生物氧化与氧化磷酸化及其习题.pdf
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1、4 生物氧化与氧化磷酸化及其习题生物氧化与氧化磷酸化一、知识要点生物氧化的实质是脱氢、失电子或与氧结合,消耗氧生成C02和H20,与体外有机物的化学氧化(如燃烧)相同,释放总能量都相同。生物氧化的特点是:作用条件温和,通常在常温、常压、近中性pH及有水环境下进行;有酶、辅酶、电子传递体参与,在氧化还原过程中逐步放能;放出能量大多转换为ATP分子中活跃化学能,供生物体利用。体外燃烧则是在高温、干燥条件下进行的剧烈游离基反应,能量爆发释放,并且释放的能量转为光、热散失于环境中。(-)氧化还原电势和自由能变化1.自由能生物氧化过程中发生的生化反应的能量变化与一般化学反应一样可用热力学上的自由能变化来
2、描述。自由能(free energy)是指一个体系的总能量中,在恒温恒压条件下能够做功的那一部分能量,又称为Gibbs自由能,用符号G表示。物质中的自由能(G)含量是不易测定的,但化学反应的自由能变化(AG)是可以测定的。A G很有用,它表示从某反应可以得到多少有用功,也是衡量化学反应的自发性的标准。例如,物质A转变为物质B的反应:A?B AG=GBGA当4 G为负值时,是放能反应,可以产生有用功,反应可自发进行;若A G为正值时,是吸能反应,为非自发反应,必须供给能量反应才可进行,其逆反应是自发的。A?G=?Go+RTInB如果A G n。时,表明反应体系处于动态平衡状态。此时,平衡常数为K
3、 e q,由已知的Keq可求得4G:AG=-RTInKeq2.化还原电势在氧化还原反应中,失去电子的物质称为还原剂,得到电子的物质称为氧化剂。还原剂失去电子的倾向(或氧化剂得到电子的倾向)的大小,则称为氧化还原电势。将任何一对氧化还原物质的氧化还原对连在一起,都有氧化还原电位的产生。如果将氧化还原物质与标准氢电极组成原电池,即可测出氧化还原电势。标准氧还原电势用E 表示。E 值愈大,获得电子的倾向愈大;E 愈小,失去电子的倾向愈大。3.氧化还原电势与自由能的关系在一个氧化还原反应中,可从反应物的氧还电势E 0,计算出这个氧化还原反应的自由能变化(AG)。A G 与氧化还原电势的关系如下:AG=
4、-nF A En表示转移的电子数,F为法拉第常数(1法拉第=96485库 仑/摩尔)。A E 的单位为伏特,A G 的单位为焦耳/摩尔。当4 E 为正值时,AG为负值,是放能反应,反应能自发进行。AE。为负值时,A G 为正值,是吸能反应,反应不能自发进行。(二)高能磷酸化合物*生物体内有许多磷酸化合物,其磷酸基团水解时可释放出20.92kJ/mol以上自由能的化合物称为高能磷酸化合物。按键型的特点可分为:1.磷氧键型:焦磷酸化合物如腺三磷(ATP)是高能磷酸化合物的典型代表。ATP磷酸酎键水解时,释放出3Q54kJ/mol能量,它有两个高能磷酸键,在能量转换中极为重要;酰基磷酸化合物如1,3
5、二磷酸甘油酸以及烯醇式磷酸化合物如磷酸烯醇式丙酮酸都属此类。2.磷键型化合物如磷酸肌酸、磷酸精氨酸。3.酯键型化合物如乙酰辅酶A。4.甲硫健型化合物如S-腺昔甲硫氨酸。止 匕 外,脊椎动物中的磷酸肌酸和无脊椎动物中的磷酸精氨酸,是ATP的能量贮存库,作为贮能物质又称为磷酸原。(三)电子传递链*电子传递链是在生物氧化中,底物脱下的氢(H+e-),经过一系列传递体传递,最后与氧结合生成H2O的电子传递系统,又称呼吸链。呼吸链上电子传递载体的排列是有一定顺序和方向的,电子传递的方向是从氧还电势较负的化合物流向氧化还原电势较正的化合物,直到氧。氧是氧化还原电势最图的受体,最后氧被还原成水。电子传递链在
