《细胞代谢》PPT课件.ppt
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1、第四章第四章细胞代谢细胞代谢 新陈代谢是生物的重要特征,细胞是进新陈代谢是生物的重要特征,细胞是进行新陈代谢的基本单位。每一个细胞都要从行新陈代谢的基本单位。每一个细胞都要从周围环境中汲取能量和物质,在内部进行各周围环境中汲取能量和物质,在内部进行各种化学变化。细胞内的各种化学变化都是在种化学变化。细胞内的各种化学变化都是在酶的催化下进行的。生物所利用的能量,或酶的催化下进行的。生物所利用的能量,或是直接,或是间接来自于太阳光。直接利用是直接,或是间接来自于太阳光。直接利用太阳光的唯一过程是光合作用,间接利用太太阳光的唯一过程是光合作用,间接利用太阳光的最重要过程是细胞呼吸阳光的最重要过程是细
2、胞呼吸。1本章内容 能与细胞能与细胞酶酶物质的跨膜转运物质的跨膜转运细胞呼吸细胞呼吸光合作用光合作用2n 氨基酸+能量 蛋白质2 丙酮酸+能量 葡萄糖 从小分子合成大分子需要消耗能量。葡萄糖 2 丙酮酸+能量从大分子分解为小分子会释放能量。生物体的代谢反应分为物质代谢和能量代谢两个侧面。物质代谢由底物分子变成产物分子 能量代谢消耗能量或释放能量3 新陈代谢新陈代谢是生物体内进行的物质和能的变化的总称是生物体内进行的物质和能的变化的总称是最基本的生命活动过程是最基本的生命活动过程新陈代谢新陈代谢物质代谢物质代谢能量代谢能量代谢同化作用同化作用异化作用异化作用合成物质合成物质贮存能量贮存能量分解物
3、质分解物质释放能量释放能量4n 生命活动需要能量 生命的存在要靠能量,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。生态系统中能量的流动是由多样化的生命过程完成的。n 代谢是化学物质和能量的转化过程第一节 能量与细胞51、能是做功的本领能是做功的本领能(自由能)能(自由能):一种能在恒温恒压下作功的能量。:一种能在恒温恒压下作功的能量。G=H-TS G自由能,自由能,H热含量,热含量,T绝对温度,绝对温度,S熵熵 2.热力学定律热力学定律热力学第一定律:热力学第一定律:能量守恒能量守恒定律定律热力学第二定律:所有自发过程总是伴随自由能的降低,即热力学第二定律:所有自发过程总
4、是伴随自由能的降低,即熵的增加,系统的无序性增大!熵的增加,系统的无序性增大!生物有序性与自由能生物有序性与自由能生物生物-开放系统,与环境进行开放系统,与环境进行物质与能量的交换物质与能量的交换3.能量代谢能量代谢:吸能反应与放能反应吸能反应与放能反应生命依靠能量的不断输入一直在与热力学第二定律作抗争。6下图下图1)、腺嘌呤核苷三磷酸、腺嘌呤核苷三磷酸(ATP)结构结构4、ATP的结构与功能的结构与功能7ATP(adenosine-triphosphate)中文中文名称为腺嘌呤核名称为腺嘌呤核苷三磷酸,又叫苷三磷酸,又叫三磷酸腺苷三磷酸腺苷(腺苷腺苷三磷酸三磷酸),简称为,简称为ATP,一个
5、腺苷上,一个腺苷上连接三个磷酸基连接三个磷酸基团。团。8ATP是生物体能量流通的货币是生物体能量流通的货币 一个代谢反一个代谢反应释出的能量贮应释出的能量贮入入ATP,ATP所所贮能量供另一个贮能量供另一个代谢反应消耗能代谢反应消耗能量时使用。量时使用。92).ATP的生成ADP+PATP此过程称为此过程称为磷酸化磷酸化若磷酸化所需能量来自化合物的氧化分解若磷酸化所需能量来自化合物的氧化分解-氧化磷酸氧化磷酸化化若磷酸化所需能量来自光能若磷酸化所需能量来自光能-光合磷酸化光合磷酸化10细胞利用ATP完成各种工作3).ATP的生理功能ATP是生物体内各种生化反应的直接能源114).4).生物体把
