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氧化磷酸化偶联部位ATPATPATP2H通过NADH氧化呼吸链产生2.5分子ATP2H通过琥珀酸氧化呼吸链产生1.5分子ATP氧化磷酸化的偶联机制氧化是磷酸化的基础;磷酸化是氧化的结果目前公认的是化学渗透假说ⅢⅠⅡⅣF0F1CytcQNADH+H+NAD+延胡索酸琥珀酸H+1/2O2+2H+H2OADP+PiATP4H+2H+4H+胞液侧基质侧++++++++++---------电子传递过程复合体Ⅰ(4H+)、Ⅲ(4H+)和Ⅳ(2H+)有质子泵功能。三、胞浆中NADH的氧化胞浆中NADH必须经一定转运机制进入线粒体,再经呼吸链进行氧化磷酸化。转运机制主要有α-磷酸甘油穿梭作用(α-glycerophosphateshuttle)苹果酸-天冬氨酸穿梭作用(malate-asparateshuttle)NADH+H+FADH2NAD+FAD线粒体内膜线粒体外膜膜间隙线粒体基质α-磷酸甘油脱氢酶呼吸链磷酸二羟丙酮α-磷酸甘油1.α-磷酸甘油穿梭机制(每2H生成1.5ATP)NADH+H+NAD+NADH+H+NAD+谷氨酸-天冬氨酸转运体苹果酸-α-酮戊二酸转运体苹果酸草酰乙酸α-酮戊二酸谷氨酸苹果酸脱氢酶谷草转氨酶胞液线粒体内膜基质呼吸链天冬氨酸(每2H生成2.5ATP)2.苹果酸-天冬氨酸穿梭四、影响氧化磷酸化的因素(一)ADP/ATP比值的调节(二)激素的调节作用(甲状腺素等)(三)抑制剂的作用在生物体内,除了可直接使用ATP供能外,还用使用其他形式的高能磷酸键供能,如:UTP用于糖原的合成,CTP用于磷脂的合成,GTP用于蛋白质的合成等。五、高能磷酸化合物的储存和利用高能键转移ATP+UDPCDPGDPADP+UTP(糖原合成)CTP(磷脂合成)GTP(蛋白质合成)磷酸肌酸的生成H2N+C-NH2H3C-NCH2COO-H2N+HOC-N~P-OHH3C-NOHCH2COO-肌酸激酶肌酸磷酸肌酸(CP)ATPADP磷酸肌酸是肌肉和脑组织中能量的一种贮存形式ATP生成与利用ATPADP肌酸磷酸肌酸氧化磷酸化底物水平磷酸化~P~P机械能(肌肉收缩)渗透能(物质主动转运)化学能(合成代谢)电能(生物电)热能(维持体温)生物体内能量的储存和利用都以ATP为中心。第四节其他氧化体系1.过氧化氢酶H2O2+H2O22H2O+O2过氧化氢酶一、过氧化物酶体中的酶类H2O21.强氧化性,可以杀死入侵细菌2.甲状腺细胞中的H2O2可以使I-氧化成I2,生成甲状腺素3.能氧化巯基,使酶失活2.过氧化物酶RH2+H2O2R+2H2O过氧化物酶谷胱甘肽过氧化物酶H2O2(ROOH)H2O(ROH+H2O)2G-SHG-S-S-GNADP+NADPH+H+此类酶可保护生物膜及血红蛋白免遭损伤谷胱甘肽过氧化物酶谷胱甘肽还原酶SOD:在真核细胞胞浆中,以Cu2+,Zn2+为辅基,线粒体中以Mn2+为辅基2O2·+2HH2O2+O2SOD+二、超氧物歧化酶(superoxidedismutase,SOD)此类酶可保护生物膜免遭损伤反应氧族
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