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文档简介
1、会计学1第一页,共84页。第1页/共84页第二页,共84页。为为何何线线粒粒体体能能提提供供能能量量?线线粒粒体体如如何何提提供供能能量量?How can it be?第2页/共84页第三页,共84页。第3页/共84页第四页,共84页。线粒体概述:线粒体概述: 1、有机物、有机物分解代谢分解代谢能量能量; 2、存在于除红细胞以外的一、存在于除红细胞以外的一切切(yqi)真核真核 细胞中细胞中; 3、能量的、能量的80%由线粒体提供由线粒体提供。第4页/共84页第五页,共84页。一线粒体的结构:一线粒体的结构: 光镜下呈线状、粒状或杆状,不同光镜下呈线状、粒状或杆状,不同 生理条件下形状、大小生
2、理条件下形状、大小(dxio)、数目、数目及分及分 布不一。布不一。第5页/共84页第六页,共84页。An TEM image of mitochondrion 第6页/共84页第七页,共84页。第7页/共84页第八页,共84页。Mitochondria distributed in skeletal muscle第8页/共84页第九页,共84页。(三)功能区隔(三)功能区隔分为外膜、内膜、膜间隙(jin x)和基质四部分。Schematic view of mitochondrion第9页/共84页第十页,共84页。第10页/共84页第十一页,共84页。第11页/共84页第十二页,共84页。
3、(一)大小:为较大的细胞(xbo)器,直径约0.5-1.0um(二)数目:数百至数千不等,一般为1000-2000 个,不同细胞(xbo)差异很大: 哺乳动物成熟红细胞(xbo): 无 精子细胞(xbo): 25个 肝细胞(xbo): 1300个 卵母细胞(xbo): 30万个(三)电镜下结构:双层膜套叠而成的封闭性 膜囊结构,内外膜不相连,与细胞(xbo)质隔离第12页/共84页第十三页,共84页。1.外膜(外膜(outer membrane):最外面最外面,一层单位膜一层单位膜7nm, 脂类脂类 和蛋白和蛋白(dnbi)各各1/2, 含直径含直径1-3nm通道通道 的孔的孔 蛋蛋白白(dn
4、bi), 可通过可通过5000以下分子量的物质。以下分子量的物质。标志酶标志酶单胺氧化酶单胺氧化酶第13页/共84页第十四页,共84页。标志(biozh)酶细胞色素C氧化酶第14页/共84页第十五页,共84页。Lamellar cristae第15页/共84页第十六页,共84页。Tubular cristae第16页/共84页第十七页,共84页。第17页/共84页第十八页,共84页。第18页/共84页第十九页,共84页。抑制剂抑制剂可溶性的可溶性的 ATP 酶(酶(F1)对寡酶素敏感对寡酶素敏感的蛋白(的蛋白(OSCP)疏水蛋白(疏水蛋白(HP)第19页/共84页第二十页,共84页。外膜外膜内
5、膜内膜基质基质(j zh)基粒基粒嵴嵴线粒体的模式图线粒体的模式图酶酶形态形态(xngti)结构结构第20页/共84页第二十一页,共84页。 膜间腔(外室)膜间腔(外室)(intermembrane space / out chamber): 内外膜之间内外膜之间 包括嵴内腔包括嵴内腔 含多种可溶性酶含多种可溶性酶 含底物和含底物和 辅助因子。辅助因子。 标志标志(biozh)酶酶腺苷酸激酶腺苷酸激酶 第21页/共84页第二十二页,共84页。 基质基质(j zh)腔(内室腔(内室 / 嵴间腔)嵴间腔) (matrix space / inner chamber) :三羧酸循环的重要场所。三羧酸