6、能量用在生命活动的各个方面生物体把能量用在生命活动的各个方面ATP生物电生物电物质进出细胞物质进出细胞合成其它形式的能量分子合成其它形式的能量分子如:如:NADPH发热(体温)发热(体温)运动运动12活细胞是一个微小的化学工业园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过程的总称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。13 生命活动的原动力在于生物体内一刻不停的新陈代谢。通过新陈代谢不断把太阳能或食物中贮存的能量,转化为可供生命活动利用的能量,不断制造出各种大、小分子以供生命活动所需要。体
7、内的新陈代谢过程又都是在生物催化剂-酶的催化下进行的。14第二节、酶是生物催化剂第二节、酶是生物催化剂1 1、酶的催化特点、酶的催化特点催化剂可以加快化学反应的速度,酶是生物催化剂,它的突出优点是:催化效率高、专一性质、催化效率高、专一性质、可以调节。可以调节。先看看催化效率高催化效率高 152 2、酶催化作用的机理是、酶催化作用的机理是降低活化能降低活化能 催化剂只能催化原来可以进行的反应,加快其反应速度。即使对可以进行的反应来说,反应物分子应越过一个活化能才能发生反应。酶作为催化剂的作用是降低活化能。16返回返回酶的催化机理是降低活化能酶的催化机理是降低活化能17酶是如何降低活化能的呢?首
8、先需要酶与底物分子结合,酶蛋白结构中有底物结合中心/活性中心。然后,酶蛋白分子以各种方式,作用于底物分子,使底物分子活化起来。酶与底物的专一结合,又是酶促反应专一性的体现。183、酶的化学本质是蛋白质 有的酶仅仅由蛋白质组成,如:核糖核酸酶有的酶除了主要由蛋白质组成外,还有一些金属离子或小分子参与。这些金属离子或小分子是酶活性所必须的,称为辅酶/辅基或辅助因子。如:羧基肽酶以二价锌离子(Zn2+)为辅助因子又如:过氧化氢酶以铁卟啉环为辅助因子194 4、酶的活性可以调控、酶的活性可以调控q 1)在代谢途径中调节酶活性 几个酶或十几个酶前后配合,完成一系列代谢反应,形成一条代谢途径。在一条代谢途
9、径中,常常是前一个酶促反应的产物,便是下一个酶促反应的底物。一条代谢途径的终产物,有时可与该代谢途径的第一步反应的酶相结合,结合的结果使这个酶活性下降,从而使整条代谢途径的反应速度慢起来。这种情况称为“反馈抑制”。值得注意的是,发生反馈抑制时,代谢终产物与酶结合时,是非共价结合,是可逆的。20q2)共价调节 有时候,酶蛋白分子可以和一个基团形成共价结合,结合的结果,使酶蛋白分子结构发生改变,使酶活性发生改变。例如,与磷酸根的结合。这种调节酶活性的情况称为酶的共价调节。21q 3)竞争性抑制 有的酶在遇到一些化学结构与底物相似的分子时,这些分子与底物竞争结合酶的活性中心,亦会表现出酶活性的降低(
10、抑制)。这种情况称为酶的竞争性抑制。224)其他温度PH和盐的浓度辅助因子23第三节第三节、物质的跨膜运输、物质的跨膜运输 细胞维持正常生命活动的基础之一细胞维持正常生命活动的基础之一24简单扩散简单扩散协助扩散协助扩散(需载体蛋白需载体蛋白)1 1、被动运输、被动运输-物质顺浓度梯度运输物质顺浓度梯度运输25(一)(一)扩散与渗透扩散与渗透细胞质膜具有两个基本的特性细胞质膜具有两个基本的特性允许小分子物质通过扩散穿过细胞质膜,允许小分子物质通过扩散穿过细胞质膜,也可以让水通过渗透进出细胞质膜。也可以让水通过渗透进出细胞质膜。1 1扩散扩散(diffusion)(diffusion)是指物质沿
