生物化学与分子生物学课件:生物氧化1-2016秋.pptx
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- 生物化学 分子生物学 课件 生物 氧化 2016
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1、biological oxidation内容提纲u概述概述uATP的生成的生成和储存利用和储存利用u氧化呼吸链氧化呼吸链l 呼吸链的组成及呼吸链的组成及其作其作用用l 体内重要的呼吸链体内重要的呼吸链u氧化磷酸化氧化磷酸化l概念、偶联部位及机制概念、偶联部位及机制l影响因素影响因素l线粒体内膜对物质的转运线粒体内膜对物质的转运u其他氧化和抗氧化体系其他氧化和抗氧化体系2第一节 概 述Introduction3糖原 三酯酰甘油 蛋白质 葡萄糖 脂酸+甘油 氨基酸 ADP+Pi ATP 生物氧化生物氧化O24物质在生物体内进行氧物质在生物体内进行氧化分解生成化分解生成CO2 和和 H2O并释放能量
2、的过程称并释放能量的过程称生物氧化生物氧化(biological oxidation) 。一、生物氧化的概念和意义 5糖糖 脂肪脂肪 蛋白质蛋白质 CO2和和H2O O2能量能量ADP+PiATP热能热能此过程需耗氧、排出此过程需耗氧、排出CO2,又在活细胞内进行,又在活细胞内进行,故又称故又称细胞呼吸细胞呼吸( (cellular respiration) )。 二、生物氧化的特点6l生物氧化中物质的氧化方式有生物氧化中物质的氧化方式有加氧、脱氢、加氧、脱氢、脱电子脱电子,遵循氧化还原反应的一般规律。,遵循氧化还原反应的一般规律。l物质在体内外氧化时所物质在体内外氧化时所消耗的氧量消耗的氧量
3、、最终最终产物产物(CO2,H2O)和和释放能量释放能量均相同。均相同。生物氧化与体外氧化之相同点生物氧化体外氧化 在细胞内温和的水溶液环境中在细胞内温和的水溶液环境中(体温,(体温,pH接近中性),由一接近中性),由一系列系列酶酶的催化下逐步进行的催化下逐步进行 体外燃烧体外燃烧 能量能量逐步逐步释放,有利于机体捕释放,有利于机体捕获能量,提高获能量,提高ATP生成的效率生成的效率 生物氧化中生成的生物氧化中生成的H2O由脱下的由脱下的氢与氧结合产生,氢与氧结合产生,CO2由由有机酸有机酸脱羧脱羧产生产生 能量是突然释放的。能量是突然释放的。 产生的产生的CO2、H2O由物质由物质中的碳和氢
4、直接与氧结中的碳和氢直接与氧结合生成。合生成。 速度速度受受体内多种因素体内多种因素调控调控 不受调节不受调节生物氧化与体外氧化之不同点7v 生物氧化过程中生物氧化过程中COCO2 2的生成的生成8u根据脱去的羧基在有机酸分子中的位置不同,分为-脱羧和-脱羧;u根据脱羧是否伴有氧化,又可分为单纯脱羧和氧化脱羧。(二) -氧化脱羧CH3CCOOHOCH3COSCoA +CO2丙酮酸脱氢酶丙酮酸脱氢酶复合体复合体HSCoA NAD+NADH+H+9(一)-单纯脱羧氨基酸氨基酸脱羧酶脱羧酶RCHCOOHNH2 -氨基酸氨基酸RCH2NH2 + CO2胺胺(三)-单纯脱羧+ CO2CH2COOHCOC
5、OOHCH2COCOOHP磷酸烯醇式磷酸烯醇式 丙酮酸羧激酶丙酮酸羧激酶GTPGDP10(四)-氧化脱羧+CO2异柠檬酸脱氢酶异柠檬酸脱氢酶 NAD+NADH+H+CHOHCOOHCHCOOHCH2COOHC=OCH2CH2COOHCOOH生物氧化体系及其特点11内容特点反应条件酶催化、体温、近中性pH环境、逐步释放能量氧化方式脱氢、脱电子、加氧生成CO2的方式脱羧基场所线粒体、微粒体、过氧化物酶体等能量的形式ATP、热能H2O的生成方式主要是通过NADH+H+、FADH2呼吸链第二节 ATP的生成和储存利用Generation and storage of ATP12uATP在能量代谢中的核
6、心作用在能量代谢中的核心作用uATP的生成的生成uATP的储存和利用的储存和利用底物水平磷酸化底物水平磷酸化氧氧 化化 磷磷 酸酸 化化13一、 ATP在能量代谢中的核心作用14生物体能量代谢的特点:1. 生物体不能承受能量大量增加、能量大量生物体不能承受能量大量增加、能量大量释放的化学过程,所以代谢反应都是释放的化学过程,所以代谢反应都是依序依序进行,能量逐步得失进行,能量逐步得失的反应的反应2. 生物体不直接利用营养物质的化学能,需生物体不直接利用营养物质的化学能,需要使之转移成要使之转移成细胞可以利用的能量形式细胞可以利用的能量形式3. ATP是最重要的高能化合物,是是最重要的高能化合物
7、,是细胞可以细胞可以直接利用的最主要能量形式直接利用的最主要能量形式 生物化学中把化合物水解时释放的能量生物化学中把化合物水解时释放的能量大于大于21 kJ/mol者者, ,所含的化学键称为所含的化学键称为高能键高能键,以以“”表示。表示。 含有含有高能键高能键的化合物称为的化合物称为高能化合物高能化合物。在体内所有高能化合物中,以在体内所有高能化合物中,以高能磷酸化合高能磷酸化合物物种类最多,其中又以种类最多,其中又以ATP最为重要。最为重要。15化合物化合物E0kJ/mol(kcal/mol)磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸61.9(14.8)氨基甲酰磷酸氨基甲酰磷酸51.4(12.3)1
