细胞的能量转换线粒体和叶绿体翟中和细胞生物学精选PPT.ppt
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1、关于细胞的能量转换线粒体和叶绿体翟中和细胞生物学第1页,讲稿共70张,创作于星期二第一节第一节 线粒体与氧化磷酸化线粒体与氧化磷酸化 线粒体的形态结构线粒体的形态结构 线粒体的功能线粒体的功能氧化磷酸化氧化磷酸化 线粒体与疾病线粒体与疾病第2页,讲稿共70张,创作于星期二线粒体的发现线粒体的发现1894年,年,Altmann(奥特曼奥特曼)首次发现,生命小体。首次发现,生命小体。1897年,年,Benda(班达班达)正式命名为线粒体。正式命名为线粒体。1963年,年,Nass(纳斯纳斯),鸡胚肝细胞线粒体中存在,鸡胚肝细胞线粒体中存在 DNA;Schatz(沙茨沙茨),分离到完整的,分离到完整
2、的mtDNA。1981年,测定人年,测定人mtDNA的的DNA序列。序列。1987年,年,Wallace(华勒斯华勒斯),mtDNA突变可引起疾病。突变可引起疾病。1988年,首次报道年,首次报道mtDNA突变。突变。第3页,讲稿共70张,创作于星期二(一)线粒体的形态、大小、数量与分布:(一)线粒体的形态、大小、数量与分布:形态、大小、数量与分布,在不同细胞内变动很大,就是同一细胞在不同形态、大小、数量与分布,在不同细胞内变动很大,就是同一细胞在不同生理状态下也不一样。生理状态下也不一样。具有多形性、易变性、运动性和适应性等特点。以线状和颗粒状最常见,具有多形性、易变性、运动性和适应性等特点
3、。以线状和颗粒状最常见,在一定条件下线粒体的形状变化是可逆的。在一定条件下线粒体的形状变化是可逆的。线粒体的形状与大小并不是固定的,而是随着代谢条件的不同而改变,它可线粒体的形状与大小并不是固定的,而是随着代谢条件的不同而改变,它可能反映线粒体处于不同的代谢状态。能反映线粒体处于不同的代谢状态。植物细胞的线粒体数量一般较动物细胞的少。植物细胞的线粒体数量一般较动物细胞的少。线粒体的数目在不同类型细胞内有很大差别。线粒体的数目在不同类型细胞内有很大差别。线粒体的数目还与细胞的生理功能及生理状态有关,在新陈代谢旺盛的细线粒体的数目还与细胞的生理功能及生理状态有关,在新陈代谢旺盛的细胞中线粒体多。胞
4、中线粒体多。在很多细胞中,线粒体在细胞内的分布是不均匀的,在某些细胞中线粒体往在很多细胞中,线粒体在细胞内的分布是不均匀的,在某些细胞中线粒体往往集中在细胞代谢旺盛的需能部位。往集中在细胞代谢旺盛的需能部位。根据细胞代谢的需要,线粒体可在细胞质中运动、变形和分裂增殖。根据细胞代谢的需要,线粒体可在细胞质中运动、变形和分裂增殖。线粒体在细胞质中的定位与迁移,往往与微管有关。线粒体在细胞质中的定位与迁移,往往与微管有关。一、线粒体的形态结构一、线粒体的形态结构第4页,讲稿共70张,创作于星期二一、线粒体的形态结构一、线粒体的形态结构(二)线粒体的结构与化学组成:(二)线粒体的结构与化学组成:在在电
5、电镜镜下下观观察察到到线线粒粒体体是是由由内内外外两两层层彼彼此此平平行行的的单单位位膜膜套套叠叠而成的封闭的囊状结构。而成的封闭的囊状结构。外外 膜膜(outer membrane):):线粒体最外面的一层单位膜结构,起界膜作用。线粒体最外面的一层单位膜结构,起界膜作用。厚约厚约6nm6nm,光滑而有弹性,蛋白质和脂质各占,光滑而有弹性,蛋白质和脂质各占50%50%。含含孔蛋白孔蛋白,通透性较高。,通透性较高。一些特殊的酶类:标志酶是一些特殊的酶类:标志酶是单胺氧化酶。单胺氧化酶。第5页,讲稿共70张,创作于星期二一、线粒体的形态结构一、线粒体的形态结构(二)线粒体的结构与化学组成:(二)线