6、原核细胞存在于质膜上,在真核细胞存在于线粒体的内膜上。线粒体内膜上的呼吸链有NADH呼吸链和FADH2呼吸链。1.构成电子传递链的电子传递体成员分五类:+(1)烟酰胺核昔酸(NAD)多种底物脱氢酶以NAD为辅酶,接受底物上+脱下的氢成为还原态的NADH+H,是 氢(H和e-)传递体。+(2)黄素蛋白黄素蛋白以FAD和FMN为辅基,接 受NADH+H或 底 物(如琥珀酸)上的质子和电子,形 成FADH2或FMNH2,传递质子和电子。(3)铁硫蛋白或铁硫中心也称非血红素蛋白,是单电子传递体,氧化态为Fe3+,还原态为Fe2。(4)辅 酶Q又称泛醍,是脂溶性化合物。它不仅能接受脱氢酶的氢,还能接+受
7、琥珀酸脱氢酶等 的 氢(H+e-)。是处于电子传递链中心地位的载氢体。(5)细胞色素类是含铁的单电子传递载体。铁原子处于吓琳的中心,构成血红素。它是细胞色素类的辅基。细胞色素类是呼吸链中将电子从辅酶Q传递到氧的专一酶类。线粒体的电子至少含有5种不同的细胞色素(即b、c、c l、a、a3)0通过实验证明,它们在电子传递链上电于传递的顺序是b-c l-c-a a 3,细胞色素aa3以复合物形式存在,称为细胞色素氧化酶。是电子传递链中最末端的载体,所以又称末端氧化酶。2.电子传递抑制剂*能够阻断呼吸链中某一部位电子传递的物质称为电子传递抑制剂。常用的抑制剂有:(1)鱼藤酮:阻断电子由NADH向CoQ
8、的传递。它是一种极毒的植物物质,常用作杀虫剂。(2)抗霉素A:能阻断电子从Cytb到Cytcl的传递。(3)氧化物、硫化氢、叠氮化物、CO能阻断电子由Cytaa3到氧的传递。由于这三个部位的电子流被阻断,因此,也抑制了磷酸化的进行,即不能形成ATP。(四)氧化磷酸化作用*氧化磷酸化作用是需氧细胞生命活动的基础,是主要的能量来源。真核细胞是在线粒体内膜上进行。1.氧化磷酸化作用高势能电子从NADH或FADH2沿呼吸链传递给氧的过程中,所释放的能量转移给ADP形成A T P,即ATP的形成与电子传递相偶联,称为氧化磷酸化作用,其特点是需要氧分子参与。氧化磷酸化作用与底物水平磷酸化作用是有区别的:底
9、物水平磷酸化作用是指代谢底物由于脱氢或脱水,造成其分子内部能量重新分布,产生的高能键所携带的能量转移给ADP生成A T P,即ATP的形成直接与一个代谢中间高能磷酸化合物(如磷酸烯醇式丙酮酸、1,3-二磷酸甘油酸等)上的磷酸基团的转移相偶联,其特点是不需要分子氧参加。2.P/0比和磷酸化部位磷 氧 比(P/0)是指一对电子通过呼吸链传递到氧所产生ATP的分子数。由NADH开始氧化脱氢脱电子,电子经过呼吸链传递给氧,生 成3/2.5分子ATP,则P/0比为3o ATP是在三个部位上生成的,第一个部位是在NADH和CoQ之间,第二个部位是在Cytb与C ytcl之间;第三个部位是在Cytaa3和氧
10、之间。如果从FADH2开始氧化脱氢脱电子,电子经过呼吸链传递给氧,只能生成2/1.5分子A T P,其P/0比为2。3.氧化磷酸化的解偶联作用*(1)氧化磷酸化的解偶联作用在完整线粒体内,电子传递与磷酸化是紧密偶联的,当使用某些试剂而导致的电子传递与ATP形成这两个过程分开,只进行电子传递而不能形成ATP的作用,称为解偶联作用。(2)氧化磷酸化的解偶联剂能引起解偶联作用的试剂称为解偶联剂,解偶联作用的实质是解偶联剂消除电子传递中所产生的跨膜质子浓度或电位梯度,只有电子传递而不产生ATP。(3)解偶联剂种类典型的解偶联剂是化学物质2,4-二硝基苯酚(DNP),DNP+具弱酸性,在不同pH环境可结
