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正文內(nèi)容

生物化學——第五章新陳代謝總論與生物氧化修改(參考版)

2025-01-19 12:51本頁面
  

【正文】 8 氰化物和一氧化碳為什麼能引起窒息死亡?原理何在? 。的放能量級。 目前看法: NADH+H+ 在呼吸鏈的傳遞過程,能將 10H+泵出線粒體內(nèi)膜,每驅(qū)動合成 1分子 ATP需要 4H+ FADH2能將 6H+泵出線粒體內(nèi)膜 例 實測得 NADH呼吸鏈 : P/O~ 實測得 FADH2呼吸鏈 : P/O~ 氧化磷酸化偶聯(lián)部位 (二) 線粒體外 NADH的氧化磷酸化作用 動物細胞的兩個穿梭系統(tǒng): ?磷酸甘油穿梭系統(tǒng)(肌細胞) 蘋果酸 草酰乙酸穿梭系統(tǒng)(肝細胞) 酵解 (細胞質(zhì)) 氧化磷酸化 (線粒體) ?磷酸甘油穿梭 (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 (細胞液) 轉(zhuǎn)運 NADH的蘋果酸 天冬氨酸系統(tǒng) 細胞液 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 線粒體 ATP酶 ATP合成酶( F0F1ATP酶), 含有 5種不同的亞基 (3?、3?、 1?、 1?、 1?); F0為一個疏水蛋白,是與線粒體電子傳遞系統(tǒng)連接的部位。 ′ = - 2 [()] =- KJ/mol FADH2呼吸鏈電子傳遞過程中自由能變化 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 復合物 II 復合物 IV 復合物 I 復合物 III 魚藤酮 安密妥 抗霉素 A 氰化物 CO 萎繡靈 三、 氧化磷酸化作用 (一) 氧化磷酸化 (二) 線粒體外 NADH的氧化磷酸化作用 ATP的生成(生物體獲能方式) ( 1)底物水平磷酸化 ( 2)電子傳遞水平磷酸化(氧化磷酸化) (一) 氧化磷酸化 電子傳遞體系磷酸化 代謝物在生物氧化過程中釋放出的自由能用于合成 ATP(即 ADP + Pi → ATP ) ,這種氧化放能和 ATP生成(磷酸化)相偶聯(lián)的過程稱 氧化磷酸化 。 =- 2 [()] =- KJ/mol 總反應 : FADH2+1/2O2 → FAD+H2O ΔG176。 ′= - nFΔE176。 類別 : 根據(jù)吸收光譜分成 a、 b、 c三類 , 呼吸鏈中含 5種 ( b、c c、 a和 a3), cytb和 cytc cytc在呼吸鏈中為電子傳遞體 ,a和 a3以復合物存在 , 稱 細胞色素氧化酶 , 分子中除含 Fe外還含有 Cu , 可將電子傳遞給氧 , 亦稱為 末端氧化酶 。 鐵硫蛋白的結(jié)構類型及傳遞電子機理 S Fe 1Fe 0S2 4Cys 2Fe 2S2 4Cys 4Fe 4S2 4Cys
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