6、循环的重要场所。标志酶标志酶苹果酸脱氢酶苹果酸脱氢酶 基质基质(j zh)(matrix): 含多种酶含多种酶 ,双链环状,双链环状DNA、RNA、核糖体、核糖体第22页/共84页第二十三页,共84页。 二线粒体的化学组成二线粒体的化学组成 1. 1. 水:是线粒体中含量最多的成分水:是线粒体中含量最多的成分 2. 2. 蛋白质:占蛋白质:占65%-70%65%-70%,分布在内膜和基质中,分布在内膜和基质中 分为:分为: 可溶性蛋白:基质中的酶和膜外周蛋白可溶性蛋白:基质中的酶和膜外周蛋白 不溶性蛋白:膜结构蛋白不溶性蛋白:膜结构蛋白 3. 3. 脂类脂类 : 占占25%-30%25%-30
7、%,主要是磷脂,主要是磷脂 4. 4. 另外还含有:另外还含有:DNADNA、辅酶、维生素、无机离子、辅酶、维生素、无机离子(lz) (lz) 5. 5. 含有含有120120多种酶,是细胞中含酶最多的细胞器多种酶,是细胞中含酶最多的细胞器 第23页/共84页第二十四页,共84页。基质基质(j zh)膜间隙膜间隙(jin (jin x) x) 提取 第24页/共84页第二十五页,共84页。第25页/共84页第二十六页,共84页。几种不同部位的标志酶:几种不同部位的标志酶: 内内 膜膜 细胞细胞(xbo)色色素素C氧化酶氧化酶 外外 膜膜 单胺氧化酶单胺氧化酶 基基 质质 苹果酸脱氢酶苹果酸脱氢
8、酶 膜间腔膜间腔 腺苷酸激酶腺苷酸激酶第26页/共84页第二十七页,共84页。第27页/共84页第二十八页,共84页。 三线粒体基因组三线粒体基因组 1. 线粒体线粒体DNA: 1) 有自己的遗传系统有自己的遗传系统 2) 是除核以外唯一含有是除核以外唯一含有DNA的细胞器的细胞器 3) 只有一条只有一条DNA线粒体线粒体DNA(mtDNA),编码线粒,编码线粒体体 的的tRNA 、rRNA和蛋白质和蛋白质 4) 人全序列基因测序已经完成人全序列基因测序已经完成剑桥剑桥(jin qio)序列序列,含有,含有 37个基因、定位于个基因、定位于22种种tRNA,2种种rRNA,编码,编码13种种
9、蛋白质蛋白质 第28页/共84页第二十九页,共84页。 5) 双链环状双链环状DNA分子分子: 重链重链/轻链轻链 6) 只有很少有非编码的序列只有很少有非编码的序列, mRNA不含内含子不含内含子 7) DNA为母系为母系(mx)遗传遗传第29页/共84页第三十页,共84页。2. 线粒体蛋白质合成线粒体蛋白质合成: 1)有自己的蛋白质翻译系统)有自己的蛋白质翻译系统 2)所编码的蛋白质是在线粒体内的核糖体上进行)所编码的蛋白质是在线粒体内的核糖体上进行的的 3)所编码的)所编码的RNA和蛋白质并不运出线粒体外和蛋白质并不运出线粒体外 4)用于蛋白质合成的所有)用于蛋白质合成的所有tRNA都是
10、由都是由mtDNA编编码的码的 5)mtDNA为裸露的,不与组蛋白结合为裸露的,不与组蛋白结合 6)mtDNA 位于基质内或依附于内膜位于基质内或依附于内膜 7)mtDNA具有自我复制的能力具有自我复制的能力,以自身以自身(zshn)为为模板半保留复模板半保留复 制,可分布整个细胞周期制,可分布整个细胞周期第30页/共84页第三十一页,共84页。3.线粒体是半自主性的细胞器线粒体是半自主性的细胞器: 线粒体中由自身合成的蛋白质仅占线粒体中由自身合成的蛋白质仅占10%,其余均其余均为细胞核基因组编码。因此,线粒体有自己为细胞核基因组编码。因此,线粒体有自己(zj)的的DNA和蛋白质合成体系,即独
