成教生物氧化省公共课一等奖全国赛课获奖课件.pptx
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1、第第 六六 章章生生 物物 氧氧 化化Biological Oxidation第1页物物质质在在生生物物体体内内进进行行氧氧化化称称生生物物氧氧化化,主主要要指指糖糖、脂脂肪肪、蛋蛋白白质质等等在在体体内内氧氧化化分分解解释释放放能量,并生成能量,并生成CO2 和和 H2O过程。过程。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*生物氧化概念生物氧化概念 生物氧化与体外氧化之相同与不一样点生物氧化与体外氧化之相同与不一样点生物氧化普通过程(生物氧化普通过程(三个阶段三个阶段)第2页*生物氧化与体外氧化之相同点生物氧化与体外氧化之相同点生生物物氧氧化化中
2、中物物质质氧氧化化方方式式有有加加氧氧、脱脱氢氢、失电子失电子,遵照氧化还原反应普通规律遵照氧化还原反应普通规律。物物质质在在体体内内外外氧氧化化时时所所消消耗耗氧氧量量、最最终终产物(产物(CO2,H2O)和释放能量均相同。)和释放能量均相同。第3页w是是在在细细胞胞内内温温和和环环境境中中(体体温温,pH靠靠近近中中性性),在在一一系系列列酶酶促促反反应应逐逐步步进进行行,能能量量逐逐步步释释放放有有利利于于有有利利于于机机体体捕捕捉捉能能量量,提升提升ATP生成效率。生成效率。w进进行行广广泛泛加加水水脱脱氢氢反反应应使使物物质质能能间间接接取取得得氧氧,并并增增加加脱脱氢氢机机会会;脱
3、脱下下氢氢与与氧氧结结合合产产生生H2O,有机酸脱羧有机酸脱羧产生产生CO2。*生物氧化与体外氧化之不一样点生物氧化与体外氧化之不一样点生物氧化生物氧化体外氧化体外氧化w能量是突然释放。能量是突然释放。w产产生生CO2、H2O由由物物质质中中碳碳和和氢氢直直接接与与氧氧结结合合生生成。成。第4页糖原糖原 三酯酰甘油三酯酰甘油 蛋白质蛋白质 葡萄糖葡萄糖 脂酸脂酸+甘油甘油 氨基酸氨基酸 乙酰乙酰CoA TAC TAC 2H 2H 呼呼吸吸链链 H H2 2O O ADP+Pi ATP COCO2 2 *生物氧化普通过程生物氧化普通过程第5页4.4.生物体内氧化体系生物体内氧化体系 线粒体氧化体
4、系线粒体氧化体系 与能量相关与能量相关 微粒体氧化体系微粒体氧化体系 与过氧化物、药品、与过氧化物、药品、过氧物酶体氧化体系过氧物酶体氧化体系 毒物生物转化相关毒物生物转化相关第6页 一、一、呼吸链(呼吸链(respiratory chain)respiratory chain)概概念念:代代谢谢脱脱下下成成对对氢氢原原子子(2H2H)经经过过线线粒粒体体内内膜膜上上各各种种酶酶和和辅辅酶酶所所催催化化连连锁锁反反应应逐逐步步传传递递,最最终终与与氧氧结结合合生生成成水水,此此过过程程与与细细胞胞呼呼吸吸相相关关,此此传传递递链链称称为为呼呼吸吸链链。递递氢氢体体、递递电电子子体体都都起起传传
5、递递电电子子作作用用,又又称称电电子子传传递递链链(electron(electron transfer transfer chain)chain)。第一节第一节 生成生成ATPATP氧化体系氧化体系第7页(一)、呼吸链组成(一)、呼吸链组成四个蛋白复合体:复合体四个蛋白复合体:复合体I IV两个可灵活移动成份:泛醌(两个可灵活移动成份:泛醌(Q)和)和 细胞色素细胞色素C 第8页四种含有传递电子功效酶复合体四种含有传递电子功效酶复合体(complex)*泛醌泛醌 和和 Cyt c 均不包含在上述四种复合体中。均不包含在上述四种复合体中。人线粒体呼吸链复合体人线粒体呼吸链复合体第9页 Cytc
