第六节呼吸毒剂的作用机理课件.ppt
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- 第六 呼吸 毒剂 作用 机理 课件
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1、呼吸生理呼吸生理生物氧化的涵义生物氧化的涵义 营养物质在生物体内经氧化分解,最终生营养物质在生物体内经氧化分解,最终生成成CO2 和和 H2O,并释放能量的过程。,并释放能量的过程。生物氧化中物质的氧化方式有加氧、脱氢、生物氧化中物质的氧化方式有加氧、脱氢、失电子,遵循氧化还原反应的一般规律。失电子,遵循氧化还原反应的一般规律。物质在体内外氧化时所消耗的氧量、最终物质在体内外氧化时所消耗的氧量、最终产物(产物(CO2,H2O)和释放能量均相同。)和释放能量均相同。生物氧化的一般原理生物氧化的一般原理代谢物脱下的成对氢原子(代谢物脱下的成对氢原子(2H)通过多种酶和辅酶所催化)通过多种酶和辅酶所
2、催化的连锁反应逐步传递,最终与氧结合生成水,这一系列酶和的连锁反应逐步传递,最终与氧结合生成水,这一系列酶和辅酶称为呼吸链辅酶称为呼吸链(respiratory chain)又称电子传递链又称电子传递链(electron transfer chain)。NADHsuccinate FMN(Fe-S)FAD(Fe-S)Cyt b,(Fe-S)CoQ Cyt aa3O2Cyt ccompex Icompex IIcompex IIIcompex IVc1生物氧化的一般原理生物氧化的一般原理NAD+和和NADP+的结构的结构CH2OHOPOHOCCHOHCHOHHOHCHHNHNNNOOH3CH3C
3、1458910异咯嗪异咯嗪核醇核醇CH2OOOHOHHHHCH2HOPOHONNNNNH2OPOHOCCHOHCHOHHOHCHHNHNNNOOH3CH3C1458910FAD结构结构1 作用于三羧酸循环的呼吸毒剂作用于三羧酸循环的呼吸毒剂 1.1 氟乙酸、氟乙酰胺、氯乙酰苯胺等氟乙酸、氟乙酰胺、氯乙酰苯胺等 1.2 亚砷酸盐类亚砷酸盐类2 作用于呼吸链的呼吸毒剂作用于呼吸链的呼吸毒剂 2.1在在NAD+与辅酶与辅酶Q之间起作用的抑制剂之间起作用的抑制剂 2.2 琥珀酸氧化作用抑制剂琥珀酸氧化作用抑制剂 2.3 在在Cytb及及CytCl之间起作用的抑制剂之间起作用的抑制剂 2.4 细胞色素细
4、胞色素C氧化酶的抑制剂氧化酶的抑制剂3 氧化磷酸化作用的抑制剂(解偶联剂)氧化磷酸化作用的抑制剂(解偶联剂)3.1 二硝基苯酚类二硝基苯酚类 3.2 吡咯类化合物吡咯类化合物4 能量转移系统(磷酸化作用)抑制剂能量转移系统(磷酸化作用)抑制剂内呼吸抑制剂:内呼吸抑制剂:1 作用于三羧酸循环的呼吸毒剂作用于三羧酸循环的呼吸毒剂1.1 氟乙酸、氟乙酰胺、氯乙酰苯胺等氟乙酸、氟乙酰胺、氯乙酰苯胺等 该类化合物都是在水解转变成氟乙酸后,与该类化合物都是在水解转变成氟乙酸后,与乙酰辅酶乙酰辅酶A结合形成一个复合物,然后与草酰乙酸结合形成一个复合物,然后与草酰乙酸结合,形成氟柠檬酸而抑制了乌头酸酶结合,形
5、成氟柠檬酸而抑制了乌头酸酶(aconitase),使柠檬酸不能转变为异柠檬酸,因使柠檬酸不能转变为异柠檬酸,因而阻断了三羧酸循环。而阻断了三羧酸循环。1.2 亚砷酸盐类亚砷酸盐类 该类化合物主要是抑制该类化合物主要是抑制-酮戊二酸脱氢酶,使得酮戊二酸脱氢酶,使得酮戊二酸积累而影响三羧酸循环,更重要的是由于影酮戊二酸积累而影响三羧酸循环,更重要的是由于影响氨基酸的相互转化而造成其他代谢的混乱。响氨基酸的相互转化而造成其他代谢的混乱。1 作用于三羧酸循环的呼吸毒剂作用于三羧酸循环的呼吸毒剂CoASHNADH+H+NAD+NAD+NADH+H+FADFADH2NADH+H+NAD+H2OH2OH2O
