第五章植物的呼吸作用课件.ppt
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- 第五 植物 呼吸 作用 课件
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1、 第六章第六章 植物的呼吸作用植物的呼吸作用电子传递与氧化磷酸化电子传递与氧化磷酸化1.有氧呼吸有氧呼吸 图图 4-3 植物体植物体内主要内主要呼吸代呼吸代谢途径谢途径相互关相互关系示意系示意图图 淀粉、蔗糖淀粉、蔗糖磷酸己糖磷酸己糖磷酸丙糖磷酸丙糖丙酮酸丙酮酸乙酰乙酰CoA三羧酸循环三羧酸循环CO2+H2O磷酸戊糖磷酸戊糖PPPPPP途径途径中间代谢产物是合成糖类、脂类、蛋白中间代谢产物是合成糖类、脂类、蛋白质和维生素及各种次生物质的原料质和维生素及各种次生物质的原料正常情况下正常情况下PPP途径占呼吸途径占呼吸3%30%,处于逆境时,处于逆境时,PPP上上升,油料作物结实期升,油料作物结实
2、期PPP上升上升糖酵解糖酵解脂脂肪肪 氧化氧化有氧有氧无氧无氧乳酸脱氢酶乳酸脱氢酶脱羧酶脱羧酶乳酸(淹酸菜、泡菜、青贮饲料)乳酸(淹酸菜、泡菜、青贮饲料)乙乙醛醛乙醇乙醇洒精发酵洒精发酵有氧有氧乙酸(醋)乙酸(醋)乙醛酸循环乙醛酸循环乙酸乙酸乙醇酸乙醇酸草酸草酸甲酸甲酸琥珀酸琥珀酸乙醇酸循环乙醇酸循环 丙酮酸 CO2 NADH 乙酰CoA 柠檬酸 草酰乙酸 异柠檬酸 NADH NADH 苹果酸 草酰琥珀酸 FADH CO2 琥珀酸 CO2 NADH ATP 琥珀酰CoA -酮戊二酸 柠檬酸合成酶柠檬酸合成酶:关键限速酶关键限速酶,NAD+为别构激活为别构激活剂剂,NADH和和ATP为别构抑制剂
3、。为别构抑制剂。OAA,乙酰乙酰CoA浓度高时可激活浓度高时可激活,琥珀酰琥珀酰CoA抑制此酶。抑制此酶。注意:注意:在在线粒体线粒体中进行。中进行。EMP不产生不产生CO2,只有在只有在TCA中才产生中才产生CO2。TCA中释放的中释放的CO2,不是靠大气中的不是靠大气中的O2直接把直接把C 氧化,而是靠氧化底物中的氧和水分子中的氧来实氧化,而是靠氧化底物中的氧和水分子中的氧来实现的。现的。TCA循环是糖、脂肪、蛋白质和核酸及其它物质循环是糖、脂肪、蛋白质和核酸及其它物质共同的代谢过程。共同的代谢过程。注意:注意:在在线粒体线粒体中进行。中进行。EMP不产生不产生CO2,只有在,只有在TCA
4、中才产生中才产生CO2。TCA中释放的中释放的CO2,不是靠大气中的,不是靠大气中的O2直接把直接把C 氧化,而是靠氧化底物中的氧和水分子中的氧来实氧化,而是靠氧化底物中的氧和水分子中的氧来实现的。现的。TCA循环是糖、脂肪、蛋白质和核酸及其它物质循环是糖、脂肪、蛋白质和核酸及其它物质共同的代谢过程。共同的代谢过程。(三)三羧酸循环的特点和生理意义(三)三羧酸循环的特点和生理意义 1.TCATCA循环是生物体利用糖或其它物质氧化获循环是生物体利用糖或其它物质氧化获得能量的有效途径。得能量的有效途径。2.2.TCATCA循环中释放的循环中释放的COCO2 2中的氧,不是直接来中的氧,不是直接来自
