食品生物化学4生物氧化ppt课件.ppt
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1、生物氧化生物氧化 biological oxidationbiological oxidation变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分n概念:概念:物质在生物体内进行氧化称物质在生物体内进行氧化称生物氧化生物氧化,主要指糖、脂,主要指糖、脂肪、蛋白质等在体内分解时逐步释放能量,最终生成肪、蛋白质等在体内分解时逐步释放能量,最终生成CO2 CO2 和和 H2OH2O的过程。此过程需耗氧、排出的过程。此过程需耗氧、排出CO2CO2,又在活细胞内进行,又在活细胞内进行,故又称故又称细胞呼吸细胞呼吸(c
2、ellular respiration)(cellular respiration)。糖糖 脂肪脂肪 蛋白质蛋白质 CO2和和H2O O2能量能量ADP+PiATP热能热能4.1 概述概述 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分* * 生物氧化的一般过程生物氧化的一般过程第一阶段:第一阶段:多糖,脂,蛋白质等分解为构造多糖,脂,蛋白质等分解为构造单位单位单糖、甘油与脂肪酸、氨基酸,该单糖、甘油与脂肪酸、氨基酸,该阶段几乎不释放化学能。阶段几乎不释放化学能。第二阶段:第二阶段:构造单位经糖酵解、脂肪
3、酸构造单位经糖酵解、脂肪酸氧氧化、氨基酸氧化等各自的降解途径分解为丙化、氨基酸氧化等各自的降解途径分解为丙酮酸、乙酰酮酸、乙酰CoA等少数几种共同的中间代谢等少数几种共同的中间代谢物,这些共同的中间代谢物在不同种类物质物,这些共同的中间代谢物在不同种类物质的代谢间起着枢纽作用。该阶段释放少量的的代谢间起着枢纽作用。该阶段释放少量的能量。能量。第三阶段:第三阶段:丙酮酸、乙酰丙酮酸、乙酰CoA等经过三羧酸等经过三羧酸循环彻底氧化为循环彻底氧化为CO2、H2O。释放大量的能。释放大量的能量。量。 在第二、第三阶段中,氧化脱下的电子在第二、第三阶段中,氧化脱下的电子经过一个氧化的电子传递过程(氧化电
4、子传经过一个氧化的电子传递过程(氧化电子传递链)最终传给递链)最终传给O2,并生成,并生成ATP,以这种,以这种方式生成方式生成ATP的作用称为氧化磷酸化作用,的作用称为氧化磷酸化作用,它是一种很重要的将生物氧化和能量生成相它是一种很重要的将生物氧化和能量生成相偶连的机制。偶连的机制。 生物氧化的终产物是生物氧化的终产物是CO2和和H2O,CO2的形成是通过三羧酸循环过程,的形成是通过三羧酸循环过程,H2O则是在则是在电子传递过程的最后阶段生成。电子传递过程的最后阶段生成。 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中
5、一个重要组成部分生物氧化根据发生的部位不同,分为两类生物氧化根据发生的部位不同,分为两类n线粒体内生成线粒体内生成ATPATP的氧化体系:的氧化体系:三大营养物质的三大营养物质的氧化分解氧化分解, , 伴随大量伴随大量ATPATP的生成。真核生物中,的生成。真核生物中,生物氧化主要是在细胞的线粒体内进行生物氧化主要是在细胞的线粒体内进行,在不含在不含线粒体的原核细胞中,生物氧化在细胞膜上进行。线粒体的原核细胞中,生物氧化在细胞膜上进行。 n线粒体外其他氧化体系线粒体外其他氧化体系:涉及生物转化:涉及生物转化, , 不伴不伴随能量的产生。随能量的产生。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路
6、怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分n4.1.1 线粒体的结构线粒体的结构n4.1.2 生物氧化的特点生物氧化的特点n4.1.3 生物氧化的方式生物氧化的方式变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分4.1.1 线粒体的结构线粒体的结构n功能:功能:进行氧化磷酸化,进行氧化磷酸化,合成合成ATP,为细胞生命,为细胞生命活动提供能量。活动提供能量。n组成:组成:外膜、内膜、膜外膜、内膜、膜间隙、基质间隙、基质n基粒:基粒:由头部由头部F1、柄部、柄
