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2022年第11期
教学链接
对线粒体几个问题的析
四川外国语大学附属外国语学校(400031)冯国庆
摘要从线粒体功能出发,简单探讨了与线粒体功能相关的ATP运输、线粒体DNA遗传、线粒体
与其他细胞器的联系、线粒体的分裂以及线粒体的温度等问题,可帮助中学教师更深入地了解线粒
体在生命活动中的重要作用。
关键词线粒体;ATP运输;线粒体DNA
文章编号2022)11-0057-05
教师在教学过程中通常会重点讲解线粒体作细胞质膜间腔
基质线粒体
为细胞内动力车间(有氧呼吸)产生ATP这一重要线粒体外膜内膜线粒体基质
磷酸转
功能。但很少有教师能引领学生深人思考线粒体NTPNDPPi运体ATP合
电子
执行该功能所涉及的相关问题。笔者对近几年教NDP激酶传递成酶GDP
ATPATPATP底物水平
学过程中收集到的学生关于线粒体的常见疑问以耗能磷酸化
反应
ADP1GTP
及教学中涉及的与线粒体相关的问题进行探讨,以ADPADPADP/ATP
AMP激酶转运体GTP-AMP-磷
期给教师进行深度教学带来帮助。AMPAMP酸转移酶
1线粒体通过ADP/ATP转运体将ATP运出线粒体内
ANP库
线粒体是细胞有氧呼吸的主要场所。所以,线图1ATP跨线粒体内膜示意图
粒体需要一种机制将产生的ATP即时运输到线粒负电荷,故这种不等电荷的物质交换,使线粒体内
体外以满足其他场所或细胞器对ATP的需求。膜两侧形成了膜电位差(膜细胞质基质侧多了一个
线粒体内膜上有细胞核基因编码的运输ATP负电荷)。这种膜电位差可能是驱动AAC运转的
和ADP的转运体蛋白(ADP/ATPcarriers,AAC)。动力。在ATP和ADP交换的同时,膜上的电子转
AAC在线粒体内膜上分布非常丰富,有c-态(胞运体会泵出(n+1)个H+,其中n个H+通过ATP
质面构象)和m一态(基质面构象)两种构象状态。合成酶用于驱动内膜上ATP的形成,1个H*用于
当AAC处于c-态和m-态交换状态,其结合ATP中和膜细胞质基质侧的负电荷,以保证膜两侧正常
和ADP的位点分别暴露于线粒体基质侧和细胞质的电位差,具体见图
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