生物化学ppt第六章生物氧化.ppt
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1、第六章 生物氧化与氧化磷酸化,一、生物氧化概述二、电子传递链三、氧化磷酸化四、其他末端氧化酶系统,一、生物氧化概念 生物细胞将糖、脂、蛋白质等燃料分子氧化分解,最终生成co2和H2o并释放出能量的作用称为生物氧化。生物氧化包含了细胞呼吸作用中的一系列氧化还原反应,所以又称为细胞氧化或细胞呼吸。,第一节 生物氧化概述,2、生物氧化的特点生物氧化是在生物细胞内进行的酶促氧化过程,反应条件温和(水溶液,中性pH和常温)。氧化进行过程中,必然伴随生物还原反应的 发生。水是许多生物氧化反应的氧供体。通过加水脱氢作用直接参予了氧化反应。在生物氧化中,碳的氧化和氢的氧化是非同步进行的。氧化过程中脱下来的氢质
2、子和电子,通常由各种载体,如NADH等传递到氧并生成水。,生物氧化是一个分步进行的过程。每一步都由特殊的酶催化,每一步反应的产物都可以分离出来。这种逐步进行的反应模式有利于在温和的条件下释放能量,提高能量利用率。生物氧化释放的能量,通过与ATP合成相偶联,转换成生物体能够直接利用的生物能ATP。,*生物氧化与体外氧化之相同点,生物氧化中物质的氧化方式有加氧、脱氢、失电子,遵循氧化还原反应的一般规律。物质在体内外氧化时所消耗的氧量、最终产物(CO2,H2O)和释放能量均相同。,是在细胞内温和的环境中(体温,pH接近中性),在一系列酶促反应逐步进行,能量逐步释放有利于机体捕获能量,提高ATP生成的
3、效率。进行广泛的加水脱氢反应使物质能间接获得氧,并增加脱氢的机会;脱下的氢与氧结合产生H2O,有机酸脱羧产生CO2。,*生物氧化与体外氧化之不同点,生物氧化,体外氧化,能量是突然释放的。产生的CO2、H2O由物质中的碳和氢直接与氧结合生成。,CO2的生成,方式:糖、脂、蛋白质等有机物转变成含羧基的中间化合物,然后在酶催化下脱羧而生成CO2。类型:-脱羧和-脱羧 氧化脱羧和单纯脱羧,3、生物氧化中CO2和H2O的生成,H2O的生成,代谢物在脱氢酶催化下脱下的氢由相应的氢载体(NAD+、NADP+、FAD、FMN等)所接受,再通过一系列递氢体或递电子体传递给氧而生成H2O。,例:,12 O2,NA
4、D+,电子传递链,H2O,2e,O=,2H+,脂肪,葡萄糖、其它单糖,三羧酸循环,电子传递(氧化),蛋白质,脂肪酸、甘油,多糖,氨基酸,乙酰CoA,e-,磷酸化,+Pi,小分子化合物分解成共同的中间产物(如丙酮酸、乙酰CoA等),共同中间物进入三羧酸循环,氧化脱下的氢由电子传递链传递生成H2O,释放出大量能量,其中一部分通过磷酸化储存在ATP中。,大分子降解成基本结构单位,4 生物氧化的三个阶段,1.自由能(free energy)的概念,概念:在恒温恒压下,体系可以用来对环境作功的那一部分能量叫作自由能 定义式:=H-TS G代表体内自由能的变化;H为体系的焓变化;T为热力学温度;S代表体系
5、墒(体系的散乱无序程度)变化。,二、生物能学简介,物理意义:*(体系中能对环境作功的能量)自由能的变化能预示某一过程能否自发进行,即:G0,反应不能自发进行 G=0,反应处于平衡状态。注意:反应的G仅决定于反应物(初始状态)的自由能与产物(最终状态)的自由能,而与反应途径和反应机制无关。其次,G是判断一个化学反应能否向某个方向进行的根据,而与反应速度无关。负的G表明反应可以自发进行,但并不表明反应以多大的速度进行。,2.化学反应自由能的计算,a.利用化学反应平衡常数计算 基本公式:G=G+RTlnQc(Qc-浓度商)G=-RTlnKeq 例:计算磷酸葡萄糖异构酶反应的自由能变化 b.利用标准氧