11、着浓度梯度从半透性膜浓度高的一侧向是指物质沿着浓度梯度从半透性膜浓度高的一侧向低浓度一侧移动的过程,通常把这种过程称为简单扩散。低浓度一侧移动的过程,通常把这种过程称为简单扩散。2 2渗透渗透(osmosis)(osmosis)的含义则是指水分子以及溶剂通过半透性膜的扩散。的含义则是指水分子以及溶剂通过半透性膜的扩散。当两种不同浓度的溶当两种不同浓度的溶液被半透性的膜脂分隔开液被半透性的膜脂分隔开后,高溶质浓度的一侧是后,高溶质浓度的一侧是高渗的高渗的(hypertonic)(hypertonic),而,而低溶质一侧则是低渗的低溶质一侧则是低渗的(hypoosmotic)(hypoosmoti
12、c)。若两侧。若两侧的溶质浓度相等,则称为的溶质浓度相等,则称为等渗等渗(iso-osmotic)(iso-osmotic)。26(二)(二)协助扩散协助扩散 协助协助扩散是指非脂溶性物质或亲水性物质,如氨基酸、糖和金属离扩散是指非脂溶性物质或亲水性物质,如氨基酸、糖和金属离子等借助细胞膜上的膜蛋白的帮助顺浓度梯度或顺电化学浓度梯度子等借助细胞膜上的膜蛋白的帮助顺浓度梯度或顺电化学浓度梯度,促促进扩散同样不需要消耗能量,并且也是从高浓度向低浓度进行。进扩散同样不需要消耗能量,并且也是从高浓度向低浓度进行。特点:特点:促进扩散的速度要快几个数量级。促进扩散的速度要快几个数量级。具有饱和性具有饱和
13、性:当溶质的跨膜浓度差达到一定程度时,促进扩散当溶质的跨膜浓度差达到一定程度时,促进扩散的速度不再提高。的速度不再提高。具有高度的选择性具有高度的选择性:如运输蛋白能够帮助葡萄糖快速运输,但如运输蛋白能够帮助葡萄糖快速运输,但不帮助与葡萄糖结构类似的糖类运输。不帮助与葡萄糖结构类似的糖类运输。膜运输蛋白的运输作用也会受到类似于酶的竞争性抑制,以及膜运输蛋白的运输作用也会受到类似于酶的竞争性抑制,以及蛋白质变性剂的抑制作用。蛋白质变性剂的抑制作用。271 1通道蛋白通道蛋白 通道蛋白具有选择性,所以在细胞膜中有各种不同的通道蛋白。通通道蛋白具有选择性,所以在细胞膜中有各种不同的通道蛋白。通道蛋白
14、参与的只是被动运输,道蛋白参与的只是被动运输,并且是从高浓度向低浓度运输,所以不消并且是从高浓度向低浓度运输,所以不消耗能量。耗能量。282 2载体蛋白载体蛋白 一个特定的载体只运输一种类型的化学物质,一个特定的载体只运输一种类型的化学物质,甚至一种分子甚至一种分子或离子。载体蛋白既参与被动的物质运输,也参与主动的物质运或离子。载体蛋白既参与被动的物质运输,也参与主动的物质运输。载体蛋白对物质的转运过程具有类似于酶与底物作用的动力输。载体蛋白对物质的转运过程具有类似于酶与底物作用的动力学曲线、可被类似物竞争性抑制、具有竞争性抑制等酶的特性。学曲线、可被类似物竞争性抑制、具有竞争性抑制等酶的特性
15、。红细胞质膜载体蛋白促进葡萄糖扩散示意图29(三)水的被动运输(三)水的被动运输 大多数水是直接通过脂双层进入细胞的,也有些水是通过大多数水是直接通过脂双层进入细胞的,也有些水是通过水通道蛋白进行扩散的。水通道蛋白进行扩散的。302 2、主动运输、主动运输NaNa+-K-K+泵泵 由由 ATP ATP 提供能量提供能量物质逆浓度梯度运输,需载体蛋白,消耗能量物质逆浓度梯度运输,需载体蛋白,消耗能量31 主主动动运运输输具具有有四四个个基基本本的的特特点点:逆逆梯梯度度运运输输;依依赖赖于于膜膜运运输输蛋蛋白白;需需要要代代谢谢能能,并并对对代代谢谢毒毒性性敏敏感感;具具有有选选择择性和特异性。
