等教育 > 研究生课件

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号