线粒体与细胞的能量转换.pptx
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1、第六章第六章 线粒体线粒体线粒体与叶绿体线粒体与叶绿体u能量转换:能量转换:叶绿体:通过光合作用把光能转换为化学能,储存于大分子有机物中叶绿体:通过光合作用把光能转换为化学能,储存于大分子有机物中线粒体:将储存在生物大分子中的化学能转换为细胞可直接利用的能源线粒体:将储存在生物大分子中的化学能转换为细胞可直接利用的能源u线粒体与叶绿体的共性:半自主性细胞器线粒体与叶绿体的共性:半自主性细胞器1.1.形态特征主要是封闭的双层单位膜结构,内膜经过折叠演化为表形态特征主要是封闭的双层单位膜结构,内膜经过折叠演化为表 面面极大扩增的内膜特化结构系统,在能量转换过程中起重要作用。极大扩增的内膜特化结构系
2、统,在能量转换过程中起重要作用。2.2.功能都是高效的产生功能都是高效的产生ATPATP的精密装置。的精密装置。3.3.遗传物质都具有环状遗传物质都具有环状DNADNA及自身转录及自身转录RNARNA与翻译蛋白质的体系(第二遗与翻译蛋白质的体系(第二遗传信息系统)传信息系统)一、线粒体的形态结构一、线粒体的形态结构 定位(分布)与形态 结构与化学组成二、线粒体的功能二、线粒体的功能 氧化代谢 电子传递链与电子传递 质子转移与质子驱动力的形成 氧化磷酸化为各种生命活动提供能量三、线粒体与疾病三、线粒体与疾病 线粒体在细胞内的分布一般是不均匀的,根据细胞代谢需要,线粒体在细胞内的分布一般是不均匀的
3、,根据细胞代谢需要,线粒体可在细胞质中运动变形和分裂增殖。线粒体可在细胞质中运动变形和分裂增殖。线粒体的形态与分布线粒体的形态与分布u形状多样,以线状和粒状最常见;大小、数量与分布也形状多样,以线状和粒状最常见;大小、数量与分布也变动很大;变动很大;u大小:一般直径为大小:一般直径为0.5-10.5-1m,m,长度为长度为1.5-3 1.5-3 m m,至几十,至几十m m;u不同类型中线粒体的数目相差很大:一般动物细胞比植不同类型中线粒体的数目相差很大:一般动物细胞比植物细胞多,代谢旺盛的细胞比静态细胞多;物细胞多,代谢旺盛的细胞比静态细胞多;u在胞质中的分布通常是均匀的,某些细胞里集中在代
4、谢在胞质中的分布通常是均匀的,某些细胞里集中在代谢旺盛的部位旺盛的部位u在胞质中的定位与迁移与微管有关。在胞质中的定位与迁移与微管有关。外膜(外膜(outer membraneouter membrane)厚约厚约5-7nm5-7nm蛋白质、脂质各占蛋白质、脂质各占50%50%含孔蛋白(含孔蛋白(porinporin),由),由折叠链形成折叠链形成桶状结构,中心为桶状结构,中心为2-3nm2-3nm的小孔。可以的小孔。可以可逆的开闭,完全打开时,可通过分子可逆的开闭,完全打开时,可通过分子量量1000010000以下的物质。以下的物质。外膜的通透性非常高外膜的通透性非常高标志酶为标志酶为单胺氧
5、化酶单胺氧化酶内膜(内膜(inner membraneinner membrane)平均厚平均厚4.5nm4.5nm蛋白质蛋白质:脂质脂质=4:1=4:1缺乏胆固醇,缺乏胆固醇,富含心磷脂,占磷脂含量的富含心磷脂,占磷脂含量的20%20%,形成了通透性屏障,严格控制分,形成了通透性屏障,严格控制分子和离子通过。对建立质子电化学梯度,驱动子和离子通过。对建立质子电化学梯度,驱动ATPATP合成起重要作用。合成起重要作用。向内折叠形成嵴(向内折叠形成嵴(cristaecristae)增加内膜的表面积)增加内膜的表面积标志酶为标志酶为细胞色素氧化酶细胞色素氧化酶膜间隙膜间隙(intermembran
