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类型生物化学-新陈代谢总论与生物氧化课件.ppt

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    关 键  词:
    生物化学 新陈代谢 总论 生物 氧化 课件
    资源描述:

    1、-新陈代谢总论与生物氧化新陈代谢总论与生物氧化本章重点及难点本章重点及难点重点:重点:掌握什么是新陈代谢、生物氧化,高能磷酸化合物掌握什么是新陈代谢、生物氧化,高能磷酸化合物的概念及的概念及ATPATP的作用的作用掌握呼吸链电子传递体的组成及排列方式,以及受掌握呼吸链电子传递体的组成及排列方式,以及受抑制的部位抑制的部位掌握氧化磷酸化的部位,氧化磷酸化的作用机理掌握氧化磷酸化的部位,氧化磷酸化的作用机理 。难点:与能量代谢有关的一些概念;呼吸链的难点:与能量代谢有关的一些概念;呼吸链的组成成分、排列顺序;氧化磷酸化的机理组成成分、排列顺序;氧化磷酸化的机理 。第一节第一节新陈代谢总论新陈代谢总

    2、论 新陈代谢(新陈代谢(metabolismmetabolism)简称)简称“代谢代谢”,指活细胞中进行,指活细胞中进行的所有化学反应的总称。包括同化作用即合成代谢,异化的所有化学反应的总称。包括同化作用即合成代谢,异化作用即分解作用。作用即分解作用。代谢的实质就是交换代谢的实质就是交换,是生物体与外界环境进行物质交换是生物体与外界环境进行物质交换的过程。包括:消化、吸收、中间代谢、排泄。的过程。包括:消化、吸收、中间代谢、排泄。通过物质交换建造和修复生物体(按人的一生计通过物质交换建造和修复生物体(按人的一生计,交换物交换物质的总量约为体重的质的总量约为体重的12001200倍倍,人体所含的

    3、物质平均每人体所含的物质平均每1010天天更新一半)。通过能量交换推动生命运动,通过信息交换更新一半)。通过能量交换推动生命运动,通过信息交换进行调控,保持生物体和环境的适应。进行调控,保持生物体和环境的适应。人体为例:水(代谢水)每一周就有人体为例:水(代谢水)每一周就有5050为新的水分子;为新的水分子;蛋白质蛋白质8080天就被更新一半,其中肝、血中的蛋白质天就被更新一半,其中肝、血中的蛋白质1010天就天就更新一半;组成人体的原子一年后更新一半;组成人体的原子一年后9898被更新。被更新。新陈代谢新陈代谢 合成代谢合成代谢(同化作用)(同化作用)分解代谢分解代谢(异化作用)(异化作用)

    4、环境环境机体机体生物小分子生物小分子 大分子大分子(合成代谢)(合成代谢)吸能反应吸能反应放能反应放能反应生物大分子生物大分子 小分子小分子(分解代谢)(分解代谢)体内体内环境环境能量代谢能量代谢物质代谢物质代谢新陈代谢的共同特点:新陈代谢的共同特点:1.1.由酶催化,反应条件温和。由酶催化,反应条件温和。2.2.2.2.诸多反应有严格的顺序,彼此协调。诸多反应有严格的顺序,彼此协调。3.3.3.3.对周围环境高度适应。对周围环境高度适应。物质代谢代谢途径类型物质代谢代谢途径类型、三羧酸循环三羧酸循环电子传递电子传递(氧化)(氧化)、乙酰乙酰CoAe-磷酸化磷酸化+Pi 小分子化合物分小分子化

    5、合物分解成共同的中间解成共同的中间产物(如丙酮酸产物(如丙酮酸、乙酰、乙酰CoA等)等)共同中间产物进入共同中间产物进入三羧酸循环三羧酸循环,氧化脱氧化脱下的氢由电子传递链下的氢由电子传递链传递生成传递生成H2O,释放释放出大量能量,其中一出大量能量,其中一部分通过磷酸化储存部分通过磷酸化储存在在ATP中。中。大分子降解成大分子降解成基本结构单位基本结构单位乙酰乙酰CoACoA在代谢中的作用在代谢中的作用一、新陈代谢的研究方法一、新陈代谢的研究方法 代谢途径的研究比较复杂,可从不同水平,主要对中间代代谢途径的研究比较复杂,可从不同水平,主要对中间代谢进行研究。谢进行研究。新陈代谢途径的阐明凝集

    6、了许多科学家的智慧与实验成果。新陈代谢途径的阐明凝集了许多科学家的智慧与实验成果。如如19041904年德年德 国化学家国化学家KnoopKnoop提出的脂肪酸的提出的脂肪酸的氧化学说,氧化学说,19371937年年KrebsKrebs提出的柠檬酸循环。提出的柠檬酸循环。1.1.活体内(活体内(in vivoin vivo)和活体外)和活体外(in vitro)(in vitro)实验实验2.2.同位素示踪法和核磁共振波谱法(同位素示踪法和核磁共振波谱法(NMRNMR)3.3.代谢途径阻断法代谢途径阻断法4.4.突变体研究法突变体研究法二、生物体内能量代谢的基本规律二、生物体内能量代谢的基本规

