《能量与代谢》课件.ppt
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1、2 能量与代谢,2.1 生物体的能量2.2 生物催化剂酶2.3 生物代谢2.4 细胞呼吸2.5 光合作用,2.1 生物体的能量,生命活动需要能量,代谢是化学物质和能量的转化过程,生命的活动与维持需要消耗能量,生物本身不能创造新的能量。几乎所有地球生命所需要的能量都来自太阳。自养生物与异养生物生态系统中能量的流动是由多样化的生命过程完成的,细胞的能量通货ATP,在活细胞中,可以直接用于做功的能量通常以化学键的形式贮存在腺嘌呤核苷三磷酸(ATP)中,ATP水解时,一个高能磷酸键断裂,同时释放出能量 ATP+H2O ADP+Pi G=-30.5 KJ/mol,ATP作为细胞能量的通货是如何工作的?,
2、放能反应和ATP的合成相偶联,吸能反应和ATP的分解相偶联。,发光细胞有荧光素酶(E-LH),酶促反应使ATP与E-LH先偶联,偶联的高能中间产物ELH2-AMP,在氧气存在时可释放出能量,并以荧光的形式发射出来:ATP+E-LH ELH2-AMP+PiELH2-AMP+O2 E-P+CO2+h,仲夏的夜晚萤火虫如何发光?,利用ATP来发光,热力学原理只能帮助我们预测一个反应能否发生,却不能告诉我们反应的速度有多快酶是细胞产生的,可调节化学反应速度的催化剂绝大多数的酶都是蛋白质酶在常温、常压、中性pH的温和条件下具有很高的催化效率,2.2 生物催化剂酶,酶是具有催化作用的蛋白质,化学键 能障
3、活化能,酶的催化作用机理,酶可以降低活化一个反应所需要的能量,酶+底物 酶-底物复合物 酶+产物 E+S E-S E+P,酶与底物结合降低反应的活化能,特殊的三维空间结构和构象酶的活性位点或酶的活性中心钥匙和锁 诱导契合酶的活性位点“柔性学说”,酶的特异性(专一性),影响酶活性的因素,温度的影响,pH 的影响,酶的抑制剂,可逆与不可逆抑制剂 竞争性与非竞争性抑制剂,杀虫剂、抗生素等,反馈抑制,在代谢过程中局部反应对催化该反应的酶所起的抑制作用,称为反馈抑制酶促反应在细胞中往往不是独立发生的细胞自行调节其代谢的一种机制维持细胞稳态的重要机制,酶的辅助因子和辅酶,无机金属离子辅助因子 有机化合物辅
4、酶递H+或递电子,NADP+和 FAD的递 H+和递电子作用,2.3 生物代谢,活细胞是一个微小的化学工业园,在极其微小的空间内发生着数千种生物化学反应代谢是生物体内所有化学反应和能量转换过程的总称代谢酶控制下的化学反应和能量转化幻灯片 17细胞不是一个装满了各种酶和底物的口袋细胞复杂的结构,特别是膜的结构固定了各代谢反应的空间和时间,使它们高度有序并可以被控制和调节。,细胞利用能量(ATP)完成各种工作,代谢途径就像复杂道路交通图,获得电子还原反应;失去电子氧化反应氧化还原反应细胞中氢及其电子从一个化合物向另一个化合物转移,氧化还原反应,被转移的氢原子所携带的能量储藏在新化学键中,氧化还原反