7、部F0和基部和基部OSCP组成,组成,也称为三联体或也称为三联体或ATP酶酶复合体或复合体或F0 F1-ATP合酶合酶变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分线粒体内膜和嵴上有许多球状突出,就是线粒体内膜和嵴上有许多球状突出,就是ATPATP酶复合体或称酶复合体或称F Fo oF F1 1ATPATP合酶,由三部分组成:合酶,由三部分组成:头部头部 也称偶联因子也称偶联因子F1F1,它位于线,它位于线粒体内膜的基质侧表面,由粒体内膜的基质侧表面,由5 5种亚基种亚基组成,是组成,是9 9聚体(聚体(
8、3 33 3 ),含),含有有ATP合成酶活性,其中合成酶活性,其中和和亚基上有亚基上有ADP和和ATP的结合位点;的结合位点;亚基有催化活性,称为催化亚亚基有催化活性,称为催化亚基;基;亚基可调节质子从亚基可调节质子从Fo蛋白向蛋白向F1蛋白的流动,蛋白的流动,起阀门的作用。起阀门的作用。功能:功能:催化催化ADPADP和和pipi发生磷酸化生成发生磷酸化生成ATPATP。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分基部基部 即即F Fo o,为疏水的内在蛋白质,为疏水的内在蛋白质,镶嵌在线粒体内膜中
9、,呼吸链围绕镶嵌在线粒体内膜中,呼吸链围绕其周围,它由其周围,它由4 4种亚基组成,这些亚种亚基组成,这些亚基在内膜中形成了跨膜的质子通道,基在内膜中形成了跨膜的质子通道,质子从内膜外侧经柄部流向质子从内膜外侧经柄部流向F F1 1蛋白。蛋白。F Fo o中的中的o o表示对寡霉素敏感的部位。表示对寡霉素敏感的部位。功能:功能:具有质子通道作用,他能具有质子通道作用,他能传递质子通过膜到达传递质子通过膜到达F1F1的催的催化部位。化部位。柄部柄部 位于头部(位于头部(F F1 1)和基底部)和基底部(F Fo o)之间,也起调节质子流的作)之间,也起调节质子流的作用,柄部有三种蛋白组成,其中一
10、用,柄部有三种蛋白组成,其中一种对寡霉素敏感,称为寡霉素敏感种对寡霉素敏感,称为寡霉素敏感蛋白蛋白( (OSCPOSCP,控制质子的流动,控制质子的流动,从而控制从而控制ATPATP的生成速度。的生成速度。),),也将柄部和基底部合称为也将柄部和基底部合称为F Fo o。ATPATP合合成酶复合物主要指成酶复合物主要指F Fo o-F-F1 1蛋白。蛋白。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力
11、系统接线组成中一个重要组成部分与非生物氧化相比,生物氧化的特点为:与非生物氧化相比,生物氧化的特点为:p在常温、常压、中性在常温、常压、中性pHpH的环境中,氧化条件温和;的环境中,氧化条件温和;p需酶催化;需酶催化;p底物通过一系列连续的化学反应被逐步氧化分解;底物通过一系列连续的化学反应被逐步氧化分解;p能量逐步释放并主要以能量逐步释放并主要以ATPATP形式贮存起来(需要时再由形式贮存起来(需要时再由ATPATP分子中释出;另一部分是以热的形式放出。这样不会分子中释出;另一部分是以热的形式放出。这样不会因温度迅速上升而损害机体,又可以使释放出来的能量因温度迅速上升而损害机体,又可以使释放
12、出来的能量得到最有效的利用)。得到最有效的利用)。4.1.2 生物氧化的特点生物氧化的特点变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分遵循氧化还原反应的一般规律。遵循氧化还原反应的一般规律。(CO2,H2O)变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分(体温,(体温,pH接近中性)接近中性)(有利于有利于机体捕获能量,提高(有利于有利于机体捕获能量,提高ATP生成的效率。生成的效率。 )变电站电气主接线是指变电站