    7、律1.1.服从热力学原理。热力学第一定律是能量守恒定律,热力服从热力学原理。热力学第一定律是能量守恒定律,热力学第二定律指出,热的传导自高温流向低温。机体内的化学第二定律指出,热的传导自高温流向低温。机体内的化学反应朝着达到其平衡点的方向进行。学反应朝着达到其平衡点的方向进行。2.2.生化反应最重要的热力学函数是吉布斯自由能生化反应最重要的热力学函数是吉布斯自由能G G。自由能。自由能是在恒温、恒压下,一个体系作有用功的能力的度量。用是在恒温、恒压下,一个体系作有用功的能力的度量。用于判断反应可否自发进行,是放能或耗能反应。于判断反应可否自发进行,是放能或耗能反应。GG0 0,表示体系自由能减

    8、少,反应可以自发进行,但是不,表示体系自由能减少,反应可以自发进行,但是不等于说该反应一定发生或以能觉察的速率进行,是放能反等于说该反应一定发生或以能觉察的速率进行,是放能反应。应。GG0 0,反应不能自发进行,吸收能量才推动反应进行。,反应不能自发进行,吸收能量才推动反应进行。GG0 0,体系处在平衡状态。,体系处在平衡状态。二、生物体内能量代谢的基本规律二、生物体内能量代谢的基本规律 3.3.自由能:生物体(或恒温恒压下)用以作功的能量。在自由能:生物体(或恒温恒压下)用以作功的能量。在没有作功条件时,自由能转变为热能丧失。没有作功条件时,自由能转变为热能丧失。自由能与另外两个函数有关,自

    9、由能与另外两个函数有关,G=H-TSG=H-TS(HH是总热量的变化,是总热量的变化,SS是总熵的改变,是总熵的改变,T T是体系的绝对温度)。是体系的绝对温度)。4.4.熵:混乱度或无序性,是一种无用的能。熵:混乱度或无序性,是一种无用的能。G=H-TS对于对于 A+B C+DG=-2.303 RT lgK K=CD/AB三、高能化合物与三、高能化合物与ATPATP的作用的作用高能化合物高能化合物磷酸化合物磷酸化合物非非磷酸化合物磷酸化合物磷氧型磷氧型磷氮型磷氮型硫酯键硫酯键化合物化合物甲硫键甲硫键化合物化合物烯醇磷酸化合物烯醇磷酸化合物酰基磷酸化合物酰基磷酸化合物焦焦磷酸化合物磷酸化合物

    10、一般将水解时能够释放一般将水解时能够释放21 kJ/mol21 kJ/mol(5kCal/mol)5kCal/mol)以上自由能以上自由能(G G -21 kJ/mol-21 kJ/mol)的化合物称为高能化合物。常用符)的化合物称为高能化合物。常用符号号 表示表示根据分子中是否含有根据分子中是否含有磷酸磷酸必须注意:并非所有的磷酸化合物都是高能化合物。必须注意:并非所有的磷酸化合物都是高能化合物。(1 1)烯醇式磷酸化合物(例)烯醇式磷酸化合物(例)磷氧型高能磷酸化合物:磷氧型高能磷酸化合物:-61.9 kJ/mol(2)(2)酰基磷酸化合物(例)酰基磷酸化合物(例)-42.3 kJ/mol

    11、(3 3)焦磷酸化合物(例)焦磷酸化合物(例)ATP(三磷酸腺苷)三磷酸腺苷)-30.5 kJ/mol焦磷酸焦磷酸 -28.84 kJ/mol磷氮型高能磷酸化合物:磷氮型高能磷酸化合物:-43.1 kJ/mol(1)(1)硫酯键型高能化合物硫酯键型高能化合物(例)(例)非磷酸高能化合物:非磷酸高能化合物:乙酰辅酶乙酰辅酶A 31.4 kJ/mol(2)(2)甲硫型高能化合物甲硫型高能化合物(例)(例)41.8 kJ/mol-H-HATPATP的特殊作用的特殊作用ATPATP作用:是能量的携带者或传递者,而非贮存者,是能量货币作用:是能量的携带者或传递者,而非贮存者,是能量货币ATPATP是生物

    12、细胞内能量代谢的偶联剂是生物细胞内能量代谢的偶联剂O-POO-NNNNNH2OHHOHHOHHOCH2O-POO-O-POO-O-POO-O POO-O-ATPATP(三磷酸腺苷)三磷酸腺苷)焦磷酸焦磷酸 ATPATP是直接能源是直接能源 A AP PP PP P 其它核苷多磷酸为其它核苷多磷酸为直接能源直接能源ATP+UDP ADP+UTP (ATP+UDP ADP+UTP (糖原合成糖原合成)ATP+CDP ADP+CTP (ATP+CDP ADP+CTP (磷脂合成磷脂合成)ATP+GDP ADP+GTP (ATP+GDP ADP+GTP (蛋白质合成蛋白质合成)高能磷酸化合物的转换与储

    13、存高能磷酸化合物的转换与储存多数多数 ATP ATP ADP+PiADP+Pi 少数少数 ATP ATP AMP+PPiAMP+PPi 肌酸激酶的作用肌酸激酶的作用磷酸肌酸作为肌肉和脑组织中能量的一种贮存形式。磷酸肌酸作为肌肉和脑组织中能量的一种贮存形式。ATPATP的生成和利用的生成和利用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

