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文檔簡介
物質(zhì)代謝與能量代謝第十章一、新陳代謝(metabolism)新陳代謝的作用
1、從周圍環(huán)境中獲取營養(yǎng)物質(zhì)
2、將外界營養(yǎng)物質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)樽陨硇枰奈镔|(zhì)或結(jié)
構(gòu)單元;
3、將結(jié)構(gòu)單元組裝成自身可利用的大分子
4、形成或分解功能分子
5、提供生命體需要的能量2營養(yǎng)物質(zhì)在生物體內(nèi)所經(jīng)歷的一切化學(xué)變化
1、分解代謝
有機營養(yǎng)物(外界、自身)通過一系列化學(xué)反
應(yīng)轉(zhuǎn)變成結(jié)構(gòu)簡單的小分子化合物,同時釋放能
量的過程。
分解代謝所經(jīng)歷的反應(yīng)途徑稱分解代謝途徑
32、合成代謝
生物體利用小分子或大分子結(jié)構(gòu)元件合成
所需的生物大分子的過程,此過程需要能量
不同的反應(yīng)不同的酶在細胞內(nèi)不同部位4分解代謝途徑生物合成途徑?ΔG0’<0
兩用代謝途徑
既在分解代謝中使用又在合成代謝中使用的共同的代謝環(huán)節(jié)優(yōu)點:增加了細胞代謝的靈活性關(guān)鍵:酶的調(diào)控更加嚴格二、能量代謝
能量代謝是生命活動的基礎(chǔ)。
生物體將大分子物質(zhì)分解成有機小分子,并排出體外,主要的作用之一是利用在此過程中釋放出的能量5
以物質(zhì)代謝為基礎(chǔ),與物質(zhì)代謝過程相伴隨的能量轉(zhuǎn)化
1、能量代謝中的遞能物質(zhì)
CoI、CoII、FMN和FAD
61)輔酶I(CoI)和輔酶II(CoII)生物分子小分子代謝途徑能量ATP高能H原子需能的反應(yīng)NAD+
和
NADP+作用:接受并傳遞氫和電子2)FMN和FAD
7分別可以接受兩個H和兩個電子,在氧化呼吸鏈中負責轉(zhuǎn)移電子和H8FADFADH22、ATP在能量代謝中的作用
9機體代謝產(chǎn)生自由能分為三個階段1)大分子→小分子2)小分子→少數(shù)共同物質(zhì)ATP3)由TCA和氧化磷酸化兩個共同代謝途徑組成
以ATP形式儲存的自由能,可用于:
1)生物合成
2)生物機體活動和肌肉收縮的能量來源
3)跨膜運輸(逆濃度梯度)
4)在核酸和蛋白質(zhì)合成中遞能ATP~ADP循環(huán)是生物體系中能量交換的基本方式
化合物
△G0
kcal/molkJ/mol磷酸烯醇式丙酮酸
phosphoenolpyruvate-14.8-61.9氨甲酰磷酸
carbamoylphosphate-12.3-51.53-磷酸甘油酸磷酸
-11.8-49.3磷酸肌酸
phosphocreatine-10.3-43.1腺苷三磷酸
ATP→ADP+Pi-7.3-30.5ATP→AMP+PPi-7.7-32.2腺苷二磷酸
ADP→AMP+Pi-7.3-30.5腺苷一磷酸
AMP→腺苷
+
Pi-3.4-14.2葡萄糖-1-磷酸
glucose-1-phosphate-5.0-20.9果糖-6-磷酸
fructose-6-phosphate-3.8-15.9葡萄糖-6-磷酸
glucose-6-phosphate-3.3-13.8甘油-3-磷酸
glycerol-3-phosphate-2.2-9.2一些磷酸化合物水解的標準自由能變化10ATP在機體內(nèi)處于動態(tài)平衡中ATP?ADP往復(fù)循環(huán)是機體利用能量的基本模式11細胞中其它三磷酸核苷也可作為能量載體參與細胞的能量代謝
化學(xué)鍵能:指斷裂一個化學(xué)鍵所需要的能量生物學(xué)高能鍵:指該鍵水解時釋放出>5kcal/mol
的能量,以~
表示.ATP是磷酸基團轉(zhuǎn)移中的中間傳遞體,是能量傳遞分子3、CoA在能量代謝中的作用12CoA的作用:接受或提供?;阴?CoA:31.38kJ/molATP:30.54kJ/mol可以在能量代謝中作為能量分子使用(一)、生物氧化
1、生物氧化(細胞呼吸或細胞氧化)
生物分子在細胞內(nèi)氧化分解成CO2和H2O并放出能量形成ATP的過程它是需氧細胞在呼吸作用中的一系列氧化還原反應(yīng)13三、生物氧化—電子傳
遞和氧化磷酸化作用
作用:釋放能量供機體維持生命活動如糖、脂肪等分子氧化氧化終產(chǎn)物:H2O+CO2與有機分子燃燒過程產(chǎn)物相同,釋放的能量也相同142、生物氧化的特點
1)在體溫下進行
2)在酶作用下發(fā)生一系列化學(xué)反應(yīng),氧化和
放能逐步進行3)產(chǎn)生的能量以ATP形式儲存3、生物分子的氧化過程