6、粒体的结构与化学组成:内内 膜膜(inner membrane):是是位位于于外外膜膜的的内内侧侧把把膜膜间间隙隙与与基质分开的一层单位膜结构,厚约基质分开的一层单位膜结构,厚约68nm。蛋白质蛋白质/脂质脂质 3:1,缺乏胆固醇,富含心磷脂,高度不通透性。,缺乏胆固醇,富含心磷脂,高度不通透性。线粒体内膜向基质折叠形成嵴,大大增加了内膜的表面积。线粒体内膜向基质折叠形成嵴,大大增加了内膜的表面积。在在内内膜膜的的嵴嵴上上有有许许多多排排列列规规则则的的颗颗粒粒,称称为为线线粒粒体体基基粒粒,又又称称偶偶联因子联因子1,简称,简称F1(ATP合酶的头部)。合酶的头部)。内膜的标志酶是内膜的标志
7、酶是细胞色素氧化酶细胞色素氧化酶。第6页,讲稿共70张,创作于星期二一、线粒体的形态结构一、线粒体的形态结构(二)线粒体的结构与化学组成:(二)线粒体的结构与化学组成:内膜和外膜将线粒体分割成两个区室:内膜和外膜将线粒体分割成两个区室:膜间隙膜间隙:线粒体内外膜之间的腔隙。:线粒体内外膜之间的腔隙。宽约宽约6 68nm8nm,含许多可溶性酶、底物及辅助因子。,含许多可溶性酶、底物及辅助因子。膜膜间间隙隙的的标标志志酶酶是是腺腺苷苷酸酸激激酶酶,功功能能是是催催化化ATPATP分分子子末末端端磷磷酸酸集集团转移到团转移到AMPAMP,生成,生成ADPADP。线粒体线粒体基质基质:内膜所包围的嵴外
8、空间。:内膜所包围的嵴外空间。酶类:含三羧酸循环酶系、线粒体基因表达酶系等。酶类:含三羧酸循环酶系、线粒体基因表达酶系等。线线粒粒体体遗遗传传系系统统:线线粒粒体体DNA,RNA,核核糖糖体体和和转转录录、翻翻译译遗遗传传信信息所需的各种装置。息所需的各种装置。线粒体基质的标志酶是线粒体基质的标志酶是柠檬酸合成酶。柠檬酸合成酶。第7页,讲稿共70张,创作于星期二二、线粒体的功能二、线粒体的功能氧化磷酸化氧化磷酸化 线粒体主要功能是进行氧化磷酸化,合成线粒体主要功能是进行氧化磷酸化,合成ATPATP,为细,为细 胞生命活动提供直接能量。是糖类、脂肪和氨基酸胞生命活动提供直接能量。是糖类、脂肪和氨
9、基酸 最终氧化释能的场所。最终氧化释能的场所。还与细胞中氧自由基的生成、细胞凋亡、细胞的信还与细胞中氧自由基的生成、细胞凋亡、细胞的信 号转导、细胞内多种离子的跨膜转运及电解质稳态号转导、细胞内多种离子的跨膜转运及电解质稳态 平衡的调控有关。平衡的调控有关。伴随着生物的氧化(放能)过程,所发生的磷酸化(贮能)伴随着生物的氧化(放能)过程,所发生的磷酸化(贮能)作用的过程。作用的过程。第8页,讲稿共70张,创作于星期二三、氧化磷酸化三、氧化磷酸化 氧化磷酸化的分子结构基础氧化磷酸化的分子结构基础 结合变构机制和旋转催化假说结合变构机制和旋转催化假说氧化磷酸化的偶联机制氧化磷酸化的偶联机制化学渗透
10、假说化学渗透假说 (Chemiosmotic Hypothesis,Mithchell,1961)氧化磷酸化的过程氧化磷酸化的过程 第9页,讲稿共70张,创作于星期二(一)氧化磷酸化的分子结构基础(一)氧化磷酸化的分子结构基础 氧氧化化(电电子子传传递递、消消耗耗氧氧,放放能能)与与磷磷酸酸化化(ADP+Pi(ADP+Pi,储储能能)同同时时进进行,密切偶联,分别由两个不同的结构体系执行:行,密切偶联,分别由两个不同的结构体系执行:氧化的分子结构基础氧化的分子结构基础 电子传递链电子传递链 磷酸化的分子结构基础磷酸化的分子结构基础 ATP合酶合酶 磷酸化作用与电子传递的偶联磷酸化作用与电子传递