    14、ATPATP为中心。为中心。四、肌酸磷酸是高能磷酸键的贮存形式四、肌酸磷酸是高能磷酸键的贮存形式 磷酸肌酸(脊椎动物)和磷酸精氨酸(无脊椎动物)是能量的贮磷酸肌酸(脊椎动物)和磷酸精氨酸(无脊椎动物)是能量的贮存形式存形式肌酸磷酸肌酸磷酸激酶激酶五、辅酶五、辅酶A A的递能作用的递能作用泛酸巯基乙胺、三羧酸循环三羧酸循环电子传递电子传递(氧化)(氧化)、乙酰乙酰CoAe-磷酸化磷酸化+Pi 小分子化合物分小分子化合物分解成共同的中间解成共同的中间产物(如丙酮酸产物(如丙酮酸、乙酰、乙酰CoA等)等)共同中间产物进入共同中间产物进入三羧酸循环三羧酸循环,氧化脱氧化脱下的氢由电子传递链下的氢由电子

    15、传递链传递生成传递生成H2O,释放释放出大量能量,其中一出大量能量,其中一部分通过磷酸化储存部分通过磷酸化储存在在ATP中。中。大分子降解成大分子降解成基本结构单位基本结构单位乙酰乙酰CoACoA在代谢中的作用在代谢中的作用第二节第二节生物氧化生物氧化生物氧化的概念生物氧化的概念 能量是一切生物体活动所必需的。能量的来源,主要依靠生能量是一切生物体活动所必需的。能量的来源,主要依靠生物体内糖、脂肪、蛋白质等有机物的氧化作用。物体内糖、脂肪、蛋白质等有机物的氧化作用。有机物在生物体细胞内氧化分解成二氧化碳和水并释放出能有机物在生物体细胞内氧化分解成二氧化碳和水并释放出能量形成量形成ATPATP的

    16、过程称为生物氧化(的过程称为生物氧化(bioligicalbioligical oxidation oxidation)。)。由于此过程通常要消耗氧,生成二氧化碳,并且在组织细胞由于此过程通常要消耗氧,生成二氧化碳,并且在组织细胞内进行,所以生物氧化也叫做细胞呼吸或组织呼吸。内进行,所以生物氧化也叫做细胞呼吸或组织呼吸。生物氧化发生的场所线粒体生物氧化发生的场所线粒体19481948年,年,Eugene KennedyEugene Kennedy和和Albert Albert LehningerLehninger发现发现:真核生物氧化磷酸化的场所是真核生物氧化磷酸化的场所是线粒体线粒体原核生物

    17、氧化磷酸化的场所为原核生物氧化磷酸化的场所为细胞质膜细胞质膜线粒体的结构:线粒体的结构:线粒体有两层膜结构,外膜对小分子(线粒体有两层膜结构,外膜对小分子(MrMr 50005000)和和离子为自由透过(通过跨膜通道)。内膜对大多数小分子离子为自由透过(通过跨膜通道)。内膜对大多数小分子及离子不透过(包括及离子不透过(包括H H+),),只有内膜上存在特异运输体的只有内膜上存在特异运输体的物质可以透过。物质可以透过。内膜上含有呼吸链和内膜上含有呼吸链和ATPATP合成酶。合成酶。线粒体基质含有丙酮酸脱氢酶复合物和柠檬酸循环线粒体基质含有丙酮酸脱氢酶复合物和柠檬酸循环途径、脂肪酸途径、脂肪酸-氧

    18、化途径、氨基酸氧化途径及酵解以外所氧化途径、氨基酸氧化途径及酵解以外所有能量物质氧化途径。有能量物质氧化途径。线粒体的结构线粒体的结构嵴嵴线粒体基质线粒体基质ATPATP合成酶合成酶一、一、生物氧化的特点生物氧化的特点(一)氧化还原的本质(一)氧化还原的本质电子转移电子转移 氧化还原的本质是电子的转移氧化还原的本质是电子的转移,生物氧化的本质是电子的得生物氧化的本质是电子的得失,失电子者为还原剂,是电子供体,得电子者为氧化剂,是失,失电子者为还原剂,是电子供体,得电子者为氧化剂,是电子受体电子受体,生物体生物体电子转移的主要形式:电子转移的主要形式:1.1.直接的电子转移直接的电子转移 FeF

    19、e2+2+Cu +Cu2+2+Fe Fe3+3+Cu+Cu+2.2.氢原子的转移氢原子的转移 AHAH2 2+B +B A+BH A+BH2 2 (H(H H H+e)+e)3.3.有机还原剂直接加氧有机还原剂直接加氧,加氧时常常伴随有接受质子和电子而被还加氧时常常伴随有接受质子和电子而被还原成水。原成水。RH+ORH+O2 2+2H+2H+2e +2e ROH+H ROH+H2 2O O一、生物氧化的一、生物氧化的特点特点(二)生物氧化的特点(二)生物氧化的特点1.1.在活细胞的水溶液内在活细胞的水溶液内2.2.在在pHpH近中性及体温条件下进行近中性及体温条件下进行3.3.过程是逐步进行的

