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文档简介
ATP的生成及ATP的结构《正常人体机能》一、生物氧化概念有机物在生物体内的氧化包括物质分解和产能对象:有机物产物:CO2、H2O和能量能量的去路:维持体温、化学能(ATP)二、生物氧化的特点(体内与体外不同点)生物氧化是在生物细胞内进行的酶促氧化过程,反应条件温和(水溶液,中性pH和常温)。
CO2的产生方式是脱羧能量的释放是逐步释放的生物氧化的速率受体内多种因素的调节相同点:耗氧量、终产物、释放的能量淀粉AmylonprotienfatGAAGlycerlin、FFACH3-CO~SCOACO2+H2O~ATP~ATP~ATP三、生物氧化的过程一、高能键及高能化合物的概念氧化磷酸化(95%)底物水平磷酸化(5%)ATP的生成二、ATP的生成方式氧化:磷酸化:ADP生成ATP的过程偶联氢传递给氧,化合生成水释放出能量氧化磷酸化二、ATP的生成方式氧化磷酸化及呼吸链《正常人体机能》氧化:磷酸化:ADP生成ATP的过程偶联氢传递给氧,化合生成水释放出能量氧化磷酸化二、ATP的生成方式1、氧化磷酸化(1)概念(2)呼吸链概念概念:部位:线粒体内膜上组成:由多种酶和辅基组成的功能:递氢和递电子的反应链二、ATP的生成方式1、氧化磷酸化(1)概念(2)呼吸链概念(3)组成成分:递氢体递电子体:CytNAD+/NADPFMN/FADCOQ二、ATP的生成方式NADH→→CoQFMN;Fe-SN-1a,b;
Fe-SN-4;
Fe-SN-3;Fe-SN-2功能:将NADH的氢传递给COQ复合体Ⅰ功能:
将电子从琥珀酸传递给泛醌。琥珀酸→→CoQFe-S1;
b560;
FAD;
Fe-S2;
Fe-S3功能:将电子从泛醌传递给细胞色素c。QH2→→Cytcb562;b566;Fe-S;c1
功能:将电子从细胞色素c传递给氧,其中Cyta3和CuB形成的活性部位将电子交给O2。还原型Cytc→→O2CuA→a→a3→CuB1、氧化磷酸化(1)概念(2)呼吸链概念(3)组成成分:(4)呼吸链类型NADH氧化呼吸链FADH2氧化呼吸链二、ATP的生成方式1、氧化磷酸化(3)氧化磷酸化的机制P/O比值:NADH呼吸链为2.5,FADH2为1.5三个偶联部位NADHCoQ(复合体Ⅰ)CoQCytc(复合体Ⅲ)CytC
O2(复合体Ⅳ)二、ATP的生成方式二、ATP的生成方式二、ATP的生成方式1、线粒体内--氧化磷酸化2、胞质中NADH氧化α-磷酸甘油穿梭:NADH(外)—FADH2(内)苹果酸穿梭:NADH(外)--NADH(内)FADH2NADH+H+NAD+CH2OHC=OCH2OPCH2OHCH-OHCH2OPCH2OHC=OCH2OPCH2OHCH-OHCH2OPFAD胞浆线粒体外膜线粒体内膜线粒体基质膜间隙磷酸二羟丙酮α-磷酸甘油电子传递链谷氨酸NADH+H+NAD+①②COCOOH(CH2)2COOHCH2COOH苹果酸CHOHCOOHCHNH2COOH(CH2)2COOH谷氨酸CHNH2COOHCH2COOH天冬氨酸COCOOHCH2COOH草酰乙酸α-酮戊二酸④③①CH2COOH苹果酸CHOHCOOHCOCOOHCH2COOH草酰乙酸NADH+H+NAD+COCOOH(CH2)2COOHα-酮戊二酸②CHNH2COOHCH2COOH天冬氨酸CHNH2COOH(CH2)2COOH胞浆侧线粒体内膜基质侧①苹果酸脱氢酶②谷草转氨酶③α-酮戊二酸转运蛋白④酸性氨基酸转运蛋白二、ATP的生成方式1、氧化磷酸化2、胞质中NADH氧化3、氧化磷酸化的影响因素(1)抑制剂:呼吸链抑制剂(图),解偶联剂(二硝基苯酚)1.呼吸链抑制剂
阻断呼吸链中某些部位电子传递。如鱼藤酮、氰化物、CO等。2.解偶联剂
使氧化与磷酸化偶联过程脱离。如解偶联蛋白、2,4-二硝基酚。3.ATP合酶抑制剂
对电子传递及ATP合酶均有抑制作用。如寡霉素。(一)抑制剂呼吸链抑制剂呼吸链抑制剂—临床应用CO中毒:细胞色素b、c1、c所含的亚铁血红素的Fe2+已形成六个配位键,而Cytaa3中的为五个配位键,当CO进入体内,可以与Cytaa3的Fe2+配位结合,使其丧失传递电子的能力,抑制氧化磷酸化严重时,呼吸链中断,细胞窒息死亡。(二)甲状腺激素
甲状腺激素可诱导Na+,K+–ATP酶和解偶联蛋白基因表达均增加,使A
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