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文檔簡介
1、第六章 生物氧化,(Biological Oxidation),物質在生物體內進行氧化稱生物氧化,主要指糖、脂肪、蛋白質等在體內分解時逐步釋放能量,最終生成CO2 和 H2O的過程。,ADP+Pi,第一節(jié) 概 述,(Outline),一、生物氧化的方式與特點,(一)生物氧化的方式,生物氧化與物質在體外的氧化方式在化學本質上是相同的,生物氧化的方式有加氧、脫氫和失電子反應。,2.脫氫反應,乳酸 丙酮酸,CH3CH(OH)COOH CH3COCOOH+2H,3.失電子反應,Fe2+ Fe3+ + e,1.加氧反應,RCHO+1/2O2 RCOOH,醛 酸,(二)生物氧化的特點,為細胞內恒定條件下酶
2、促反應逐步進行,能量逐步釋放,生成ATP。 加水脫氫反應使物質間接獲得氧,脫下的氫與氧結合產生H2O,有機酸脫羧產生CO2。,生物氧化,體外氧化,為不恒定條件下非酶促反應,能量以熱能形式突然釋放。 產生的CO2、H2O由物質中的碳和氫直接與氧結合生成。,氧化方式均為加氧、脫氫、失電子。,耗氧、釋放能量、終產物(CO2,H2O)均相同。,不 同 點,相 同 點,二、生物氧化的酶類,(一) 氧化酶類,細胞色素氧化酶、抗壞血酸氧化酶等屬于此類酶,該類酶的亞基常含有鐵、銅等金屬離子。,(二) 需氧脫氫酶類,(三) 不需氧脫氫酶類,乳酸脫氫酶、蘋果酸脫氫酶等 。,L-氨基酸氧化酶、黃嘌呤氧化酶等屬于此類
3、酶。,三、生物氧化過程中CO2的生成 人體內CO2的生成來源于有機酸的脫羧反應。 根據脫去的羧基在有機酸分子中的位置不同,分為-脫羧和-脫羧兩種;又根據脫羧是否伴有氧化,可分為單純脫羧和氧化脫羧兩種類型。,(一)-單純脫羧,胺,-氨基酸,2,CO,+,2,R-CH,NH,2,氨基酸脫羧酶,(二)-氧化脫羧,(三)-單純脫羧,(四)-氧化脫羧,丙酮酸,草酰乙酸,丙酮酸羧化酶,第二節(jié) 呼吸鏈與氧化磷酸化,代謝物脫下的成對氫原子(2H)通過多種酶和輔酶所催化的連鎖反應逐步傳遞,最終與氧結合生成水,這一系列酶和輔酶稱為呼吸鏈(respiratory chain)又稱電子傳遞鏈(electron tra
4、nsfer chain)。,一、什么是呼吸鏈,(respiratory chain and oxidative phosphorylation ),四種具有傳遞氫和電子功能的酶復合體。,呼吸鏈各復合體在線粒體內膜中的位置,Q,氧化還原反應時變化發(fā)生在五價氮和三價氮之間。,(一) 復合體 : NADH-泛醌還原酶,(1)NAD+和NADP+,1.復合體的組成,FMN結構中含核黃素,發(fā)揮功能的部位是異咯嗪環(huán),氧化還原反應時不穩(wěn)定中間產物是FMN 。,(2)FMN (FAD),鐵硫蛋白鐵硫蛋白中輔基鐵硫簇(Fe-S)含有等量鐵原子和硫原子,其中鐵原子可進行Fe2+ Fe3+e 反應傳遞電子。, 表示
5、無機硫,(3)鐵硫蛋白,泛醌(輔酶Q, CoQ, Q)由多個異戊二烯連接形成較長的疏水側鏈(人CoQ10),氧化還原反應時可生成中間產物半醌型泛醌。,(4)輔酶Q,2.復合體的功能,(二) 復合體: 琥珀酸-泛醌還原酶,功能: 將電子從琥珀酸傳遞給泛醌。,(三) 復合體: 泛醌-細胞色素c還原酶,功能:將電子從泛醌傳遞給細胞色素c。,細胞色素c的結構,細胞色素是一類以鐵卟啉為輔基的催化電子傳遞的酶類,根據它們吸收光譜不同而分類。,1.細胞色素的結構,(四) 復合體: 細胞色素c氧化酶,功能:將電子從細胞色素c傳遞給氧,其中Cyt a3 和Cu B形成的活性部位將電子交給O2。,細胞色素a的結構
6、, 標準氧化還原電位 拆開和重組 特異抑制劑阻斷 還原狀態(tài)呼吸鏈緩慢給氧,2. NADH氧化呼吸鏈 NADH 復合體Q 復合體Cyt c 復合體O2 3. 琥珀酸氧化呼吸鏈 琥珀酸 復合體 Q 復合體Cyt c 復合體O2,1.排列順序確定的實驗依據,(五) 呼吸鏈成分的排列順序,4.兩條呼吸鏈的排列順序,NADH氧化呼吸鏈,FADH2氧化呼吸鏈,二、氧化磷酸化,(一)氧化磷酸化 (oxidative phosphorylation) 是指在呼吸鏈電子傳遞過程中偶聯ADP磷酸化,生成ATP,又稱為偶聯磷酸化。,是底物分子內部能量重新分布,生成高能鍵,使ADP磷酸化生成ATP的過程。,(三)底物