11、立的遗传系统,和蛋白质合成体系,即独立的遗传系统,但又受核基因组遗传系统的控制,其生长和增殖但又受核基因组遗传系统的控制,其生长和增殖受核基因组和自身基因组两套遗传系统的控制,受核基因组和自身基因组两套遗传系统的控制,故为半自主性细胞器。故为半自主性细胞器。第31页/共84页第三十二页,共84页。第32页/共84页第三十三页,共84页。化的机构化的机构线粒体的分化和生长分别接受细胞线粒体的分化和生长分别接受细胞核与线粒体两个独立的遗传系统核与线粒体两个独立的遗传系统控制。控制。第33页/共84页第三十四页,共84页。线粒体的间壁线粒体的间壁(jinb)分裂分裂 第34页/共84页第三十五页,共
12、84页。线粒体的收缩线粒体的收缩(shu su)分裂分裂 第35页/共84页第三十六页,共84页。第36页/共84页第三十七页,共84页。无氧呼吸无氧呼吸(hx) 概念概念(ginin):活细胞在无氧或缺氧活细胞在无氧或缺氧(qu yn)条件下,条件下,通过酶的催化作用,把葡萄糖等有机物不通过酶的催化作用,把葡萄糖等有机物不彻底地氧化分解成为乙醇或乳酸等,同时彻底地氧化分解成为乙醇或乳酸等,同时释放较少能量的过程。释放较少能量的过程。C6H12O6 2C3H6O3(乳酸)乳酸) + 能量能量(少量少量)C6H12O6 2C2H5OH(酒精酒精)+2CO2 + 能量能量(少量)少量)酶酶酒精发酵
13、:酵母菌酵母菌乳酸发酵:乳酸菌乳酸菌第37页/共84页第三十八页,共84页。 类型项目 有氧呼吸有氧呼吸 无氧呼吸无氧呼吸区区 别别 场场 所所 条条 件件 产产 物物 释释 能能 联联 系系细胞质基质细胞质基质(j (j zh)zh)、线粒体、线粒体(主要)(主要)细胞质基质细胞质基质(j zh)(j zh)需氧、酶等需氧、酶等不需氧、需酶不需氧、需酶较较 多多较较 少少两者第一阶段相同两者第一阶段相同(xin tn)(xin tn)即都将葡萄糖分解成丙酮酸(糖酵解)即都将葡萄糖分解成丙酮酸(糖酵解)都分解有机物、释放能量都分解有机物、释放能量有氧呼吸与无氧呼吸的比较有氧呼吸与无氧呼吸的比较
14、二氧化碳和二氧化碳和水水氧化彻底氧化彻底酒精、二氧酒精、二氧化碳或乳酸化碳或乳酸氧化不彻氧化不彻底底第38页/共84页第三十九页,共84页。存于存于ATP中的中的过程,又称生物氧化(过程,又称生物氧化(biological oxidation)第39页/共84页第四十页,共84页。第40页/共84页第四十一页,共84页。二细胞能量转换分子二细胞能量转换分子释放能量:释放能量:ADP+PiATP(储存)(储存)需要能量:需要能量:ATP-PiADP(释(释放)放)第41页/共84页第四十二页,共84页。CO2 +H2O + 能量能量细胞呼吸细胞呼吸氧化分解氧化分解ADP+PiATP释放能量释放能
15、量用于各项生命活动用于各项生命活动主要主要(zhyo)能源物质能源物质葡萄糖葡萄糖直接能源物质直接能源物质 ADP和和ATP的相互转变保的相互转变保正了生物所需正了生物所需能量的及时供能量的及时供应。应。第42页/共84页第四十三页,共84页。第43页/共84页第四十四页,共84页。第44页/共84页第四十五页,共84页。场所场所 发生反应发生反应 产物产物 第一第一阶段阶段第二第二阶段阶段第三第三阶段阶段细胞质基质细胞质基质(j zh)葡萄糖葡萄糖酶酶2丙酮酸丙酮酸少量能量少量能量4H+丙酮酸、丙酮酸、H、释放释放(shfng)少少量能量,形成少量能量,形成少量量ATP线粒体线粒体6CO26
