导图社区 生物氧化
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生物氧化
图解
氧化呼吸链的组成
氧化呼吸链由4种具有传递电子能力的复合体组成
递氢体和电子传递体
标准氧化还原电位E0
定义
特定条件下,参与氧化还原反应的组分对电子的亲和力大小
特点
电位高的组分对电子的亲和力强,易接受电子
作用
保证呼吸链中电子从电位低的组分向电位高的组分进行传递
氧化磷酸化及其偶联
ATP的生成方式
底物水平磷酸化
底物将高能磷酸键提供出来,使ADP→ATP
氧化磷酸化
生成ATP的主要方式
代谢物脱氢→氧化呼吸链传递电子释放能量→驱动ADP磷酸化生成ATP
P/O比值
在氧化磷酸化过程中,每消耗1/2mol氧所需磷酸的摩尔数,即合成ATP的摩尔数
一对电子(或氢)通过氧化呼吸链传递给氧所生成ATP的分子数
生物体内呼吸链的两条途径
影响氧化磷酸化的因素
体内能量状态
ADP是调节氧化磷酸化速率的主要因素
氧化磷酸化速率与ATP/ADP的比值成反比
抑制剂可阻断氧化磷酸化过程
呼吸链抑制剂阻断电子传递过程
解偶联剂阻断ADP的磷酸化过程
解偶联剂
二硝基苯酚(DNP)
新生儿棕色脂肪组织解偶联蛋白(UCP1)
机制
1. 可使氧化与磷酸化的偶联脱离
2. 电子可沿呼吸链传递+建立跨内膜的质子电化学梯度储存能量
3. 但不能使ADP磷酸化合成ATP
ATP合酶抑制剂
寡霉素
同时抑制电子传递和ATP生成
甲状腺激素可促进氧化磷酸化和产热
Na+-K+-ATP酶生成增多→ATP加速分解为ADP和Pi→ADP增多促进氧化磷酸化
解偶联蛋白基因表达增多→物质氧化释能和产热比率↑→ATP↓→机体耗氧量和产热↑
有劲没处使
线粒体DNA突变
可影响氧化磷酸化功能
高能化合物
高能键和高能化合物
高能键
标准条件下水解时释放大量自由能的化学键
分类
高能磷酸键
ATP末端的磷酸酯键
高能硫酯键
含有高能硫酯键的CoA
含有高能键的化合物
高能磷酸化合物
ATP
高能硫酯化合物
乙酰CoA
高能磷酸化合物和高能硫酯化合物
NTP、NDP
1,3-二磷酸甘油酸、磷酸烯醇式丙酮酸
磷酸肌酸、乙酰磷酸、氨基甲酰磷酸、焦磷酸、1-磷酸葡萄糖
乙酰CoA、脂酰CoA、琥珀酰CoA
不是高能磷酸化合物
概念
虽然含有磷酸基团,但并不是高能磷酸化合物
包括
果糖-1,6-二磷酸、葡萄糖-6-磷酸、果糖-6-磷酸、2,3-二磷酸甘油酸、3-磷酸甘油酸、3-磷酸甘油醛、肌酸、三磷酸肌醇
胞质中NADH的氧化