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文档简介

1、生物氧化与氧化磷酸化生物氧化与氧化磷酸化第一节第一节 新陈代谢新陈代谢生化定义生化定义泛指生物与周围环境进展物质与能量泛指生物与周围环境进展物质与能量交换的过程。交换的过程。是生物体物质代谢与能量代谢的有机一致。是生物体物质代谢与能量代谢的有机一致。合成代谢合成代谢同化作用同化作用分解代谢分解代谢异化作用异化作用一、一、 物质代谢与能量代谢的一致物质代谢与能量代谢的一致生物小分子合成生物大分子生物小分子合成生物大分子需求能量需求能量释放能量释放能量生物大分子分解为生物小分子生物大分子分解为生物小分子物质物质代谢代谢二者相辅相成,研讨物质代谢就是研讨能量代谢二者相辅相成,研讨物质代谢就是研讨能量

2、代谢反响步骤繁多,具有严厉的顺序性;反响步骤繁多,具有严厉的顺序性; 与内外环境相顺应,自动调理;与内外环境相顺应,自动调理; 经过酶活性调理来进展调理。经过酶活性调理来进展调理。 逐渐进展逐渐进展 细胞内温暖的条件下,由酶催化进展的;细胞内温暖的条件下,由酶催化进展的;1、研讨资料、研讨资料 活体研讨:活体研讨:“in vivo: 以生物整体、整体器以生物整体、整体器 官或微生物细胞群为官或微生物细胞群为对象进展的代谢研讨称为活体研讨又称体内对象进展的代谢研讨称为活体研讨又称体内研讨;研讨; 离体研讨:离体研讨:“in vitro: 以组织切片、匀浆或组织提取液为对象进展以组织切片、匀浆或组

3、织提取液为对象进展的代谢研讨称为离体研讨又称体外研讨。的代谢研讨称为离体研讨又称体外研讨。二、二、 代谢的研讨方法代谢的研讨方法 A、同位素示踪法、同位素示踪法 将含有同位素将含有同位素35S、32P、14C、15N、3H的的物质参与代谢反响,测试该基团在不同物质物质参与代谢反响,测试该基团在不同物质间的转移情况,来认识代谢过程。间的转移情况,来认识代谢过程。OCH2OPOOOAPOOOP32OOO 高能化合物高能化合物 ATP ATP2、研讨方法、研讨方法B、整体方法、整体方法纯纯化化合合物物排泄物的化排泄物的化学分析学分析典型案例典型案例脂肪酸的脂肪酸的氧化氧化 以活动物为研讨对象,分析其

4、排泄物、血清、以活动物为研讨对象,分析其排泄物、血清、头发等,从而了解体内的代谢情况,属体内研讨。头发等,从而了解体内的代谢情况,属体内研讨。C、组织提取法、组织提取法各类组织细胞各类组织细胞各种破碎方法各种破碎方法碎片置于试管中碎片置于试管中向该试管中参与纯化合物如葡萄糖分析各类代向该试管中参与纯化合物如葡萄糖分析各类代谢中间产物及酶,逻辑推断。谢中间产物及酶,逻辑推断。典型例子典型例子 糖代谢、生物氧化等等糖代谢、生物氧化等等D、代谢途径阻断等方法、代谢途径阻断等方法属体外研讨,了解某一反响被抑制属体外研讨,了解某一反响被抑制之后的结果,从而推测某物质在体之后的结果,从而推测某物质在体内的

5、代谢变化内的代谢变化,如如 运用酶抑制剂运用酶抑制剂E、利用遗传缺陷型、利用遗传缺陷型 基因突变基因突变遗传缺陷型遗传缺陷型某种酶缺乏某种酶缺乏某代谢某代谢反响受阻反响受阻某代谢中间物积累某代谢中间物积累/某产物不能合某产物不能合成成 遗传缺陷型微生物遗传缺陷型微生物F、气体丈量法、气体丈量法 代谢过程中气体的耗费或产生的变化量代谢过程中气体的耗费或产生的变化量 20世纪世纪40年代年代50年代年代G、核磁共振波谱法、核磁共振波谱法NMR 经过测定放射性同位素的磁矩来研讨分子外围经过测定放射性同位素的磁矩来研讨分子外围和骨架的构造信息。和骨架的构造信息。 对样品不加任何破坏,能最好反映机体内化

