线粒体作用机理.ppt
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1、第九章 线粒体(mitochondrial),生物的各种活动都需要能量。,线粒体是 细胞内的“动力工 厂”,为何线粒体能提供能量?,线粒体如何提供能量?,How can it be?,内容简介,线粒体的生物学特征线粒体与能量转换线粒体与疾病小结,线粒体概述:1、有机物分解代谢能量;2、存在于除红细胞以外的一切真核 细胞中;3、能量的80%由线粒体提供。,第一节 线粒体的生物学特征,一线粒体的结构:光镜下呈线状、粒状或杆状,不同 生理条件下形状、大小、数目及分 布不一。,An TEM image of mitochondrion,(二)分布,多分布在细胞功能旺盛的区域,可向这些区域迁移,微管是其
2、导轨、马达蛋白提供动力。,Mitochondria distributed in skeletal muscle,(三)功能区隔,分为外膜、内膜、膜间隙和基质四部分。,Schematic view of mitochondrion,(一)大小:为较大的细胞器,直径约(二)数目:数百至数千不等,一般为1000-2000 个,不同细胞差异很大:哺乳动物成熟红细胞:无 精子细胞:25个 肝细胞:1300个 卵母细胞:30万个(三)电镜下结构:双层膜套叠而成的封闭性 膜囊结构,内外膜不相连,与细胞质隔离,1.外膜(outer membrane):最外面,一层单位膜7nm,脂类 和蛋白各1/2,含直径1
3、-3nm通道 的孔 蛋白,可通过5000以下分子量的物质。标志酶单胺氧化酶,2.内膜和内部空间 内膜(inner membrane):一层单位膜 5nm,蛋白占76%,高度的选择通透性,分子量大于150的物质不能自由通过。内膜具有嵴cristae,内膜上向内腔突起的折叠,能扩大表面积(510倍),分两种:板层状、管状;嵴上有基粒。,标志酶细胞色素C氧化酶,Lamellar cristae,Tubular cristae,基粒(elemetary particle)(ATP合酶/F0F1ATP酶)头部(偶联因子F1):圆球形,突入内腔,具有酶活性,催化ADPATP 柄 部:连接头部和基部,调控质
4、子通道 基部(F0偶联因子):嵌于内膜中,有物种差异,连接 F1和内膜,质子流向F1的穿膜通 道,嵴膜上垂直分布着的许多基本颗粒(基粒,F1颗粒),基粒,外膜,内膜,基质,基粒,嵴,线粒体的模式图,酶,形态结构,膜间腔(外室)(intermembrane space/out chamber):内外膜之间 包括嵴内腔 含多种可溶性酶 含底物和 辅助因子。标志酶腺苷酸激酶,基质腔(内室/嵴间腔)(matrix space/inner chamber):三羧酸循环的重要场所。标志酶苹果酸脱氢酶 基质(matrix):含多种酶,双链环状DNA、RNA、核糖体,二线粒体的化学组成 1.水:是线粒体中含量
5、最多的成分 2.蛋白质:占65%-70%,分布在内膜和基质中 分为:可溶性蛋白:基质中的酶和膜外周蛋白 不溶性蛋白:膜结构蛋白 3.脂类:占25%-30%,主要是磷脂 4.另外还含有:DNA、辅酶、维生素、无机离子 5.含有120多种酶,是细胞中含酶最多的细胞器,酶蛋白的分布,外膜,内膜,基质,膜间隙,单胺氧化酶,腺苷酸激酶,细胞色素c氧化酶,苹果酸脱氢酶,提取,2、内膜,位于外膜的内侧包裹线粒体基质的一层单位膜,厚56nm。内膜的通透性较低,一般不允许离子和大多数带电的小分子通过。线粒体内膜通常要向基质折褶形成嵴,从而增加了内膜的表面积。嵴上有ATP合酶,又叫基粒。内膜的酶类可以粗略地分为三