11、合H或释放H;并 且DNP具脂溶性,能透过磷脂双分子层,使线粒体内膜外侧的H+转移到内侧,从而消除H+梯度。此外,离子载体如由链霉素产生的抗菌素一一缀氨霉素,具脂溶性,能与K+离子配位结合,使线粒体膜外的K+转运到膜内而消除跨膜电位梯度。另外还有存在于某些生物细胞线粒体内膜上的天然解偶联蛋白,该蛋白构成的质子通道可以让膜外质子经其通道返回膜内而消除跨膜的质子浓度梯度,不能生成ATP而产生热量使体温增加。解偶联剂与电子传递抑制剂是不同的,解偶联剂只消除内膜两侧质子或电位梯度,不抑制呼吸链的电子传递,甚至加速电子传递,促进呼吸底物和分子氧的消耗,但不形成A T P,只产生热量。4.氧化磷酸化的作用
12、机理与电子传递相偶联的氧化磷酸化作用机理虽研究多年,但仍不清楚。曾有三种假说试图解释其机理。这三种假说为:化学偶联假说、构象偶联假说、化学渗透假说。(1)化学偶联假说认为电子传递中所释放的自由能以一个高能共价中间物形式暂时存在,随后裂解将其能量转给ADP以形成ATP。但不能从呼吸链中找到高能中间物的实例。(2)构象偶联假说认为电子沿呼吸链传递释放的自由能使线粒体内膜蛋白质发生构象变化而形成一种高能形式暂时存在。这种高能形式将能量转给F0F1-ATP酶分子使之发生构象变化,F0F1-ATP酶复原时将能量转给ADP 形成 ATP。(3)化学渗透假说*该假说由英国生物化学家Peter Mitchel
13、l提出的。他认为电子传递的结果将H+从线粒体内膜上的内侧“泵”到内膜的外侧,于是在内膜内外两侧产生了 H+的浓度梯度。即内膜的外侧与内膜的内侧之间含有一种势能,该势能是H+返回内膜内侧的一种动力。H+通过F0F1-ATP酶分子上的特殊通道又流回内膜的内侧。当H+返回内膜内侧时,释放出自由能的反应和ATP的合成反应相偶联。该假说目前得到较多人的支持。实验证明氧化磷酸化作用的进行需要完全的线粒体内膜存在。当用超声波处理线粒体时,可将线粒体内膜喳打成片段:有些片段的崎膜又重新封闭起来形成泡状体,称为亚线粒体泡(内膜变为翻转朝外)。这些亚线粒体泡仍具有进行氧化磷酸化作用的功能。在囊泡的外面可看到F1球
14、状体。用尿素或胰蛋白酶处理这些囊泡时,内膜上的球体F1脱下,F0留在膜上。这种处理过的囊泡仍具有电子传递链的功能,但失去合成ATP的功能。当将F l球状体再加回到只有F0的囊泡时,氧化磷酸化作用又恢复。这一实验说明线粒体内膜崎上的酶(F 0)起电子传递的作用,而其上的F1是形成ATP的重要成分,F0和 F1是一种酶的复合体。5.能荷细胞中存在三种腺甘酸即AMP、ADP、ATP,称为腺甘酸库。在细胞中ATP、ADP和AMP在某一时间的相对数量控制着细胞活动。Atkinson提出了能荷的概念。认为能荷是细胞中高能磷酸状态的一种数量上的衡量,能荷大小可以说明生物体中ATP-ADP-AMP系统的能量状
15、态。能荷=可看出,能荷的大小决定于ATP和 ADP的多少。能荷的从。到 1.0,当细胞中都是ATP时,能荷为1.0。此时,可利用的高能磷酸键数量最大。都为ADP时;能荷为0.5,系统中有一半的高能磷酸健。者 3为 AMP时;能荷为0,此时无高能磷酸化合物存在。实验证明能荷高时可抑制ATP的生成,却促进ATP的利用。也就是说,能荷高可促进合成代谢而抑制分解代谢,相反,能荷低则促进分解代谢而抑制合成代谢。能荷调节是通过ATP、ADP和 AMP分子对某些酶分子进行变构调节来实现的。5、线粒体的穿梭系统*真核生物在细胞质中进行糖酵解时所生成的NADH是不能直接透过线粒体内膜被氧化的,但是NADH+H+