13、的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分4.1.3 生物氧化的方式生物氧化的方式n生物氧化中二氧化碳的生成方式:生物氧化中二氧化碳的生成方式: 有机物在酶的作用下经脱羧产生的,有机物在酶的作用下经脱羧产生的,-脱羧和脱羧和-脱羧。直接脱羧和氧化脱羧。脱羧。直接脱羧和氧化脱羧。n生物氧化中水的生成方式:生物氧化中水的生成方式:底物氧化脱下的氢经底物氧化脱下的氢经一系列传递后与氧结合生成的。一系列传递后与氧结合生成的。n生物氧化中物质的氧化方式:生物氧化中物质的氧化方式:n加氧加氧n脱氢脱氢n脱电子脱电子n生物氧化中被氧化的物质
14、称为生物氧化中被氧化的物质称为供氢体供氢体(供电子(供电子体),被还原的物质称为体),被还原的物质称为受氢体受氢体(受电子体)。(受电子体)。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分4.2 生物能及其存在形式生物能及其存在形式n4.2.1 4.2.1 高能化合物及高能键高能化合物及高能键n概念:概念:是指含转移势能高的基团的化合物称是指含转移势能高的基团的化合物称高能高能化合物化合物。连接这种高能基团的键称为。连接这种高能基团的键称为高能键高能键,表示。一般将水解时每摩尔释放出自由能大于表示。一般将
15、水解时每摩尔释放出自由能大于20.92kJ20.92kJ者称为高能化合物。者称为高能化合物。n生物体通过生物氧化所产生的能量,除一部分用生物体通过生物氧化所产生的能量,除一部分用以维持体温外,大部分可以通过磷酸化作用转移以维持体温外,大部分可以通过磷酸化作用转移至高能磷酸化合物至高能磷酸化合物ATPATP中。中。nATPATP是生物能存在的主要形式。是生物能存在的主要形式。ATPATP是能够被生物是能够被生物细胞直接利用的能量形式。细胞直接利用的能量形式。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分变电
16、站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分n ATPATP是人体内各种生命活动的主要的直接供能者,是人体内各种生命活动的主要的直接供能者,分子中含有分子中含有3 3个磷酸酯键。个磷酸酯键。nATPATP含有两个含有两个高能磷酸酯键高能磷酸酯键( (P)P),在细胞能量代,在细胞能量代谢中起能量载体的作用。谢中起能量载体的作用。但并不是所有含磷酸基团的化合但并不是所有含磷酸基团的化合物都属于高能磷酸化物,如物都属于高能磷酸化物,如6-6-磷酸葡萄糖等就属于低能磷酸化合物磷酸葡萄糖等就属于低能磷酸化合物。低能
17、磷酸键低能磷酸键-P变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分n在生理环境下,在生理环境下,ATPATP带有带有4 4个负电个负电荷,与荷,与Mg2Mg2+ +形成复合物参与反应形成复合物参与反应,“Mg ATPMg ATP2-2-”是是ATPATP的活化形式。的活化形式。nATPATP是即时性能量供体。是即时性能量供体。ATP-ADPATP-ADP循环式生物体系中能量交换的基循环式生物体系中能量交换的基本模式。本模式。nATPATP在细胞的磷酸基团转移中起中在细胞的磷酸基团转移中起中转站(转站(共同
18、中间体共同中间体)作用。)作用。nATPATP只是能量的携带者或传递者,只是能量的携带者或传递者,机体内真正贮存能量的物质是肌机体内真正贮存能量的物质是肌酸,他接受了能量生成酸,他接受了能量生成磷酸肌酸磷酸肌酸( (脊椎动物脊椎动物) ) 。当。当ATPATP浓度低时,浓度低时,磷酸肌酸又将高能磷酸基团转移磷酸肌酸又将高能磷酸基团转移给给ADPADP生成生成ATPATP,因此,它是,因此,它是ATPATP高高能磷酸基团的贮存库。能磷酸基团的贮存库。n无脊椎动物:磷酸精氨酸无脊椎动物:磷酸精氨酸变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是
19、电力系统接线组成中一个重要组成部分4.2.2 高能化合物的类型高能化合物的类型1 1、磷氧键型磷氧键型(1 1)酰基磷酸化合物)酰基磷酸化合物3-3-磷酸甘油酸磷酸,乙酰磷酸,氨甲磷酸甘油酸磷酸,乙酰磷酸,氨甲酰磷酸,酰基腺苷酸,氨酰腺苷酸。酰磷酸,酰基腺苷酸,氨酰腺苷酸。(2 2)焦磷酸化合物)焦磷酸化合物无机焦磷酸,无机焦磷酸,ATPATP,ADPADP(3 3)烯醇式磷酸化合物)烯醇式磷酸化合物磷酸烯醇式丙酮酸。磷酸烯醇式丙酮酸。2 2、氮磷键型氮磷键型磷酸肌酸,磷酸精氨酸。磷酸肌酸,磷酸精氨酸。3 3、硫酯键型硫酯键型3-3-磷酸腺苷磷酸腺苷-5-5-磷酰硫酸,磷酰硫酸,乙酰辅酶乙酰辅