5、应,XH2(还原型底物)NAD+X(氧化型底物)NADHH+XH2(还原型底物)NADP+X(氧化型底物)NADPHH+XH2(还原型底物)FAD+X(氧化型底物)FADH2,还原态的NADH、NADPH和FADH2等还可将所接受的电子和氢传递给其他传递体如细胞色素、辅酶Q等,氧化还原反应是呼吸作用和光合作用等代谢中最基本的反应,2.4 细胞呼吸能量的收获,2.4.1 细胞呼吸产生能量2.4.2 细胞呼吸的代谢过程2.4.3 ATP形成机理和能量形成的统计2.4.4 其它营养物质的氧化分解和代谢,细胞呼吸是生物体获得能量的主要代谢途径细胞呼吸是一种氧化反应 有机化合物+O2CO2+能量“燃料”
6、包括糖类、脂肪、蛋白质等C6H12O6+6O26CO2+6H2O+能量(ATP+热量)细胞呼吸主要在线粒体中进行,温和条件和酶的参与调控,细胞呼吸产生能量,生命活动需要能量,在有氧环境中,酵母细胞消耗氧气来分解葡萄糖并获得能量,同时产生二氧化碳在缺氧环境中,酵母菌将葡萄糖分解成酒精(乙醇)和二氧化碳在有氧环境中,食物分子被充分氧化,可产生比无氧环境更多的能量,酵母菌发酵与细胞有氧呼吸,发酵是典型的细胞呼吸过程,细胞呼吸定义为生物细胞消耗氧气来分解食物分子并获得能量的过程。通常意义的呼吸运动与细胞呼吸是相互关联的,呼吸运动与细胞呼吸,慢跑,细胞消耗氧气来分解葡萄糖并获得能量,同时产生二氧化碳和水
7、快跑,细胞将葡萄糖分解成乳酸和二氧化碳,人体细胞的呼吸过程,储藏在葡萄糖等食物分子中的化学能经细胞呼吸释放,以高能磷酸键的形式贮藏在ATP分子中。葡萄糖中大约30-40%的能量被转化储存在ATP中,而汽车发动机只有15-25%转化为动能,细胞呼吸的产能效率高。,细胞呼吸是由一系列化学反应组成的一个连续完整的代谢过程每一步化学反应都需要特定的酶参与才能完成细胞呼吸的3个阶段,细胞呼吸的代谢过程,概述,发生在细胞质中的10步反应。参与化合物:葡萄糖,ADP和磷酸,NAD+。起始阶段还需要消耗2分子ATP 来启动,但后期共产出4分子ATP,还形成高能化合物NADH。最终产物是丙酮酸。糖酵解将六碳的葡
8、萄糖分解成2个三碳的丙酮酸,净产生2个ATP,生成2分子NADH,糖酵解不需要氧参与。,糖酵解,在线粒体基质中进行。分解丙酮酸形成2分子CO2、8个H,4分子NADH和1分子FADH2,及1分子ATP。Krebs循环也是放能反应过程,Krebs循环,电子传递链就是通过一系列的氧化还原反应,将高能电子从NADH 和FADH2最终传递给分子氧,同时随着电子能量水平的逐步下降,高能电子所释放的化学能就通过磷酸化途径贮存到ATP分子中,电子传递链和氧化磷酸化,电子传递链又称呼吸链,主要成分是线粒体内膜上的蛋白复合物,这些复合物包含了一系列的电子传递体。,电子传递链和氧化磷酸化,2个电子从最上游的NAD
9、H经呼吸链传递到分子氧,其总能量水平下降了222kJ/mol,释放出的能量可形成2.5个ATP,2个电子从最上游的FADH2经呼吸链传递到分子氧,可形成1.5个ATP,在磷酸化过程中,相关的酶将底物分子上的磷酸基团直接转移到ADP分子上,ATP形成机理及统计,底物水平磷酸化,1961年,英国科学家Mitchell提出化学渗透学说,由此荣获1978年的诺贝尔奖。,化学渗透学说,当线粒体内膜上的呼吸链进行电子传递时,电子能量逐步降低,促使从NADH脱下的H+质子穿过内膜从线粒体的基质进入到内膜外的膜间腔中,造成跨膜的质子梯度(浓度差),导致化学渗透发生,即质子顺梯度从外腔经内膜通道(ATP合成酶)
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