6、e space)&(intermembrane space)&基质基质(matrixmatrix)内外膜之间的腔隙,宽内外膜之间的腔隙,宽6-6-8nm8nm,含有可溶性的酶、底,含有可溶性的酶、底物和辅助因子。物和辅助因子。标志酶为:标志酶为:腺苷酸激酶。腺苷酸激酶。内膜所包围的嵴外空间为线内膜所包围的嵴外空间为线粒体基质。基质内包含可溶粒体基质。基质内包含可溶性蛋白质的胶状物质,具有性蛋白质的胶状物质,具有一定的一定的pHpH值和渗透压。值和渗透压。基质中酶包括:基质中酶包括:TCATCA循环、循环、脂肪酸氧化、氨基酸降解等脂肪酸氧化、氨基酸降解等有关的酶有关的酶;遗传系统包括遗传系统包括
7、DNADNA、RNARNA、核糖体和转录、核糖体和转录、翻译遗传信息所需的各种装翻译遗传信息所需的各种装置。置。标志酶为:标志酶为:苹果酸脱氢酶苹果酸脱氢酶线粒体的化学组成线粒体的化学组成蛋白质(线粒体干重的6570)脂类(线粒体干重的2530):磷脂占3/4以上,外膜主要是卵磷脂,内膜缺乏胆固醇,富含主要是心磷脂(20%)。线粒体内、外膜脂类和蛋白质的比值:0.3:1(内膜);1:1(外膜)线粒体主要酶的分布线粒体主要酶的分布线粒体的功能线粒体的功能 线粒体主要功能是进行三羧酸循环及氧化磷酸化,合成线粒体主要功能是进行三羧酸循环及氧化磷酸化,合成ATPATP,为细胞生命活动提供直接能量;与细
8、胞中氧自由基的生,为细胞生命活动提供直接能量;与细胞中氧自由基的生成、调节细胞氧化还原电位和信号转导,调控细胞凋亡、基因成、调节细胞氧化还原电位和信号转导,调控细胞凋亡、基因表达、细胞内多种离子的跨膜运输及电解质稳态平衡,包括线表达、细胞内多种离子的跨膜运输及电解质稳态平衡,包括线粒体对细胞中粒体对细胞中CaCa2+2+的稳态调节有关。的稳态调节有关。(一)线粒体中的氧化代谢(一)线粒体中的氧化代谢(二)电子传递链与电子传递(二)电子传递链与电子传递 (三)质子转移与质子驱动力的形成(三)质子转移与质子驱动力的形成 (四)(四)ATPATP形成机制形成机制氧化磷酸化氧化磷酸化线粒体中的氧化代谢
9、线粒体中的氧化代谢 线粒体中的三羧酸循环,是物质氧化的最终共同途径,氧线粒体中的三羧酸循环,是物质氧化的最终共同途径,氧化磷酸化是生物体获得能量的主要途径。化磷酸化是生物体获得能量的主要途径。Figure 9.6Electronscarriedvia NADHGlycolsisGlucosePyruvateATPSubstrate-levelphosphorylationElectrons carried via NADH and FADH2Citric acid cycleOxidativephosphorylation:electron transport andchemiosmosis
10、ATPATPSubstrate-levelphosphorylationOxidativephosphorylationMitochondrionCytosol糖酵解糖酵解苹果酸苹果酸-天冬氨酸穿梭天冬氨酸穿梭草酰乙酸草酰乙酸谷氨酸谷氨酸-酮戊二酸酮戊二酸TCATCA循环循环电子传递链与电子传递电子传递链与电子传递 在线粒体内膜上存在传递电子的一组酶的复合体,由一在线粒体内膜上存在传递电子的一组酶的复合体,由一系列能可逆地接受和释放电子的化学物质所组成,它们在内系列能可逆地接受和释放电子的化学物质所组成,它们在内膜上相互关联地有序排列成传递链,称为电子传递链膜上相互关联地有序排列成传递链,称为
11、电子传递链(electron transport chainelectron transport chain)或呼吸链()或呼吸链(respiratory respiratory chainchain),是典型的多酶体系。电子通过呼吸链的流动,称为是典型的多酶体系。电子通过呼吸链的流动,称为电子传递。电子传递。1.1.电子载体电子载体 2.2.电子载体排列顺序电子载体排列顺序 3.3.电子转运复合物电子转运复合物电子载体电子载体 电子传递链是由一系列特殊的电子载体构成的。在电子传递过程中,与电子传递链是由一系列特殊的电子载体构成的。在电子传递过程中,与释放的电子结合并将电子传递下去的化合物称为
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