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文档简介

叶绿体中的叶绿素是进行光合作用必不可少的成份。在叶绿体中进行的光合作用,又可以分为两个步骤:光反响:在叶绿素参与下,把光能用来劈开水分子,放出O2,同时造成两种高能化合物ATP和NADPH。暗反响:把ATP和NADPH中的能量,用于固定CO2,生成糖类化合物。这个过程不需要光。返回吸收光能靠叶绿素返回三、生物体主要靠有机分子的氧化取得能量

有哪些不同?

A、生物体内氧化比燃烧过程缓慢的多,不是猛然地发出光和热。

B、生物体内氧化在水环境中进行。

C、生物体内的氧化由酶催化。

D、生物体内氧化分步骤进行,产生能量贮存在ATP中。2、生物体内氧化分步骤进行淀粉葡萄糖丙酮酸CO2+H2OATP3、与葡萄糖氧化分解产生能量有关的三条代谢途径

A、

糖酵解途径六个碳的葡萄糖分解为两个三碳的丙酮酸,净得两个ATP,同时还产生

NADH。糖酵解途径可以在无氧情况下进行,但是要解决NADH变回到NAD+问题。返回糖酵解途径返回乙醇乳酸B、

三羧酸循环

三羧酸循环一定需要氧才能进行。在三羧酸循环中脱下的氢,形成NADH和FADH2,然后再逐步传递给氧。返回丙酮酸三个二氧化碳三羧酸循环C、

呼吸链

脱下的氢可以看作是电子加上质子

2H2e+2H+在呼吸链起端,电子处在高能水平,传递到O2时,处于低能水平。传递过程中释出的能量,用于产生ATP。

总之,一个葡萄糖分子经过:

无氧糖酵解途径丙酮酸2个ATP

有氧

糖酵解途径、三羧酸循环途径、呼吸链完全氧化36个ATPCO2和H2O以下图呼吸链:电子逐步传递到氧返回返回糖酵解三羧酸循环呼吸链生物体可利用各种有机分子作燃料。

除了葡萄糖,其他生物分子,包括脂类、氨基酸、核苷酸等,都可以通过三羧酸循环途径,彻底氧化为CO2和H2O,同时产生能量。

对于人体来说,最适宜的燃料是葡萄糖。四、生物体内存在着复杂的代谢网络

1、已介绍三条代谢途径:糖酵解途径、三羧酸循环和呼吸链,都与分解代谢,产生能量有关。生物体内还有许许多多其他分解代谢途径,和合成代谢途径,形成错综复杂的代谢网络。这些代谢途径分布于生活细胞的不同部位。〔第九讲内容〕现在,再介绍一下有关蛋白质合成的代谢途径。代谢网络代谢网络返回2、蛋白质合成也就是基因表达决定合成什么样的蛋白质的遗传信息,贮存在细胞内的DNA大分子中,表达为DNA大分子中核苷酸排列次序,最终表达为蛋白质大分子中的氨基酸序列。返回基因表达:DNA序列到氨基酸序列蛋白质合成的第一步,由DNA指导mRNA〔信使RNA〕的合成。DNA中的遗传信息通过转录表达在mRNA分子中核苷酸排列次序中。蛋白质合成的第二步,由mRNA指导蛋白质合成。mRNA中携带的遗传信息通过转译转而表达为蛋白质大分子中氨基酸的排列次序。返回

转录核苷酸序列――核苷酸序列转译核苷酸序列――氨基酸序列3、蛋白质合成的第一步是mRNA的合成mRNA合成需要:以四种三磷酸核苷为原料ATP、GTPUTP、CTP;以DNA〔大分子中的一段〕为模板;由RNA聚合酶催化。总反响式:〔NTP〕n+DNAmRNA+DNAmRNA的合成在细胞核内进行;然后,mRNA从核内移至细胞质中。酶返回mRNA合成4、遗传密码和转运RNAmRNA分子中每三个核苷酸序列决定一个氨基酸,这就是通常所说的三联密码子。与遗传密码子相对应的反密码子在转运RNA〔tRNA〕分子中。tRNA的二级结构呈三叶草形,它的任务是搬运氨基酸。在tRNA分子中,一方面联接着被搬运的氨基酸,另一方面通过反密码子把氨基酸安置到适宜的位置上去。返回遗传密码表返回转运RNA〔tRNA〕

5、蛋白质合成的第二步需依托核糖体核糖体由蛋白质和RNA组成,后者称为:核糖体RNA〔rRNA〕。在细胞质中,mRNA先与核糖体结合。蛋白质合成第一个tRNA把一个氨基酸放在肽链起始位置上;另一个tRNA带来第二个氨基酸。以下图

第一个氨基酸以羧基联到第二个氨基酸上,形成肽键。核糖体向右移三个核苷酸位置,第一个tRNA脱落,准备好位置迎接第三个tRNA及其所带的氨基酸。

以下图合成过程连续进行以下图

直到在mRNA上出现休止符号的密码子。于是,不再有新的tRNA上来,肽链合成结束。核糖体与mRNA脱开。以下图返回

蛋白质合成中还有其他加工步骤。包括:

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