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文档简介

1、一. 生物氧化的定程。 生物体内进行生命活动所需的能量基本上来源于生物氧化。氧化(1) (2) 生物氧 一. 生物氧化的定程。 生物体内进行生命活动所需的能量基本上来源于生物氧化。氧化(1) (2) 生物氧 三CO2H2O生1、CO2 2、能标能变化G=2.303RT四G=G2.303RT五、氧化还原电(EE=标准氧化电位-1高能化合物:在标准条件下(pH7,25,1mol/L)能的化合物上把“大量”定义为5kcal/mol(即G=G2.303RT五、氧化还原电(EE=标准氧化电位-1高能化合物:在标准条件下(pH7,25,1mol/L)能的化合物上把“大量”定义为5kcal/mol(即20.

2、92kJ/mol)以上量出大量2. CoA甲硫键化合物:如S-酸3. 最重要的高能化合物 其原因在于:ATP DG0值介于其它高能化合物和普通化合物之间,从而 磷酸化的方式1. TP底物磷酸化的方式1. TP底物水平磷酸化代谢物通过氧化形成的高能磷酸化合物直接将磷酸基团氧化磷酸化:NADHFADH2O2ATP 2. ATP光合磷酸化:由光驱动的电子传递过程递过程 细胞的能量状态可用能荷(energycharge)能荷+)010.80.95 ATP吸链(或电子)NADHNH和FADH2H NADH和FADH2进入呼吸链。NADH 开始的呼吸链 (或电子)NADHNH和FADH2H NADH和FA

3、DH2进入呼吸链。NADH 开始的呼吸链 NADH 呼吸链;由FADH2FADH2呼吸链。1. NAD+是水溶性的,与酶蛋白可逆结合而往返于线粒体基质与内膜之间(不能透过内膜脱下的氢,生成 NADH;而后与酶蛋白脱离,扩散至线粒体内膜的内表面,将NAD+是双电子传递体(2个电子)蛋白蛋白是指核苷酸(FAD 或FMN)为辅基的酶。所以两种,分别以FAD及FMNFP FADFMN 牢固,有的甚至是共价连结。FP3. 铁硫蛋铁硫蛋白含铁原子(非血红素的铁)和硫原子(对酸不稳定的硫) 铁硫中心通过Fe 1个Fe起氧化还原反应,在氧化型(Fe3+)和还原型(Fe2+)4. 辅酶Q辅酶Q 属于醌类,由于它

4、广泛存在于生物系统中,所以又叫泛醌(UQ)。 Q 是呼吸链中唯一的非蛋白质组分。它分子小,且呈脂溶性,可以在5. 细胞色素5. 细胞色素5b、c1、c、a、a3,其中和Cyta3Cytaa3。Cytc在复合物和复合物I:NADH复合物II复合物III:细胞色素b、c1复合物IV传递顺传递过NADH 、FAD进出呼吸链。传递体在膜上的物理排列使得进来自膜内(线粒体基质)排到膜外(线粒体的膜间隙的跨膜定向移动 从膜内泵到膜外。(五)电子传递抑制1、鱼藤阻断从NADH 向CoQ的传2、抗霉素阻断复合物III 的电子传3阻断复合物IV向O2 P/OATP的分子数。NADH 氧化时,P/O3,FADH2

5、经呼吸链完全氧化时,P/O2一、氧化磷酸化的机1、化P/OATP的分子数。NADH 氧化时,P/O3,FADH2经呼吸链完全氧化时,P/O2一、氧化磷酸化的机1、化学渗透学 的。 F1:球形头部, 线粒体基质,由五种亚基组成,ATP催化部分;F0F1 与 F0之间的炳含有寡霉素敏感性蛋白。3、腺苷酸的转二、氧化磷酸化的抑制。ATP 寡霉素属于此类抑制剂,它与F0的一个亚基结合而抑制F12. 解偶联ATP ATP 2,4-酚(DNP) 。2,4-酚(DNP) 。3、离子载体抑制三、线粒体外NADH 粒体内进行,而胞液中的 NAD+呼吸链的电子传递和氧化磷酸化NADH NADH 1. NADH直接

6、进入呼吸链进行氧化。NADH脱氢酶 NADH NADH脱氢酶催化脱氢,沿着FADH2呼吸链进行氧化。这种方式不通过复合物,P/O 2。2. NADH 穿梭机制进入线磷酸甘油穿梭系统,主要存在于肌细胞苹果酸穿梭系统,主要存在于肝细胞NADHNADH(FP NADHNADH(1) 3-磷酸甘油脱氢酶NADHH3-3-磷酸甘油脱氢酶作用,将H(1) 3-磷酸甘油脱氢酶NADHH3-3-磷酸甘油脱氢酶作用,将H转移至FAD上,并经呼吸链氧化,同时产生的磷酸二羟基丙 上的FADH23-磷酸甘油脱氢酶(也是以FAD为辅基的进入FADH2 呼吸链。这种方式不通过复合物,P/O2(2) (P192 7-谷草转氨酶,苹果酸脱氢酶蛋白NADH转变为线NADHNADH 呼吸链。这种方式要通过复合物,P/O3一、二、抗坏血酸氧化酶系抗坏血

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