11、的偶联第10页,讲稿共70张,创作于星期二1.1.电子传递链电子传递链 (ELECTRON-TRANSPORT CHAIN)电子传递链的涵义电子传递链的涵义电子传递链的四种复合物电子传递链的四种复合物电子传递链的类型电子传递链的类型在电子传递过程中,有几点需要说明在电子传递过程中,有几点需要说明第11页,讲稿共70张,创作于星期二电子传递链的涵义电子传递链的涵义电子传递链(呼吸链)电子传递链(呼吸链)在线粒体内膜上存在有关氧化磷酸化的脂蛋白复合物它们是在线粒体内膜上存在有关氧化磷酸化的脂蛋白复合物它们是传递电子的酶体系,由一系列能可逆地接受和释放电子或传递电子的酶体系,由一系列能可逆地接受和释
12、放电子或H+的化的化学物质所组成,在内膜上相互关联地有序排列,称为电子传递链或学物质所组成,在内膜上相互关联地有序排列,称为电子传递链或呼吸链。呼吸链。线粒体内膜上的呼吸链是典型的多酶氧化还原体系,线粒体内膜上的呼吸链是典型的多酶氧化还原体系,参加呼吸链的氧化还原酶有:参加呼吸链的氧化还原酶有:1、烟酰胺脱氢酶类(以、烟酰胺脱氢酶类(以NAD+或或NADH+为辅酶)为辅酶)2、黄素脱氢酶类(以黄素单核苷酸、黄素脱氢酶类(以黄素单核苷酸FMN或黄素腺嘌呤二核苷酸或黄素腺嘌呤二核苷酸 FAD为辅基)为辅基)3、铁硫蛋白类、铁硫蛋白类(或称铁硫中心,(或称铁硫中心,FeS)4、辅酶、辅酶Q类类 5、
13、细胞色素类、细胞色素类:呼吸链中的细胞色素蛋白至少有:呼吸链中的细胞色素蛋白至少有5种,即细胞种,即细胞 色素色素b、c、c1、a、a3。第12页,讲稿共70张,创作于星期二电子传递链的四种复合物电子传递链的四种复合物复合物:NADH-CoQ还原酶(既是电子传递体又是质子移位体)组成:25条以上多肽链组成,至少6个Fe-S中心和1个黄素蛋白。作用:催化NADH氧化,从中获得2个高能电子辅酶Q;泵出4 H+复合物:琥珀酸脱氢酶复合物(是电子传递体而非质子移位体)组成:含FAD辅基,2个Fe-S中心,1个细胞色素b 作用:催化电子从琥珀酸通过FAD和Fe-S传给辅酶Q(无H+泵出)复合物:CoQ-
14、细胞色素c还原酶(既是电子传递体又是质子移位体)组成:由10条多肽链组成,2个细胞色素b,1个细胞色素c1和1个 Fe-S蛋白。作用:催化电子从CoQ氧化传给细胞色素c,同时发生质子的跨膜转移。复合物:细胞色素氧化酶(既是电子传递体又是质子移位体)组成:由613条多肽链组成,以二聚体形式存在。细胞色素a和a3 和两个铜原子。作用:催化电子从细胞色素c传给氧,同时发生质子的跨膜转移。第13页,讲稿共70张,创作于星期二电子传递链的类型电子传递链的类型 NADH呼吸链呼吸链 复合物复合物、组成主要的呼吸链,组成主要的呼吸链,催化催化 NADH的氧化的氧化 FADH2呼吸链呼吸链 复合物复合物、组成
15、组成FADH2呼吸链,呼吸链,催化琥珀酸的氧化催化琥珀酸的氧化4 4种复合物组成两种呼吸链:种复合物组成两种呼吸链:第14页,讲稿共70张,创作于星期二在电子传递过程中,有几点需要说明在电子传递过程中,有几点需要说明 五五种种类类型型电电子子载载体体:烟烟酰酰胺胺脱脱氢氢酶酶类类、黄黄素素脱脱氢氢酶酶类类、细细胞胞色色素素(含含血血红红素素辅基辅基)、Fe-SFe-S中心、辅酶中心、辅酶Q Q。前三种与蛋白质结合,辅酶。前三种与蛋白质结合,辅酶Q Q为脂溶性为脂溶性 醌。醌。电电子子传传递递起起始始于于NADHNADH脱脱氢氢酶酶催催化化NADHNADH氧氧化化,形形成成高高能能电电子子(能能
