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生物氧化[共64页].ppt

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生 物 氧 化; ;;第一节 概述;;(三)生物氧化的一般原理;本质 生物氧化的本质是电子的得失,失电子者为还原剂,是电子供体,得电子者为氧化剂,是电子受体。在生物体内,它有三种方式: 加氧氧化 电子转移 ;乳酸脱氢酶;;;;;;生物氧化作用的关键,一个是代谢物分子中的氢如何脱出?另一个是脱出的氢如何能与分子氧结合成水并释放能量? ;五、二氧化碳的生成;直接脱羧作用(direct decarboxylation);氧化脱羧作用(oxidative decarboxylation );2. H2O的生成;线粒体的结构;1. 呼吸链(电子传递???);一、呼吸链的组成及作用;;;;;;(五)细胞色素;? 电子传递抑制剂:阻断呼吸链中某一部位的电子传递 ;3. 呼吸链中传递体的顺序;NADH氧化呼吸链;琥珀酸氧化呼吸链;呼吸链成分排列总结;三、胞液中NADH的氧化;磷酸甘油穿梭作用;磷酸甘油穿梭系统图;苹果酸穿梭作用; 苹果酸穿梭系统图;第三节 ATP的生成;一、生物体内的高能化合物;根据生物体内高能化合物键的特性可以把他们分成以下几种类型: 磷氧键型;二、ATP的生成;底物水平磷酸化;氧化磷酸化; 研究氧化磷酸化最常用的方法是测定线粒体或其制剂的P/O比值和电化学实验。P/O比值是指每消耗一摩尔氧所消耗无机磷酸的摩尔数。根据所消耗的无机磷酸摩尔数,可间接测出ATP生成量。实验指明NADH呼吸链的P/O值是3,即每消耗一摩尔氧原子就可形成3摩尔ATP,FADH2呼吸链的P/O值是2,即消耗一摩尔氧原子可形成2摩尔ATP。;两大呼吸链的偶联部位;;;;4、影响氧化磷酸化的因素;抑制剂的作用;三、高能化合物的储存和利用; 当机体代谢中需要ATP提供能量时,ATP可以多种形式实行能量的转移和释放:; 体内能量的转移、储存和利用;;课后练习;;;;;;;;;本章完

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