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生物化學(xué)課件-生物氧化-閱讀頁

2025-01-31 15:13本頁面
  

【正文】 電子傳遞 合成 分解 電子傳遞 光合作用 呼吸作用 生命現(xiàn)象 自養(yǎng)細(xì)胞 異養(yǎng)細(xì)胞 ATP ADP (CH2O) +O2 (CO2) +H2O ATP ADP (光 能) (電 能) (化 學(xué) 能) (化 學(xué) 能) (電 能) (化 學(xué) 能) 生物合成 機(jī) 械 功 主動(dòng)運(yùn)輸 生物發(fā)光 生物發(fā)電 生物發(fā)熱 5 脂肪 葡萄糖、其它單糖 三羧酸循環(huán) 電子傳遞(氧化) 蛋白質(zhì) 脂肪酸、甘油 多糖 氨基酸 乙酰 CoA e 磷酸化 +Pi 小分子化合物分解成共同的中間產(chǎn)物(如丙酮酸、乙酰CoA等) 共同中間物進(jìn)入三羧酸循環(huán) ,氧化脫下的氫由電子傳遞鏈傳遞生成 H2O,釋放出大量能量,其中一部分通過磷酸化儲(chǔ)存在 ATP中。 第二節(jié) 生物氧化 9 ? 在無氧條件下,兼性生物或厭氣生物能利用細(xì)胞中的氧化型物質(zhì)作為電子受體,將燃料分子氧化分解,這稱為 無氧氧化 。 1. 無氧氧化 二、有氧氧化和無氧氧化 ( P303 ) 10 2. 有氧氧化 生物氧化在有氧和無氧條件下都能進(jìn)行。因?yàn)橛醒跹趸紵耆?,產(chǎn)能多,所以,只要有氧氣存在,細(xì)胞都優(yōu)先進(jìn)行有氧氧化。K1 ′=- nFΔE176。 ′ ( P306 ) Δ G 176。 ′=2 = 18 (三)高能鍵和高能化合物 生化反應(yīng)中 , 在水解時(shí)或基團(tuán)轉(zhuǎn)移反應(yīng)中可釋放出大量自由能 ( 21 千焦 /摩爾 ) 的化合物稱為高能化合物 。 ′ = 千焦 / 摩爾 ) 。從底物脫下來的氫不需傳遞,直接在酶作用下與分子氧結(jié)合。氰化物、硫化氫對氧化酶有抑制作用。 31 (二)呼吸鏈的組成 四種具有傳遞電子功能的酶復(fù)合體 (合成物 ) *泛醌和 Cyt c 均不包含在上述四種復(fù)合體中。 ADP + Pi ATP + H2O 生物氧化過程中釋放出的自由能 50 一、 ATP 的生成 類別:底物水平磷酸化 電子傳遞水平磷酸化 51 二、電子傳遞過程中自由能的變化 呼吸鏈中電子傳遞時(shí)自由能的下降 52 53 三、氧化磷酸化的偶聯(lián)機(jī)理 線粒體 ATP合酶 ( mitochondrial ATPase) 能量偶聯(lián)假說 ?1953年 Edward Slater 化學(xué)偶聯(lián)假說 ?1964年 Paul Boyer 構(gòu)象偶聯(lián)假說 ?1961年 Peter Mitchell 化學(xué)滲透假說 質(zhì)子梯度的形成 ATP合成的機(jī)制 1978年獲諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng) 54 線粒體 ATP 合酶( P324 ) 氧化磷酸化重建示意圖 55 內(nèi)膜 F0F1 ATP酶 e ADP+Pi 底物 H+ ATP H+ H+ H+ 基質(zhì) 膜間隙 電子傳遞鏈 2,化學(xué)滲透假說 (chemiosmotic hypothasis) 電子傳遞的自由能驅(qū)動(dòng) H+從線粒體基質(zhì)跨過內(nèi)膜進(jìn)入到膜間隙,從而形成 H+跨線粒體內(nèi)膜的電化學(xué)梯度,這個(gè)梯度的電化學(xué)勢 ( Δ?H+ )驅(qū)動(dòng)ATP的合成。 Boyer和 Walker共同獲得 1997年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)。在 ATP合成過程中,三個(gè) β亞基依次進(jìn)行上述三種構(gòu)象的交替變化,所需能量由跨膜 H+
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