    20、酶促反应过程是逐步进行的酶促反应4.4.不需高温、强酸、强碱、强氧化剂不需高温、强酸、强碱、强氧化剂5.5.能量是逐步释放的能量是逐步释放的6.6.反应必须有水参加反应必须有水参加7.7.生物氧化的速度由细胞自动调控。生物氧化的速度由细胞自动调控。C C6 6H H1212O O6 6+6O+6O2 2 6CO 6CO2 2+6H+6H2 2O+O+能量能量 (2840kJ/mol)(2840kJ/mol)O2CO2H2O有机物有机物热热能能ATP有机物在有机物在体外燃烧体外燃烧和在生物体内和在生物体内经经有氧呼吸有氧呼吸释放能量有何区别?释放能量有何区别?生物氧化与体外燃烧的比较生物氧化与体

    21、外燃烧的比较 生物氧化生物氧化 体外燃烧体外燃烧反应条件反应条件 温温 和和 剧剧 烈烈 (体温、体温、pHpH近近中性中性)()(高温、高压高温、高压)反应过程反应过程 逐步进行的酶促反应逐步进行的酶促反应 一步完成一步完成能量释放能量释放 逐步进行逐步进行 瞬间释放瞬间释放 (化学能、热能)(化学能、热能)(热能)(热能)COCO2 2生成方式生成方式 有机酸脱羧有机酸脱羧 碳和氧结合碳和氧结合H H2 2O O 需需 要要 不需要不需要(1)(1)直接脱羧直接脱羧CH3CCOOHOCH3CHO+CO2丙酮酸脱羧酶丙酮酸脱羧酶(-脱羧)脱羧)丙酮酸丙酮酸HOOCC H2C COOH丙酮酸羧

    22、化酶丙酮酸羧化酶CH3CCOOH+CO2OO(-脱羧)脱羧)草酰乙酸草酰乙酸生物氧化中二氧化碳的生成是由于糖、蛋白质、脂肪等有机物转生物氧化中二氧化碳的生成是由于糖、蛋白质、脂肪等有机物转变成含羧基的化合物进行脱羧反应所至。变成含羧基的化合物进行脱羧反应所至。二、生物氧化中二、生物氧化中COCO2 2的生成的生成(2)(2)氧化脱羧氧化脱羧:在在脱羧过程中伴随着氧化(脱氢)脱羧过程中伴随着氧化(脱氢)HOOCCH2CHOHCOOHNADP+NADPH+H+O苹果酸苹果酸CH3CCOOH+CO2苹果酸酶苹果酸酶三、生物氧化中水的生成三、生物氧化中水的生成代谢物在酶的作用下,将脱下的氢经过氢传递体

    23、,传代谢物在酶的作用下,将脱下的氢经过氢传递体,传给氧生成水。给氧生成水。生物氧化体系解决的是有机物脱氢及氢的去路问题,生物氧化体系解决的是有机物脱氢及氢的去路问题,即解决有机物是如何通过一系列特异性的酶催化的反应脱即解决有机物是如何通过一系列特异性的酶催化的反应脱氢、递氢和递电子,把氢交给氧生成水,并产生氢、递氢和递电子,把氢交给氧生成水,并产生ATPATP的问的问题。题。氧化型氧化型2H+MH2M 氧化型氧化型还原型还原型(2H)(2H)递氢体递氢体NADNAD+,NADP,NADP+,FMN,FAD,CFMN,FAD,CO OQ Q还原型还原型递电子体递电子体 CytCyt b,c b,

    24、c1 1,c,c,aaaa3 32e O2O2-H2O脱氢酶脱氢酶氧化酶氧化酶三、生物氧化中三、生物氧化中 H H2 2O O 的生成的生成 生物氧化中所生成的水是代谢物脱下的氢经生物氧化作用和生物氧化中所生成的水是代谢物脱下的氢经生物氧化作用和吸入的氧结合而成的。吸入的氧结合而成的。糖类、蛋白质、脂肪等代谢物所含的氢在一般情况下是不活糖类、蛋白质、脂肪等代谢物所含的氢在一般情况下是不活泼的,必须通过相应的脱氢酶将之激活后才能脱落。进入体内的泼的,必须通过相应的脱氢酶将之激活后才能脱落。进入体内的氧也必须经过氧化酶激活后才能变为活性很高的氧化剂。但激活氧也必须经过氧化酶激活后才能变为活性很高的

    25、氧化剂。但激活的氧在一般情况下,也不能直接氧化由脱氢酶激活而脱落的氢,的氧在一般情况下,也不能直接氧化由脱氢酶激活而脱落的氢,两者之间尚需传递才能结合成水。所以生物体主要是以脱氢酶、两者之间尚需传递才能结合成水。所以生物体主要是以脱氢酶、传递体及氧化酶组成的生物氧化体系,以促进水的生成。传递体及氧化酶组成的生物氧化体系,以促进水的生成。1 1、概念、概念 代谢物上的氢原子被脱氢酶激活脱落后,经过一些列代谢物上的氢原子被脱氢酶激活脱落后,经过一些列的传递体,最后传递给被激活的氧分子而生成水的全的传递体,最后传递给被激活的氧分子而生成水的全部体系叫做部体系叫做呼吸链呼吸链。由于参与这一系列催化作用