8、,3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸49.3(11.8)磷酸肌酸磷酸肌酸43.1(10.3)ATP ADPPi30.5(7.3)乙酰辅酶乙酰辅酶A31.5(7.5)ADP AMPPi27.6(6.6)焦磷酸焦磷酸27.6(6.6)1-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖20.9(5.0)一些重要高能化合物水解释放的标准自由能 16二、 ATP的生成17(一)底物水平磷酸化定义:定义:代谢物在氧化分解过程中,因代谢物在氧化分解过程中,因脱氢脱氢或或脱水脱水而引起而引起分子内能量重新分布分子内能量重新分布,产,产生生高能键高能键,然后将高能键转移给,然后将高能键转移给ADP(或(或GDP)生成生成ATP(或(或GTP)
9、的的过过程,称为程,称为底物水平磷酸化底物水平磷酸化(substrate phosphorylation)。(1) 1,3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸磷酸甘油酸磷酸甘油酸激酶激酶ADPATP(2) 磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸丙酮酸丙酮酸ADPATP丙酮酸激酶丙酮酸激酶(3) 琥珀酰琥珀酰CoA琥珀酸琥珀酸 + HSCoA琥珀酰琥珀酰CoA合成酶合成酶GDP+PiGTP底物水平磷酸化反应18(二)氧化磷酸化定义:定义:氧化磷酸化氧化磷酸化 (oxidative (oxidative phosphorylationphosphorylation) )是指在呼吸链电子是指
10、在呼吸链电子传递过程中偶联传递过程中偶联ADPADP磷酸化,生成磷酸化,生成ATPATP,又称为又称为偶联磷酸化偶联磷酸化。氧化磷酸化是体内生成氧化磷酸化是体内生成ATPATP的最主要方式。的最主要方式。19磷酸肌酸的生成磷酸磷酸肌酸是肌肉肌酸是肌肉和脑组织中能量和脑组织中能量的贮存的贮存形式。形式。20三、ATP的储存和利用 核苷二磷酸激酶的作用核苷二磷酸激酶的作用ATP + UDP ADP + UTPATP + CDP ADP + CTPATP + GDP ADP + GTP腺苷酸激酶的作用腺苷酸激酶的作用 ADP + ADP ATP + AMP21核苷三磷酸的生成 ATP的生成、储存和利
11、用的生成、储存和利用ATP ADP 肌酸肌酸 磷酸磷酸肌酸肌酸 氧化磷酸化氧化磷酸化 底物水平磷酸化底物水平磷酸化 机械能机械能( (肌肉收缩肌肉收缩) )渗透能渗透能( (物质主动转运物质主动转运) ) 化学能化学能( (合成代谢合成代谢) )电能电能( (生物电生物电) )热能热能( (维持体温维持体温) )生物体内能量的储存和利生物体内能量的储存和利用都以用都以ATP为中心。为中心。22 第三节 氧化呼吸链The Oxidative Respiratory Chain23u氧化呼吸链氧化呼吸链l概念概念l组成组成l排列顺序排列顺序u体内重要的呼吸链体内重要的呼吸链24一、呼吸链的组成及作
12、用25u 定义 指指线粒体内膜线粒体内膜中按一定顺序排列的一系列具有电中按一定顺序排列的一系列具有电子传递功能的酶复合体,可通过子传递功能的酶复合体,可通过连锁的氧化还原反应连锁的氧化还原反应将代谢物脱下的将代谢物脱下的成对氢原子成对氢原子最终传递给氧生成水。这最终传递给氧生成水。这一 系 列 酶 和 辅 酶一 系 列 酶 和 辅 酶 称 为称 为 氧 化 呼 吸 链氧 化 呼 吸 链 ( o x i d a t i v e respiratory chain),又称,又称电子传递链电子传递链(electron transfer chain)。u定位:线粒体内膜:线粒体内膜u组成:递氢体和递电
13、子体(:递氢体和递电子体(2H 2H+ + 2e) 线粒体结构示意图膜膜间腔间腔或胞质侧或胞质侧基质侧基质侧ATP合酶合酶2627呼吸链的结构组分呼吸链的结构组分1. 以NAD+为辅酶的脱氢酶类 作为脱氢酶的辅酶,作为脱氢酶的辅酶, NAD+或或NADP+分子中分子中烟酰胺的氮可接受一个电子,其对侧的碳原子能烟酰胺的氮可接受一个电子,其对侧的碳原子能进行可逆的加氢和脱氢反应,故此类酶在呼吸链进行可逆的加氢和脱氢反应,故此类酶在呼吸链中属于中属于递氢体递氢体,在加氢反应时接收,在加氢反应时接收一个氢原子和一个氢原子和一个电子一个电子。28NAD+和NADP+的结构辅酶辅酶I,Co I 辅酶辅酶I
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