6、学对样品不加任何破坏,能最好反映机体内化学反响的真实情况反响的真实情况一、生物氧化概念和特点一、生物氧化概念和特点 n有机物质糖、脂肪和蛋白质在生物有机物质糖、脂肪和蛋白质在生物细胞内进展氧化分解而生成细胞内进展氧化分解而生成C2OC2O和和H2OH2O并并释放和储存能量的过程称为生物氧化。释放和储存能量的过程称为生物氧化。生物氧化通常需求耗费氧,所以又称为生物氧化通常需求耗费氧,所以又称为呼吸作用。呼吸作用。1、概念、概念第二节、生物氧化第二节、生物氧化 2、生物氧化的特点、生物氧化的特点生物氧化生物氧化体外燃烧体外燃烧细胞内温和条件细胞内温和条件(常温、常压、中性常温、常压、中性pH、水溶

7、液、水溶液)高温或高压、干燥条件高温或高压、干燥条件一系列酶促反应一系列酶促反应无机催化剂无机催化剂逐步氧化放能,能量利用率高逐步氧化放能,能量利用率高能量爆发释放能量爆发释放释放的能量转化成释放的能量转化成ATP被利用被利用转换为光和热,散失转换为光和热,散失本质一样:都是脱氢、失电子或与氧结合,耗费氧本质一样:都是脱氢、失电子或与氧结合,耗费氧气,都生成气,都生成C2O和和H2O,所释放的能量也一样。,所释放的能量也一样。方式和历程不同:方式和历程不同:提问:有机物的生物氧化与体外熄灭有何一样与区别?提问:有机物的生物氧化与体外熄灭有何一样与区别?3、生物氧化的主要内容、生物氧化的主要内容

8、1 1细胞如何在酶的催化下将有机化合物中的细胞如何在酶的催化下将有机化合物中的C C变成变成C2OC2OC2OC2O如何构成?如何构成?脱羧反响脱羧反响2 2在酶的作用下细胞怎样利用分子氧将有机在酶的作用下细胞怎样利用分子氧将有机化合物中的化合物中的H H氧化成氧化成H2OH2OH2OH2O如何构成?如何构成?电子传送链电子传送链3 3当有机物被氧化成当有机物被氧化成C2OC2O和和H2OH2O时,释放的能时,释放的能量怎样转化成量怎样转化成ATPATP能量如何产生?能量如何产生?底物程度磷酸化底物程度磷酸化氧化磷酸化氧化磷酸化根本方式:根本方式: 底物脱羧基作用底物脱羧基作用分类分类:单纯脱

9、羧单纯脱羧 不伴随脱氢不伴随脱氢氧化脱羧氧化脱羧 伴随脱氢伴随脱氢二二 、生物氧化中、生物氧化中CO2CO2的生成的生成 O CH3 C H + CO2 O CH3 C COOH单纯脱羧单纯脱羧氧化脱羧氧化脱羧 O CH3CCOOH + CoASH + NAD+ O CH3C SCoA + NADH + H+ + CO2第三节、生物氧化中第三节、生物氧化中H2O的生成的生成 真核生物线粒体内膜或原核生物细胞膜上的呼真核生物线粒体内膜或原核生物细胞膜上的呼吸链作用下产生。吸链作用下产生。 生物体内主要以脱氢酶、传送体、氧化酶组成生物体内主要以脱氢酶、传送体、氧化酶组成的生物氧化体系催化水的生成。