16、H2O酶酶2丙酮酸丙酮酸少量少量能量能量20H+CO2、H、释、释放少量能量,形放少量能量,形成少量成少量ATP线粒体线粒体6O212H2O酶酶大量能量大量能量24H +H2O、释放大量能、释放大量能量,形成大量量,形成大量ATP第45页/共84页第四十六页,共84页。线粒体线粒体H2 分 子分 子(fnz)丙酮酸丙酮酸CO2葡萄糖葡萄糖释 放 少 量 能 量释 放 少 量 能 量(nngling),形成,形成少量少量ATPO2H释放少量能量,释放少量能量,形成少量形成少量ATPH2O释放大量能量,释放大量能量,形成大量形成大量ATP细胞质基质细胞质基质H2O第46页/共84页第四十七页,共8
17、4页。第47页/共84页第四十八页,共84页。糖糖 蛋白质蛋白质 脂脂肪肪(zhfng)酵酵解解 乙酰乙酰辅酶辅酶(f mi)A生生成成 三三羧羧酸酸(su sun)循循环环 电子电子传递传递和氧和氧化磷化磷酸化酸化 第48页/共84页第四十九页,共84页。第49页/共84页第五十页,共84页。第50页/共84页第五十一页,共84页。第51页/共84页第五十二页,共84页。代谢物脱下的成对氢原子(2H)通过多种酶和辅酶所催化的连锁反应逐步传递(chund),最终与氧结合生成水。第52页/共84页第五十三页,共84页。三三. . 电子传递偶联氧化磷酸化电子传递偶联氧化磷酸化: : 将三个阶段所脱
18、下的氢原子通过线粒体内将三个阶段所脱下的氢原子通过线粒体内膜膜 上的一系列酶进行逐级传递上的一系列酶进行逐级传递, ,生成水生成水, ,传递过程传递过程中所释放的能量中所释放的能量(nngling)(nngling)使使ADPADP磷酸化形成磷酸化形成ATPATP。 第53页/共84页第五十四页,共84页。1、电子传递链(呼吸链)(在内膜有序排列的酶系)、电子传递链(呼吸链)(在内膜有序排列的酶系)呼吸链上进行电子传递的载体主要有:呼吸链上进行电子传递的载体主要有:NAD、黄素蛋白、细胞色素、黄素蛋白、细胞色素、铜原子、铁硫蛋白、辅酶铜原子、铁硫蛋白、辅酶Q等。等。(1) NAD: 即烟酰胺嘌
19、呤二核苷酸(即烟酰胺嘌呤二核苷酸(nicotinamide adenine dinucleotide),是体内很多脱氢酶的辅酶,连接三羧酸循环和呼),是体内很多脱氢酶的辅酶,连接三羧酸循环和呼吸链,其功能是将代谢过程中脱下来的氢交给黄素蛋白。吸链,其功能是将代谢过程中脱下来的氢交给黄素蛋白。(2)黄素蛋白:含)黄素蛋白:含FMN或或FAD的蛋白质,每个的蛋白质,每个FMN或或FAD可接受可接受2个电子,个电子,2个质子个质子(zhz)。呼吸链上具有以。呼吸链上具有以FMN为辅基的为辅基的NADH脱氢脱氢酶和以酶和以FAD为辅基的琥珀酸脱氢酶。为辅基的琥珀酸脱氢酶。第54页/共84页第五十五页,
20、共84页。(3) 细胞色素:分子中含有细胞色素:分子中含有(hn yu)血红素铁,以共价形式与蛋白结血红素铁,以共价形式与蛋白结合,通合,通Fe3+、Fe2+形式变化传递电子,呼吸链中有形式变化传递电子,呼吸链中有5类,即:细胞色素类,即:细胞色素a、a3、b、c、c1,其中,其中a、a3含有含有(hn yu)铜原子。铜原子。(4)三个铜原子:位于线粒体内膜的一个蛋白质上,形成类似于铁硫)三个铜原子:位于线粒体内膜的一个蛋白质上,形成类似于铁硫蛋白的结构,通过蛋白的结构,通过Cu2+、Cu1+的变化传递电子。的变化传递电子。(5)铁硫蛋白:在其分子结构中每个铁原子和)铁硫蛋白:在其分子结构中每
21、个铁原子和4个硫原子结合,通过个硫原子结合,通过Fe2+、Fe3+互变进行电子传递。互变进行电子传递。(6)泛醌)泛醌Q或辅酶或辅酶Q(CoQ):是脂溶性小分子量的醌类化合物,通过氧:是脂溶性小分子量的醌类化合物,通过氧化和还原传递电子。也是电子传递链中唯一的非蛋白电子载体。化和还原传递电子。也是电子传递链中唯一的非蛋白电子载体。第55页/共84页第五十六页,共84页。能量产生(chnshng)过程第56页/共84页第五十七页,共84页。2 2、呼吸链的复合物、呼吸链的复合物 利用脱氧胆酸(利用脱氧胆酸(deoxycholatedeoxycholate)处理线粒体内膜、分离出呼吸链的)处理线粒