16、性和特异性。(一)(一)Na+/K+泵泵1 1结构特点结构特点 Na+/K+ATPase由两个大亚基由两个大亚基(亚基亚基)和两个小亚基和两个小亚基(亚基亚基)组成。组成。亚基是跨膜蛋白,在膜的内侧有亚基是跨膜蛋白,在膜的内侧有ATP结合位点结合位点;在在亚基上有亚基上有Na+和和K+结合位点。结合位点。322 2运输机制运输机制 每水解一个每水解一个ATP,运出运出3个个Na+,输入输入2个个K+。Na+/K+泵工作的结泵工作的结果,使细胞内的果,使细胞内的Na+浓度比细胞外低浓度比细胞外低10-30倍,而细胞内的倍,而细胞内的K+浓度比细胞浓度比细胞外高外高10-30倍。倍。333意义意义
17、:Na+/K+泵具有三个重要作用泵具有三个重要作用(1)维持了细胞)维持了细胞Na+离子的平衡,抵消了离子的平衡,抵消了Na+离子的渗透作离子的渗透作用用(2)是在建立细胞质膜两侧)是在建立细胞质膜两侧Na+离子浓度梯度的同时,为葡离子浓度梯度的同时,为葡萄糖协同运输泵提供了驱动力萄糖协同运输泵提供了驱动力(3)是)是Na+泵建立的细胞外电位,为神经和肌肉电脉冲传导泵建立的细胞外电位,为神经和肌肉电脉冲传导提供了基础。提供了基础。34(二)协同转运(二)协同转运 这种这种H与其它物质通过载体相伴随的转运称为共转运(与其它物质通过载体相伴随的转运称为共转运(cotransport)。)。若被转运
18、物质(如蔗糖等中性溶质或若被转运物质(如蔗糖等中性溶质或ClCl-等阴离子)与等阴离子)与H+H+同向越过膜,同向越过膜,称为同向转运(称为同向转运(symportsymport)。若被转运物质(如若被转运物质(如Na+等许多阳离子)与等许多阳离子)与H+反向越过膜,则称为反向转反向越过膜,则称为反向转运(运(antiport)。)。353、大分子和颗粒进入、大分子和颗粒进入和排出细胞和排出细胞 胞吞和胞吐作用胞吞和胞吐作用 生物大分子或颗粒生物大分子或颗粒生物大分子或颗粒生物大分子或颗粒物质的运输物质的运输物质的运输物质的运输36(一)胞吐(一)胞吐胞吐作用:包含大分子物质胞吐作用:包含大分
19、子物质的小囊泡从细胞内部移至细的小囊泡从细胞内部移至细胞表面,与质膜融,将物质胞表面,与质膜融,将物质排出细胞之外。排出细胞之外。37(二)胞吞(二)胞吞 是细胞吸收大分子和其他大的颗粒,方式也是由质膜形成是细胞吸收大分子和其他大的颗粒,方式也是由质膜形成内向的小泡。内向的小泡。1吞噬吞噬 细胞内吞较大的固体颗粒物质,称为吞噬作用。382 2饱饮作用饱饮作用物质吸附在质膜上,然后通过膜的内折而转移到细胞内的摄取物质及液体的过程,称为胞饮作用。393受体介导胞吞 是细胞依靠细胞表面的受体特异性地摄取细胞外蛋白或其他化合物的过程。细胞表面表面的受体具有高度特异性,与相应配体(被内吞的分子)结合形成
20、复合物,继而此部分质膜凹陷形成有被小窝,小窝与质膜脱离形成有被小泡,将细胞外物质摄入细胞内。40物质的跨膜运输物质的跨膜运输 (总结)(总结)被动运输被动运输简单扩散简单扩散简单扩散简单扩散 易化扩散易化扩散易化扩散易化扩散 主动运输主动运输直接消耗直接消耗直接消耗直接消耗ATPATPATPATP (动物细胞)动物细胞)动物细胞)动物细胞)钠钾泵钠钾泵钠钾泵钠钾泵 (植物细胞)(植物细胞)(植物细胞)(植物细胞)质子泵质子泵质子泵质子泵 间接消耗间接消耗间接消耗间接消耗ATPATPATPATP协同运输协同运输协同运输协同运输胞吞和胞吐作用胞吞和胞吐作用 生物大分子或颗粒物质的运输生物大分子或颗