    26、的酶和辅酶及中间传递体由于参与这一系列催化作用的酶和辅酶及中间传递体在膜(原核细胞膜、真核线粒体内膜)上一个接一个在膜(原核细胞膜、真核线粒体内膜)上一个接一个地构成了链状反应,故常将这种形式的氧化过程称为地构成了链状反应,故常将这种形式的氧化过程称为呼吸链。呼吸链。三、生物氧化中三、生物氧化中 H H2 2O O 的生成的生成p呼吸链包括:呼吸链包括:NADH-QNADH-Q还原酶、琥珀还原酶、琥珀酸酸-Q-Q还原酶、还原酶、细胞色素细胞色素c c 还原酶还原酶、细胞色素、细胞色素c c氧化酶氧化酶NADHNADHNADH-QNADH-Q还原酶还原酶Q细胞色素细胞色素c还原酶还原酶细胞细胞色

    27、素色素cO2琥珀酸琥珀酸-Q-Q还原酶还原酶FADHFADH2 2细胞色素细胞色素c氧化酶氧化酶 在电子传递过程中释放出大量的自由能,使在电子传递过程中释放出大量的自由能,使ADPADP磷酸化生成磷酸化生成ATPATP,这是生物合成,这是生物合成ATPATP的基本途径之一。的基本途径之一。实际上,生物体中能量获得的本质正是氢的氧化。实际上,生物体中能量获得的本质正是氢的氧化。2 2、呼吸链种类、呼吸链种类 根据代谢物上脱下的氢的初始受体不同,在具有线粒体的生根据代谢物上脱下的氢的初始受体不同,在具有线粒体的生物中,典型的呼吸链有物中,典型的呼吸链有2 2种种:NADH NADH呼吸链:呼吸链:

    28、绝大部分分解代谢的脱氢氧化反应通过此呼吸链完成绝大部分分解代谢的脱氢氧化反应通过此呼吸链完成 FADH FADH2 2呼吸链:呼吸链:只能催化某些代谢物脱氢只能催化某些代谢物脱氢,不能使不能使 NADH NADH 或或 NADPHNADPH脱氢脱氢 其中其中NADHNADH呼吸链应用最广泛,糖类、蛋白质、脂肪三大物质呼吸链应用最广泛,糖类、蛋白质、脂肪三大物质分解代谢中的脱氢氧化反应绝大多数是通过分解代谢中的脱氢氧化反应绝大多数是通过NADHNADH呼吸链来完成的。呼吸链来完成的。(1 1)烟(尼克)酰胺脱氢酶类以)烟(尼克)酰胺脱氢酶类以NADNAD+或或NADPNADP+为为辅酶的脱氢酶,

    29、已知的有辅酶的脱氢酶,已知的有200200多种多种 该类酶均为不需氧脱氢酶,即不以氧为直接受氢该类酶均为不需氧脱氢酶,即不以氧为直接受氢体。体。还还 原原氧氧 化化 在烟在烟(尼克尼克)酰胺脱氢酶的作用下,代谢物脱下的酰胺脱氢酶的作用下,代谢物脱下的氢被其辅酶接受而转变为氢被其辅酶接受而转变为NADH NADH 或或NADPH;NADPH;当有受当有受H H体存在体存在时,时,NADHNADH或或NADPHNADPH上的上的H H可被脱下而氧化为可被脱下而氧化为NADNAD+或或NADPNADP+。所以它既是一种脱氢酶,也是一种还原酶。所以它既是一种脱氢酶,也是一种还原酶。(2 2)黄素脱氢酶

    30、类以黄素脱氢酶类以FMNFMN或或FADFAD为辅基的脱氢酶类为辅基的脱氢酶类 该类酶也属不需氧脱氢酶,催化代谢物脱下一对该类酶也属不需氧脱氢酶,催化代谢物脱下一对H H原子,使原子,使FMNFMN或或FADFAD还原为还原为FMNHFMNH2 2或或FADHFADH2 2。FMN FMN 和和 FAD FAD 是比是比 NADNAD+或或 NADPNADP+更强的氧化剂。更强的氧化剂。v FMNHFMNH2 2 或或 FADHFADH2 2 可进一步将电子转移给辅可进一步将电子转移给辅酶酶Q Q。NNNCCONHOCH3CH3R101NNNCCONHOCH3CH3HHR+2H-2H(3 3)

    31、铁硫蛋白类(简写为)铁硫蛋白类(简写为Fe-S Fe-S)铁硫蛋白铁硫蛋白(Fe-S)(Fe-S)是一类与电子传递有关的非是一类与电子传递有关的非血红素铁蛋白,其作用是借铁的变价互变进行电血红素铁蛋白,其作用是借铁的变价互变进行电子传递子传递:Fe Fe3+3+e +e Fe Fe2+2+因铁硫蛋白的活性部分含有活泼的硫和铁原因铁硫蛋白的活性部分含有活泼的硫和铁原子,故称铁硫中心。子,故称铁硫中心。铁硫蛋白在生物界广泛存在,在线粒体内膜上常铁硫蛋白在生物界广泛存在,在线粒体内膜上常与黄素酶或细胞色素结合成复合物而存在。在从与黄素酶或细胞色素结合成复合物而存在。在从NADHNADH到氧的呼吸链中

