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文档简介
生物氧化Biological
Oxidation第一节概述Introduction物质在生物体内进行氧化称生物氧化,主要指糖、脂肪、蛋白质等在体内分解时逐步释放能量,最终生成CO2
和H2O的过程。糖脂肪蛋白质CO2和H2OO2能量ADP+PiATP热能一、生物氧化的概念生物氧化与体外氧化之相同点生物氧化中物质的氧化方式有加氧、脱氢、失电子,遵循氧化还原反应的一般规律。物质在体内外氧化时所消耗的氧量、最终产物(CO2,H2O)和
能量均相同。二、生物氧化的特点生物氧化是在细胞内温和的环境中(体温,pH接近中性),在一系列酶促反应逐步进行,能量逐步有利于有利于机体捕获能量,提高ATP生成的效率。进行广泛的加水脱氢反应使物质能间接获得氧,并增加脱氢的机会;脱下的氢经呼吸链传递与氧结合产生H2O,有机酸脱羧产生CO2。*生物氧化与体外氧化之不同点体外氧化能量是突然
的。产生的CO2、H2O由物质中的碳和氢直接与氧结合生成。糖原
三酯酰甘油蛋白质葡萄糖脂酸+甘油氨基酸乙酰CoATACCO22H呼吸链H2OADP+Pi
ATP三、生物氧化的一般过程四、参与生物氧化的酶类受氢体辅酶(辅基)产物氧化酶O2Cu、FeH2O需氧脱氢酶O2FMN或FADH2O2不需氧脱氢酶辅酶NADP
、NAD、FMN、FADH2O其他酶类加双氧酶、加单氧酶、过氧化物酶等(一)CO2的生成——有机酸脱羧H3C-C-COOH
+
HSCoAO=O=NAD+NADH
+
H+酸脱氢酶系H3C-C-SCoA
+
CO2酸乙酰CoA五、生物氧化中CO2的生成第二节呼吸链和氧化磷酸化
Respiratory
Chain
and
OxidativePhosphorylation定义代谢物脱下的成对氢原子(2H)通过多种酶和辅酶所催化的
逐步传递,最终与氧结合生成水,这一系列酶和辅酶称为呼吸链(respiratory
chain)又称电子传递链(electrontransfer
chain)。组成递氢体和电子传递体(2H
2H++2e)一、呼吸链ⅢⅠⅡNADH+H+延胡索酸NAD+
琥珀酸1/2O2+2H+2H
O胞液侧基质侧线粒体内膜e-e-Q
e-Cytce-e-Ⅳ(一)呼吸链的组成NAD+和NADP+的结构R=H:
NAD+;R=H2PO3:NADP+NAD+(NADP+)和NADH(NADPH)相互转变氧化还原反应时变化发生在五价氮和三价氮之间。FMN结构中含核黄素,发挥功能的部位是异咯嗪环,氧化还原反应时不稳定中间产物是FMN•。铁硫蛋白中辅基铁硫簇(Fe-S)含有等量铁原子和硫原子,其原子可进行Fe2+
Fe3++e反应传递电子。Ⓢ表示无机硫泛醌(辅酶Q,CoQ,Q)由多个异戊二烯连接形成较长的疏水侧链(人CoQ10),氧化还原反应时可生成中间产物半醌型泛醌。细胞色素细胞色素是一类以铁铁卟啉为辅基的催化电子传递的酶类,根据它们吸收光谱不同而分类。NAD+/NADH+H+FMN/
FMNH2FAD/
FADH2Cyt
b
Fe3+/Fe2+Q10/Q10H2-0.32-0.30-0.060.04(或0.10)0.07呼吸链中各种氧化还原对的标准氧化还原电位氧化还原对
Eº'
(V)Cyt
c1
Fe3+/
Fe2+0.22Cyt
c
Fe3+/Fe2+0.25Cyt
a
Fe3+
/
Fe2+0.29Cyt
a3
Fe3+
/
Fe2+0.551/2
O2/
H2O0.82(二)呼吸链成分的排列顺序NADH氧化呼吸链FADH2氧化呼吸链二、
胞浆中NADH的氧化胞浆中NADH必须经一定转运机制进入线粒体,再经呼吸链进行氧化磷酸化。转运机制主要有α-磷酸甘油穿梭(α-glycerophosphate
shuttle)苹果酸-天冬氨酸穿梭(malate-asparate
shuttle)1.
α-磷酸甘油穿梭机制NADH+H+FADH2NAD+FAD线粒体内膜线粒体外膜膜间隙线粒体基质α-磷酸甘油脱氢酶呼吸链CH2O-
Pi磷酸二羟CH2OHC=OCH2O-
PiCH2OHC=OCH2O-
Piα-磷酸甘油CH2OHCHOHCH2O-
PiCH2OHCHOH2.