6、化还原电位(E)计算(限于氧化还原反应)基本公式:G=nFE(E=E+-E-)例:计算NADH氧化反应的G,计算磷酸葡萄糖异构酶反应的自由能变化,达平衡时=Keq=19,解:,G=-RTlnKeq=-2.3038.314 311 lg19=-7.6KJ.mol-1,G=G+RTlnQc(Qc-浓度商)=-7.6+2.3038.314 311 lg0.1=-13.6KJ.mol-1,未达平衡时=Qc=0.1,反应G-1-PG-6-P在380C达到平衡时,G-1-P占5%,G-6-P占95%,求 G0。如果反应未达到平衡,设G-1-P=0.01mol.L,G-6-P=0.001mol.L,求反应的
7、 G是多少?,例题:,例题:计算下反应式G,NADH+H+1/2O2=NAD+H2O正极反应:1/2O2+2H+2e H2O E+0.82负极反应:NAD+H+2e NADH E-0.32G-nFE-296.4850.82-(-0.32)-220 KJmol-1,生物系统中的能流,三、高能化合物,生化反应中,在水解时或基团转移反应中可释放出大量自由能(21千焦/摩尔)的化合物称为高能化合物。,生物化学中的高能键与普通化学中的高能键含义不同:普通化学中的高能键指形成或打断一个键要释放或消耗较多的能量,这里的高能键通常表示稳定的键;生物化学中的高能键是指具有高的磷酸基团转移势能或水解时释放较多自由
8、能的磷酸酐键或硫酯键,此处高能键是不稳定的键。,高能化合物类型,根据生物体内高能化合物键的特性可以把他们分成以下几种类型:磷氧键型,酰基磷酸化合物,3-磷酸甘油酸磷酸,乙酰磷酸,10.1千卡/摩尔,11.8千卡/摩尔,氨甲酰磷酸,酰基腺苷酸,氨酰基腺苷酸,焦磷酸化合物,ATP(三磷酸腺苷),焦磷酸,7.3千卡/摩尔,烯醇式磷酸化合物,磷酸烯醇式丙酮酸,14.8千卡/摩尔,氮磷键型,磷酸肌酸,磷酸精氨酸,10.3千卡/摩尔,7.7千卡/摩尔,这两种高能化合物在生物体内起储存能量的作用。,硫酯键型,3-磷酸腺苷-5-磷酸硫酸,酰基辅酶A,甲硫键型,S-腺苷甲硫氨酸,ATP的特点,在pH=7环境中,
9、ATP分子中的三个磷酸基团完全解离成带4个负电荷的离子形式(ATP4-),具有较大势能,加之水解产物稳定,因而水解自由能很大(G=-30.5千焦/摩尔)。,ATP4-+H2O ADP3-+Pi2-+H+G-30.5kJMOL-1,ATP3-+H2O AMP2-+Pi3-+H+G-33.1kJMOL-1,ATP之所以能充当“能量货币”与其结构特点有直接的关系。,ATP的特殊作用,ATP是细胞内的“能量通货”ATP是细胞内磷酸基团转移的中间载体,以高能磷酸形式贮能的物质统称磷酸原,包括磷酸肌酸、磷酸精氨酸等。,第二节 线粒体电子传递体系,一、线粒体结构特点二、电子传递呼吸链的概念三、呼吸链的组成四
10、、机体内两条主要的呼吸链及其能量变化 五、电子传递抑制剂,一、线粒体结构,二、线粒体呼吸链,线粒体基质是呼吸底物氧化的场所,底物在这里氧化所产生的NADH和FADH2将质子和电子转移到内膜的载体上,经过一系列氢载体和电子载体的传递,最后传递给O2生成H2O。这种由一系列电子载体按对电子亲和力逐渐升高的顺序组成的电子传递系统称电子传递链(eclctron transfer chain),因为其功能和呼吸作用直接相关,亦称为呼吸链。,三、呼吸链的组成,1.黄素蛋白酶类(flavoproteins,FP)2.铁-硫蛋白类(ironsulfur proteins)3.辅酶(ubiquinone,亦写作