6、 Q NADH+H+NAD+延胡索酸延胡索酸 琥珀酸琥珀酸 1/2O2+2H+H2O 胞液侧胞液侧 基质侧基质侧 线粒体内膜线粒体内膜 e-e-e-e-e-呼吸链各成份功效:传递电子呼吸链各成份功效:传递电子第10页1.复合体复合体:NADH-泛醌还原酶泛醌还原酶u 功效功效:将电子从将电子从NADH传递给泛醌传递给泛醌(ubiquinone)复合体复合体NADH CoQ FMN;Fe-SN-1a,b;Fe-SN-4;Fe-SN-3;Fe-SN-2 第11页R=H:NAD+;R=H2PO3:NADP+NAD+和和NADP+结构结构第12页NAD+(NADP+)和)和NADH(NADPH)相互转
7、变)相互转变氧化还原反应时改变发生在五价氮和三价氮之间。氧化还原反应时改变发生在五价氮和三价氮之间。NADNAD /NADPNADPNADHNADH /NADPH NADPH H H 2H2H(2H2H 2e2e)第13页FMN含核黄素,功效部位是异咯嗪环含核黄素,功效部位是异咯嗪环FMN结构结构异咯嗪环第异咯嗪环第1及及第第10位氮原子位氮原子与活泼双键相与活泼双键相连,可重复接连,可重复接收或放出氢,收或放出氢,含有可逆氧化含有可逆氧化还原特征。还原特征。第14页FMNFMN/FADFAD FMNH FMNH/FADH FMNH FADH FMNH 2 2/FADHFADH 2 2氧化还原
8、反应时不稳氧化还原反应时不稳定中间产物是定中间产物是FMN。FMN和和FMNH2相互转变相互转变第15页第16页复合体复合体和和中含各种中含各种Fe-S铁硫蛋白铁硫蛋白S SS S无机硫无机硫半胱氨酸硫半胱氨酸硫Fe-S Fe-S(铁硫簇、铁硫中心)(铁硫簇、铁硫中心)铁硫蛋白经过铁硫蛋白经过FeFe3+3+Fe Fe2+2+改变起传递电子作用改变起传递电子作用第17页泛泛 醌醌 (辅酶辅酶Q,CoQ,Q)QQQHQHQH QH 2 2(泛醌(泛醌(泛醌(泛醌/氧化型)氧化型)氧化型)氧化型)(半醌型)(半醌型)(半醌型)(半醌型)(氢醌(氢醌(氢醌(氢醌/还原型)还原型)还原型)还原型)脂溶
9、性,位于膜脂双层中。脂溶性,位于膜脂双层中。苯醌结构能进行可逆加氢反应苯醌结构能进行可逆加氢反应电子传递链中唯一非蛋白递氢体。电子传递链中唯一非蛋白递氢体。第18页复合体复合体功效功效 NADH+H+NAD+FMN FMNH2还原型还原型Fe-S 氧化型氧化型Fe-S QQH2第19页2.复合体:琥珀酸-泛醌还原酶u 功效功效:将电子从琥珀酸传递给泛醌将电子从琥珀酸传递给泛醌 催化琥珀酸脱氢氧化和催化琥珀酸脱氢氧化和Q Q还原。还原。复合体复合体琥珀酸琥珀酸 CoQFe-S1;b560;FAD;Fe-S2;Fe-S3 第20页第21页3.复合体复合体:泛醌泛醌-细胞色素细胞色素c还原酶还原酶
10、u 功效:将电子从泛醌传递给细胞色素功效:将电子从泛醌传递给细胞色素c 催化还原型催化还原型QH2氧化和细胞色素氧化和细胞色素c (cyt.c)还原)还原 复合体复合体QH2 Cyt c b562;b566;Fe-S;c19个多肽亚基组成个多肽亚基组成第22页细 胞 色 素含铁结合蛋白含铁结合蛋白递电子体(递电子体(cyt.)cyt.)血红素(血红素(heme)为辅基)为辅基类别类别:Cyta:Cyta:CytaaCytaa3 3 Cytb:Cytb:CytbCytb562562 、CytbCytb566566、CytbCytb560560 Cytc:Cytc:Cytc Cytc、c c1 1
11、铁卟啉衍生物铁卟啉衍生物铁原子处于卟啉环中心铁原子处于卟啉环中心传递电子机理传递电子机理:Fe3+Fe2+-e+e第23页甲酰基甲酰基多聚异戊二烯长链多聚异戊二烯长链第24页细胞色素细胞色素c c(cyt.ccyt.c)线线粒粒体体内内膜膜外外侧侧,水水溶性。溶性。独立独立递电子体递电子体与与细细胞胞色色素素c1含含有有相相同同辅辅基基,但但蛋蛋白白组组成不一样。成不一样。第25页4.复合体复合体:细胞色素细胞色素c氧化酶氧化酶u 功效:将电子从细胞色素功效:将电子从细胞色素c传递给氧传递给氧 复合体复合体还原型还原型Cyt c O2CuAaa3CuB 呼吸链末端呼吸链末端13个多肽亚基组成个