22、体内膜、分离出呼吸链的4 4种复种复合物,即复合物合物,即复合物、和和,辅酶,辅酶Q Q和细胞色素和细胞色素C C不属于任何一种复合物。不属于任何一种复合物。辅酶辅酶Q Q溶于内膜、细胞色素溶于内膜、细胞色素C C位于线粒体内膜的位于线粒体内膜的C C侧,属于膜的外周蛋白。侧,属于膜的外周蛋白。(1 1)复合物)复合物 即即NADHNADH脱氢酶,哺乳动物脱氢酶,哺乳动物(brdngw)(brdngw)的复合物的复合物由由4242条肽链组成,含条肽链组成,含有一个有一个FMNFMN和至少和至少6 6个铁硫蛋白,分子量接近个铁硫蛋白,分子量接近1MD1MD,以二聚体形式存在。作用,以二聚体形式存
23、在。作用是催化是催化NADHNADH的的2 2个电子传递至辅酶个电子传递至辅酶Q Q,同时将,同时将4 4个质子由线粒体基质(个质子由线粒体基质(M M侧)转侧)转移至膜间隙(移至膜间隙(C C侧)。电子传递的方向为:侧)。电子传递的方向为:NADHNADHFMNFMNFe-SFe-SQ Q。第57页/共84页第五十八页,共84页。(2)复合物)复合物 即琥珀酸脱氢酶,至少即琥珀酸脱氢酶,至少(zhsho)由由4条肽链组成,含有一个条肽链组成,含有一个FAD,2个铁硫蛋白。作用是催化电子从琥珀酸转至辅酶个铁硫蛋白。作用是催化电子从琥珀酸转至辅酶Q,但不转移质子。电,但不转移质子。电子传递的方向
24、为:琥珀酸子传递的方向为:琥珀酸FADFe-SQ。(3)复合物)复合物 即细胞色素即细胞色素c还原酶,由至少还原酶,由至少(zhsho)11条不同肽链组成,以二聚体条不同肽链组成,以二聚体形式存在,每个单体包含两个细胞色素形式存在,每个单体包含两个细胞色素b(b562、b566)、一个细胞)、一个细胞色素色素c1和一个铁硫蛋白。作用是催化电子从辅酶和一个铁硫蛋白。作用是催化电子从辅酶Q传给细胞色素传给细胞色素c,每,每转移一对电子,同时将转移一对电子,同时将4个质子由线粒体基质泵至膜间隙。个质子由线粒体基质泵至膜间隙。(4)复合物)复合物 即细胞色素即细胞色素c氧化酶,以二聚体形式存在。作用是
25、将从细胞色素氧化酶,以二聚体形式存在。作用是将从细胞色素c接受接受的电子传给氧,每转移一对电子,在基质侧消耗的电子传给氧,每转移一对电子,在基质侧消耗2个质子,同时转移个质子,同时转移2个质子至膜间隙。个质子至膜间隙。第58页/共84页第五十九页,共84页。NADH呼吸链,每传递一对电子呼吸链,每传递一对电子(dinz)释放的自由能释放的自由能 可形成可形成2.5分子分子ATP。FADH2呼吸链,每传递一对电子释放的自由能呼吸链,每传递一对电子释放的自由能 可形成可形成(xngchng)1.5分子分子ATP。第59页/共84页第六十页,共84页。第60页/共84页第六十一页,共84页。第61页
26、/共84页第六十二页,共84页。第62页/共84页第六十三页,共84页。复合物复合物 (NADH-CoQ 还原酶)还原酶)复合物复合物 (琥珀酸琥珀酸-泛醌泛醌 还原酶还原酶 )复合物复合物 (泛醌泛醌-细胞色细胞色 素素C还原酶还原酶 )复合物复合物 (细胞色素(细胞色素C 氧化酶)氧化酶)ADPATPADPATPADPATP琥珀酸琥珀酸FeSCoQH+ ,eFADNADHFMNFeSCoQ H+ ,eCoQFeScytbcytCH+ ,eCyta,a3cytC1/2O2H+ ,eQ循循环环(xnhun)第63页/共84页第六十四页,共84页。第64页/共84页第六十五页,共84页。糖酵解:
