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生物能學(xué)和生物氧化-資料下載頁

2025-01-16 19:22本頁面
  

【正文】 用是直接干擾 ATP的生成過程,結(jié)果使電子傳遞不能進行。 ? 寡霉素屬于這類抑制劑。實驗表明:當(dāng)在線粒體懸浮液中,加入寡霉素后,再加入 ADP,不見有刺激活性的作用發(fā)生,這時若加入 DNP解偶聯(lián)試劑,則可看到呼吸作用立即加快,表明寡霉素對利用氧的抑制作用可被解偶聯(lián)試劑解除。 電子傳遞抑制劑 ? 阻斷電子傳遞鏈上某一部位的電子傳遞的物質(zhì)。由于電子傳遞阻斷使物質(zhì)氧化過程中斷,磷酸化則無法進行,故電子傳遞抑制劑同樣也可抑制氧化磷酸化。 ? 魚藤酮、阿密妥、粉蝶霉素 A等,該類抑制劑專一結(jié)合于 NADHCoQ還原酶中的鐵硫蛋白上,從而阻斷電子傳遞。 ? 抗霉素 A具有阻斷電子從細(xì)胞色素 b到細(xì)胞色素 c1的傳遞作用。 ? 氰化物( CN-)、 CO及 N3-等,該類抑制劑可與氧化型的細(xì)胞色素氧化酶牢固地結(jié)合,阻斷電子傳至氧的作用。 電子傳遞 抑制劑 NADH FMN CoQ FeS Cyt c1 O2 Cyt b Cyt c Cyt aa3 FeS FMN FeS 琥珀酸 復(fù)合物 II 復(fù)合物 IV 復(fù)合物 I 復(fù)合物 III 魚藤酮 安密妥 抗霉素 A 氰化物 CO 抗霉素 A的抑制部位 NAD FP Q b c aa3 NAD FP Q b c aa3 呼吸鏈的比擬圖解 線粒體外 NADH的氧化磷酸化作用 ?蘋果酸 — 天冬氨酸穿梭系統(tǒng) ?異檸檬酸穿梭系統(tǒng) ?磷酸甘油穿梭系統(tǒng) 酵解 (細(xì)胞質(zhì) ) 氧化磷酸化 (線粒體) 磷酸甘油穿梭作用 ? 胞液中的 NADH在 α –磷酸甘油脫氫酶(輔酶為 NAD+)催化下,將磷酸二羥丙酮還原生成 α 磷酸甘油,后者可以容易地進入線粒體內(nèi)膜,在線粒體內(nèi)膜上的 α –磷酸甘油脫氫酶(其輔酶為 FAD)催化下重新生成磷酸二羥丙酮和 FADH2。磷酸二羥丙酮穿出線粒體參與下一輪穿梭,而 FADH2經(jīng)呼吸鏈氧化生成 ATP。 ? 通過這種穿梭作用,線粒體外的 NADH+H+只能產(chǎn)生兩個 ATP,比線粒體內(nèi)的 NADH+H+氧化少產(chǎn)生一個 ATP。 ? 磷酸甘油穿梭作用存在于肌肉組織和神經(jīng)組織。 線粒體基質(zhì) 磷酸二羥丙酮 3磷酸甘油 磷酸二羥丙酮 3磷酸甘油 FAD FADH2 NADH?FMN ?CoQ ?b ?c1 ?c ?aa3 ?O2 NADH NAD+ 線粒體內(nèi)膜 細(xì)胞液 蘋果酸穿梭作用 ? 胞液中生成的 NADH+H+在蘋果酸脫氫酶的催化下,與草酰乙酸反應(yīng)生成蘋果酸。蘋果酸可透入線粒體內(nèi)膜,再由蘋果酸脫氫酶作用重新生成 NADH+H+,進入呼吸鏈氧化生成 ATP。 ? 通過這種穿梭作用,線粒體外的 NADH+H+能產(chǎn)生 3個ATP。 ? 蘋果酸穿梭主要存在于肝臟和心肌等組織。只有當(dāng)細(xì)胞液中的 NADH和 NAD+之比值比線粒體基質(zhì)內(nèi)的比值高時, NADH才通過這條途徑進入線粒體。 細(xì)胞液 線粒體內(nèi)膜體 天冬氨酸 ?酮戊二酸 蘋果酸 草酰乙酸 谷氨酸 ?酮戊二酸 天冬氨酸 蘋果酸 谷氨酸 NADH+H+ NAD+ 草酰乙酸 NAD+ 線粒體基質(zhì) 蘋果酸脫氫酶 NADH+H+ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 蘋果酸脫氫酶 谷草轉(zhuǎn)氨酶 谷草轉(zhuǎn)氨酶 ( Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ 、 Ⅳ 為膜上的轉(zhuǎn)運載體) 呼吸鏈 ? 名詞解釋:生物氧化 、電子傳遞鏈、呼吸鏈 、底物水平磷酸化、氧化磷酸化 、 P/O 、穿梭作用、能荷、電子傳遞抑制劑、解偶聯(lián)劑、氧化磷酸化抑制劑 ? 生物氧化的特點和方式是什么? ? CO2與 H2O以哪些方式生成? ? 簡述化學(xué)滲透學(xué)說。 ? 生物體中的呼吸鏈有哪兩種?敘述呼吸鏈的主要物質(zhì)組成及其作用。
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