5、空气中的氧,而是来自被氧化的底物和水自空气中的氧,而是来自被氧化的底物和水中的氧。中的氧。3.3.在每次循环中消耗在每次循环中消耗2 2分子分子H H2 2O O。一分子用于柠。一分子用于柠檬酸的合成,另一分子用于延胡索酸加水生檬酸的合成,另一分子用于延胡索酸加水生成苹果酸。水的加入相当于向中间产物注入成苹果酸。水的加入相当于向中间产物注入了氧原子,促进了还原性碳原子的氧化。了氧原子,促进了还原性碳原子的氧化。4.TCA 4.TCA循环中并没有分子氧的直接参与,但该循环中并没有分子氧的直接参与,但该循环必须在有氧条件下才能进行,因为只有氧循环必须在有氧条件下才能进行,因为只有氧的存在,才能使的
6、存在,才能使NADNAD+和和FADFAD在线粒体中再生,在线粒体中再生,否则否则TCATCA循环就会受阻。循环就会受阻。5.该循环既是糖、脂肪、蛋白彻底氧化分解该循环既是糖、脂肪、蛋白彻底氧化分解的共同途径;又可通过代谢中间产物与其他代的共同途径;又可通过代谢中间产物与其他代谢途径发生联系和相互转变。谢途径发生联系和相互转变。3、磷酸戊糖途径、磷酸戊糖途径(PPP)在高等植物中,还发现可以不经过在高等植物中,还发现可以不经过EMP生成丙生成丙酮酸而进行有氧呼吸的途径,就是酮酸而进行有氧呼吸的途径,就是PPP途径。途径。6G6P+12NADP+7H2O 6CO2+12NADPH+12H+5G6
7、P+Pi 葡萄糖 ATP磷酸葡萄糖 6-磷酸果糖 NADPH 1,6-二磷酸果糖磷酸葡萄糖酸 磷酸甘油醛 磷酸二羟丙酮 CO2 NADPH5-磷酸核酮糖 4-磷酸赤藓糖 3-磷酸甘油醛 7-磷酸景天庚酮糖 5-磷酸木酮糖 5-磷酸核糖ATP 注意:注意:发生在发生在细胞质细胞质中。中。PPP途径是直接氧化葡萄糖。途径是直接氧化葡萄糖。H的受体是的受体是NADP,所形成的,所形成的NADPH如果要形成如果要形成ATP时,必须穿梭进入线粒体,才进入呼吸链,如时,必须穿梭进入线粒体,才进入呼吸链,如不穿梭,则用于脂肪酸的合成。不穿梭,则用于脂肪酸的合成。其中间产物虽然简单,但其生理活性较高,它可其中
8、间产物虽然简单,但其生理活性较高,它可以沟通其它代谢途径。以沟通其它代谢途径。PPP途径在成熟和老年组织中及受害时发生较多。途径在成熟和老年组织中及受害时发生较多。磷酸戊糖途径磷酸戊糖途径意义:意义:(1)该途径是一个不需要通过糖酵解,而对葡萄)该途径是一个不需要通过糖酵解,而对葡萄糖进行直接氧化的过程,生成的糖进行直接氧化的过程,生成的NADPH也可能进入也可能进入线粒体,通过氧化磷酸化作用生成线粒体,通过氧化磷酸化作用生成ATP。(2)产生大量的)产生大量的NADPH,为细胞的各种合成反应为细胞的各种合成反应提供主要的还原力。提供主要的还原力。NADPH作为主要的供氢体作为主要的供氢体,为
9、为脂肪酸、固醇、四氢叶酸等的合成脂肪酸、固醇、四氢叶酸等的合成,非光合细胞中硝非光合细胞中硝酸盐、亚硝酸盐的还原以及氨的同化酸盐、亚硝酸盐的还原以及氨的同化,由丙酮酸羧化由丙酮酸羧化还原成苹果酸等反应所必需。还原成苹果酸等反应所必需。(3)为合成代谢提供原料。)为合成代谢提供原料。5-磷酸核糖是合成核苷磷酸核糖是合成核苷酸的原料酸的原料,也是也是NAD、FAD、NADP等辅酶的组分等辅酶的组分,4-磷酸赤藓糖与磷酸赤藓糖与PEP可合成莽草酸可合成莽草酸,这个途径可分成木这个途径可分成木质素、生长素和抗病性有关的物质。质素、生长素和抗病性有关的物质。植物在感病或植物在感病或受伤情况下该途径明显加
