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2.解偶联剂( uncoupler) :使氧化与磷酸化偶联过程脱离。 (1)机理:H+不经ATP合酶的F0回流. (2)例: 2,4-二硝基苯酚 多为脂溶性的弱酸 * (3)解偶联蛋白 :内膜上的质子通道 棕色脂肪组织(产热御寒):含大量线粒体 新生儿硬肿症—缺乏棕色脂肪组织 * 3. 氧化磷酸化抑制剂 : 寡霉素(结合在ATP合成酶的Fo亚单位的通道上) 抑制ADP磷酸化 抑制电子传递 * (二)ADP的调节作用 氧化磷酸化的速率主要受ADP浓度的调节 (三)甲状腺激素 1.诱导细胞膜上Na+,K+–ATP酶的生成,使ATP加速分解为ADP和Pi 2.解偶联蛋白基因表达增加 基础代谢率增高 (四)线粒体DNA突变 线粒体DNA:含编码复合体中13条多肽链、22个tRNA、2个rRNA的基因 * 五 、 NADH+H+穿梭 胞液中的NADH+H+进入线粒体内有两种穿梭方式: (一)α-磷酸甘油穿梭 (二)苹果酸-天冬氨酸穿梭 * (一)α-磷酸甘油穿梭 胞浆α-磷酸甘油脱氢酶 线粒体内膜α-磷酸甘油脱氢酶 ?ATP 1 2 1 2 1.穿梭机制: * 2.甘油-3-磷酸脱氢酶的辅酶 胞液甘油-3-磷酸脱氢酶----- NAD+ 线粒体内膜甘油-3-磷酸脱氢酶---FAD 3. 生成能量 : 1.5ATP/ NADH+H+ 4. 骨骼肌、神经细胞胞质中的NADH+H+主要通过这种穿梭机制 * (二)苹果酸-天冬氨酸穿梭机制 1.穿梭机制: * ?ATP * 1.酶:苹果酸脱氢酶( 辅酶:NAD+ )、天冬氨酸转氨酶 2.两种转运蛋白:α-酮戊二酸转运蛋白和酸性氨基酸转运蛋白 3.进入NADH氧化呼吸链 :2.5ATP(3ATP-旧版本) 4. 肝脏、心肌细胞 * * 第五节 其他生物氧化体系 一、氧化酶和需氧脱氢酶 氧化酶:含铜离子,产物中有H2O。如抗坏血酸氧化酶。 需氧脱氢酶:辅基是FMN或FAD,产物中有H2O2 α-氨基酸 氨基酸氧化酶(FAD、FMN) α-酮酸 R-CH-COO- NH+3 | R-C-COO-+NH3 O || H2O+O2 H2O2 * 二、过氧化氢酶和过氧化物酶 过氧化氢酶:2H2O2 2H2O + O2 过氧化物酶(peroxidase): R + H2O2 RO + H2O RH2 + H2O2 R + 2H2O * 三、超氧化物歧化酶(Superoxide Dismutase, SOD) 超氧离子 :O2- SOD 2 O2- + 2H H2O2 + O2 * 四、加单氧酶和加双氧酶 加单氧酶(羟化酶):催化一个氧原子加到底物分子上(羟化),另一个氧原子被氢还原成水。 加双氧酶: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 * 本章要点 一、概念:氧化磷酸化、呼吸链、P/O比值、化学渗透学说 二、符号解释:SOD 三、主要内容 呼吸链的组成及四种复合体的化学名称。 电子在4种复合体中的传递途径。 呼吸链组分排列顺序的确定方法。 氧化磷酸化的3个偶联部位;氧化磷酸化偶联机制(化学渗透学说的要点) ATP合成酶的结构特点及亚单位的作用 影响氧化磷酸化的因素(呼吸链抑制剂、解偶联剂、氧化磷酸化抑制剂 )及影响机制;甲状腺激素影响氧化磷酸化的机制。 胞液中NADH+H+两种穿梭方式及能量生成数量。 * * 复合体Ⅳ的传递途径: Cytc CuA Cyt a Cyt a 3 C uB O2 * 电子传递链 * * (七)总的方程式: 每传递一对电子,复合体I、Ⅲ、Ⅳ分别泵出4、4、2个H+。 NADH+11H+N+1/2O2 NAD++10H+P+H2O FADH2+6H+N+1/2O2 FAD++6H+P+H2O * FAD FADH2 脂酰CoA △2反烯脂酰CoA 脂酰CoA脱氢酶 * 四、呼吸链组分排列顺序的确定 1.根据标准氧化还原电位E0’的高低排列 e EO’(小)
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