10、的生物氧化体系催化水的生成。氧化酶氧化酶2e2H+O2-1/2 O2电子传送体电子传送体氢传送体氢传送体脱氢酶脱氢酶 -2H -2HMH2一、电子传送链的概念一、电子传送链的概念 生物氧化过程中,代谢物上脱下的氢原子,经生物氧化过程中,代谢物上脱下的氢原子,经过一系列的按一定顺序陈列的氢传送体和电子过一系列的按一定顺序陈列的氢传送体和电子传送体的传送,最后传送到氧分子生成水,这传送体的传送,最后传送到氧分子生成水,这种氢和电子的传送体系称谓吸链或电子传送链。种氢和电子的传送体系称谓吸链或电子传送链。 类型:类型:NADHNADH链和链和FADH2FADH2链链FADH21、烟酰胺脱氢酶类、烟酰

11、胺脱氢酶类递氢体递氢体 NAD(P)+ + 2H NAD(P )H+H+2、黄素脱氢酶类、黄素脱氢酶类递氢体递氢体 FAD + 2H FADH23、铁硫蛋白类、铁硫蛋白类递电子体递电子体 Fe3+ + e Fe2+4、细胞色素类、细胞色素类以卟啉铁为辅基,传送电以卟啉铁为辅基,传送电子子5、辅酶、辅酶QCoQ递氢体递氢体二、电子传送链的组分二、电子传送链的组分1、烟酰胺脱氢酶类递氢体、烟酰胺脱氢酶类递氢体 以以NAD+或或NADP+为辅酶,为辅酶, 200多种,以前者为主多种,以前者为主 递氢体递氢体 总是作为总是作为NADH电子传送链上的原初电子供体电子传送链上的原初电子供体NAD(P)+

12、+ 2H NAD(P )H+H+2、黄素脱氢酶类、黄素脱氢酶类(递氢体递氢体) 以以FAD或或FMN为辅基为辅基 MH2 + E-FMNM + E-FMNH2 MH2 + E-FADM + E-FADH2 类型类型 NADH脱氢酶,以脱氢酶,以FMN为辅基,催化为辅基,催化NADH将将H传送给传送给FMNFMNH2 琥珀酸脱氢酶,以琥珀酸脱氢酶,以FAD为辅基,催化琥珀酸为辅基,催化琥珀酸将将H传送给传送给FADFADH23 3、铁硫蛋白类、铁硫蛋白类(Fe-S)(Fe-S)非血红素铁蛋非血红素铁蛋白白 Fe-SFe-S在线粒体内膜上常与黄素酶或细胞色素结合成复合物存在线粒体内膜上常与黄素酶或

13、细胞色素结合成复合物存在。在。 9 9种,常以种,常以2Fe-2S2Fe-2S或或4Fe-4S4Fe-4S存在存在 经过铁的变价进展单电子传送,经过铁的变价进展单电子传送,Fe3+ + e Fe2+Fe3+ + e Fe2+w共有共有3 3种种4、细胞色素类、细胞色素类(Cyt)电子传送体电子传送体 Cytb和和Cytc1:细胞色素:细胞色素c 复原酶。复原酶。 Cytaa3:末端氧化酶。:末端氧化酶。w以以Fe卟啉为辅基的色素蛋白,只存在于需氧细胞;卟啉为辅基的色素蛋白,只存在于需氧细胞;w依托铁和铜的变价传送电子依托铁和铜的变价传送电子 w Fe3+ + eFe2+ Cu2+ + eCu+

14、w呼吸链中的呼吸链中的Cyt 蛋白蛋白: Cytb、Cytc1、Cytc和和Cytaa3w顺序:顺序: w CytbCytc1Cytc Cytaa3O2 存在于细胞色素存在于细胞色素a、a3的血红素的血红素A存在于细胞色素存在于细胞色素b、c、c1的血红素的血红素5、辅酶、辅酶Q (CoQ)、泛醌、泛醌、递氢体递氢体 非蛋白组分,醌类,侧链为异戊二烯;非蛋白组分,醌类,侧链为异戊二烯; 中间传送体,经过醌中间传送体,经过醌/酚构造互变传送电子酚构造互变传送电子 只能从黄素酶的只能从黄素酶的FMNH2或或FADH2,接受和传送,接受和传送H。复合体复合体(NADH脱氢酶或脱氢酶或 NADHQ复原