16、量量转转化化),终终止止于于O O2 2形成水形成水。电子传递方向按氧化还原电位递增的方向传递电子传递方向按氧化还原电位递增的方向传递(NADNAD+/NADH/NADH最低,最低,H H2 2O/OO/O2 2最高最高)。高高能能电电子子释释放放的的能能量量驱驱动动线线粒粒体体内内膜膜复复合合物物(H(H+-泵泵)将将H H+从从基基质质侧侧泵泵到到膜膜间间隙隙,形成跨线粒体内膜形成跨线粒体内膜H H+梯度梯度(能量转化能量转化)。电子传递链各组分在膜上电子传递链各组分在膜上不对称分布。不对称分布。第15页,讲稿共70张,创作于星期二 2.2.ATP合酶合酶 ATPATP合酶的存在部位合酶的
17、存在部位 ATPATP合酶的分子结构合酶的分子结构 ATPATP合酶的工作特点合酶的工作特点 ATPATP合酶的作用机制合酶的作用机制第16页,讲稿共70张,创作于星期二ATP合酶合酶的存在部位的存在部位 线粒体的内膜线粒体的内膜 叶绿体的类囊体膜叶绿体的类囊体膜 好氧细菌的质膜好氧细菌的质膜第17页,讲稿共70张,创作于星期二ATP合酶合酶的分子结构的分子结构 ATP合合酶酶的的分分子子结结构构是是由由两两个个部部分分组组成成,犹犹如如一一部部精精密的分子密的分子“水轮机水轮机”。球状的球状的F1 1头部头部 从内膜突出于基质内,从内膜突出于基质内,水溶性球蛋白,较易从膜上脱落。水溶性球蛋白
18、,较易从膜上脱落。3 33 3 嵌于内膜的嵌于内膜的F0基部基部 嵌合在内膜上的疏水性蛋白复合体,形成一个跨膜质子通道。嵌合在内膜上的疏水性蛋白复合体,形成一个跨膜质子通道。亚基类型在不同物种中差别很大。亚基类型在不同物种中差别很大。只有细菌的被确定为只有细菌的被确定为a1b2c1012。第18页,讲稿共70张,创作于星期二工作特点工作特点 可逆性复合酶可逆性复合酶:既能利用质子电化学梯度储存的能量合成既能利用质子电化学梯度储存的能量合成 ATP 又能水解又能水解ATP将质子从基质泵到膜间隙将质子从基质泵到膜间隙 第19页,讲稿共70张,创作于星期二结合变构机制和旋转催化假说结合变构机制和旋转
19、催化假说(BOYER 1979)质子梯度的作用并不是用于形成质子梯度的作用并不是用于形成 ATP,而是使,而是使ATP从酶从酶的催化位点上解脱下来。的催化位点上解脱下来。ATP合酶上的合酶上的3个个亚基的氨基酸序列是相同的,但构象不亚基的氨基酸序列是相同的,但构象不同。对核苷酸的亲和性不同。同。对核苷酸的亲和性不同。(疏松(疏松L、紧密、紧密T、开放、开放O)ATP通过旋转催化而合成。旋转是由质子跨膜运动来通过旋转催化而合成。旋转是由质子跨膜运动来驱动的。驱动的。第20页,讲稿共70张,创作于星期二氧化磷酸化的偶联机制氧化磷酸化的偶联机制化学渗透假说化学渗透假说 化学渗透假说内容化学渗透假说内
20、容 电电子子传传递递链链各各组组分分在在线线粒粒体体内内膜膜中中不不对对称称分分布布,当当高高能能电电子子沿沿其其传传递递时时,所所释释放放的的能能量量将将质质子子(H+)从从内内膜膜基基质质侧侧泵泵到到膜膜间间隙隙,在在内内膜膜的的两两侧侧形形成成电电化化学学质质子子梯梯度度,也也称称为为质质子子动动力力势势(proton(proton motive motive forceforce,P)P)。在在这这个个梯梯度度驱驱使使下,下,H+穿过内膜上的穿过内膜上的ATPATP合酶流回到基质,其能量促使合酶流回到基质,其能量促使ADPADP和和PiPi合成合成ATPATP。化学渗透假说的两个特点化