11、CoQ)4.细胞色素类(cytochromes),NADH,辅 酶 Q(CoQ),Fe-S,Cyt c1,O2,Cyt b,Cyt c,Cyt aa3,琥珀酸等,黄素蛋白(FAD),黄素蛋白(FMN),细胞色素类,铁硫蛋白(Fe-S),铁硫蛋白(Fe-S),电子传递链中各中间体的顺序,复合物 II,复合物 IV,复合物 I,复合物 III,NADH脱氢酶,辅酶Q-细胞色素还原酶,细胞色素C氧化酶,琥珀酸-辅酶Q脱氢酶,Cytc,Q,胞液侧,基质侧,线粒体内膜,呼吸链各复合体在线粒体内膜中的位置,1.烟酰胺核苷酸,NAD+:烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(Nicotinamide Adenine Dinu
12、cleotide),又叫Co,主要作为呼吸链的一个组分,起递氢体作用;NADP+:烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(Nicotin-amide Adenine Dinucleotide Phosphate),又叫Co,主要在还原性生物合成中作为供氢体。二者的递氢部位是烟酰胺部分,为Vit PP。,R=H:NAD+;R=H2PO3:NADP+,NAD+和NADP+的结构,NAD+(NADP+)的递氢机制,(氧化型),(还原型),氧化还原反应时变化发生在五价氮和三价氮之间。,2.黄素辅基,FMN:黄素单核苷酸(Flavin Mononucleotide)FAD:黄素腺嘌呤二核苷酸(Flavin Adeni
13、ne Dinucleotide)FMN和FAD中异咯嗪环起递氢体作用。异咯嗪及核醇部分为Vit B2(核黄素)。,FMN结构,异咯嗪,核醇,FAD结构,FMN和FAD递氢机制,(氧化型),(还原型),3.铁硫蛋白(Iron-sulfur protein,Fe-S),又叫铁硫中心或铁硫簇。含有等量铁原子和硫原子。铁除与硫连接外,还与肽链中Cys残基的巯基连接。铁原子可进行Fe2+Fe3+e 反应传递电子,为单电子传递体。,铁原子可进行Fe2+Fe3+e 反应传递电子。,4.泛醌(ubiquinone,UQ),即辅酶Q(Coenzyme Q,CoQ),属于脂溶性醌类化合物,带有多个异戊二烯侧链。因
14、其为脂溶性,游动性大,极易从线粒体内膜中分离出来,因此不包含在四种复合体中。分子中的苯醌结构能可逆地结合2个H,为递氢体。,异戊二烯,5.细胞色素类(Cytochrome,Cyt),是一类以铁卟啉为辅基的电子传递蛋白。呼吸链中主要有a、b、c、三类。差别在于铁卟啉的侧链以及铁卟啉与蛋白部分连接的方式不同。Cyt b、c的铁卟啉与血红素相同;Cyt a的铁卟啉为血红素A。分子中的铁通过氧化还原而传递电子,为单电子传递体。,复合体:NADH-泛醌脱氢酶,功能:将电子从NADH传递给泛醌(ubiquinone),复合体的功能,复合体:琥珀酸-泛醌脱氢酶,功能:将电子从琥珀酸传递给泛醌,复合体:泛醌-
15、细胞色素c还原酶,功能:将电子从泛醌传递给细胞色素c,复合体:细胞色素c氧化酶,功能:将电子从细胞色素c传递给氧,其中Cyt a3 和CuB形成的活性部位将电子交给O2。,由以下实验确定 标准氧化还原电位 拆开和重组 特异抑制剂阻断 还原状态呼吸链缓慢给氧,(二)呼吸链成分的排列顺序,1.NADH氧化呼吸链NADH 复合体Q 复合体Cyt c 复合体O22.琥珀酸氧化呼吸链 琥珀酸 复合体 Q 复合体Cyt c 复合体O2,机体内两条主要的呼吸链及其能量变化,NADH呼吸链,H2O,O2-,FMN,FMNH2,CoQH2,CoQ,NAD+,NADH+H+,2Fe2+,2Fe3+,细胞色素b-c
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