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细胞呼吸的原理和应用第15讲一轮复习第2课时(共3课时)
“细胞呼吸”部分机理的解读ATP的产生机制第三阶段的阻断丙酮酸进入线粒体的方式小专题一二三四ADP和Pi进入线粒体及ATP运出线粒体的方式
ATP的产生机制葡萄糖丙酮酸H2ONADHH2OO2CO2ATPATPATPNADH第一阶段第二阶段第三阶段由糖分解过程中产生的高能化合物驱动ADP磷酸化形成ATP由电子传递过程中形成的H+浓度驱动ADP磷酸化形成ATPATP合酶琥珀酰辅酶A合成酶甘油磷酸激酶丙酮酸激酶
1.有氧呼吸第一阶段中ATP的产生甘油酸-1,3-二磷酸甘油酸-3-二磷酸ATPADP甘油磷酸激酶++CCH2COHHOOPO3POOO2-O核糖腺嘌呤OPPCCH2COHHOOPO32-O核糖腺嘌呤OPPPOOO
1.有氧呼吸第一阶段中ATP的产生磷酸烯醇式丙酮酸丙酮酸ATPADP丙酮酸激酶++CH2POOOO核糖腺嘌呤OPPCCCH3OO核糖腺嘌呤OPPPOOOCOCOO
2.有氧呼吸第二阶段中ATP的产生琥珀酰辅酶A琥珀酸ATPADP琥珀酰辅酶A合成酶++CH2核糖腺嘌呤OPP核糖腺嘌呤OPPPOOOCS-CoAOPi+CH2COOPCH2CH2COO辅酶A+HS-CoACOO
甘油酸-1,3-二磷酸磷酸烯醇式丙酮酸琥珀酰辅酶A高能化合物ATP(高能化合物)ATP(高能化合物)ADPADP+Pi由糖分解过程中产生的高能化合物驱动ADP磷酸化形成ATP
3.有氧呼吸第三阶段中ATP的产生ⅠⅢⅡⅣe-e-e-NADHNAD+琥珀酸延胡索酸O2H2Oe-H+H+H+ADP+PiATPATP合酶①复合物Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ是H+泵,利用电子传递释放的能量,将H+逆浓度泵出线粒体内膜(类似主动运输)②H+顺浓度通过ATP合酶,利用H+的浓度梯度驱动ADP合Pi合成ATP
ⅠⅢⅡⅣNADHNAD+琥珀酸延胡索酸O2H2Oe-ADP+PiATPH+丙酮酸H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+e-e-e-丙酮酸进入线粒体的方式H+线粒体外膜葡萄糖H+H+H+①线粒体外膜上有孔蛋白,很多物质可以通过,丙酮酸通过孔蛋白通过线粒体外膜。孔蛋白丙酮酸转运体
ⅠⅢⅡⅣNADHNAD+琥珀酸延胡索酸O2H2Oe-ADP+PiATPH+丙酮酸H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+e-e-e-丙酮酸进入线粒体的方式H+线粒体外膜H+H+H+②丙酮酸由H+浓度驱动,通过丙酮酸转运体进入线粒体通过线粒体内膜,进入线粒体基质。孔蛋白丙酮酸转运体葡萄糖
ⅠⅢⅡⅣNADHNAD+琥珀酸延胡索酸O2H2Oe-ADP+PiATPH+丙酮酸H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+e-e-e-无氧时,丙酮酸不能进入线粒体H+线粒体外膜H+H+H+③氧是电子的最终受体,无氧时,电子传递受阻,H+浓度无法建立,H+就不能驱动丙酮酸进入线粒体基质中。孔蛋白丙酮酸转运体葡萄糖
NADHNAD+琥珀酸延胡索酸e-e-e-e-H+H+H+H+H+H+H+H+O2H2OADP+PiATPH+H+丙酮酸H+H+PiATPADPADPPi线粒体内膜H+梯度驱动ATP出线粒体和ADP、Pi进线粒体①H+梯度直接驱动Pi进入线粒体(H+-Pi同向转运)②H+梯度形成电位差驱动ATP与ADP交换(ATP-ADP反向转运)
NADHNAD+琥珀酸延胡索酸e-e-e-e-H+H+H+H+H+H+H+H+O2H2OADP+PiATPH+H+丙酮酸H+H+PiATPADPADPPi线粒体内膜总结H+梯度的作用电子传递泵出H+H+梯度电位差驱动ATP与ADP交换H+回流驱动ADP和Pi合成ATP驱动丙酮酸和Pi进入
线粒体外膜分布着孔蛋白构成的通道蛋白,丙酮酸可以经此通道通过。而线粒体内膜由于蛋白质含量高导致通透性低,丙酮酸需通过与H+协同运输的方式由膜间隙进入线粒体基质,如图所示。下列叙述错误的是()A.线粒体内膜的蛋白质/脂质的比值大于线粒体外膜B.丙酮酸穿过线粒体外膜和内膜的方式均为协助扩散C.H+通过质子泵由线粒体基质进入膜间隙的方式为主动运输D.加入蛋白质变性剂会改变线粒体内膜对H+的运输速率B
第三阶段的阻断电子传递链H+梯度ATP合酶鱼藤酮氰化物抗霉素A萎锈灵阻断缬氨霉素生热素(UCP)DNP寡霉素破坏抑制ATP与ADP交换苍术苷抑制ATPADPADP
第三阶段的阻断电子传递链H+梯度ATP合酶鱼藤酮氰化物抗霉素A萎锈灵阻断缬氨霉素生热素(UCP)DNP寡霉素破坏抑制ATP与ADP交换苍术苷抑制电子传递阻断剂ATP合酶抑制剂耗氧量和ATP合成减少电子传递受阻、耗氧量减少ATP/ADP交换抑制剂电子传递受阻、耗氧量和ATP合成减少
第三阶段的阻断电子传递链H+梯度ATP合酶鱼藤酮氰化物
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