6、CoASHCoASHH2O柠檬酸合酶柠檬酸合酶顺乌头酸酶顺乌头酸酶异柠檬酸脱氢酶异柠檬酸脱氢酶-酮戊二酸脱氢酶复合体酮戊二酸脱氢酶复合体琥珀酰琥珀酰CoA合成酶合成酶琥珀酸脱氢酶琥珀酸脱氢酶延胡索酸酶延胡索酸酶苹果酸脱氢酶苹果酸脱氢酶GTPGDPATPADP核苷二磷酸激酶核苷二磷酸激酶氟乙酸氟乙酸亚砷酸盐类亚砷酸盐类2 作用于呼吸链的呼吸毒剂作用于呼吸链的呼吸毒剂 对呼吸链起作用的呼吸毒剂可以分为四大类:对呼吸链起作用的呼吸毒剂可以分为四大类:2.1 2.1 在在NADNAD+与辅酶与辅酶Q Q之间起作用的抑制剂之间起作用的抑制剂 主要有鱼藤酮及杀粉蝶素主要有鱼藤酮及杀粉蝶素A A及及B B。
7、2.1.1 2.1.1 鱼藤酮鱼藤酮 鱼藤对鱼藤对l5l5个目,个目,137137科的科的800800多种害虫具有一定的多种害虫具有一定的防治效果,作用谱广,尤其对蚜螨类害虫效果突出。防治效果,作用谱广,尤其对蚜螨类害虫效果突出。鱼藤酮的作用方式鱼藤酮的作用方式:触杀、胃毒作用、拒食、生触杀、胃毒作用、拒食、生长发育抑制作用;长发育抑制作用;抑制某些病菌孢子的萌发和生长,或阻止病菌侵抑制某些病菌孢子的萌发和生长,或阻止病菌侵入植株入植株 作用机理:作用机理:早期的研究表明鱼藤酮的作用机制主要是影响昆早期的研究表明鱼藤酮的作用机制主要是影响昆虫的呼吸作用,主要是与虫的呼吸作用,主要是与NADHN
8、ADH脱氢酶与辅酶脱氢酶与辅酶Q Q之间的之间的某一成分发生作用。鱼藤酮使害虫细胞的电子传递链某一成分发生作用。鱼藤酮使害虫细胞的电子传递链受到抑制,从而降低生物体内的受到抑制,从而降低生物体内的ATPATP水平,最终使害水平,最终使害虫得不到能量供应,然后行动迟滞、麻痹而缓慢死亡。虫得不到能量供应,然后行动迟滞、麻痹而缓慢死亡。2.1.1 2.1.1 鱼藤酮鱼藤酮2.1.1 2.1.1 鱼藤酮鱼藤酮 最新研究证明:最新研究证明:作为与吡啶核苷酸(作为与吡啶核苷酸(NADNAD)相联系的)相联系的氧化酶(氧化酶(L-L-谷氨酸氧化酶)的特异性抑制剂,切断了呼谷氨酸氧化酶)的特异性抑制剂,切断了
9、呼吸链上吸链上NADNAD+与辅酶与辅酶Q Q之间的联系。之间的联系。谷氨酸在脑的功能中谷氨酸在脑的功能中极为重要,并且它是呼吸过程中大脑中唯一氧化的氨基极为重要,并且它是呼吸过程中大脑中唯一氧化的氨基酸。谷氨酸氧化作用的抑制乃是杀死昆虫的主要原因。酸。谷氨酸氧化作用的抑制乃是杀死昆虫的主要原因。鱼藤酮中毒的试虫表现出活动迟滞,随后昏迷、死亡的鱼藤酮中毒的试虫表现出活动迟滞,随后昏迷、死亡的症状,类似于神经毒剂,只是没有兴奋期。症状,类似于神经毒剂,只是没有兴奋期。2.1.1 2.1.1 鱼藤酮鱼藤酮 此外鱼藤酮对许多生物细胞线粒体中的反丁烯二此外鱼藤酮对许多生物细胞线粒体中的反丁烯二酸还原酶
10、、甘露醇合成酶等都具有一定的抑制作用。酸还原酶、甘露醇合成酶等都具有一定的抑制作用。鱼藤酮还可干扰菜粉蝶的正常生长发育,蜕皮异鱼藤酮还可干扰菜粉蝶的正常生长发育,蜕皮异常及畸形虫,可能是由于鱼藤酮抑制了呼吸作用而使常及畸形虫,可能是由于鱼藤酮抑制了呼吸作用而使能量降低所致。能量降低所致。鱼藤酮还可抑制细胞中纺锤体微管的组装,并在体鱼藤酮还可抑制细胞中纺锤体微管的组装,并在体外证明抑制微管的形成,推测鱼藤酮是以一种可逆的方外证明抑制微管的形成,推测鱼藤酮是以一种可逆的方式联接在微管蛋白上而抑制了微管的形成。从遗传学的式联接在微管蛋白上而抑制了微管的形成。从遗传学的角度来看,纺锤体形成受到抑制必然
11、影响细胞的正常分角度来看,纺锤体形成受到抑制必然影响细胞的正常分裂,从而可推论鱼藤酮可能通过这一途径影响虫体的生裂,从而可推论鱼藤酮可能通过这一途径影响虫体的生长。此外,鱼藤酮处理菜粉蝶幼虫会使虫体体壁蛋白质长。此外,鱼藤酮处理菜粉蝶幼虫会使虫体体壁蛋白质组成发生改变,使总蛋白的量降低,体壁蛋白的变化必组成发生改变,使总蛋白的量降低,体壁蛋白的变化必定影响体壁结构。定影响体壁结构。2.1.1 2.1.1 鱼藤酮鱼藤酮 许多化合物,包括抗生素及麻醉剂许多化合物,包括抗生素及麻醉剂 放线菌素放线菌素A A 某些昆虫的毒素某些昆虫的毒素2.2 2.2 琥珀酸氧化作用抑制剂琥珀酸氧化作用抑制剂 在杀虫
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