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第五章生物氧化与氧化磷酸化;第一节生物氧化概述;;;4.特点:条件温和,多步酶促反应,能量逐步释放,能量高效率贮存于高能化合物中。;6;;自由能(G):生物体系可以用于作功的能量。在生物体系中,其氧化还原反应经常有H+参加,其标准自由能是指pH=7.0时的自由能,自由能的变化用ΔG°′表示。;②氮磷键型,高能键是由氮和磷构成,如磷酸肌酸。;磷酸化合物;水解自由能:每个高能键的水解自由能为30.5kJ/mol或7.3kcar/mol;(3)作为能量通货的原因:能量居中、可作为大多数能量转换酶催化过程的能量供体或受体。;第二节电子传递链(electrontransportchain,ETC);;二.电子传递链组分与功能;NADH脱氢酶:辅基为FMN,
是跨膜蛋白,其活性中心在膜
的内侧,可催化NADH脱氢,
并有质子泵功能,与铁-硫蛋
白形成复合体。;;(1)Cytb:Cytb是跨膜蛋白,可接受CoQ的电子,还原Cytc1,具有质子泵功能。
(2)Cytc1:与Cytb组成一个复合体,它可接受b的电子传给Cytc。;;;NADH+H+;;;;Ⅰ;化学渗透学说(Mitchell1961):电子传递沿呼吸链传递释放能量,促使质子泵出内膜到外侧,在内膜的内外两侧建立质子的浓度梯度和电位梯度,总称为质子电化学梯度(势能)。当质子沿F1-Fo复合体穿过时就会F1-Fo头部合成ATP。;;P/O比值;;四、氧化磷酸化的解联剂和抑制剂;;;;;(2)无机磷酸的运输:由线粒体膜上的磷酸载体进行交换运输,属于主动运输;1.ATP能量的利用;肌酸;七、细胞内ATP含量的调节;第四节其它末端氧化酶系统;;四、超氧化物歧化酶和过氧化氢酶;CN?是呼吸链的抑制剂,但是植物在氰化物存在下,其呼吸链仍然可以进行电子传递,这是因为植物存在有抗氰氧化酶系统。
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