线粒体功能及其相关毒性作用.pptx
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1、线粒体及其相关毒性作用高度动态细胞器:线粒体大小、数量和分布反应了细胞对能量需求。线粒体基本结构线粒体外膜外膜上分布有孔蛋白(porin)组成桶装通道,直径2-3nm,当孔蛋白通道完全打开时,能够经过相对分子质量高达5000分子。ATP、NAD、辅酶A等相对分子质量小于1000物质均可自由经过外膜。所以,外膜通透性很高,膜间空间中离子环境几乎与胞质相同。线粒体功能及其相关毒性作用第1页线粒体内膜内膜含有很高蛋白质/脂质比,缺乏胆固醇,富含心磷脂。内膜含有极高不透性,所以限制了全部分子和离子自由经过,是质子电化学梯度建立以及ATP合成所必须。线粒体内膜上蛋白主要执行三种功效:1)电子传递链;2)
2、ATP合成;3)转运蛋白。线粒体功能及其相关毒性作用第2页线粒体膜间隙膜间隙宽度通常为6-8nm,在呼吸活跃时,膜间隙可显著扩大。含有可溶性酶类、底物以及辅助因子。其含有腺苷酸激酶能够催化ATP分子末端磷酸基团转移到AMP,生成ADP。线粒体基质线粒体基质富含可溶性蛋白胶状物,含有稳定pH和渗透压。含有催化三羧酸循环、脂肪酸氧化和氨基酸降解相关酶类。含有DNA、RNA、核糖体。线粒体功能及其相关毒性作用第3页 线粒体分离外膜磷脂合成脂肪酸去饱和化脂肪酸链延伸标志酶:单胺氧化酶内膜电子传递氧化磷酸化代谢中间物转运标志酶:细胞色素氧化酶基质丙酮酸氧化三羧酸循环脂肪酸氧化DNA复制、RNA转录蛋白质
3、翻译标志酶:苹果酸脱氢酶膜间空间核苷酸磷酸化标志酶:腺苷激酶线粒体功能及其相关毒性作用第4页线粒体产能(ATP)示意图线粒体功能及其相关毒性作用第5页6糖糖丙酮酸丙酮酸脂肪脂肪脂肪酸脂肪酸CoA三羧酸循环三羧酸循环TCANADH或或FADH2电子传递到电子传递到氧生成水氧生成水形成质子电化形成质子电化学梯度学梯度ATP合成酶合成酶合成合成ATP线粒体内膜丙酮酸载体线粒体功能及其相关毒性作用第6页 线粒体是糖类、脂类和蛋白质最终氧化释能场所,TCA是物质氧化最终共同路径,氧化磷酸化是生物体取得能量主要路径。(一)线粒体中氧化代谢线粒体功能及其相关毒性作用第7页在电子传递过程中,接收和释放电子分子
4、和原子被称为电子载体。由电子载体组成电子传递序列被称为电子传递链。五种类型电子载体:黄素蛋白、细胞色素、泛醌、铁硫蛋白和铜原子。除泛醌外,其它氧化还原中心都是与蛋白质相连辅基。呼吸链中电子载体有严格排列次序和方向,按氧化还原电位由低向高排列(NAD+/NADH最低,O2/H2O最高)。(二)电子传递链与电子传递线粒体功能及其相关毒性作用第8页9线粒体功能及其相关毒性作用第9页电子传递复合物,组成两种呼吸链:NADH呼吸链,FADH2呼吸链,电子传递链各组分在线粒体内膜上不对称分布。电子传递复合物线粒体功能及其相关毒性作用第10页复合物:NADH-CoQ还原酶(既是电子传递体又是质子移位体)组成