    32、,有多个不同的铁硫中心,有的在到氧的呼吸链中,有多个不同的铁硫中心,有的在NADHNADH脱氢酶中,有的与细胞色素脱氢酶中,有的与细胞色素 b b及及c c1 1有关。有关。铁硫蛋白有几种不同的类型铁硫蛋白有几种不同的类型,可概括为可概括为3 3类类:FeS 2Fe 2S 4Fe 4S Fe S 只含只含1个铁原子个铁原子 2Fe 2S 4Fe 4S(4 4)辅酶)辅酶Q Q类类电子传递链中唯一的非蛋白电子载体。电子传递链中唯一的非蛋白电子载体。为一种脂溶性醌类化合物为一种脂溶性醌类化合物,又名泛醌又名泛醌,简写为简写为CoQCoQ或或Q Q。OOCH3OCH3OCH3(CH2CH C CH2

    33、)nHCH3n=6-10 其分子中的苯醌结构能其分子中的苯醌结构能可逆地加氢还原而形成对苯可逆地加氢还原而形成对苯二酚衍生物,故属于递氢体。二酚衍生物,故属于递氢体。Q(氧化型氧化型)半醌式中间体半醌式中间体QH QH2 还原型还原型 但它不能从底物接受氢,但它不能从底物接受氢,而是一种中间传递体而是一种中间传递体;也是呼也是呼吸链中唯一一个和蛋白质结吸链中唯一一个和蛋白质结合不紧的传递体(辅酶),合不紧的传递体(辅酶),使它在黄素蛋白类和细胞色使它在黄素蛋白类和细胞色素类之间能够作为一种特殊素类之间能够作为一种特殊灵活的电子载体起作用。灵活的电子载体起作用。(5 5)细胞色素类一类含有血红素

    34、辅基的电子传递蛋)细胞色素类一类含有血红素辅基的电子传递蛋白的总称白的总称 细胞色素主要是通过细胞色素主要是通过 FeFe3+3+e +e Fe Fe2+2+的互变起传递电的互变起传递电子的作用。子的作用。线粒体电子传递链至少含有线粒体电子传递链至少含有5 5种细胞色素:种细胞色素:a a,a a3 3,b b,c c,c c1 1 它们的辅基结构略有不同它们的辅基结构略有不同:血红素血红素A A CytCyt a a,a a3 3 血红素血红素B B CytCyt b b,血红蛋白,肌红蛋白,血红蛋白,肌红蛋白 血红素血红素C C CytCyt c c1 1,c c血红素血红素A血红素血红素

    35、C血红素血红素B aaaa3 3 、b b、c c1 1中辅基与蛋白质非共价结合,中辅基与蛋白质非共价结合,c c 的辅基与蛋白质以硫醚键共价结合。的辅基与蛋白质以硫醚键共价结合。典型的线粒体呼吸链中,细胞色素的顺序是:典型的线粒体呼吸链中,细胞色素的顺序是:b cb c1 1 c c aaaa3 3 O O2 2 a a和和a a3 3组成一个复合体,无法分开,除含铁组成一个复合体,无法分开,除含铁卟啉外,还有铜原子。卟啉外,还有铜原子。CytCyt aa aa3 3可直接以可直接以O O2 2为电为电子受体,故子受体,故aaaa3 3又称细胞色素又称细胞色素c c氧化酶。氧化酶。a a与与

    36、a a3 3之间的之间的2 2个铜离子,起电子传递作用:个铜离子,起电子传递作用:CuCu+Cu Cu2+2+的互变的互变,将将CytcCytc所携电子传递给所携电子传递给O O2 2。b b、c c1 1、c c、a a FeFe与卟啉环与卟啉环及及蛋白形成蛋白形成6 6个共价键或配位键:个共价键或配位键:4 4个与个与N N,1 1个与个与HisHis,1 1个与个与蛋白链中蛋白链中MetMet形成。形成。a a3 3FeFe与卟啉环及蛋白形成与卟啉环及蛋白形成5 5个配位键个配位键(不与(不与MetMet形成形成),空,空1 1个配位键与个配位键与O O2 2、COCO、CNCN-等等结

    37、合,其正常功能是与结合,其正常功能是与O O2 2结合结合。总结:总结:呼吸链组分呼吸链组分 酶蛋白酶蛋白 辅酶辅酶 在呼吸链中的作用在呼吸链中的作用一、脱氢酶一、脱氢酶 NADNAD+、NADPNADP+二、二、黄素蛋白黄素蛋白 FMN FMN 、FAD FAD 三、三、铁硫蛋白铁硫蛋白 Fe Fe、S S 簇簇四、四、辅酶辅酶Q Q(CoQ)(CoQ)脂溶性醌类化合物脂溶性醌类化合物五、五、细胞色素细胞色素(Cyt)(Cyt)铁卟啉铁卟啉 NAD(P)+NAD(P)H+H+2H+2H-2H-2HFAD/FMN FADH2/FMNH2+2H+2H-2H-2HFe2+Fe 3+-e+eCoQ