10、强。在逆境条件下,即不受伤情况下该途径明显加强。在逆境条件下,即不良环境中,植物体内的良环境中,植物体内的PPP途径加强,如受伤和感途径加强,如受伤和感病的组织,病的组织,干旱的植物干旱的植物PPP途径都加强途径都加强,因为因为PPP途途径中的中间产物径中的中间产物E-4-P可以合成莽草酸,莽草酸继续可以合成莽草酸,莽草酸继续合成氯原酸,合成氯原酸,多酚类的氯原酸可以起到抗病和抵抗多酚类的氯原酸可以起到抗病和抵抗不良环境的作用。不良环境的作用。(4)PPP与光合作用的与光合作用的C3途径的大多数中间产物途径的大多数中间产物和酶相同,两者可联系起来并实现某些单糖间的互变。和酶相同,两者可联系起来
11、并实现某些单糖间的互变。如该途径中的一些中间产物丙糖、丁糖、戊糖、已糖如该途径中的一些中间产物丙糖、丁糖、戊糖、已糖及庚糖的磷酸酯也是光合作用卡尔文循环的中间产物;及庚糖的磷酸酯也是光合作用卡尔文循环的中间产物;因而呼吸作用和光合作用可以联系起来,相互沟通。因而呼吸作用和光合作用可以联系起来,相互沟通。PPP的调节主要通过的调节主要通过6-磷酸葡萄糖脱氢酶调节磷酸葡萄糖脱氢酶调节:因为因为6-磷酸葡萄糖脱氢酶是磷酸葡萄糖脱氢酶是PPP的限速酶。的限速酶。NADPH/NADP+调节该酶活性,调节该酶活性,NADPH+H+竞争竞争性抑制性抑制6-磷酸葡萄糖脱氢酶和磷酸葡萄糖脱氢酶和6-磷酸葡萄糖酸
12、脱氢酶。磷酸葡萄糖酸脱氢酶。乙醛酸循环乙醛酸循环 油料种子萌发时,贮藏的脂肪会分解为脂肪酸和甘油料种子萌发时,贮藏的脂肪会分解为脂肪酸和甘油。脂肪酸经油。脂肪酸经-氧化分解为乙酰氧化分解为乙酰CoA,在乙醛酸体,在乙醛酸体(glyoxysome)内生成琥珀酸、乙醛酸、苹果酸和草)内生成琥珀酸、乙醛酸、苹果酸和草酰乙酸的酶促反应过程,称为乙醛酸循环(酰乙酸的酶促反应过程,称为乙醛酸循环(GAC)素有素有“脂肪呼吸脂肪呼吸”之称。该途径中产生的之称。该途径中产生的琥珀酸可转琥珀酸可转化为糖。化为糖。油料种子在发芽过程中,细胞中出现许多乙醛酸体,油料种子在发芽过程中,细胞中出现许多乙醛酸体,贮藏脂肪
13、首先水解为甘油和脂肪酸,然后脂肪酸在乙贮藏脂肪首先水解为甘油和脂肪酸,然后脂肪酸在乙醛酸体氧化分解为乙酰醛酸体氧化分解为乙酰CoA,并通过乙醛酸循环转化,并通过乙醛酸循环转化为糖类,淀粉种子萌发时不发生乙醛酸循环。可见,为糖类,淀粉种子萌发时不发生乙醛酸循环。可见,乙醛酸循环是富含脂肪的油料种子所特有的一种呼吸乙醛酸循环是富含脂肪的油料种子所特有的一种呼吸代谢途径代谢途径。2.2.6乙醇酸氧化途径乙醇酸氧化途径 乙醇酸氧化途径(乙醇酸氧化途径(GAP)是)是水稻根系特有的糖降解途水稻根系特有的糖降解途径。它的主要特征是具有关键酶径。它的主要特征是具有关键酶乙醇酸氧化酶乙醇酸氧化酶。水稻。水稻一
14、直生活在供氧不足的淹水条件下,当根际土壤存在某一直生活在供氧不足的淹水条件下,当根际土壤存在某些还原性物质时,水稻根中的部分些还原性物质时,水稻根中的部分乙酰乙酰CoA不进入不进入TCA循环,而是形成乙酸,然后,乙酸在乙醇酸氧化酶及多循环,而是形成乙酸,然后,乙酸在乙醇酸氧化酶及多种酶类催化下依次形成乙醇酸、乙醛酸、草酸和甲酸及种酶类催化下依次形成乙醇酸、乙醛酸、草酸和甲酸及CO2,并且每次氧化均形成,并且每次氧化均形成H2O2,而,而H2O2又在过氧化又在过氧化氢酶(氢酶(CAT)催化下分解释放氧,可氧化水稻根系周围)催化下分解释放氧,可氧化水稻根系周围的各种还原性物质(如的各种还原性物质(