12、多肽亚基组成第26页cyt.a和和a3组成一个复组成一个复合体,除了含有合体,除了含有铁卟铁卟啉啉外,还含有外,还含有铜铜原子。原子。cyt.a a3可直接以可直接以O2为电子受体。为电子受体。在电子传递过程中,在电子传递过程中,分子中铜离子可发生分子中铜离子可发生Cu+Cu2+互变,互变,将将cyt.c所携带电子所携带电子传递给传递给O2。Cyt a3 和和CuB形成活性形成活性部位将电子交给部位将电子交给O2第27页各成份排列次序由以下试验确定各成份排列次序由以下试验确定 测定标准氧化还原电位测定标准氧化还原电位 (二)呼吸链成份排列次序(二)呼吸链成份排列次序第28页第29页 拆开和重组
13、拆开和重组 特异抑制剂阻断特异抑制剂阻断 还原状态呼吸链迟还原状态呼吸链迟缓给氧缓给氧第30页 Cytc Q NADH+H+NAD+延胡索酸延胡索酸 琥珀酸琥珀酸 1/2O2+2H+H2O 胞液侧胞液侧 基质侧基质侧 线粒体内膜线粒体内膜 e-e-e-e-e-第31页复合体复合体复合体复合体复合体复合体琥珀酸氧化呼吸链琥珀酸氧化呼吸链NADH 复合体复合体琥珀酸琥珀酸 复合体复合体Q 复合体复合体Cyt c 复合体复合体O2NADH氧化呼吸链氧化呼吸链呼吸链成份排列次序呼吸链成份排列次序第32页线粒体中一些主要底物氧化时呼吸链线粒体中一些主要底物氧化时呼吸链第33页二、氧化磷酸化*定义定义氧化
14、磷酸化氧化磷酸化(oxidative phosphorylation)是指在呼吸链电子传递过程中偶联是指在呼吸链电子传递过程中偶联ADP磷酸磷酸化,生成化,生成ATP,又称为,又称为偶联磷酸化偶联磷酸化。底底 物物 水水 平平 磷磷 酸酸 化化 (substrate level phosphorylation)是是底底物物分分子子内内部部能能量量重重新新分分布布,生生成成高高能能键键,使使ADP磷磷酸酸化化生生成成ATP过过程。程。第34页(一)氧化磷酸化偶联部位(一)氧化磷酸化偶联部位:复合体复合体、ATPATP ATP 第35页每消耗每消耗1mol 氧原子氧原子,所消耗,所消耗无机磷摩尔数
15、无机磷摩尔数一对电子经过呼吸链一对电子经过呼吸链P/O比值:一对电子经过呼吸链时生成比值:一对电子经过呼吸链时生成ATP个数个数 1个个氧原子氧原子2e+O 2e+O O O2 2-ADP+Pi ADP+Pi ATPATP无机磷个数无机磷个数生成生成ATP个数个数1、依据、依据P/O比值推测氧化磷酸化偶联部位比值推测氧化磷酸化偶联部位氧化磷酸化偶联部位确定第36页第37页电电子子传递链传递链自由能改自由能改变变 2、依据电子传递时自由能改变推测可能氧、依据电子传递时自由能改变推测可能氧化磷酸化偶联部位化磷酸化偶联部位G=-nFE第38页(二)(二)氧化磷酸化偶联机理是跨线粒氧化磷酸化偶联机理是
16、跨线粒体内膜质子电化学梯度体内膜质子电化学梯度1.化学渗透假说化学渗透假说(chemiosmotic hypothesis)电电子子经经呼呼吸吸链链传传递递时时,可可将将质质子子(H+)从从线线粒粒体体内内膜膜基基质质侧侧泵泵到到内内膜膜胞胞浆浆侧侧,产产生生跨跨线线粒粒体体内内膜膜质质子子电电化化学梯度学梯度(质子浓度梯度和电位梯度)(质子浓度梯度和电位梯度)。当当质质子子顺顺浓浓度度梯梯度度回回流流时时驱驱动动ADP与与Pi生生成成ATP。所以跨线粒体内膜质子电化学梯度是所以跨线粒体内膜质子电化学梯度是ATP合成驱动力量。合成驱动力量。第39页化学渗透假说简单示意图化学渗透假说简单示意图第
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