    38、CoQH2+2H+2H-2H-2HFe2+Fe 3+-e+e4.4.呼吸链中传递体的顺序呼吸链中传递体的顺序确定呼吸链中各传递体顺序的方法依据:确定呼吸链中各传递体顺序的方法依据:a.a.测定各电子传递体氧化还原电位的数值测定各电子传递体氧化还原电位的数值 按氧化还原电位由低到高顺序排列;按氧化还原电位由低到高顺序排列;b.b.利用电子传递抑制剂确定其顺序;利用电子传递抑制剂确定其顺序;c.c.通过电子传递体体外重组实验加以验证;通过电子传递体体外重组实验加以验证;d.d.根据从线粒体中分离到的传递体复合体排序根据从线粒体中分离到的传递体复合体排序 (4(4种种)。MH2NADH-0.32FM

    39、N-0.30CoQ+0.04b+0.07c1+0.22c+0.25aa3+0.29O2+0.816FAD-0.18鱼藤酮鱼藤酮安密妥安密妥抑制剂:抑制剂:抗霉素抗霉素A A氰化物,氰化物,CO,CO,叠氮化合物叠氮化合物电子传递抑制剂电子传递抑制剂:能够阻断呼吸链中某一部位电子传递能够阻断呼吸链中某一部位电子传递的物质。的物质。各组分各组分EE:低低 高高 电子迁移方向:低电位电子迁移方向:低电位 高电位高电位 G G:逐步降低逐步降低 放能放能NADH FMN Q Cytb Cytc1 Cytc aa3 (Fe-S)(Fe-S)O2FADH2(Fe-S)电子传递链各组份的排列顺序电子传递链各

    40、组份的排列顺序 II(琥珀酸琥珀酸-Q还原酶还原酶)INADH Q还原酶还原酶IIIQ-细胞色素细胞色素 c还原酶还原酶IV细胞色素细胞色素c氧化酶氧化酶膜间隙(外)膜间隙(外)基质(内)基质(内)琥珀酸琥珀酸延胡延胡索酸索酸呼吸链中的电子载体以多酶复合体形式发挥功能呼吸链中的电子载体以多酶复合体形式发挥功能Fe-S复合体复合体I I基质(负)基质(负)膜间隙膜间隙(正正)基质基质臂臂1)NADH 泛醌还原酶泛醌还原酶简写简写:NADH:NADH Q Q还原酶还原酶,即复合体即复合体 I I作用作用:催化催化NADHNADH氧化脱氢及氧化脱氢及Q Q还原。还原。它既是它既是1 1种脱氢酶,也是

    41、种脱氢酶,也是1 1种还原酶种还原酶 NADH+Q+HNADH+Q+H+NADNAD+QH+QH2 2NADHNADH所携带的高能电子是线粒体呼吸链主要电所携带的高能电子是线粒体呼吸链主要电 子供体之一。子供体之一。NADHNADH Q Q还原酶还原酶 NADHNADH Q Q还原酶是线粒体内膜上最大的还原酶是线粒体内膜上最大的1 1个蛋白质复合物含有个蛋白质复合物含有4242条不同多肽链,其活性部分含有辅基条不同多肽链,其活性部分含有辅基 FMN FMN 和铁硫蛋白。和铁硫蛋白。FMN FMN 的作用是接受脱氢酶脱下的电子和质子,形成还原型的作用是接受脱氢酶脱下的电子和质子,形成还原型FMN

    42、HFMNH2 2。还原型还原型 FMNHFMNH2 2 可进一步将电子转移给可进一步将电子转移给Q Q。复合体复合体+CoQH24H+2eFe-S复合体复合体I I基质(负)基质(负)膜间隙膜间隙 (正正)基质基质臂臂2 2)琥珀酸)琥珀酸-Q-Q还原酶还原酶膜间隙膜间隙(正)(正)基质基质(负负)琥珀酸琥珀酸延胡索酸延胡索酸复合体复合体复合体复合体 琥珀酸琥珀酸-Q-Q还原酶简写为复合体还原酶简写为复合体IIII 琥珀酸是生物代谢过程琥珀酸是生物代谢过程 (三羧酸循环三羧酸循环)中产生的中间产中产生的中间产物物,它在琥珀酸它在琥珀酸-Q-Q还原酶还原酶 (复合体复合体II)II)催化下催化下

    43、,将两个将两个高能电子传递给高能电子传递给Q Q。再通过。再通过QHQH2 2-Cyt c-Cyt c还原酶、还原酶、CytCyt c c和和CytCyt c c氧化酶将电子传递到氧化酶将电子传递到O O2 2。复合体复合体IIII也是存在于线粒体内膜上的蛋白复合体也是存在于线粒体内膜上的蛋白复合体,比复比复合体合体I I结构简单,含结构简单,含4 4种不同的蛋白质。其活性部分含有种不同的蛋白质。其活性部分含有辅基辅基FADFAD和铁硫蛋白。和铁硫蛋白。复合体复合体IIII的作用是催化琥珀酸的脱氢氧化和的作用是催化琥珀酸的脱氢氧化和Q Q的还原。的还原。膜间隙膜间隙(正)(正)基质基质(负负)

    44、琥珀酸琥珀酸延胡索酸延胡索酸复合体复合体复合体复合体 CoQH2复合体复合体复合体复合体 2e2H3 3)泛醌)泛醌 细胞色素细胞色素c c还原酶还原酶简写简写:QH:QH2 2-Cyt c-Cyt c还原酶还原酶,即复合体即复合体IIIIII作用作用:催化还原型催化还原型QHQH2 2氧化和细胞色素氧化和细胞色素c(c(CytCyt c)c)还原还原 QHQH2 2-Cyt c-Cyt c 还原酶还原酶 QHQH2 2+2 +2 CytCyt c(Fe c(Fe3+3+)Q +2)Q +2 CytCyt c(Fe c(Fe2+2+)+2H)+2H+复合体复合体IIIIII是线粒体内膜上的是线

