第6章 生物氧化36285幻灯片.pptVIP

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不同点: 1、氧化在体内近中性、37℃、有水的环境中进行,为酶促反应 2、能量逐步释放,利用率高,能量用于合成ATP及维持体温 3、水由底物脱下的氢经氧化呼吸链传递电子、泵出质子,最后与氧结合生成(内生水) ,CO2由有机酸脱羧产生。 4、氧化速率受生理功能需要和内外环境变化调控 一、氧化反应的类型 线粒体氧化体系:与ATP生成密切相关 非线粒体氧化体系:与ATP生成无关 葡萄糖 — 6-磷酸葡萄糖 - 1 -1 6-磷酸果糖 —1,6-双磷酸果糖 - 1 -1 ( 3-磷酸甘油醛脱氢酶反应 NADH) ? 2 +3(或+5) +4(或+ 6 ) ( 1,3-二磷酸甘油酸 — 3-二磷酸甘油酸 ) ? 2 + 2 +2 (磷酸烯醇型丙酮酸—丙酮酸)X2 + 2 +2 ( 丙酮酸 —乙酰CoA ) ? 2 + 5 +6 ( 乙酰CoA — CO2 + H2O ) ? 2 + 20 +24 总 计 30(或32) 36(或38) 氧化脱羧 单纯脱羧 生物氧化的酶类 生成ATP的数量: NADH氧化呼吸链——2.5/3ATP 琥珀酸氧化呼吸链——1.5/2ATP P/O比值★★ :指物质氧化时,每消耗1摩尔氧原子所消耗的无机磷的摩尔数(或ADP摩尔数) O H2O ADP+Pi ATP P/O=2.5/3 P/O=1.5/2 氧化磷酸化偶联部位★★: NAD+→ Ⅰ → CoQ → Ⅲ →Cytc→ Ⅳ →O Ⅱ → CoQ → Ⅲ →Cytc→ Ⅳ →O 2.5/3 1.5/2 呼吸链的组成 ATP数目 Cytc→ Ⅳ →O Ⅰ Ⅲ 0.5/1 Ⅳ 氧化磷酸化偶联的机制 化学渗透假说:复合体Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ均有在传递电子的同时偶联把质子从基质穿过内膜泵出到膜间隙的功能,使基质成为负电性空间,膜间隙成为正电性空间,形成化学梯度,蕴藏着化学势能,当质子回流到基质时释放能量合成ATP 线粒体内膜 基质侧 胞浆侧 Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ FADH2 NADH+H+ Q H2O cytc H+ H+ H+ H+ H+ H+ 氧化磷酸化偶联的机制 化学渗透假说:复合体Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ均有在传递电子的同时偶联把质子从基质穿过内膜泵出到膜间隙的功能,使基质成为负电性空间,膜间隙成为正电性空间,形成化学梯度,蕴藏着化学势能,当质子回流到基质时释放能量合成ATP 基质 内膜 膜间隙 H+ H+ ++++++ - - - - - - 交给ATP合酶(复合体V),使其合成ATP H+ H+ 能量 ATP合酶 三、影响氧化磷酸化的因素★ 1. 呼吸链抑制剂(抑制电子传递): ① 鱼藤酮、粉蝶霉素A、异戊巴比妥等:抑制复合体I递电子 ② 抗霉素A、二巯基丙醇:阻断复合体Ⅲ递电子。 ③CO、氰化物(CN-、N3-、H2S):抑制复合体Ⅳ即细胞色素C氧化酶/Cyt aa3递电子。是常见的细胞窒息病因 2. 解偶联剂:使氧化与磷酸化偶联过程脱离 ① 2,4-二硝基酚(DNP)、双香豆素等:在膜间隙结合质子、穿内膜入基质后释出质子 基质 内膜 膜间隙 H+ H+ H+ ++++++ - - - - - - 能量 ②解偶联蛋白-1(UCP-1,也称产热素):存在于棕色脂肪组织线粒体内膜,可被游离脂肪酸激活,将膜间隙质子转运到基质。产生的热能可维持体温,新生儿缺乏导致新生儿硬肿症 基质 内膜 膜间隙 H+ H+ 不给ATP

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