体内重要的呼吸链复合体及其组成顺序

【图文】第二节 呼吸链_百度文库
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第二节 呼吸链
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第九章 生物氧化幻灯片.ppt 67页
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生物氧化 导 学 掌握生物氧化的概念与特点;体内重要的呼吸链的组成、排列顺序及其作用;ATP的生成方式。 熟悉影响氧化磷酸化的因素;ATP的利用与贮存。 了解确定呼吸链排列顺序的实验依据;非线粒体氧化体系。 教学内容 第一节
概述 一、生物氧化的概念 一、生物氧化的概念 二、生物氧化特点 条件温和(37C°,近中性) 酶催化 逐步释放能量 有机酸脱羧生成 CO2 有机物脱氢经呼吸链生成 H2O 三、生物氧化的方式 (一)CO2的生成——有机酸脱羧 三、生物氧化的方式 (二)H2O的生成 三、生物氧化的方式 (三)氧化的本质
脱氢、加氧、加水脱氢、脱电子 第二节
线粒体氧化体系 一、 呼吸链 (respiratory chain) 线粒体内膜上的酶与辅酶组成的复合体
(一)呼吸链主要成分和作用 1、
烟酰胺脱氢酶类 2、
黄素蛋白酶类
4、 泛醌(人体内:
CoQ) Cyt C的结构 线粒体呼吸链四大复合体 (二)呼吸链各成分在线粒体内膜上的定位 二、体内重要呼吸链的排列顺序 体内两条重要的呼吸链 1、NADH氧化呼吸链 三、胞液中的NADH的氧化 胞液中生成的NADH不能自由通透线粒体内膜,必须经过转运机制进入线粒体
1. 甘油-3-磷酸穿梭作用(神经组织和骨骼肌)
2. 苹果酸-天冬氨酸穿梭作用(肝和心肌) 甘油-3-磷酸穿梭机制示意图 苹果酸—天冬氨酸穿梭 第三节
生物氧化与能量代谢 营养物质的氧化分解过程 一、高能化合物的种类 二、ATP的生成 (一)底物水平磷酸化
(substrate level phosphrylation) 在分解代谢过程中,底物因脱氢、脱水等作用而使能量在分子内部重新分布,形成高能化合物,然后将高能键转移给ADP(GDP)形成ATP(GTP)的过程。 底物水平磷酸化1 底物水平磷酸化2 底物水平磷酸化3
生物氧化过程中,代谢物脱下的氢经呼吸链氧化生成水时,所释放的能量能够偶联ADP磷酸化生成ATP的过程。 1、氧化磷酸化及其偶联 2、氧化磷酸化偶联部位 呼吸链各部位释放的自由能 3、氧化磷酸化作用机理 三、影响氧化磷酸化的因素 1、抑制剂——呼吸链抑制 1、抑制剂——解偶联剂 2、ADP的调节 3、甲状腺激素的调节(thyroxine) 4、线粒体DNA突变(mitochondrial DNA ) 四、 ATP的利用、转移与贮存 ATP的生成和利用 高能键的转移
能量的储存(磷酸肌酸的生成) 第五节
非线粒体氧化体系 二、过氧化物酶体氧化体系 二、过氧化物酶体氧化体系 三、超氧化物歧化酶 (superoxide dismutase,
SOD) 2ATP NADH+H+ 3-磷酸甘油穿梭 2ATP 神经组织和骨骼肌 FADH2 3ATP NADH+H+ 苹果酸-天冬氨酸穿梭
3ATP 肝和心肌
约60%以热能形式散失, 维持体温;
约40%以化学能形式形成 高能化合物
(如,ATP),以驱动各种生命活动。
蛋白质 葡萄糖
甘油 乙酰辅酶A TCA 2H 1/2O2 ADP Pi ATP H2O Ⅰ Ⅲ Ⅱ
水解时释放的自由能 > 30 KJ/mol 的含有磷酸键
或硫酯键的化合物
高能硫酯化合物 CH3CO~SCoA
高能磷酸化合物 COOH C-O~P CH2 = ATP
ADP (二) 氧化磷酸化(oxidative phosphorylation) 底物 · 2H
能量 ADP+H3PO4
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NADH呼吸链与FADH呼吸链有何异同?请写出各呼吸链的组成成分、排列顺序及偶联部位
数字爱茜茜2090
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NADH呼吸链由复合物I(NADH-Q还原酶)、复合物II(琥珀酸-Q)复合物III(Q-细胞色素c还原酶)复合物IV(细胞色素c氧化酶)NADH呼吸链中有3个氧化磷酸化部位,分别为NADH—CoQ、Cytb—Cytc1、Cyta,a3—O2.
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