7、水平磷酸化 (substrate level phosphorylation),(二)P/O 比值 氧化磷酸化過程中,每消耗1摩爾無機磷原子數與所消耗的氧原子摩爾數之比即P/O比值。,(四)氧化磷酸化偶聯部位,1.氧化磷酸化偶聯部位 復合體、。,2.偶聯部位的確定 根據P/O比值和自由能變 化(G=-nFE)。,化學滲透假說簡單示意圖,1. 化學滲透假說(chemiosmotic hypothesis) 電子經呼吸鏈傳遞時,可將質子(H+)從線粒體內膜的基質側泵到內膜胞漿側,產生膜內外質子電化學梯度儲存能量。當質子順濃度梯度回流時驅動ADP與Pi生成ATP。,(五) 氧化磷酸化的偶聯機理,胞液
8、側,基質側,+ + + + + + + + + +,- - - - - - - - -,化學滲透假說詳細示意圖,2. ATP合酶,由親水部分 F1(33亞基)和疏水部分 F0(a1b2c912亞基)組成。,ATP合酶結構模式圖,基質側,胞液側,線粒體,內膜,當H+回流時,亞基發(fā)生旋轉,3個亞基的構象改變,釋放能量,使ADP生成ATP。,(一) 胞漿中NADH的氧化,胞漿中NADH必須經一定轉運機制進入線粒體,再經呼吸鏈進行氧化磷酸化。,三、線粒體內膜的物質轉運,1. -磷酸甘油穿梭機制,FADH2,NADH+H+,NAD+,FAD,胞 漿,線粒體 外膜,線粒體 內膜,線粒體 基質,膜間隙,磷酸
9、二羥丙酮,-磷酸甘油,電子傳遞鏈,2. 蘋果酸-天冬氨酸穿梭機制,蘋果酸脫氫酶 谷草轉氨酶 -酮戊二酸轉運蛋白 酸性氨基酸轉運蛋白,(二) ADP進入與ATP移出,腺苷酸轉運蛋白參與ADP與ATP反向轉運。,ATP、ADP、Pi的轉運,四、影響氧化磷酸化的因素,1. 呼吸鏈抑制劑 阻斷呼吸鏈中某些部位電子傳遞。如魚藤酮、氰化物、CO等。 2. 解偶聯劑 使氧化與磷酸化偶聯過程脫離。如解偶聯蛋白、2,4-二硝基酚。 3. ATP合酶抑制劑 對電子傳遞及ATP合酶均有抑制作用。如寡霉素。,(一)抑制劑,氧化磷酸化系統(tǒng)及抑制劑的影響,(二)甲狀腺激素 使ATP分解加速,Na+,K+ATP酶和解偶聯蛋
10、白基因表達均增加。 (三)ADP/ATP比值的調節(jié) 1.比值增大,氧化加快,ATP生成增加;比值減小氧化減慢,ATP生成減少。 2.呼吸控制率(respiratory control ratio, RCR) 指離體線粒體實驗中,底物量很大時,加入ADP后的耗氧速率與加入前的耗氧速率之比。,五、高能化合物的儲存和利用,2.高能化合物:含有高能鍵的化合物,如ATP、輔酶A、磷酸肌酸等。,(一)高能化合物,1.高能鍵 能釋放大于 21 KJ/mol 能量的化學鍵,如高能硫酯鍵和高能磷酸鍵,以 “”表示。,磷酸肌酸作為肌肉和腦組織中能量的一種儲存形式。,幾種常見的高能化合物,通 式,舉 例,釋放能量
11、pH7.0,25 KJ/mol(kcal/mol),磷酸肌酸,磷酸烯醇式丙酮酸,乙酰磷酸,乙酰CoA,ATP,GTP,UTP,CTP,-43.9(-10.5),-61.9(-14.8),-41.8(-10.1),-31.4(-7.5),-30.5(-7.3),(二)ATP的生成和利用,ATP,ADP,氧化磷酸化 底物水平磷酸化,P,機械能(肌肉收縮) 滲透能(物質主動轉運) 化學能(合成代謝) 電能(生物電) 熱能(維持體溫),生物體內能量的儲存和利用都以ATP為中心。,(一)加單氧酶(monoxygenase),又稱混合功能氧化酶(mixed-function oxidase) 或羥化酶(h
12、ydroxylase)。催化的反應:,上述反應需要細胞色素P450 (Cyt P450)參與。,一、微粒體中的氧化酶類,第三節(jié) 其他氧化酶系 (The Others Oxidation Enzyme Systems),除生成ATP的線粒體氧化體系外,還有微粒體、過氧化物酶體等氧化體系。,(二)加雙氧酶,此酶催化氧分子中的2個氧原子加到底物中帶雙鍵的2個碳原子上。例如:,OH,(一)反應活性氧類(reactive oxygen species, ROS) 包括氧自由基及其活性衍生物。 1.氧自由基主要有超氧陰離子(O2)、羥自由基( HO)、烷自由基(脂質自由基,L )、烷氧自由基(脂氧自由基,LO )和烷過氧自由基(脂過氧自由基,LOO )等。 2. 氧自由基衍生物,如過氧化氫(H2O2)、單線態(tài)氧(1O2)、脂質過氧化物(LOOH)等。 3. ROS可使脂肪酸氧化成過氧化脂質,損傷生物膜,形成脂褐素即老年斑。,二、抗氧化酶體系與反應活性氧類的清除,1.過氧化物酶體中的酶類,(1)過氧化氫酶(catalase) 又稱觸酶,其輔基含4個血紅素。,(2)過氧化物酶(perioxidase) 以血紅素為輔基,催
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