15、酶复原酶):包括黄包括黄素蛋白素蛋白(FMN)和铁硫蛋白。催化电子从和铁硫蛋白。催化电子从NADHCoQ。复合体复合体(琥珀酸脱氢酶或琥珀酸琥珀酸脱氢酶或琥珀酸Q复原酶复原酶):包括黄包括黄素蛋白素蛋白(FAD)、铁硫蛋白和细胞色素、铁硫蛋白和细胞色素b560。催化电子。催化电子从琥珀酸从琥珀酸CoQ。复合体复合体 细胞色素复原酶:包括细胞色素复原酶:包括Cytb、Cytc1和铁硫蛋白。催化电子从和铁硫蛋白。催化电子从CoQH2Cytc。复合体复合体细胞色素氧化酶细胞色素氧化酶):包括包括Cytaa3和含铜蛋白。和含铜蛋白。催化电子从复原型催化电子从复原型Cytc O2电子传送链的组成从线粒体

16、内膜上分别到四种酶复合体及辅酶从线粒体内膜上分别到四种酶复合体及辅酶Q(CoQ)和细胞色素和细胞色素C(Cytc)。复合体复合体I I:NADH-QNADH-Q复原酶复原酶 组成:组成:FMN + Fe-S蛋白蛋白+ CoQ 功能:递氢功能:递氢 Fe-S蛋白:递电子体 Fe3+ + e Fe2+NADH链链复合体复合体IIII:琥珀酸:琥珀酸-Q-Q复原酶复原酶 组成:组成:FAD + Fe-S蛋白蛋白 功能:递氢功能:递氢FADH2链链232复合体复合体IIIIII:细胞色素复原酶:细胞色素复原酶 组成:组成:Cytb、Cytc1、Fe-S蛋白蛋白 功能:传送电子功能:传送电子复合体复合体

17、IVIV:细胞色素氧化酶:细胞色素氧化酶 组成:组成:Cytaa3 +2Cu 功能:递电子给氧功能:递电子给氧Cu2e Cu 3复合体4复合体1复合体线粒体线粒体外膜外膜线粒体线粒体内膜内膜2e递氢体递氢体递电子体递电子体NADH链FADH2链IIIIIVQCIIQC三、电子传送链的类型和组成:三、电子传送链的类型和组成:NADH链:复合体链:复合体I、CoQ、III、Cytc、 IVFADH链:复合体链:复合体II、CoQ、III、Cytc、IV四、电子传送链中传送体的陈列顺序四、电子传送链中传送体的陈列顺序q根据根据各传送体的各传送体的E ,重建组成、抑制剂的阻断实验重建组成、抑制剂的阻断

18、实验NADH链链NADHFMNCoQbc1caa3O2 FADH2链链 FADH2 CoQbc1caa3O2 FADH2NADHFMNCoQbc1 c aa3 O2 -0.32 -0.30+0.1+0.07+0.22+0.25+0.29 +0.82-0.06E0 低低高,高,NADHFMNCoQbc1caa3O2鱼藤酮鱼藤酮 NADH链断,链断,FADH2链通链通FADH2五、电子传送抑制造用链阻断实验五、电子传送抑制造用链阻断实验电子传送抑制剂:可以抑制电子传送链上电子传送抑制剂:可以抑制电子传送链上某一部位电子传送的物质某一部位电子传送的物质安蜜妥安蜜妥杀粉蝶菌素杀粉蝶菌素A毒鱼藤:两广一

19、带有毒鱼作用的一类藤本植毒鱼藤:两广一带有毒鱼作用的一类藤本植物的统称。毒鱼藤的根皮或种子中含有的杀物的统称。毒鱼藤的根皮或种子中含有的杀虫有效成分是鱼藤酮和拟鱼藤酮。虫有效成分是鱼藤酮和拟鱼藤酮。 (一一)NADHFMNCoQbc1caa3O2氰化物氰化物CONADHFMNCoQbc1caa3O2eee氰化物、CO窒息剂剧毒!抗霉素抗霉素A-分别自霉菌分别自霉菌(二二)(三三)第四节、氧化磷酸化与第四节、氧化磷酸化与ATPATP的生成的生成 生物氧化释放的能量,经过与生物氧化释放的能量,经过与ATPATP合合成相偶联,转换成生物体可以直接成相偶联,转换成生物体可以直接利用的生物能利用的生物能

