三羧酸循环.PPT

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1、第五章三羧酸循环与氧化磷酸化按此键返回封面生物氧化与能量的 生成和利用生物氧化:有机物在体内氧化分解为二氧化碳和水并释放能量的过程。主要内容一氧化呼吸链二ATP的生成三高能磷酸化合物的储存和利用四其他氧化酶类五二氧化碳的生成一、氧化磷酸化一、概念二、呼吸链的组分三、呼吸链中各组分的排列顺序四、线粒体中两条重要呼吸链五、胞液中NADH和NADPH的氧化一、概念催化生物氧化电子传递的酶及其辅酶的连锁反应体系称为电子传递链。由于电子传递链与细胞摄取氧的呼吸过程有关,通常又称为氧化呼吸链。二、呼吸链的组分组分作用尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸递氢体(NAD+)尼可酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADP+)黄

2、素蛋白(辅基为FAD递氢体和FMN)铁硫蛋白(Fe-S)单电子传递体辅酶Q递氢体细胞色素类单电子传递体三、呼吸链中各组分的排列顺序(一)依还原电位大小排列(二)呼吸链复合物重组(三)利用光谱变化观察线粒体各传递体的氧化顺序四、线粒体內的两条重要呼吸链(一)NADH氧化呼吸链(二)琥珀酸氧化呼吸链五、胞液中NADH及NADPH的氧化(一)-磷酸甘油穿梭系统(二)苹果酸穿梭系统(一)-磷酸甘油穿梭系统胞液线粒体内膜(二)苹果酸穿梭系统胞液内膜线粒体(一)ATP生成的方式(二)氧化磷酸化偶联部位(三)氧化磷酸化偶联机理(四)ATP合成的结构基础(五)氧化磷酸化的调节(六)氧化磷酸化抑制剂

3、二、ATP的生成(一)ATP生成的方式1.底物水平磷酸化:底物的高能磷酸基团直接转移给ADP生成ATP。2.氧化磷酸化:是指在电子传递过程中,释放的能量使ADP磷酸化成ATP的过程。又称电子传递水平磷酸化(二)氧化磷酸化偶联部位(三)氧化磷酸化的偶联机理(四)ATP生成的结构基础(五)氧化磷酸化的调节1.NADH/NAD+对氧化磷酸化的调节2.ADP+Pi/ATP对氧化磷酸化的调节3.Ca+的调节作用4.甲状腺素作用(六)氧化磷酸化抑制剂,1.解偶联剂:这类物质的作用是使电子传递和ATP合成两个过程分离,即解偶联过程。典型的解偶联剂是2,4-二硝基苯酚。2。电子传递抑制剂:这类抑制剂通

4、过与电子传递体结合而阻断电子传递使底物氧化过程中断。电子传递链抑制剂作用点三.高能磷酸化合物的 储存和利用(一)高能建和高能化合物(二)ATP的利用(三)磷酸肌酸和ATP的转换(一)高能健和高能化合物生物化学中把磷酸化合物水解时放出的能量大于20KJ/mol者,称高能磷酸化合物。其所含健称高能磷酸键。高能磷酸化合物主要有四类:1.磷酸酐2.混合酐3.烯醇磷酸4.磷酸胍类(二)ATP的利用ATP参1.与反应2.ATP促进其他多磷酸核酐的生成3.ATP为生命活动直接供能(三)磷酸肌酸与ATP的转换四.其他氧化酶类(一)需氧脱氢酶和氧化酶(二)加氧酶类1.加单氧酶2.加双氧酶(三)氢过氧化酶

5、类1.过氧化氢酶2.过氧化物酶3.超氧化物歧化酶五.二氧化碳的生成-单纯脱羧-单纯脱羧-氧化脱羧-氧化脱羧

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