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正文內(nèi)容

生物化學(xué)課件-生物氧化(留存版)

  

【正文】 ) (化 學(xué) 能) 生物合成 機(jī) 械 功 主動(dòng)運(yùn)輸 生物發(fā)光 生物發(fā)電 生物發(fā)熱 5 脂肪 葡萄糖、其它單糖 三羧酸循環(huán) 電子傳遞(氧化) 蛋白質(zhì) 脂肪酸、甘油 多糖 氨基酸 乙酰 CoA e 磷酸化 +Pi 小分子化合物分解成共同的中間產(chǎn)物(如丙酮酸、乙酰CoA等) 共同中間物進(jìn)入三羧酸循環(huán) ,氧化脫下的氫由電子傳遞鏈傳遞生成 H2O,釋放出大量能量,其中一部分通過磷酸化儲(chǔ)存在 ATP中。 ′ = 千焦 / 摩爾 ) 。在 ATP合成過程中,三個(gè) β亞基依次進(jìn)行上述三種構(gòu)象的交替變化,所需能量由跨膜 H+提供。 ′ ( P306 ) Δ G 176。1 第八章 代謝作用概論 主要內(nèi)容 : 重點(diǎn)討論線粒體電子傳遞體系的組成 、 電子傳遞機(jī)理和氧化磷酸化機(jī)理 。 ′ = nFΔE176。 58 59 ATP 酶作用機(jī)理 ADP+Pi Proten Flux H+ ATP +H2O ATP ADP+Pi Proten Flux 有于 ADP 與 Pi 結(jié)合的構(gòu)象 有于 ADP 與 Pi 生成的構(gòu)象 有利于 ATP 釋放的構(gòu)象 60 五、磷氧比( P/O ) 61 六、氧化磷酸化作用的抑制和解偶聯(lián) 62 2,4二硝基苯酚的解偶聯(lián)作用 NO2 NO2 O NO2 NO2 OH NO2 NO2 O NO2 NO2 OH H+ H+ 線粒體內(nèi)膜 內(nèi) 外 63 葡萄糖完全氧化產(chǎn)生的 ATP 酵解階段: 2 ATP 2 ? 1 NADH 兌換率 1: (或 ) 2 ATP 2 ? ( ATP ) 三羧酸循環(huán): 2 ? 1 GTP 2 ? 3 NADH 2 ? 1 FADH2 2 ?1 ATP 2 ? ATP 2 ? ATP 兌換率 1: 兌換率 1: 丙酮酸氧化: 2 ? 1NADH 兌換率 1: 2 ? ATP 總計(jì): 30 ATP 或 32 ATP 64 思考題 3( 1)、 ( 5) 名詞解釋 生物氧化 氧化磷酸化 底物水平磷酸化 呼吸鏈 磷氧比( P/0 ) 。 19 1 、高能鍵和高能化合物的概念 20 ATP 在能量代謝中的作用 在 pH=7 環(huán)境中 , ATP 分子中的三個(gè)磷酸基團(tuán)完全解離成帶 4 個(gè)負(fù)電荷的離子形式 ( ATP4) ,具有較大勢(shì)能 , 加之水解產(chǎn)物穩(wěn)定 , 因而水解自由能很大 ( Δ G 176。 生物一方面不斷地從周圍環(huán)境中攝取能量和物質(zhì), 通過一系列生物反應(yīng)轉(zhuǎn)變成自身組織成分 , 即所謂同化作用 ( assimilation) ;另一方面 , 將原有的組成成份經(jīng)過一系列的生化反應(yīng) , 分解為簡(jiǎn)單成分重新利用或排出體外 , 即所謂異化作用 ( dissimilation ) , 通過上述過程不斷地進(jìn)行自我更新 。 ′=- nFΔE176。 Boyer和 Walker共同獲得 1997年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)。從底物脫下來的氫不需傳遞,直接在酶作用下與分子氧結(jié)合。 第二節(jié) 生物氧化 9 ? 在無氧條件下,兼性生物或厭氣生物能利用細(xì)胞中的氧化型物質(zhì)作為電子受體,將燃料分子氧化分解,這稱為 無氧氧化 。 11 三、生物氧化與生物能 (一)氧化還原電勢(shì) 12 原電池
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