20、ATPATP。一、高能化合物一、高能化合物1、定义:在生化反响中,随着水解反响或基团转移反、定义:在生化反响中,随着水解反响或基团转移反响可放出大量自在能响可放出大量自在能20.92KJ/mol的化合物。的化合物。其中断裂释放出大量自在能的共价键称为高能键其中断裂释放出大量自在能的共价键称为高能键 ( )。 A B G0 0 (不能自发进展不能自发进展高能化合物高能化合物(水解水解)低能化合物低能化合物 G00 (能自发进展能自发进展) 提问:两反响如何可以结合在一同呢?提问:两反响如何可以结合在一同呢?A+高能化合物高能化合物 B+低能化合物低能化合物 G00 (能自发进展能自发进展) 高能

21、基团的传送2.生物意义:生物意义:3、高能化合物的种类、高能化合物的种类磷酸化合物磷酸化合物非磷酸化合物非磷酸化合物磷氧型磷氧型-OP磷氮型磷氮型 HN =C-NP(O) -43.1烯醇式磷酸化合物烯醇式磷酸化合物 Go KJ/mol-C=C-OP(O) - -61.9酰基磷酸化合物酰基磷酸化合物 -C-OP(O) -42.3 O焦磷酸化合物焦磷酸化合物 (O)P-OP(O) -30.5硫脂键化合物硫脂键化合物 S -31.4甲硫键化合物甲硫键化合物 CH3S+- C-C -40.8CO 高能键高能键,水解断开,水解断开,并可传送能量并可传送能量1ATP的分子构造的分子构造4、最重要的高能化合

22、物、最重要的高能化合物ATPNNNNNH2OOHOHCH2OOOPAMPADPATP-POOPOOOOO 生物体通用的能量货币。生物体通用的能量货币。产能反响产生的能量物质主要是产能反响产生的能量物质主要是ATP提供反响所需能量提供反响所需能量 ;提供细胞活动的机械能;提供细胞活动的机械能;提供细胞吸收物质时的能量;提供细胞吸收物质时的能量;产生电效应;产生电效应;转变成光能或热能转变成光能或热能 磷酸基团转移反响的中间载体。磷酸基团转移反响的中间载体。 2ATP在能量转化中的作用在能量转化中的作用能量源自能量源自能源物质糖、脂、偶尔是蛋白质的分解能源物质糖、脂、偶尔是蛋白质的分解分 解 代

23、谢分 解 代 谢氧 化 产 能氧 化 产 能ADP机械能运动机械能运动化学能合成反响化学能合成反响浸透能分泌、吸收浸透能分泌、吸收电能生物电电能生物电热能体温维持热能体温维持光能生物发光光能生物发光 UTP、GTP、CTP、TTP合成,供能ATP5、ATP生成的途径生成的途径光合磷酸化光合磷酸化氧化磷酸化氧化磷酸化ATP在传送能量方面起着转运站的作用,它是在传送能量方面起着转运站的作用,它是能量的携带者和转运者,但不是能量的储存者。能量的携带者和转运者,但不是能量的储存者。储能物质:磷酸肌酸、磷酸精氨储能物质:磷酸肌酸、磷酸精氨酸酸二、氧化磷酸化作用二、氧化磷酸化作用 定义:代谢物的氧化作用与

24、定义:代谢物的氧化作用与ADPADP的磷酸的磷酸化作用相偶联生成化作用相偶联生成ATPATP的过程。的过程。 根据氧化方式不同分为两类根据氧化方式不同分为两类 底物程度磷酸化底物程度磷酸化 氧化磷酸化氧化磷酸化 电子传送链磷酸化电子传送链磷酸化1、底物程度磷酸化、底物程度磷酸化(无无O2参与参与) S MS MP PADP ATP ADP ATP 氧氧化化激激酶酶定义:底物被氧化的同时,分子内部能量重新定义:底物被氧化的同时,分子内部能量重新分布产生高能磷酸化合物,高能磷酸化合物在分布产生高能磷酸化合物,高能磷酸化合物在酶酶( (激酶激酶) )的作用将高能磷酸基团转移至的作用将高能磷酸基团转移