21、粒物质的运输生物大分子或颗粒物质的运输生物大分子或颗粒物质的运输41第四节、细胞呼吸第四节、细胞呼吸生物体主要靠有机分子的氧化取得能量生物体主要靠有机分子的氧化取得能量(生物的呼吸作用生物的呼吸作用)一、呼吸作用的概念:一、呼吸作用的概念:细胞呼吸细胞呼吸-生活细胞内的有机物在酶的参与生活细胞内的有机物在酶的参与下逐步氧化并释放能量的过程。下逐步氧化并释放能量的过程。也就是生物体通也就是生物体通过过生物氧化生物氧化获取化学能的过程。获取化学能的过程。有机化合物有机化合物+O2CO2+能量能量生物氧化生物氧化-糖、脂、蛋白等有机物在活细胞内氧糖、脂、蛋白等有机物在活细胞内氧化分解,并释放能量的过
22、程。化分解,并释放能量的过程。42 不同于呼吸运动,但不同于呼吸运动,但通常意义的呼吸运动通常意义的呼吸运动(即气体交换即气体交换)与细胞呼吸是相互关联的。与细胞呼吸是相互关联的。43 有机物氧化释放能量一支火柴的燃烧是纤维素氧化(C6H12O6)n+O2 n CO2+nH2O+能量 纤维素 氧 光和热 温度(可燃物)生物体也进行类似的反应(C6H12O6)n+O2 n CO2+nH2O+能量 淀粉 氧 酶 ATP (氧化底物)生物氧化生物氧化与与化学氧化化学氧化的区别的区别:把火柴燃烧和生物体内氧化相比,基本原则是相似的有机物氧化释放出能量。44有哪些不同?A、生物体内氧化比燃烧过程缓慢的多
23、,分步骤进行,不是猛然地发出光和热。B、生物体内的氧化由酶催化。C、生物体内氧化在水环境中进行。D、生物体内氧化分步骤进行,产生能量贮存在 ATP 中。生物氧化分步骤进行、温和、由酶催化、产生能量贮存在 ATP 中,能量利用率高。45生物体内氧化分步骤进行淀粉葡萄糖丙酮酸CO2+H2OATP46二、呼吸作用类型二、呼吸作用类型无氧呼吸无氧呼吸 指生活细胞在无氧条件下,把某些有机物分解指生活细胞在无氧条件下,把某些有机物分解成为不彻底的氧化产物,同时释放能量的过程。成为不彻底的氧化产物,同时释放能量的过程。C C6 6H H1212O O6 6 2C2C2 2H H5 5OH+2COOH+2CO
24、2+2+能量能量有氧呼吸:有氧呼吸:指生活细胞利用分子氧,将某些有机物质彻底指生活细胞利用分子氧,将某些有机物质彻底氧化分解,形成氧化分解,形成COCO2 2和和H H2 2O,O,同时释放能量的过程。同时释放能量的过程。C C6 6H H1212O O6 6+6O+6O2 2 6CO6CO2 2+6H+6H2 2O O 能量能量酶酶酶酶47(一)、无氧呼吸(一)、无氧呼吸1、糖酵解、糖酵解-由葡萄糖分解形成丙酮酸的一系列反应。由葡萄糖分解形成丙酮酸的一系列反应。葡萄糖氧化的第一阶段。葡萄糖氧化的第一阶段。乳酸或乙醇等乳酸或乙醇等进入线粒体进一步氧化为进入线粒体进一步氧化为COCO2 2和和H
25、 H2 2O O,释放更多能量,释放更多能量482.发酵途径1)酒精发酵)酒精发酵糖酵解产生的丙酮酸最终生成酒精和二氧化碳糖酵解产生的丙酮酸最终生成酒精和二氧化碳酵母、植物细胞酵母、植物细胞(例:酿酒、劳糟)(例:酿酒、劳糟)2)乳酸发酵)乳酸发酵糖酵解产生的丙酮酸最终生成乳酸糖酵解产生的丙酮酸最终生成乳酸乳酸菌、高等动物细胞乳酸菌、高等动物细胞(例:泡菜、人剧烈运动例:泡菜、人剧烈运动)49人体细胞的呼吸过程人体细胞的呼吸过程慢跑,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快跑,细胞将葡萄糖分解成乳酸和二氧化碳50 丙酮酸丙酮酸 乙酰辅酶乙酰辅酶A+COA+CO2 2+NADH
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