20、酶A A。4 4、甲硫键型甲硫键型S-S-腺苷甲硫氨酸腺苷甲硫氨酸变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分4.3 呼吸链及其组成成分呼吸链及其组成成分 n4.3.1 呼吸链呼吸链n4.3.2 呼吸链的组成成分呼吸链的组成成分n4.3.3 生物体内重要的呼吸链生物体内重要的呼吸链变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分4.3.1 呼吸链呼吸链一系列酶和辅酶按照一定的顺序排列在线粒体内一系列酶和辅酶按照一定的
21、顺序排列在线粒体内膜上,可以将代谢物脱下的氢(膜上,可以将代谢物脱下的氢(H He e)逐步传递给氧生)逐步传递给氧生成水同时释放能量,由于此过程与细胞摄取氧的呼吸过程成水同时释放能量,由于此过程与细胞摄取氧的呼吸过程有关,所以这一传递链称为有关,所以这一传递链称为呼吸链呼吸链。n呼吸链中传递氢的酶和辅酶称为呼吸链中传递氢的酶和辅酶称为递氢体递氢体;传递电子的酶和;传递电子的酶和辅酶称为辅酶称为递电子体递电子体。n存在部位存在部位: :真核生物在线粒体真核生物在线粒体, ,原核生物在细胞质膜原核生物在细胞质膜. .一个氢原子是由一个质子一个氢原子是由一个质子H和一个电子和一个电子e组成的,脱去
22、一个组成的,脱去一个氢也就是失去一个质子和一个电子氢也就是失去一个质子和一个电子变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分4.3.2 呼吸链的组成成分呼吸链的组成成分n呼吸链由许多个组分组成,参加呼吸链的呼吸链由许多个组分组成,参加呼吸链的氧化还原酶有五类:氧化还原酶有五类:n烟酰胺脱氢酶类烟酰胺脱氢酶类n黄素酶类黄素酶类n铁硫蛋白类铁硫蛋白类n辅酶辅酶Q Q类类n细胞色素类细胞色素类变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成
23、中一个重要组成部分烟酰胺脱氢酶类烟酰胺脱氢酶类作用机制:作用机制:NAD+(NADP+)和)和NADH(NADPH)相互转变)相互转变pNAD+NAD+和和NADP+ NADP+ 是氧化形式,可接受一个质子和是氧化形式,可接受一个质子和2 2个电子,个电子,转变为还原形式的转变为还原形式的NADHNADH和和DNDPHDNDPH。p氧化还原反应时变化发生在五价氮和三价氮之间。氧化还原反应时变化发生在五价氮和三价氮之间。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分黄素酶类黄素酶类FMN结构中含核黄素,发挥
24、功能的部位是异咯嗪环。结构中含核黄素,发挥功能的部位是异咯嗪环。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分n是存在于线粒体内膜上的一种与电子传递有关的是存在于线粒体内膜上的一种与电子传递有关的铁蛋白。铁蛋白。n作用机制:作用机制:是借助是借助铁的变价互变进行电子传递铁的变价互变进行电子传递。FeFe3+3+ + e Fe + e Fe 2+2+ ,每次只传递一个电子,
25、所以是,每次只传递一个电子,所以是一种单电子传递体。一种单电子传递体。 铁硫蛋白类铁硫蛋白类变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分辅酶辅酶Q Q类类n(简写为(简写为Q Q)或辅酶)或辅酶Q Q(CoQCoQ)或泛醌:)或泛醌:它是电子传它是电子传递链中唯一不与蛋白质结合的递氢体。递链中唯一不与蛋白质结合的递氢体。 为一种脂为一种脂溶性醌类化合物。溶性醌类化合物。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分
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