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关于细胞生物学线粒体细胞生物学—线粒体线粒体研究历史1890年R.Altaman首次发现,命名为bioblast。1898年vonBenda提出mitochondrion。1900年L.Michaelis用JanusGreenB染色,发现线粒体具有氧化作用。Green(1948)证实线粒体含所有三羧酸循环的酶,Kennedy和Lehninger(1949)发现脂肪酸氧化为CO2的过程是在线粒体内完成的。第2页,共28页,星期六,2024年,5月细胞生物学—线粒体线粒体(mitochondria)是一个由两层单位膜包围的含有100多种酶类的细胞器,它是细胞进行生物氧化和能量转换的主要埸所。一、结构(一)形态与分布线粒体一般呈粒状或杆状,但因生物种类和生理状态而异,可呈环形,哑铃形、线状、分杈状或其它形状。一般直径0.5~1μm,长1.5~3.0μm,在胰脏外分泌细胞中可长达10~20μm,称巨线粒体。数目一般数百到数千个。第3页,共28页,星期六,2024年,5月细胞生物学—线粒体(二)亚微结构1.外膜(outermembrane)???????????2.内膜(innermembrane)??????膜间腔(intermembranespace)?????嵴(cristae)?????嵴间腔(intercristaespace)?????基粒(elementareyparticle)?????基粒分头、柄、基片三部分,头部突入内腔,基片嵌于内膜,柄部将头部和基片相联。基粒是氧化磷酸化场所,能将ADP磷酸化生成ATP。第4页,共28页,星期六,2024年,5月细胞生物学—线粒体二、线粒体的功能:糖酵解:在细胞质中,脂肪和葡萄糖降解生成丙酮酸进入线粒体基质。三羧酸循环:?在线粒体基质中,在丙酮脱氢酶体系作用下,丙酮酸进一步分解为乙酰辅酶A,NAD+作为受氢体被还原。丙酮酸+辅酶A+2NAD+2乙酰辅酶A+CO2+2NADH+2H+乙酰辅酶A与草酰乙酸结合生成柠檬酸,三羧酸循环开始。总反应式:??2乙酰辅酶A+6NAD++2FAD++2ADP+2Pi+6H2O?????4CO2+6NADH+6H++2FADH2+2辅酶A+2ATP第5页,共28页,星期六,2024年,5月细胞生物学—线粒体第6页,共28页,星期六,2024年,5月细胞生物学—线粒体3.电子传递和氧化磷酸化一分子葡萄糖经无氧氧化,丙酮酸脱氢和TAC循环共产生6分子CO2和12对H,这些H必须进一步氧化成为水,整个有氧氧化过程才能完成。但H并不能与O2直接结合,一般认为H必需首先离解为H+和e-,电子经过线粒体内膜上酶体系的逐级传递最终使1/2O2成为O-,后者再与基质中的2个H+化合生成H2O。这一传递电子的酶体系是一系列能够可逆地接受和释放H+和e-的化学物质所组成,它们在内膜上有序地排列成相互关联的链状称为呼吸链。?????氧化磷酸化:经糖酵解和三羧酸循环产生的NADH和FADH2是两种还原性的电子载体,它们所携带的电子经线粒体内膜上的呼吸链逐级传递给O2并将H+从线粒体基质泵入膜间隙,这在膜间隙和基质间产生了H+质梯度,当H+通过ATP合成酶装置进入基质时,可使ADP分子与磷酸基团合成ATP。第7页,共28页,星期六,2024年,5月细胞生物学—线粒体电子呼吸链的组成主要包括:黄素蛋白、细胞色素、铜原子、铁硫蛋白、辅酶Q等。黄素蛋白含FMN(图7-4)或FAD的蛋白质,每个FMN或FAD可接受2个电子2个质子。呼吸链上具有FMN为辅基的NADH脱氢酶,以FAD为辅基的琥珀酸脱氢酶。第8页,共28页,星期六,2024年,5月细胞生物学—线粒体细胞色素:分子中含有血红素铁(图7-5),以共价形式与蛋白结合,通Fe3+、Fe2+形式变化传递电子,呼吸链中有5类,即:细胞色素a、a3、b、c、c1,其中a、a3含有铜原子。第9页,共28页,星期六,2024年,5月细胞生物学—线粒体铁硫蛋白:在其分子结构中每个铁原子和4个硫原子结合,通过Fe2+、Fe3+互变进行电子传递,有2Fe-2S和4Fe-4S两种类型。第10页,共28页,星期六,2024年,5月细胞生物学—线粒体辅酶Q: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。有3种氧化还原形式即氧化型醌Q,还原型氢醌(QH2)和介于两者之者的自由基半醌(QH)。呼吸链的复合物呼吸链组分按氧化还原电位
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