25、至ADPADP上上构成构成ATPATP的过程。的过程。与底物催化过程相伴的无氧与底物催化过程相伴的无氧ATPATP构成机制构成机制磷酸甘油酸激酶磷酸甘油酸激酶丙酮酸激酶丙酮酸激酶GTP+ ADP GDP + ATP琥珀酰琥珀酰CoACoA合成酶合成酶2、电子传送体系磷酸化、电子传送体系磷酸化 (通常称的氧化磷酸化通常称的氧化磷酸化) 电子从电子从NADH或或FADH2经电子传送链传送经电子传送链传送给给O2构成水时,同时偶联构成水时,同时偶联ADP磷酸化为磷酸化为ATP,这一过程称电子传送体系磷酸化。,这一过程称电子传送体系磷酸化。w氧化过程和磷酸化过程同时进展。氧化过程和磷酸化过程同时进展。

26、w与电子传送链相伴的有氧与电子传送链相伴的有氧ATP构成机制。构成机制。ATP合酶合酶产水反响的产水反响的G G磷酸化磷酸化l P/O:一对电子经呼吸链传给氧原子的过程:一对电子经呼吸链传给氧原子的过程中所产生的中所产生的ATP分子数。分子数。l本质指每耗费本质指每耗费1摩尔氧原子所耗费无机磷酸摩尔氧原子所耗费无机磷酸/产生产生ATP的摩尔数。的摩尔数。3、P/O比和氧化磷酸化偶联部位比和氧化磷酸化偶联部位l1940年年 S. Ochoa 提出提出P/O比概念比概念NADH+H+1/2O2 NAD+H2ONADH+H+1/2O2 NAD+H2O磷酸化磷酸化氧化氧化+ 3ADP+3Pi +3AT

27、PFADH2链:链:P/O=2FADH2+1/2O2+ 2ADP+2Pi NAD+H2O+2ATPw偶联部位的证明偶联部位的证明: 专注性的抑制剂;电化学实专注性的抑制剂;电化学实验验w当 传 送 体 间 当 传 送 体 间 E 0 0 . 1 8 时 , 满 足时 , 满 足ADP+PiATP的需求的需求NADH(FMN)CoQ( b c1 ) c ( a a3 ) O2 -0.32-0.30+0.1+0.07+0.22+0.25+0.29+0.39+0.816FADH2(-0.18)复合物复合物I、III和和IV具有质子泵功能,能利用电具有质子泵功能,能利用电子传送释放的自在能将质子泵出线

28、粒体内膜,构子传送释放的自在能将质子泵出线粒体内膜,构成质子电化学梯度,此梯度可推进成质子电化学梯度,此梯度可推进ATP的合成。的合成。氧化磷酸化的耦联部位是:复合物氧化磷酸化的耦联部位是:复合物I、III和和IV1 13 32 2三、氧化磷酸化的偶联机制三、氧化磷酸化的偶联机制 化学偶联假说化学偶联假说(1953) (chemical coupling hypothesis) 构象偶联假说构象偶联假说(1964) (conformational coupling hypothesis) 化学浸透假说化学浸透假说 (chemiosmotic hypothesis) 1、化学浸透学说、化学浸透学

29、说P.Mitchell英英1961年提出年提出, 1978年诺贝尔化学奖。年诺贝尔化学奖。在电子传送和在电子传送和ATP合成之间起偶联作用的是质合成之间起偶联作用的是质子电化学梯度。子电化学梯度。要点:要点:线粒体内膜是完好的封锁系统;线粒体内膜是完好的封锁系统;内膜上递氢体和递电子体交替陈列,催化反响定向进展内膜上递氢体和递电子体交替陈列,催化反响定向进展e传送过程中释放的能量将传送过程中释放的能量将H+由内膜内侧泵到内膜外侧;由内膜内侧泵到内膜外侧;内膜对内膜对H+不通透,阻止不通透,阻止H+自在进入,构成膜内外质子电自在进入,构成膜内外质子电化学梯度;化学梯度;足够大的质子电化学梯度使质