16、上的质子可以通过一个穿梭的间接途径而进入电子传递链。3-磷酸甘油的穿梭过程是最早发现的。其过程是胞质中NADH十 H+在 3-磷酸甘油脱氢酶作用下与磷酸二羟丙酮反应生成3-磷酸甘油。3-磷酸甘油可进入线粒体,在线粒体内膜上的3-磷酸甘油脱氢酶(辅基为FAD)作用下,生成磷酸二羟丙酮和FADH2。磷酸二羟丙酮透出线粒体,继续作为氢的受体,FADH2将氢传递给CoQ进入呼吸链氧化,这样只能产生2 分于ATP。在动物的肝、肾及心脏的线粒体存在另一种穿梭方式,即草酰乙酸-苹果酸穿梭。这种十方式在胞液及线粒体内的脱氢酶辅酶都是N A D,所以胞液中的NADH+H+到达线粒体内又生成NADH+H+。从能量
17、产生来看,草酰乙酸-苹果酸穿梭优于a-磷酸甘油穿梭机制;但 a-磷酸甘油穿梭机制比草酰乙酸-苹果酸穿梭速度要快很多。二、习 题(-)名词解释1.1.生物氧化(biological oxidation)2.2.呼吸链(respiratory chain)3.3.氧化磷酸化(oxidative phosphorylation)4.4.磷氧比 P/O(P/O)5.5.底物水平磷酸化(substrate level phosphorylation)6.6.能 荷(energycharge)(-)填空题1.1.生物氧化有3 种方式:、和2.2.生物氧化是氧化还原过程,在 此 过 程 中 有、和 参与。3
18、.原 核 生 物 的 呼 吸 链 位 于。4,AGO7为负值是 反应,可以 进行。5.GO;与 平 衡 常 数 的 关 系 式 为,当Keq=l时,GO为。6.生物分子的E 0 值小,则电负性,供出电子的倾向7.生 物 体 内 高 能 化 合 物 有、等类。8.细胞色素a的辅基是 与蛋白质以 键结合。9.在无氧条件下,呼吸链各传递体都处于 状态。10.NADH呼 吸 链 中 氧 化 磷 酸 化 的 偶 联 部 位 是、11.磷酸甘油与苹果酸经穿梭后进人呼吸链氧化,其P/O比分别为和 O12.举 出 三 种 氧 化 磷 酸 化 解 偶 联 剂、13.举出4种 生 物 体 内 的 天 然 抗 氧
19、化 剂、14.举 出 两 例 生 物 细 胞 中 氧 化 脱 竣 反 应、o15.生物氧化是 在细胞中,同时产生的过程。16.反应的自由能变化用 表示,标准自由能变化用表示,生物化学中pH 7.0时的标准自由能变化则表示为 o17.高能磷酸化合物通常指水解时 的化合物,其中最重要的是,被称为能量代谢的 O18.真 核 细 胞 生 物 氧 化 的 主 要 场 所 是,呼吸链和氧化磷酸化偶联因子都定位于19.以NADH为辅酶的脱氢酶类主要是参与 作用,即参与从 到电子传递作用;以NADPH为辅酶的脱氢酶类主要是将分解代谢中间产物上 的 转移到 反应中需电子的中间物 o20.在呼吸链中,氢或电子从
20、的载体依次向 的载体传递。21.线 粒 体 氧 化 磷 酸 化 的 重组实验证实了线粒体内膜含有,内膜小瘤含有22.鱼藤酮,抗霉素A,CN 一、N3-、CO,的抑制作用分别是_,和23.磷酸源是指-脊 椎 动 物 的 磷 酸 源 是,无脊椎动物的磷酸源是24.H2s使人中毒机理是 o25.线粒体呼吸链中电位跨度最大的一步是在 o26.典型的呼吸链包括 和 两种,这是根据接受代谢物脱下的氢的 不同而区别的。27.解 释 氧 化 磷 酸 化 作 用 机 制 被 公 认 的 学 说 是,它是英国生物化学家于1961年首先提出的。28.化学渗透学说主要论点认为:呼吸链组分定位于 内膜上。其递氢体有作用