1)分解代謝,伴隨代謝物的脫氫和輔酶的還原
NAD+NADH2)NADH或FADH2經(jīng)歷一系列電子載體傳遞過程將H和電子傳遞給O2,同時形成ATP
經(jīng)呼吸鏈釋放的能量是機體能量的重要來源
如葡萄糖氧化15
氧化磷酸化
NADH和FADH2上的電子通過一系列電子傳遞載體傳遞給氧,自身氧化,同時釋放能量使ADP磷酸化形成ATP的過程
氧化磷酸化作用:
電子沿電子傳遞鏈傳遞過程中所伴隨的ADP磷酸化為ATP的過程164、電子傳遞和氧化呼吸鏈1)電子傳遞鏈(呼吸鏈)電子從NADH傳遞到O2所經(jīng)歷的途徑
在真核細胞內(nèi),電子傳遞鏈位于線粒體內(nèi)膜,主要由4部分蛋白質(zhì)復(fù)合體(四種酶復(fù)合體)組成
電子傳遞與ATP形成相偶聯(lián)的過程也叫氧化呼吸或呼吸代謝17
酶復(fù)合體
相對分子量
輔基復(fù)合體ⅠNADH-Q還原酶
88000FMNFe-S復(fù)合體Ⅱ
琥珀酸-Q還原酶
14000FADFe-S復(fù)合體Ⅲ
細胞色素還原酶
血紅素b-562
血紅素b-566
血紅素c1
Fe-S復(fù)合體Ⅳ
細胞色素氧化酶
16000血紅素a
血紅素a3CuA和CuB
電子傳遞鏈中的蛋白復(fù)合體電子傳遞鏈中酶復(fù)合體的輔基:黃素類:FMN、FAD;鐵-硫簇:Fe-S復(fù)合體;醌:CoQ;血紅素:細胞色素中的血紅素基團;Cu2+18黃素蛋白中的FADH2琥珀酸-Q還原酶NADHNADH-Q還原酶Q細胞色素還原酶細胞色素c細胞色素氧化酶O2電子傳遞鏈中的電子載體及順序電子傳遞只發(fā)生在相鄰的傳遞體之間當電子對連續(xù)地通過復(fù)合酶Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ時,這三個階段都釋放出足夠的能量以供ATP形成
2)電子傳遞鏈各個成員
①NADH-Q還原酶,復(fù)合體Ⅰ作用:NADH+H++FMNFMNH2+NAD+19電子傳遞鏈中第一個質(zhì)子泵
②輔酶Q(CoQ)泛醌,簡稱為Q,因廣泛存在
于具有呼吸作用的生物體內(nèi)而得名n=6,8,1020CoQ的特點:電子傳遞鏈的中心
接受NADH-Q還原酶和線粒體其它黃素酶脫
下的電子和氫原子與蛋白質(zhì)結(jié)合不緊密,是一種靈活的電子載體21③琥珀酸-Q還原酶,復(fù)合體Ⅱ④細胞色素還原酶,復(fù)合體Ⅲ⑤細胞色素C⑥細胞色素氧化酶復(fù)合體Ⅳ
3)電子傳遞的抑制劑
能阻止電子在呼吸鏈中傳遞的化合物,或
使電子傳遞鏈中斷的物質(zhì)22幾種電子傳遞抑制劑的作用部位魚藤酮抗霉素A(二)、氧化磷酸化作用
真核生物內(nèi)的電子傳遞和氧化磷酸化作用都發(fā)生在生物體同一部位-細胞線粒體內(nèi)膜231線粒體結(jié)構(gòu)(“powerhouse”)線粒體普遍存在于動、植物細胞內(nèi),是需氧細胞產(chǎn)生ATP的主要部位。在不同的細胞中,線粒體的數(shù)目、特性、幾何形狀都不同,但它的位置總是處于需要ATP的部位附近一個細胞內(nèi)含有線粒體的數(shù)目可以從幾百個到數(shù)千個不等,越活躍的細胞含有的線粒體數(shù)目越多24線粒體內(nèi)膜的功能:
1)在線粒體基質(zhì)或面內(nèi)基質(zhì)的內(nèi)膜蛋白上,丙酮酸及脂
肪酸氧化為CO2,同時NAD+和FAD還原
2)電子從NADH傳至線粒體內(nèi)膜,同時形成跨膜質(zhì)子泵
3)內(nèi)膜上的F0F1ATP酶復(fù)合體將貯存于電化學(xué)質(zhì)子梯度的
能量合成ATP2、氧化磷酸化作用機制氧化磷酸化全過程的方程式:
NADH+H++3ADP+3Pi+1/2O2→NAD++4H2O+3ATP25釋放的能量:
NADH+H++1/2O2→NAD++H2O?G0’=-52.7kcal/mol3ADP+3Pi→3ATP+3H2O
?G0’=3×7.3=21.9kcal/mol
ATP分子共截獲的能量:
21.9/52.7×100%=42%
ATP的合成部位線粒體內(nèi)膜合成ATP,所需能量由電子經(jīng)呼吸鏈傳至O2所釋放的能量提供。呼吸鏈中的三個釋放能量部位也正是ATP合成部位26
催化ATP合成的酶是個多酶復(fù)合體,稱ATP合酶,也叫復(fù)合體V為使ATP合酶能夠利用呼吸鏈釋放的能量,這部分能量需暫時被保存,能量的保存和ATP合酶對它的利用稱之為能量偶聯(lián)或能量轉(zhuǎn)換
ATP合成部位相應(yīng)于三個過程2728化學(xué)滲透假說(1961,PeterMitchell)電荷分離造成電化學(xué)梯度
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