15、如H2S、Fe2+等),等),从而抑制土壤从而抑制土壤中还原性物质对水稻根的毒害,以保证根系旺盛的生理中还原性物质对水稻根的毒害,以保证根系旺盛的生理机能,使水稻能在还原条件下的水田中正常生长发育。机能,使水稻能在还原条件下的水田中正常生长发育。有机物在有机物在生物活细胞中生物活细胞中所进行的一系所进行的一系列传递氢和电列传递氢和电子的氧化还原子的氧化还原过程,称为生过程,称为生物氧化。物氧化。电子传递与氧电子传递与氧化磷酸化化磷酸化 一、呼吸链的概念和组成一、呼吸链的概念和组成所谓所谓呼吸链呼吸链即呼吸电子传递链,即呼吸电子传递链,是线粒体内膜上由呼是线粒体内膜上由呼吸传递体组成的电子传递总
16、轨道。吸传递体组成的电子传递总轨道。氢传递体包括一些氢传递体包括一些脱氢酶的辅助因子,主要有脱氢酶的辅助因子,主要有NAD、FMN、FAD、CoQ等。它们既传递电子,也传递质子;电子传递体等。它们既传递电子,也传递质子;电子传递体包括细胞色素系统和某些黄素蛋白、铁硫蛋白。呼吸包括细胞色素系统和某些黄素蛋白、铁硫蛋白。呼吸链传递体传递电子的顺序是:代谢物链传递体传递电子的顺序是:代谢物NAD+FADCoQ细胞色素系统细胞色素系统O2。NADHFMN FeSCoQCytb FeS Cytc1Cytc Cytaa3O2FeSFADH细胞色素氧细胞色素氧化酶化酶P/O=3P/O=3电子传递抑制剂电子传
17、递抑制剂 (1)鱼藤酮、安密妥)鱼藤酮、安密妥(amytal,即即5-乙基乙基-5-异戊基巴异戊基巴比妥酸比妥酸barbitalacid)、杀粉蝶菌素、杀粉蝶菌素A:可阻断电子从可阻断电子从NADH到到CoQ的传递。的传递。(2)抗霉素)抗霉素A:可阻断电子从可阻断电子从cytb到到cytc1的传递。的传递。(3)CN-、H2S,、CO、N3-:可阻断电子从可阻断电子从cytaa3到到O2的传递。的传递。二、氧化磷酸化二、氧化磷酸化(一)磷酸化的概念及类型(一)磷酸化的概念及类型 生物氧化过程中释放的自由能,促使生物氧化过程中释放的自由能,促使ADP形形成成ATP的方式。一般有两种,即的方式。
18、一般有两种,即底物水平的底物水平的磷酸化和氧化磷酸化。磷酸化和氧化磷酸化。1.1.底物水平磷酸化指底物脱氢底物水平磷酸化指底物脱氢(或脱水)或脱水),其其分子内部所含的能量重新分布,即可生成某分子内部所含的能量重新分布,即可生成某些高能中间代谢物,再通过酶促磷酸基团转些高能中间代谢物,再通过酶促磷酸基团转移反应直接偶联移反应直接偶联ATPATP的生成。的生成。在高等植物中以这种形式形成的在高等植物中以这种形式形成的ATPATP只占一小只占一小部分,糖酵解过程中有两个步骤发生底物水部分,糖酵解过程中有两个步骤发生底物水平磷酸化:平磷酸化:(1)(1)甘油醛甘油醛-3-3-磷酸被氧化脱氢,生成一个
19、高磷酸被氧化脱氢,生成一个高能硫酯键,再转化为高能磷酸键,其磷酸基能硫酯键,再转化为高能磷酸键,其磷酸基团再转移到团再转移到ADPADP上,形成上,形成ATPATP。(2)2-(2)2-磷酸甘油酸通过烯醇酶的作用,脱水磷酸甘油酸通过烯醇酶的作用,脱水生成高能中间化合物生成高能中间化合物(PEP)(PEP),经激酶催化转移,经激酶催化转移磷酸基团到磷酸基团到ADPADP上,生成上,生成ATPATP。在在TCATCA循环中,由琥珀酰循环中,由琥珀酰CoACoA形成琥珀酸时通形成琥珀酸时通过底物水平磷酸化生成过底物水平磷酸化生成ATPATP。2.氧化磷酸化氧化磷酸化 是指电子从是指电子从NADH或或
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