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呼吸作用講ppt課件(參考版)

2025-05-06 18:13本頁面
  

【正文】 細(xì)胞色素氧化酶對溫度最敏感,黃酶對溫度不敏感,故 低溫 、成熟時蘋果以 黃酶 為主,未成熟、氣溫高時以細(xì)胞色素氧化酶為主。酚氧化酶、黃酶對氧的親和力較低,故只能在高 O2時順利起作用。 植物體內(nèi)的末端氧化酶的多樣性能使植物在一定范圍內(nèi)適應(yīng)各種外界環(huán)境。對 O2的親和力極低,不受氰化物抑制。 傷呼吸 :植物組織受傷后呼吸增強,這部分呼吸稱傷呼吸,它直接與酚氧化 E活性加強有關(guān) 是一種黃素蛋白酶(含 FMN),不含 金屬。對 O2的親和力低,受氰化物抑制。醌對微生物有毒 , 從而對植物組織起保護作用。對 O2的親和力中等,易受氰化物抑制。抗氰呼吸的生理意義: 該 E含 銅 ,包括單酚氧化 E( 酪氨酸 E) 和多酚氧化 E( 兒茶酚氧化 E)。 促進果實成熟 在果實成熟過程中出現(xiàn)的呼吸躍變現(xiàn)象,主要表現(xiàn)為抗氰呼吸速率增強。最典型的例子是 天南星科植物的佛焰花序 ,其 呼吸速率 比一般植物 高 100倍以上, 呼吸放熱很多 (形成的 ATP少,大部分自由能以熱能喪失),使組織溫度比環(huán)境溫度高出 1020 oC 。交替氧化 E位于線粒體內(nèi)膜。交替氧化 E( 線粒體) 該 E含 Fe2+, 其功能是將 UQH2的電子經(jīng) FP傳給 O2生成 H2O。細(xì)胞色素氧化 E( 線粒體) 植物體內(nèi) 最主要 的末端氧化 E,與 O2的親和力極高,承擔(dān)細(xì)胞內(nèi)約 80%的耗氧量。 有的存在于線粒體內(nèi),本身就是電子傳遞給。 電子傳遞主路: P/O=3 電子傳遞支路 1: P/O=2 電子傳遞支路 2: P/O=2 電子傳遞支路 3: P/O=1 交替途徑( AP): P/O=1 , 因?qū)η杌锊幻舾?,又稱抗氰支路。草酰乙酸經(jīng)谷草轉(zhuǎn)氨酶催化生成天冬氨酸,后者再經(jīng)酸性氨基酸載體轉(zhuǎn)運出線粒體轉(zhuǎn)變成草酰乙酸。 NADH+H+ FADH2 NAD+ FAD 線粒體 內(nèi)膜 線粒體 外膜 膜間隙 線粒體 基質(zhì)α磷酸甘油 脫 氫 酶 呼吸鏈 磷酸二羥丙酮 α磷酸甘油 α磷酸甘油 脫 氫 酶 1. α磷酸甘油穿梭機制 細(xì) 胞液 天冬氨酸穿梭系統(tǒng) 胞液中的 NADH在 蘋果酸脫氫酶 催化下,使 草酰乙酸 還原成 蘋果酸 ,后者借助內(nèi)膜上的 α酮戊二酸載體進入線粒體,又在線粒體內(nèi)蘋果酸脫氫酶的催化下重新生成草酰乙酸和NADH。 胞漿中 NADH必須經(jīng)一定轉(zhuǎn)運機制 進入線粒體,再經(jīng)呼吸鏈進行氧化磷酸化。整個有氧呼吸過程凈產(chǎn)生 36還是 38個 ATP取決于糖酵解階段產(chǎn)生于細(xì)胞質(zhì)中的 NADH穿過線粒體膜進入呼吸鏈時按 甘油磷酸環(huán)路 得到 2分子 ATP, 按蘋果酸 天冬氨酸環(huán)路 得到 3分子 ATP 。 經(jīng)實際測量得知, NADH 呼吸鏈 P/O 比
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