苹果酸-天冬氨酸穿梭机制NAD+-OOC-CH2-C-COO-OOH-OOC-CH2-C-COO-HNADH+H+NAD+谷氨酸-天冬氨酸转运体苹果酸-α-酮戊二酸转运体OH-OOC-CH2-C-COO-H苹果酸O-OOC-CH2-C-COO-草酰乙酸NADH+H+O-OOC-CH2-CH2-C-COO-O-OOC-CH2-CH2-C-COO-α-酮戊二酸-OOC-CH2-CH2-C-COO-3H
N+H谷氨酸苹果酸脱氢酶谷草转氨酶胞液线粒体内膜基质呼吸链-2OOC-CH
-C-COO-+H3NH天冬氨酸-OOC-CH2-C-COO-3H
N+H-2
2OOC-CH
-CH
-C-COO-+H3NH三、高能化合物高能键水解时产生能量大于21
Kj/mol的化学键。高能化合物含有高能键的化合物例如:ATP、UTP、GTP、磷酸肌酸等ATP的生成*底物水平磷酸化
(substraevelphosphorylation)
是底物分子
能量重新分布,生成高能键,使ADP磷酸化生成ATP的过程。*氧化磷酸化
(oxidativephosphorylation)是指在呼吸链电子传递过程中偶联ADP磷酸化,生成ATP,又称为偶联磷酸化。(一)氧化磷酸化偶联部位氧化磷酸化偶联部位:根据
能变化和P/O比值⊿Gº'=-nF⊿Eº'四、氧化磷酸化线粒体离体实验测得的一些底物的P/O比值底
物呼吸链的组成P/O比值可能生成的ATP数β-羟丁酸NAD+→复合体Ⅰ→CoQ→复合体Ⅲ→Cyt
c→复合体Ⅳ→O2复合体Ⅱ→CoQ→复合体Ⅲ→Cyt
c→复合体Ⅳ→O22.4~2.83琥珀酸1.72ATPATPATP氧化磷酸化偶联部位电子传递链能变化NAD+~CoQ0.36V69.5KJ/mol能CoQ~Cyt
c0.21V40.5KJ/mol能Cyt
aa3~O20.53V102.3KJ/mol能区段电位变化(⊿Eº′)能变化
能否生成ATP⊿Gº′=-nF⊿Eº′(⊿Gº′是否大于30.5KJ)(二)氧化磷酸化的偶联机理1.
化学渗透假说(chemiosmotic
hypothesis)电子经呼吸链传递时,可将质子(H+)从线粒体内膜的基质侧泵到内膜胞浆侧,产生膜内外质子电化学梯度能量。当质子顺浓度梯度回流时驱动ADP与Pi生成ATP。+
+
+
+-
-
-
-H+O2H2OH+线粒体膜线粒体基质e-ADP+PiATP化学渗透假说简单示意图化学渗透假说ⅠⅡF0F1QNADH+H+延胡索酸NAD+
琥珀酸1/2O2+2H+ADP+Pi
ATPH+H+H+CytcH+基质侧胞液侧++
+
+
+
+++
++-
--
Ⅲ
-
-
-Ⅳ-
-H2O-化学渗透假说详细示意图2.
ATP合酶由亲水部分
F1α3β3γδε亚基)和疏水部分F0(a1b2c9~12亚基)组成。ATP合酶结构模式图五、影响氧化磷酸化的因素(一)抑制剂呼吸链抑制剂阻断呼吸链中某些部位电子传递。解偶联剂使氧化与磷酸化偶联过程脱离。如:解偶联蛋白氧化磷酸化抑制剂对电子传递及ADP磷酸化均有抑制作用。如:寡霉素×鱼藤酮粉蝶霉素A异戊巴比妥抗霉素A二巯基丙醇×、-、-N3
及H2S×各种呼吸链抑制剂的阻断位点ⅢⅠⅡF0F1ⅣCytcQ胞液侧基质侧解偶联蛋白解偶联蛋白作用机制(棕色脂肪组织线粒体)热能H+H+ADP+Pi
ATP寡霉素(oligomycin)可
质子从F0质子通道回流,抑制ATP生成寡霉素ATP合酶结构模式图(二)ADP/ATP的比值调节作用呼吸控制率(respiratory
control
ratio,
RCR)(三)甲状腺激素Na+,K+–ATP酶和解偶联蛋白(四)线粒体DNA突变与线粒体DNA病及衰老有关。表达均增加。核苷二磷酸激酶的作用ATP
+
UDPATP
+
CDPATP
+
GDPADP
+
UTPADP
+
CTPADP
+
GTP腺苷酸激酶的作用ADP
+
ADP
ATP
+
AMP四、能量的和利用肌酸激酶的作用磷酸肌酸作为肌肉和脑组织中能量的一种
形式。ATP的生成和利用ATPADP肌酸磷酸肌酸氧化磷酸化底物水平磷酸化~P~P机械能(肌肉收缩)渗透能(物质主动转运)化学能(
代谢)电能(生物电)热能(维持体温)生物体内能量的
和利用都以ATP为中心。第四节其他氧化酶系The
Others
Oxidation
EnzymeSystems一、微粒体中的酶类(一)加单氧酶(monoxygenase)*
催化的反应:RH
+
NADPH+
H++O2
ROH
+
NADP+
+
H2O故又称混合功能氧化酶(mixed-function
oxidase)或羟化酶(hydroxylase)。上述反应需要细胞色素P450
(Cyt
P450)参与。(二)加双氧酶此酶催化氧分子中的2个氧原子加到底物中带双键的2个碳原子上。
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