备课素材:ATP的跨膜运输 高一上学期生物人教版必修1.docx
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1、ATP的跨膜运输细胞内产生ATP的场所有线粒体、叶绿体等,但消耗ATP的生化反应则发生在很多细胞器内。那么,ATP是如何跨膜运输到相应位置发挥作用的? 1、ATP如何跨线粒体膜 线粒体是产生ATP的主要场所,是细胞的“动力车间”。这样一定存在着一种机制保证线粒体内的ATP能及时运输到线粒体外。20廿纪60年代研究发现,线粒体内膜上有核基因编码的专门运输ATP和ADP的转运体蛋白(ADP/ATPcarriers,AAC)。该转运体以前被称之为腺苷酸转运体(adeninenucleotidetransporter,ANT),现在被认为是一种错误的称呼,因为该转运体并不转运AMP或其他核苷酸。AAC
2、在线粒体内膜上分布非常丰富,有c-态(胞质面构象)和m-态(基质面构象)2种构象状态。当AAC处于c-态和m-态交换状态,其结合ATP和ADP的位点分别暴露于线粒体基质侧和细胞质基质侧时,ATP或ADP才能结合上去,从而实现ATP出线粒体和ADP进线粒体。其转运过程如图1所示。由于线粒体外膜含有孔蛋白,该蛋白打开时可以通过最大相对分子质量为5000的大分子。这种蛋白的存在使线粒体外膜的通透性非常高。通常膜间隙的环境几乎和细胞质基质相似。转运到膜间隙中的ATP相对分子质量-1001mV时,转运体运输ATP和ADP的速度会随着膜电位的增加而增加。当膜电位-100mV时,转运体运输ATP和ADP的方
3、向将发生逆转,即将胞质里ATP运往线粒体内,将线粒体内ADP运往细胞质基质。由此可见,ATP的跨线粒体膜转运是一种蛋白质载体介导的耗能的主动运输过程。此外,以酵母为研究对象发现,在无氧情况下,酵母线粒体上的AAC也能将细胞质基质中的ATP运输到线粒体内。推测这可能是为线粒体内耗能代谢过程如自身DNA的复制、部分蛋白质的合成等有关。AAC每分钟能转运10001500个分子,每天该转运体转运的ATP总量大致相当于人体的身体质量。AAC可以被特异性化合物抑制。JonathanJ.Ruprecht研究显示,一种被称之为米酵菌酸的不饱和脂肪酸毒素,可以竞争性的方式结合在AAC的ATP结合位点上,从而阻止
4、了ATP与之的结合,进而抑制ADP和ATP的交换。线粒体内ATP无法跨线粒体膜到细胞质基质,而细胞质基质中的ADP也无法进入线粒体参与ATP合成,从而造成细胞严重缺少能量而中毒死亡。泡发过久的黑木耳、变质的银耳会被椰毒假单胞杆菌污染,从而产生米酵菌酸。所以生活中一定要小心此类食品,以免误食造成严重食物中毒。另外,关于AAC如何发挥其具体功能的分子机制依然还不太清楚。不过JonathanJRuprecht等通过研究已经比较清晰地解析了AAC在转运ATP和ADP时的动态构象变化过程。随后,YuriyKirichok等深入研究了AAC在不同组织中转运ATP和ADP与H运输的关系,为进一步在生理条件下
5、了解AAC功能打下基础。2、ATP如何跨越叶绿体(质体)膜叶绿体在光合作用过程中能产生大量ATP,用于暗反应或者叶绿体内其他耗能的代谢过程。然而,在无光或光合作用产生ATP不足的条件下,叶绿体却依赖于外部能量供应用于蛋白质等物质合成。叶绿体内膜上所有转运蛋白的运输作用都是靠浓度梯度转运的,这一点与线粒体有很大不同。核苷酸转运体(nucleotidetranslocatorNTT)是存在于所有类型质体上的一种转运体。NTT负责将ATP转运进质体,同时将ADP和Pi转出到细胞质基质。马铃薯转基因实验证实,通过减少质体上NTT载体,限制造粉体内的ATP供应,可以显著降低块茎内的淀粉含量。虽然都是催化
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