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g第六章生物氧化ppt課件-資料下載頁

2025-05-01 18:16本頁面
  

【正文】 Pi ATP 2. 化學滲透偶聯假說 (chemiosmotic hypothesis): 1961年 提出, 1978年獲諾貝爾化學獎 電子傳遞釋出的能量用于形成跨膜的 質子( H+)梯度,此梯度用以驅動 ATP的合成。 主要內容: 電子傳遞的自由能驅動 H+從線粒體基質跨過內膜進入到膜間隙,從而形成跨線粒體內膜的 H+電化學梯度,這個梯度的電化學電勢驅動 ATP的合成。 ? 某些特殊的試劑可將氧化磷酸化過程分成若干個反應階段,根據這些試劑的作用方式將其分成三類: ? 解偶聯劑 ? 氧化磷酸化抑制劑 ? 離子載體抑制劑 (四 ) 氧化磷酸化的抑制劑和解偶聯劑 ( uncouplers) ? 作用: ? 使 ADP磷酸化與電子傳遞兩個過程分離, 只抑制 ATP的生成,而不抑制電子傳遞 的過程,使電子傳遞過程中產生的能量全部以熱能的形式散發(fā)出來。 ? 典型的解偶聯劑 2,4二硝基苯酚 ( 2,4dinitrophenol DNP) DNP的解偶聯作用 NO2 NO2 O NO2 NO2 OH NO2 NO2 O NO2 NO2 OH H+ H+ 線粒體內膜 內 外 低 pH 高 pH 不能形成質子梯度,使氧化與磷酸化偶聯過程脫離。 抑制 ATP的生成,不抑制電子傳遞 ,使電子傳遞產生的自由能都變?yōu)闊崮苌⑹А? ? 作用: ? 既抑制氧的吸收利用又抑制 ATP的形成,卻不直接抑制電子傳遞鏈上的載體的作用, 直接干擾 ATP的生成。 ? 典型的抑制劑 ? 寡霉素( oligomycin) 寡霉素 (oligomycin) 對電子傳遞及 ADP磷酸化均有抑制作用 。 寡霉素 ( Ionophore) ? 作用方式: ? 插入線粒體內膜的脂質雙分子層中,結合某些離子,并作為 離子的載體 ,使離子穿過線粒體內膜,不能形成離子梯度。 ? 典型的抑制劑: ? 纈氨霉素 :結合 K+ ? 短桿菌肽 :結合 K+ 、 Na+和其他一些一價陽離子 五 線粒體的穿梭系統(tǒng) ? 生物氧化和氧化磷酸化主要發(fā)生在線粒體內, NAD +、 NADH都不能自由穿過線粒體內膜,細胞液中產生的 NADH必須穿過線粒體內膜才能氧化,就必須通過特殊的穿梭系統(tǒng)進入線粒體內。已知的穿梭系統(tǒng)有兩個: ? 磷酸甘油穿梭系統(tǒng) ? 蘋果酸穿梭系統(tǒng) 1. 磷酸甘油穿梭系統(tǒng) NADH+H+ NAD+ 磷酸甘油脫氫酶 磷酸甘油脫氫酶 FAD FADH2 呼吸鏈 發(fā)生在肌肉、神經 細胞中,產生 2/ 個 ATP 蘋果酸穿梭系統(tǒng): ? 發(fā)生在 肝、心肌細胞 中,產生 3/ ATP 3ATP 定義式:能荷 = ————————— [ATP]+[ADP] [ATP]+[ADP]+[AMP] 定義: 總的腺苷酸系統(tǒng)( [ATP]+[ADP]+[AMP])中所負荷的高能磷酸基的數量。 能荷由 ATP 、 ADP和 AMP的相對數量決定,數值在 0~1之間,反映細胞能量水平。 六 能荷( energy charge) 能荷對代謝的調節(jié)可通過 ATP 、 ADP和 AMP作為代謝中某些酶分子的別構效應物進行變構調節(jié)來實現。 其他末端氧化酶系統(tǒng) 通過線粒體細胞色素系統(tǒng)進行氧化的體系是一切動物、植物、微生物主要氧化途徑,它與 ATP的生成緊密相關。除此以外,生物體內還存在非線粒體氧化系統(tǒng),其特點是從底物脫氫到 H2O的生成是經過其它末端氧化酶完成的,與 ATP的生成無關,但各自具有重要的生理功能。 生物體內主要的非線粒體氧化系統(tǒng)如下: 多酚氧化酶系統(tǒng) 抗壞血酸氧化酶系統(tǒng) 黃素蛋白氧化酶系統(tǒng) 超氧化物歧化酶氧化系統(tǒng) 植物抗氰氧化酶系統(tǒng)
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