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维持生命活动的能量
维持生命活动的能量,主要有两个来源: 光能(太阳能):植物和某些藻类,通过光合作用将光能转变成生物能。 化学能:动物和大多数的微生物,通过生物氧化作用将有机物质(主要是各种光合作用产物)存储的化学能释放出来,并转变成生物能。 生物氧化的本质:电子得失 第七章 生 物 氧 化 biologocal-oxidation (一)基本含义: 线粒体的结构 线粒体呼吸链 铁硫蛋白 铁硫蛋白(Fe-S)是一种与电子传递有关的蛋白质,它与NADH?Q还原酶的其它蛋白质组分结合成复合物形式存在。 铁硫蛋白 它主要以 (2Fe-2S) 或 (4Fe-4S) 形式存在。(2Fe-2S)含有两个活泼的无机硫和两个铁原子。 铁硫蛋白的功能: 将FMNH2的电子传递给泛醌。 泛醌 (简写为Q)或辅酶-Q(CoQ):它是电子传递链中唯一的非蛋白电子载体。为一种脂溶性醌类化合物。 辅酶-Q的功能 在线粒体呼吸链中作为电子和质子的传递体。 2.复合体Ⅱ(琥珀酸-泛醌还原酶): 琥珀酸脱氢酶 + FAD / Fe-S + Cyt b560 细 胞 色 素 3.复合体Ⅲ(泛醌-细胞色素c还原酶): Cytb(b562、b566) + Cytc1 + Fe-S 细胞色素c(cyt c) Cyt c通过Fe3+ ? Fe2+ 的互变起电子传递中间体作用。 4.复合体Ⅳ(细胞色素c氧化酶): Cu+Cyta + Cyta3 在电子传递过程中,分子中的铜离子可以发生Cu+ ? Cu2+ 的互变,将cyt.c所携带的电子传递给O2。 (二)电子传递链各组份的排列顺序 1.NADH氧化呼吸链: 2. 琥珀酸氧化呼吸链: 二、氧化磷酸化(oxidative phosphorylation) 呼吸链 1/2O2AH 2H H2O 氧化反应 A 能量 ADP+Pi ATP 磷酸化反应 氧化 磷酸化 2.底物水平磷酸化 一种直接将代谢物分子中能量(磷酸基)直接转移至ADP(或GDP),生成ATP(或GTP)的过程称底物水平磷酸化。 化学渗透假说的要点 a. 线粒体内膜的电子传递链是一个质子泵; b.电子经呼吸链传递时,可将质子(H+)从线粒体内膜的基质侧泵到内膜胞浆侧,产生膜内外质子电化学梯度(质子浓度梯度和跨膜电位差),储存能量。 C.当质子顺浓度梯度回流时驱动ADP与Pi生成ATP。 质子梯度的形成 2.ATP的合成机制: ATP合酶F1段的结构 ATP合酶的作用机制(脂质体重建实验) (2)ATP合成反应-氧化磷酸化 生物氧化的释能反应与ADP的磷酰化反应偶联合成ATP的过程,称为氧化磷酸化。 根据氧化-还原电势与自由能变化关系式,计算出在NADH氧化过程中,有三个反应的?G?’ -30.5 kJ / mol。 FMNH2 ? Q cyt. b ? cyt. c1 cyt. a a3 ? O2 ?G?’-55.6kJ/mol -34.7 kJ/mol -102.1kJ/moL 这三个反应分别与ADP的磷酰化反应偶联,产生3个ATP。这些反应称为呼吸链的偶联部位。 从琥珀酸 ? O2只产生2个ATP. 药物和毒物 (一)抑制剂 抑制剂有3类: 呼吸链抑制剂 解偶联剂 氧化磷酸化抑制剂 1、呼吸链抑制剂 阻断呼吸链中某些部位的电子的传递,如: (1)鱼藤酮、异戊巴比妥、杀粉蝶霉素A (2)抗霉素A(antimycin A)、二巯基丙醇 (3)氰化物、硫化氢、叠氮化物(NaN3)和CO 2、解偶联剂(uncoupler): 使氧化与磷酸化偶联过程拆离。 如: (1)2,4-二硝基苯酚(2,4-dinitrophenol, DNP)、 (2)解偶联蛋白 3、氧化磷酸化抑制剂: 对电子传递过程及ADP磷酸化均有抑制作用。 如: 寡霉素(Oligomycin)——阻止质子经Fo回流,增高膜两侧电化学梯度。 寡霉素(oligomycin) 可阻止质子从F0质子通道回流,抑制ATP生成 ATP/ADP比值: ATP/ADP比值是调节氧化磷酸化速度的重要因素。 ATP/ADP比值下降,
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