    45、粒体内膜上的1 1种跨膜蛋白复合体种跨膜蛋白复合体,是由是由2 2个个相同单体组成的二聚体。每个单体由相同单体组成的二聚体。每个单体由1111种亚基组成。活性部分种亚基组成。活性部分主要包括细胞色素主要包括细胞色素b b 和和c c1 1,以及铁硫蛋白(,以及铁硫蛋白(2Fe-2S2Fe-2S)。)。CoQH2+复合体复合体 4H+2e4)细胞色素)细胞色素c氧化酶氧化酶简写简写:CytCyt c c 氧化酶,即复合体氧化酶,即复合体 IVIV位于线粒体呼吸链末端位于线粒体呼吸链末端,由由1313个多肽亚基组成。活性部个多肽亚基组成。活性部分主要包括分主要包括CytaCyta和和a a3 3,

    46、两者组成一个复合体,除含铁两者组成一个复合体,除含铁卟啉外,还含铜原子。卟啉外,还含铜原子。CytCyt a a a a3 3可以直接以可以直接以O O2 2为电子为电子受体。受体。在电子传递过程中,分子中的铜离子可以发生在电子传递过程中,分子中的铜离子可以发生CuCu+CuCu2+2+的互变,将的互变,将CytCyt c c所携带的电子传递给所携带的电子传递给O O2 2。复合体复合体+2H+Cyt cABC膜间隙(正)膜间隙(正)基质基质(负)(负)1(泵出泵出)(底物底物)2H+2H+复合体复合体 接受还原性辅酶上的氢原子对接受还原性辅酶上的氢原子对(2H(2H+2e)+2e),使辅酶分

    47、子使辅酶分子氧化,并将电子对顺序传递,直至激活分子氧,使氧氧化,并将电子对顺序传递,直至激活分子氧,使氧负离子负离子(O(O2-2-)与质子对与质子对(2H(2H+)结合,生成水。电子对在传结合,生成水。电子对在传递过程中逐步氧化放能,所释放的能量驱动递过程中逐步氧化放能,所释放的能量驱动ADPADP和无机和无机磷发生磷酸化反应,生成磷发生磷酸化反应,生成ATPATP。5.5.呼吸链的呼吸链的作用作用四、氧化磷酸化作用四、氧化磷酸化作用(Oxidative(Oxidative phosphorylationphosphorylation)伴随着放能的氧化作用而进行的磷酸化伴随着放能的氧化作用而

    48、进行的磷酸化ADP+Pi+ADP+Pi+能量能量 ATPATPAMP+AMP+PPiPPi+能量能量 ATPATP(一)(一)ATPATP的生成的生成氧化磷酸化氧化磷酸化底物水平磷酸化底物水平磷酸化电子传递体系磷酸化电子传递体系磷酸化1.1.底物水平磷酸化底物水平磷酸化底物水平磷酸化是在被氧化的底物上发生磷酸化作用。即底物被底物水平磷酸化是在被氧化的底物上发生磷酸化作用。即底物被氧化的过程中,形成了某些高能磷酸化合物的中间产物,通过酶氧化的过程中,形成了某些高能磷酸化合物的中间产物,通过酶的作用可使的作用可使ADPADP生成生成ATPATP。X +ADP ATP +XP是捕获能量的一种方式,在

    49、发酵作用(无氧呼吸)是捕获能量的一种方式,在发酵作用(无氧呼吸)中是进行生物氧化取得能量的唯一方式。中是进行生物氧化取得能量的唯一方式。和氧的存在与否无关,在和氧的存在与否无关,在ATP ATP 生成中没有氧分子生成中没有氧分子参与,也不经参与,也不经 过电传递链传递电子。过电传递链传递电子。特点特点:底物水平磷酸化反应举例底物水平磷酸化反应举例COOCOO-C-OC-O P P CHCH2 2磷酸烯醇磷酸烯醇式丙酮酸式丙酮酸 COOCOO-C=OC=OCHCH3 3丙酮酸丙酮酸丙酮酸激酶丙酮酸激酶ADP ATPADP ATPCHHCCH2OPO3H2OH3-磷酸甘油醛O+H3PO4NAD+N

    50、ADH+H+CHCCH2OPO3H2OHOOPO3H2ADPATP1,3-二磷酸甘油酸CHCCH2OPO3H2OHOOH3-磷酸甘油酸2.2.电子传递体系磷酸化电子传递体系磷酸化是指当电子从是指当电子从NADHNADH或或FADH2FADH2经过电子传递体系经过电子传递体系(呼吸链呼吸链)传递给传递给氧形成水时,同时伴有氧形成水时,同时伴有ADPADP磷酸化为磷酸化为ATPATP的全过程。通常所说的全过程。通常所说的氧化磷酸化是指电子传递体系磷酸化。的氧化磷酸化是指电子传递体系磷酸化。(1 1)概念)概念1ADP ATP底物底物产物产物FAD FADH2NAD NADHH2O电子传递体系电子传

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