21、,因而造成内膜两侧的 差,同时被膜上 合成酶所利用、促使ADP+Pi f ATP29.每对电子从FADH2转移到 必然释放出2个H+进入线粒体基质中。30.细胞色素aa3辅基中的铁原子有 结合配位键,它还保留 游离配位键,所以能和 结合,还能和、结合而受到抑制。31.体 内CO2的生成不是碳与氧的直接结合,而是 o32.线粒体内膜外侧的a-磷 酸 甘 油 脱 氢 酶 的 辅 酶 是:而线粒体内膜内侧的a-磷酸甘油脱氢酶的辅酶是 o33.动物体内高能磷酸化合物的生成方式有 和 两种。34.在离体的线粒体实验中测得B-羟丁酸的磷氧比值(P/0)为2.42.8,说明B-羟丁酸氧化时脱下来的2H是通过
22、 呼吸链传递给0 2的;能生成_ _ _ _ _ _ _ _ _ 分子ATP。(三)选择题1.如果质子不经过F1/F0-ATP合成酶回到线粒体基质,则会发生:A.氧化 B.还原 C.解偶联、D.紧密偶联2.离体的完整线粒体中,在有可氧化的底物存时下,加入哪一种物质可提高电子传递和氧气摄入量:A.更多的 TCA 循环的酶 B.ADP C.FADH2 D.NADH3.下列氧化还原系统中标准氧化还原电位最高的是:A.延胡索酸琥珀酸 B.CoQ/CoQH2+2+3+C.细胞色素 a(Fe/Fe)D.NAD/NADH4.下列化合物中,除了哪一种以外都含有高能磷酸键:+A.NAD B.ADP C.NADP
23、H D.FMN5.下列反应中哪一步伴随着底物水平的磷酸化反应:A.苹果酸一草酰乙酸 B.甘油酸-1,3-二磷酸一甘油酸3磷酸C.柠檬酸一a-酮戊二酸D.琥珀酸一延胡索酸6.乙酰CoA彻底氧化过程中的P/0 值是:A.2.0 B.2.5 C.3.0 D.3.57.肌肉组织中肌肉收缩所需要的大部分能量以哪种形式贮存:A.ADP B.磷酸烯醇式丙酮酸 C.ATP D.磷酸肌酸8.呼吸链中的电子传递体中,不是蛋白质而是脂质的组分为:A.NAD+B.FMN C.CoQ D.Fe S9.下述哪种物质专一性地抑制F0因子:A.鱼藤酮 B.抗霉素A C.寡霉素 D.缀氨霉素10.胞浆中1 分子乳酸彻底氧化后,
24、产生ATP的分子数:A.9 或 10 B.11 或 12 C.15 或 16 D.17 或 1811.下列不是催化底物水平磷酸化反应的酶是:A.磷酸甘油酸激酶 B.磷酸果糖激酶C.丙酮酸激酶 D.琥珀酸硫激酶12.在生物化学反应中,总能量变化符合:A.受反应的能障影响 B.随辅因子而变C.与反应物的浓度成正比 D.与反应途径无关13.在下列的氧化还原系统中,氧化还原电位最高的是:十+A.NAD/NADH B.细胞色素a(Fe 3)/细胞色素a(Fe2)C.延胡索酸/琥珀酸 D.氧化型泛醍/还原型泛醍14.二硝基苯酚能抑制下列细胞功能的是:A.糖酵解 B.肝糖异生 C.氧化磷酸化 D.柠檬酸循环
25、15.活细胞不能利用下列哪些能源来维持它们的代谢:A.ATP B.糖 C.脂肪 D.周围的热能1 6.如果将琥珀酸(延胡索酸/琥珀酸氧化还原电位+0.03V)加到硫酸铁和硫酸亚铁(高铁/亚铁氧化还原电位+0.077V)的平衡混合液中,可能发生的变化是:A.硫酸铁的浓度将增加 B.硫酸铁的浓度和延胡竣酸的浓度将增加 C.高铁和亚铁的比例无变化 D.硫酸亚铁和延胡索酸的浓度将增加1 7.下列关于化学渗透学说的叙述哪一条是不对的:A.吸链各组分按特定的位置排列在线粒体内膜上B.各递氢体和递电子体都有质子泵的作用+C.H 返回膜内时可以推动ATP酶合成ATP+D.线粒体内膜外侧H 不能自由返回膜内1
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- 生物 氧化 氧化磷 酸化 及其 习题
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