6、类运输酶类、合成酶类、电子传递和ATP合成酶类。内膜是线粒体进行电子传递和氧化磷酸化的主要部位。标志酶为细胞色素C氧化酶,几种不同部位的标志酶:内 膜 细胞色素C氧化酶 外 膜 单胺氧化酶 基 质 苹果酸脱氢酶 膜间腔 腺苷酸激酶,线粒体内膜的主动运输系统,内膜含100种以上的多肽,蛋白质和脂类的比例高于3:1。心磷脂含量高(达20%)、缺乏胆固醇,类似于细菌。通透性很低,仅允许不带电荷的小分子物质通过,大分子和离子通过内膜时需要特殊的转运系统。糖酵解产生的NADH必须进入电子传递链参与有氧氧化;线粒体产生的代谢物质如草酰辅酶A和乙酰辅酶A必须运输到细胞质中,它们分别是细胞质中葡萄糖和脂肪酸的
7、前体物质;线粒体产生的ATP必须进入到胞质溶胶,以便供给细胞反应所需的能量,同时,ATP水解形成的ADP和Pi又要被运入线粒体作为氧化磷酸化的底物。利用膜间隙形成的H+梯度协同运输。,三线粒体基因组 1.线粒体DNA:1)有自己的遗传系统 2)是除核以外唯一含有DNA的细胞器 3)只有一条DNA线粒体DNA(mtDNA),编码线粒体 的tRNA、rRNA和蛋白质 4)人全序列基因测序已经完成剑桥序列,含有 37个基因、定位于22种tRNA,2种rRNA,编码13种 蛋白质,5)双链环状DNA分子:重链/轻链 6)只有很少有非编码的序列,mRNA不含内含子 7)DNA为母系遗传,2.线粒体蛋白质
8、合成:1)有自己的蛋白质翻译系统 2)所编码的蛋白质是在线粒体内的核糖体上进行的 3)所编码的RNA和蛋白质并不运出线粒体外 4)用于蛋白质合成的所有tRNA都是由mtDNA编码的 5)mtDNA为裸露的,不与组蛋白结合 6)mtDNA 位于基质内或依附于内膜 7)mtDNA具有自我复制的能力,以自身为模板半保留复 制,可分布整个细胞周期,3.线粒体是半自主性的细胞器:线粒体中由自身合成的蛋白质仅占10%,其余均为细胞核基因组编码。因此,线粒体有自己的DNA和蛋白质合成体系,即独立的遗传系统,但又受核基因组遗传系统的控制,其生长和增殖受核基因组和自身基因组两套遗传系统的控制,故为半自主性细胞器
9、。,四.线粒体的生物发生 目前普遍接受的观点:线粒体以分裂的方式增殖,线粒体的生物发生分为两个阶段:线粒体膜生长、复制:分离增殖 线粒体本身分化:建立氧化磷酸化的机构 线粒体的分化和生长分别接受细胞核与线粒体两个独立的遗传系统控制。,线粒体的间壁分裂,线粒体的收缩分裂,无氧呼吸,概念:,活细胞在无氧或缺氧条件下,通过酶的催化作用,把葡萄糖等有机物不彻底地氧化分解成为乙醇或乳酸等,同时释放较少能量的过程。,酒精发酵:酵母菌,乳酸发酵:乳酸菌,细胞质基质、线粒体(主要),细胞质基质,需氧、酶等,不需氧、需酶,较 多,较 少,两者第一阶段相同即都将葡萄糖分解成丙酮酸(糖酵解),都分解有机物、释放能量
10、,有氧呼吸与无氧呼吸的比较,第二节 细胞的能量转换一细胞呼吸(cellular respiration)概念:线粒体内,在氧的参与下分解大分子物 质,产生CO2、释放能量并储存于ATP中的 过程,又称生物氧化(biological oxidation),特点:1.线粒体中一系列由酶催化的氧化还原反应 2.产生的能量储存于ATP的高能磷酸键中 3.反应过程分步进行、能量逐级释放 4.反应恒温、恒压条件下进行 5.反应过程需要水的参与二细胞能量转换分子 释放能量:ADP+PiATP(储存)需要能量:ATP-PiADP(释放),主要能源物质,生物体内的能量代谢,氧化磷酸化的分子基础,动物细胞80%的
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