27、糖酵解: 底物水平的磷酸化产生底物水平的磷酸化产生(chnshng)4(chnshng)4个个ATPATP,己,己 糖 活 化 消 耗糖 活 化 消 耗 2 2 个个 A T PA T P , 脱 氢 反 应 产 生, 脱 氢 反 应 产 生(chnshng)2(chnshng)2个个 NADH NADH,经电子传递链生成,经电子传递链生成4 4或或6 6个个ATPATPKrebsKrebs循环:底物水平的磷酸化产生循环:底物水平的磷酸化产生(chnshng)2(chnshng)2个个ATPATP,脱,脱 氢反应产生氢反应产生(chnshng)8(chnshng)8个个NADHNADH和和2
28、2个个FADH2FADH2,8 8 个个NADHNADH经电子传递链生成经电子传递链生成2424个个ATPATP, 2 2个个FADH2FADH2经电子传递链生成经电子传递链生成4 4个个ATPATP。第65页/共84页第六十六页,共84页。第66页/共84页第六十七页,共84页。生物氧化产生ATP的统计 一个(y )葡萄糖分子经过细胞呼吸全过程产生多少ATP? 糖酵解:底物水平磷酸化产生 4 ATP(细胞质) 己糖分子活化消耗 2 ATP(细胞质) 产生 2NADH,经电子传递产生 4或 6 ATP (线粒体)净积累 6或8 ATP 丙酮酸氧化脱羧:产生 2NADH(线粒体),生成 6ATP
29、 三羧酸循环:底物水平的磷酸化产生(线粒体)2ATP; 产生 6NADH(线粒体),生成 18ATP; 产生 2FADH2(线粒体),生成 4 ATP 总计生成 36或38 ATP 第67页/共84页第六十八页,共84页。氧化氧化(ynghu)磷酸化(磷酸化(oxidative phosphorylation) 物质氧化物质氧化高能电子高能电子氧氧氧化过程氧化过程ADP+Pi ATP质子动力势质子动力势energyenergy磷酸化过程磷酸化过程第68页/共84页第六十九页,共84页。将生物氧化所释放能量的转移过程将生物氧化所释放能量的转移过程与与ADPADP的磷酸化过程结合的磷酸化过程结合(
30、jih)(jih)起起来,而将生物氧化释放的能量转移来,而将生物氧化释放的能量转移到到ATPATP的高能磷酸键中,又称氧化磷的高能磷酸键中,又称氧化磷酸化偶联。酸化偶联。第69页/共84页第七十页,共84页。ATP的合成:的合成:ADP+Pi(由细胞质输入(由细胞质输入(shr)到线粒体的到线粒体的基质中)基质中) 在在 ATP合酶的催化下合成合酶的催化下合成ATP。合成的合成的ATP由线粒体内膜上的腺苷酸转移酶输出线粒体由线粒体内膜上的腺苷酸转移酶输出线粒体。ATPATP和和ADPADP分子的相互转换分子的相互转换第70页/共84页第七十一页,共84页。牛心脏牛心脏(xnzng)线粒体(负染电镜)线粒体(负染电镜)可见球形颗粒通过小柄附着在线粒体内膜嵴上可见球形颗粒通过小柄附着在线粒体内膜嵴上 第71页/共84页第七十二页,共84页。uRacker发现这种颗粒很像水解发现这种颗粒很像水解ATP的酶,即的酶,即ATPase,这似乎是一个,这似乎是一个(y )特别的发现,为什么特别的发现,为什么线粒体内膜需要如此多的水解线粒体内膜需要如此多的水解ATP的酶的酶?u如果按照常规的方式思考所发现颗粒的问题如果按照常规的方式思考所发现颗粒的问题,似难似难理解线粒体内膜上需要理解线粒体内膜上需要ATP水解酶水解酶,如果将如果将ATP的水的水解看成是解看成是ATP
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