30、子经足够大的质子电化学梯度使质子经F1-F0复合体回到内膜复合体回到内膜内侧,推进内侧,推进ADP磷酸化构成磷酸化构成ATP。化学浸透假说表示图化学浸透假说表示图 ATPATP合酶是合酶是ATPATP合成合成的场所。的场所。 FOFO镶嵌在内膜中镶嵌在内膜中, ,是是膜外质子前往膜内膜外质子前往膜内的通道。的通道。 F1F1伸向膜内基质伸向膜内基质, ,是是催化催化ATPATP合成的部位。合成的部位。 当膜外的质子经当膜外的质子经FOFO质子通道到达质子通道到达F1F1时时便推进便推进ATPATP的合成。的合成。四、氧化磷酸化的阻断作用四、氧化磷酸化的阻断作用电子传送抑制剂电子传送抑制剂氧化磷

31、酸化抑制造用氧化磷酸化抑制造用解偶联作用解偶联作用离子载体抑制造用离子载体抑制造用 2.2.氧化磷酸化抑制造用:既抑制氧的利用又抑制氧化磷酸化抑制造用:既抑制氧的利用又抑制ATPATP的的生成,但不直接抑制呼吸链上载体的作用。如寡霉素生成,但不直接抑制呼吸链上载体的作用。如寡霉素阻断方式:阻断方式:寡霉素:经过抑制寡霉素:经过抑制ATP合酶合酶Fo质子通道的作用抑制氧化磷酸化。质子通道的作用抑制氧化磷酸化。1.电子传送抑制造用电子传送抑制造用:如鱼藤酮、安密妥等如鱼藤酮、安密妥等 概念:将电子传送过程和概念:将电子传送过程和ATP构成过程分构成过程分别的作用称为别的作用称为。产生这种作用的物质

32、为。产生这种作用的物质为。 能抑制能抑制ATP的构成,但不抑制电子传送,的构成,但不抑制电子传送,不抑制底物程度磷酸化。不抑制底物程度磷酸化。 解偶联剂:解偶联剂:2,4-二硝基苯酚二硝基苯酚DNP3、解偶联作用与解偶联剂、解偶联作用与解偶联剂uncoupler 中性中性 解离解离 脂不溶脂不溶 不能过膜不能过膜 酸性酸性 不解离不解离 脂溶脂溶 容易过膜容易过膜 质子载体:将质子载体:将H+带入膜内,消除跨膜的带入膜内,消除跨膜的H+梯度。梯度。中性中性酸性酸性DNP的解偶联机制的解偶联机制呼吸链可与呼吸链可与磷酸化脱离,磷酸化脱离,能量全部转能量全部转化为热化为热w 熊冬眠熊冬眠w 婴儿婴

33、儿w 初生哺乳动物初生哺乳动物颈背部褐色脂肪细胞颈背部褐色脂肪细胞维持体温维持体温4.4.离子载体抑制剂离子载体抑制剂ionophoresionophores:能与某些一价:能与某些一价阳离子结合,作为载体使离子穿过线粒体内膜,消阳离子结合,作为载体使离子穿过线粒体内膜,消除跨膜电位梯度。除跨膜电位梯度。例如:颉氨霉素,可结合例如:颉氨霉素,可结合K+离子离子 短杆菌肽短杆菌肽K+、Na+五、线粒体外五、线粒体外NADHNADH的氧化磷酸化作用的氧化磷酸化作用甘油甘油-3-3-磷酸穿越作用磷酸穿越作用( (肌肉、神经组织肌肉、神经组织) )苹果酸苹果酸- -天冬氨酸穿越作用天冬氨酸穿越作用( (肝、肾等组织肝、肾等组织植物细胞质植物细胞质NADHNADH的转运的转运真核胞液中的真核胞液中的NADH必需进入线粒体才干必需进入线粒体才

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