5、:含42个蛋白亚基,最少6个Fe-S中心和1个黄素蛋白。作用:催化1对电子从NADH辅酶Q;泵出4 H+复合物:琥珀酸-CoQ还原酶(是电子传递体而非质子移位体)组成:含FAD辅基,2Fe-S中心,作用:催化1对低能电子FADFe-S辅酶Q(无H+泵出)复合物:CoQ-Cyt c还原酶(既是电子传递体又是质子移位体)组成:包含1个cyt c1、1个cyt b、1个Fe-S蛋白作用:催化电子从UQH2cyt c;泵出4 H+(2个来自UQ,2个来自基质)复合物:细胞色素c氧化酶(既是电子传递体又是质子移位体)组成:二聚体,每一单体含13个亚基,三维构象,cyt a,cyt a3,Cu,Fe 作用
6、:催化电子从cyt c分子O2 形成水,2 H+泵出,2 H+参加形成水线粒体功能及其相关毒性作用第11页线粒体负担能量转换实质上就是把H+跨膜电位差和质子浓度梯度形成质子驱动力转换成ATP分子中高能磷酸键。TCA循环提供质子驱动力和高能电子是线粒体合成ATP基本能源。(三)质子转移与驱动力形成Ca2+调控线粒体功能及其相关毒性作用第12页线粒体功能及其相关毒性作用第13页氧化(电子传递、放能)与磷酸化(ADP+Pi,储能)同时进行,亲密耦联,分别由两个不一样结构体系实现。用超声波将线粒体破碎,线粒体内膜碎片可自然卷成颗粒朝外小膜泡,这种小膜泡称为亚线粒体小泡或亚线粒体颗粒。(四)ATP形成机
7、制氧化磷酸化ATP合酶结构与组成ATP合酶是最终生成ATP装置。它分布于细菌质膜、线粒体内膜和叶绿体类囊体膜上。ATP合酶分子由球形头部和基部组成。线粒体功能及其相关毒性作用第14页 线粒体主要功效是高效地将有机物中储存能量转换为细胞生命活动直接能源ATP;与细胞中氧自由基生成,调整细胞氧化还原电位和信号转导、调控细胞凋亡、细胞内各种离子跨膜转运及电解质稳态平衡。线粒体功效小结线粒体功能及其相关毒性作用第15页 线粒体损伤线粒体渗透转变细胞内Ca2+异常ATP合成酶异常自由基产生和积累原发性代谢紊乱相互作用线粒体DNA异常线粒体功能及其相关毒性作用第16页线粒体渗透转变(MPT)1.线粒体摄取
8、Ca2+、渗透势下降,ROS和RNS生成、ATP耗竭和原发性代谢紊乱都会引发线粒体内膜通透性(MPT)突然升高。2.MPT是一个跨越线粒体内外膜间蛋白质孔(巨通道)开放引发。这个通道对于分子质量小于1500溶质可通透,它开放使质子自由内流进入,引发膜电位快速和完全耗散、ATP合成中止以及水渗透内流,造成线粒体膨胀,已经蓄积于基质间隙Ca2+经过此孔大量流出,进入细胞质。这么线粒体不但不能合成ATP,而且因为内膜去极化迫使ATP合酶以相反模式(水解ATP)将余留能源全部耗尽。假如细胞中大部分或全部线粒体都发生渗透转变,细胞溶解坏死将到达巅峰。线粒体功能及其相关毒性作用第17页在动物细胞线粒体膜上
9、存在渗透性转换孔(PTP),当PTP开放时,线粒体内膜对中低分子量化合物渗透性会突然增加,从而造成线粒体基质中分子量小于1.5kD游离物质渗透进入膜间空间,这个过程称为线粒体渗透性转换(mitochondrion permeability transition,MPT)。线粒体功能及其相关毒性作用第18页细胞内钙库细胞内储存Ca2+库包含肌质网、线粒体,负责肌细胞细胞质中钙离子调整,心肌细胞去极化时释放钙离子,复极化时摄取钙离子。心衰时,肌质网功效障碍原因之一是能量缺乏,ATP依赖Ca2+泵功效降低,造成心肌复极化时不能有效摄取钙离子,去极化时又不能及时释放钙离子。线粒体在正常情况下能够摄取细
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