21、学渗透假说的两个特点 强调线粒体膜结构的完整性强调线粒体膜结构的完整性 定向的化学反应定向的化学反应第21页,讲稿共70张,创作于星期二磷酸化作用与电子传递的偶联磷酸化作用与电子传递的偶联 当电子从当电子从NADHNADH或或FADHFADH2 2经呼吸链传递给氧形成水时,经呼吸链传递给氧形成水时,同时伴有同时伴有ADPADP磷酸化形成磷酸化形成ATPATP,这一过程称为,这一过程称为氧化磷酸化氧化磷酸化。NADHNADH呼吸链生成呼吸链生成ATPATP的的3 3个部位是:个部位是:NADH CoQ 1ATP Cytb Cytc 1ATP 3ATP Cytaa3 O2 1ATPFADH2呼吸链
22、只生成2个ATP分子:电子从FADH2至辅酶Q间传递所释放的能量不足以形成高能磷酸键。第22页,讲稿共70张,创作于星期二三、线粒体与疾病三、线粒体与疾病 线粒体的异常会影响整个细胞的正常功能,从线粒体的异常会影响整个细胞的正常功能,从而导致病变。有人将这一类疾病称为而导致病变。有人将这一类疾病称为“线粒体病线粒体病”。克山病克山病就是一种心肌线粒体病。就是一种心肌线粒体病。它是以心肌损伤为主要病变的地方性心肌病,因营养它是以心肌损伤为主要病变的地方性心肌病,因营养缺乏缺乏(缺硒缺硒)而引起。而引起。患者因缺硒而导致心肌线粒体出现膨胀、嵴稀少和患者因缺硒而导致心肌线粒体出现膨胀、嵴稀少和不完整
23、。不完整。第23页,讲稿共70张,创作于星期二第二节第二节 叶绿体与光合作用叶绿体与光合作用 叶绿体叶绿体(Chloroplast)的形态结构的形态结构 叶绿体的功能叶绿体的功能光合作用光合作用 第24页,讲稿共70张,创作于星期二、叶绿体的形状、大小和数量、叶绿体的形状、大小和数量 植物种类差别大不稳定的细胞器:不稳定的细胞器:不同的环境条件产生不同适应性变化(光照)高等植物叶绿体:高等植物叶绿体:形状:形状:成凸透镜状或香蕉型。成凸透镜状或香蕉型。大小:大小:宽宽24nm,长,长5 10nm.数量:数量:大多数叶肉细胞含有几十至几百个叶绿体,可占大多数叶肉细胞含有几十至几百个叶绿体,可占
24、细胞质体积的细胞质体积的40%90%。藻类植物藻类植物只有一个巨大的叶绿体,形态依细胞形态而定。只有一个巨大的叶绿体,形态依细胞形态而定。一、叶绿体的形态结构一、叶绿体的形态结构第25页,讲稿共70张,创作于星期二叶绿体超微结构叶绿体超微结构叶绿体膜叶绿体膜 双层单位膜双层单位膜内膜和外膜组成,内膜和外膜组成,每层膜厚每层膜厚68nm。内外膜之间为内外膜之间为1020nm宽的腔隙,称为宽的腔隙,称为膜间隙膜间隙。外膜通透性大,含孔蛋白,允许外膜通透性大,含孔蛋白,允许104的分子通过。的分子通过。内膜通透性较差,仅有内膜通透性较差,仅有O2、CO2和和H2O分子能自由通过。分子能自由通过。内膜
25、上有很多转运蛋白。内膜上有很多转运蛋白。、叶绿体的结构和化学组成、叶绿体的结构和化学组成 第26页,讲稿共70张,创作于星期二叶绿体超微结构叶绿体超微结构 类类 囊囊 体体 叶绿体内部由内膜发展而来的封闭的扁平膜囊。叶绿体内部由内膜发展而来的封闭的扁平膜囊。类囊体内空间称为类囊体内空间称为类囊体腔类囊体腔。在叶绿体的某些部位,许多圆饼状的类囊体有序叠置成在叶绿体的某些部位,许多圆饼状的类囊体有序叠置成垛,称为垛,称为基粒基粒。、叶绿体的结构和化学组成、叶绿体的结构和化学组成 类型类型基粒类囊体基粒类囊体基质类囊体基质类囊体第27页,讲稿共70张,创作于星期二叶绿体超微结构叶绿体超微结构类类 囊
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