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生物氧化biologicaloxida-資料下載頁

2025-01-16 18:46本頁面
  

【正文】 ? NADH Q ? Ctyb Cytc ? Cytaa3 O2 ? ΔG ’0 KJ/mol ? ΔG ’0 = ? ΔG ’0 = ? ΔG ’0 = 1molADP ATP: Δ G’ 0 = KJ/mol 三個部分釋放的能量足以形成 ATP 細胞的能荷 ? 能荷 是指在總的腺苷酸代謝系統(tǒng)中所負荷的高能磷酸根的程度 ,即 ATP生成和利用的平衡關(guān)系 。 ? 細胞中 ATP+ADP+ AMP的腺苷酸庫是恒定的(高能磷酸鍵: ATP 2個, ADP 1個, AMP 0個 ) ? 能荷: ATP+(ATP+ADP+ AMP) ? 細胞的腺苷酸全部為 ATP,則能荷為 ? 當 ATP/ AMP比率很低時,表示能量貯存很少,能荷低,ATP合成反應(yīng)加快 ? 作用:細胞中 ATP合成和利用的調(diào)節(jié)因素 ? 途經(jīng): ATP、 ADP和 AMP分子對某些酶的變構(gòu)調(diào)節(jié) ? 一化學(xué)偶聯(lián)假說 chemical coupling hypothesis:認為存在高能共價中間物 ? 結(jié)構(gòu)偶聯(lián)假說 formation coupling hypothesis :電子傳遞過程中線粒體內(nèi)膜蛋白質(zhì)發(fā)生構(gòu)象變化形成一種高能形式。 ? 化學(xué)滲透假說 chemiosmotic hypothesis :(重點) 化學(xué)滲透假說 chemiosmotic hypothesis Peter Mitchell 要點: ? 呼吸鏈存在于線粒體內(nèi)膜,電子在呼吸鏈上傳遞 ? 通過三個質(zhì)子泵將質(zhì)子從線粒體膜內(nèi)基質(zhì)泵到膜間空間,產(chǎn)生跨膜質(zhì)子梯度 ? 質(zhì)子通過 ATP合成酶流回膜內(nèi)基質(zhì),促使 ATP的合成 質(zhì)子梯度的形成 ? 質(zhì)子梯度的形成 質(zhì)子如何泵出線粒體內(nèi)膜外側(cè) : ? 氧化 還原回路 ,后一氧還中心 氧化 前一個氧還中心 ,伴隨質(zhì)子轉(zhuǎn)移 .但是 15個電子載體中只有 2個 (電子 +質(zhì)子 )載體 ,可能 CoQ發(fā)揮兩次作用 Q循環(huán) . ? 質(zhì)子泵作用 ,電子傳遞鏈 電子傳遞體構(gòu)象變化 ,氨基酸側(cè)鏈 pK值改變 , 發(fā)揮質(zhì)子泵作用。 ATP合成酶 ATP合成酶 電子傳遞和 ATP形成的偶聯(lián)及調(diào)節(jié)機制 ? ATP/ADP在細胞內(nèi)對電子傳遞速度起著重要的調(diào)節(jié)作用。 ADP作為關(guān)鍵物質(zhì)對氧化磷酸化的調(diào)節(jié)作用稱為呼吸控制。 三、氧化磷酸化的解偶聯(lián)和抑制 ? 解偶聯(lián)劑 uncouplers:如 2, 4二硝基苯酚 。不抑制電子傳遞,只抑制 ATP的形成(使內(nèi)膜對質(zhì)子的通透性增加,破壞跨膜質(zhì)子梯度 )。 ? 氧化磷酸化抑制劑 inhibitors:如 寡霉素 。既抑制氧的利用又抑制 ATP的形成。 ? 離子載體抑制劑 ionophores:與離子結(jié)合后使離子能通過線粒體內(nèi)膜而破壞氧化磷酸化過程,如 纈氨霉素,短桿菌肽。 四 .胞液中 NADH的氧化磷酸化 ? 酵解中產(chǎn)生的 NADH,在胞液中 , 無法通過線粒體內(nèi)膜。 解決方法 穿梭。 ? NADH的穿梭作用 shuttle :線粒體外的NADH將所帶的 H交給某種能穿過線粒體膜的化合物,進入線粒體后再氧化。 ? 兩種穿梭方式: α 磷酸甘油穿梭 (肌肉和神經(jīng)組織) , 蘋果酸穿梭 (肝、腎、心) 。見酵解能量計算部分。 α 磷酸甘油穿梭 蘋果酸穿梭
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