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(2)降低O2含量第69页,共70页,星期六,2024年,5月(3)湿度第70页,共70页,星期六,2024年,5月*((6)创伤及机械刺激:伤呼吸(7)呼吸抑制剂CN、CO、NaN3,DNP,NaF、丙二酸线粒体呼吸电子传递链第37页,共70页,星期六,2024年,5月抗氰呼吸
细胞色素氧化酶的作用受KCN,NaN3,CO抑制。但有些植物不敏感,在有氰化物存在的条件下,仍有一定的呼吸作用,这种呼吸叫抗氰呼吸或称交替途径。电子传递和氧化磷酸化作用第38页,共70页,星期六,2024年,5月抗氰呼吸的生理意义:①有利于传粉和种子萌发②促进成熟、衰老③提高抗性④分流电子天南星科植物的佛焰花序第39页,共70页,星期六,2024年,5月底物水平磷酸化X~P+ADPATP+X(与氧无关)氧化磷酸化氧化磷酸化是指在ATP合酶催化下,与电子传递相偶联,将ADP和磷酸合成ATP的过程。两个电子传递体释放的能量大于35.5kJ/mol,可以合成1molATP.磷氧比(P/O):每消耗1mol氧由ADP合成ATP的mol数。酶二、氧化磷酸化第40页,共70页,星期六,2024年,5月化学渗透学说氧化磷酸化与光合磷酸化的区别:(1)磷酸化反应定位不同(2)建立质子电化学梯度的高能电子来源不同(3)质子定向移动的方向相反氧化磷酸化的机理第41页,共70页,星期六,2024年,5月末端氧化酶系统(一)细胞色素氧化酶(二)交替氧化酶—抗氰呼吸(三)线粒体外的末端氧化酶1.酚氧化酶2.抗坏血酸氧化酶3.乙醇酸氧化酶体系茶叶马蹄莲第42页,共70页,星期六,2024年,5月呼吸代谢生化途径的多样性第43页,共70页,星期六,2024年,5月第四节呼吸过程中能量的贮存及利用一、呼吸过程中能量储存和利用1mol六碳糖在EMP中形成2molATP和2molNADH,在TCA中形成2molATP、8molNADH和2molFADH2。经过氧化磷酸化,共形成36molATP第44页,共70页,星期六,2024年,5月储存能量在电子传递过程中,储存于含有高能磷酸键的有机化合物中(特殊的磷酸键和硫酯键),如CH3CO~CoA,ATP。底物水平磷酸化底物在被氧化过程中,形成了某些高能磷酸化合物的中间产物,通过酶的作用可将高能键直接转给ADP生成ATP。利用能量六碳糖ATP,其余能量以热的形式散失了。第45页,共70页,星期六,2024年,5月光合作用与呼吸作用的比较联系:1.拥有相同的辅酶ADP和NADP+2.光合碳循环与PPP相似3.光合释放的氧气可供呼吸利用,呼吸释放的二氧化碳可供光合同化。区别第46页,共70页,星期六,2024年,5月第五节呼吸作用的调节和控制一、酶活性的调节变构酶:在与某种物质结合后,可以改变酶的空间结构从而改变酶的活性。往往是代谢途径中的关键酶。第47页,共70页,星期六,2024年,5月巴斯德效应:氧对发酵的抑制作用。磷酸果糖激酶和丙酮酸激酶ATP和柠檬酸是酶的负效应物ADP和Pi是酶的正效应物1、糖酵解的调节酶第48页,共70页,星期六,2024年,5月可以通过氧调节糖酵解速度当有O2时:TCA顺利进行,产生较多ATP和柠檬酸,降低了ADP和Pi的水平。从而抑制酶活性,糖酵解缓慢。当无O2时:TCA受抑制,ADP和Pi的水平升高。从而促进酶活性,糖酵解速度加快。所以,O2体积在3%-4%时为基点,过高过低都会使呼吸速率提高,利用这个效应,在储存苹果时,调节O2浓度利于储藏。第49页,共70页,星期六,2024年,5月PPP的调节PPP主要受NADPH的调节NADPHNADP+高时,也抑制6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶活性,使6-磷酸葡萄糖酸转变为5-磷酸核酮糖的速率下降。抑制6-磷酸葡萄糖脱氢酶活性,使6-磷酸葡萄糖转变为6-磷酸葡萄糖酸的速率下降;所以,NADPH过多时,会对PPP抑制2、PPP和TCA的调节第50页,共70页,星期六,2024年,5月TCA的调节
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