呼吸链生物化学
生物化学试题及答案(6)

生物化学试题及答案(6)第六章生物氧化【测试题】一、名词解释1.生物氧化2.呼吸链3。
氧化磷酸化4。
P/O比值5.解偶联剂6.高能化合物7。
细胞色素8.混合功能氧化酶二、填空题9.琥珀酸呼吸链的组成成分有____、____、____、____、____.10.在NADH 氧化呼吸链中,氧化磷酸化偶联部位分别是____、____、____,此三处释放的能量均超过____KJ。
11.胞液中的NADH+H+通过____和____两种穿梭机制进入线粒体,并可进入____氧化呼吸链或____氧化呼吸链,可分别产生____分子ATP或____分子ATP。
12.ATP生成的主要方式有____和____.13.体内可消除过氧化氢的酶有____、____和____。
14.胞液中α—磷酸甘油脱氢酶的辅酶是____,线粒体中α—磷酸甘油脱氢酶的辅基是____。
15.铁硫簇主要有____和____两种组成形式,通过其中的铁原子与铁硫蛋白中的____相连接。
16.呼吸链中未参与形成复合体的两种游离成分是____和____。
17.FMN或FAD作为递氢体,其发挥功能的结构是____.18.参与呼吸链构成的细胞色素有____、____、____、____、____、____。
19.呼吸链中含有铜原子的细胞色素是____.20.构成呼吸链的四种复合体中,具有质子泵作用的是____、____、____。
21.ATP合酶由____和____两部分组成,具有质子通道功能的是____,____具有催化生成ATP 的作用。
22.呼吸链抑制剂中,____、____、____可与复合体Ⅰ结合,____、____可抑制复合体Ⅲ,可抑制细胞色素c氧化酶的物质有____、____、____。
23.因辅基不同,存在于胞液中SOD为____,存在于线粒体中的 SOD为____,两者均可消除体内产生的____.24.微粒体中的氧化酶类主要有____和____。
生物化学习题集 (1)

生物氧化一、填空题1.呼吸链是指________________。
2.真核细胞的呼吸链主要存在于________________,而原核细胞的呼吸链存在于________________。
3.呼吸链上流动的电子载体包括________________、________________和________________等几种。
4.P/O值是指________________,NADH的P/O值是________________,FDAH的P/0值是________________。
5.生物合成主要由________________提供还原能力。
二、是非题1.[ ]呼吸链上电子流动的方向是从高标准氧化还原电位到低标准氧化还原电位。
2.[ ]生物氧化只有在氧气的存在下才能进行。
3.[ ]NADH和NADPH都可以直接进入呼吸链。
三、单选题1.[ ]的活性中心位于A.α亚基B.β亚基C.γ亚基D.δ亚基E.ε亚基2.[ ]下列哪一种物质最不可能通过线粒体内膜?A.PiB.苹果酸C.柠檬酸D.丙酮酸E.NADH3.[ ]可作为线粒体内膜标志酶的是A.苹果酸脱氢酶B.柠檬酸合成酶C.琥珀酸脱氢酶D.单胺氧化酶E.顺乌头酸酶4.[ ]在离体的完整的线粒体中,在有可氧化的底物的存在下,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.ADPC.D.NADHE.氰化物5.[ ]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.C.细胞色素a()D.细胞色素b()E./NADH6.[ ]下列化合物中,除了哪一种以外都含有高能磷酸键?A.B.ADPC.NADPHD.FMNE.磷酸烯醇式丙酮酸7.[ ]下列反应中哪一步伴随着底物水平的磷酸化反应?A.葡萄糖→葡萄糖-6-磷酸B.甘油酸-1,3-二磷酸→甘油酸-3-磷酸C.柠檬酸→α-酮戊二酸D.琥珀酸→延胡索酸E.苹果酸→草酰乙酸8.[ ]乙酰CoA彻底氧化过程中的P/O值是A.2.0B.2.5C.3.0D.3.5E.4.09.[ ]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.ADPB.磷酸烯醇式丙酮酸C.ATPD.cAMPE.磷酸肌酸10.[ ]下列化合物中哪一个不是呼吸链的成员?A.CoQB.细胞色素cC.辅酶ID.FADE.肉毒碱糖代谢一、填空题1.葡萄糖在无氧条件下氧化、并产生能量的过程称为________________,实际上葡萄糖有氧分解的前十步反应也与之相同。
生物化学第八章习题

生物化学第八章习题第八章习题一、名词释义1、生物氧化2、氧化磷酸化3、呼吸链4、高能化合物二、填空题1.生物氧化可分为两个氧化系统。
2.生物氧化的方式有、和。
3、与生物氧化有关的酶类有,、。
4、体内co2生成方式有和。
5、体内atp生成的方式有和。
6、写出纳德氧化呼吸链中递氢体和递电子体的排列顺命令,,,和。
7、写出琥珀酸氧化呼吸链中递氢体和递电子体的排列顺序、、和。
8.细胞色素是一种作为辅助组的染色蛋白。
呼吸链中的两个电子在细胞色素系统中按顺序转移到氧气中。
9、在肌肉、脑等组织中atp可将~p转移给,生成而贮存。
10、几乎是生物组织细胞能够直接利用的唯一能源。
11、除atp外,可参与糖原合成,它可以参与磷脂合成和蛋白质合成。
3、单选题1、下列化合物中哪一个不是高能化合物()a.乙酰coab.琥珀酰coac.ampd.磷酸肌酸e.磷酸烯醇式丙酮酸2.线粒体外NADH进入线粒体的途径是()携带肉碱的B载体c.丙酮酸羧化支路d.柠檬酸-丙酮酸循环e.苹果酸穿梭或α-磷酸甘油穿梭3.以下哪种蛋白质不含血红素()A.血红蛋白B.肌红蛋白C.细胞色素氧化酶D.铁硫蛋白E.过氧化氢酶4、线粒体外nadh经α-磷酸甘油穿梭作用进入线粒体内,进行氧化磷酸化的p/o为a.1b.$2c.3d.4e.55.呼吸链的位置是()A.细胞质B.线粒体内膜C.线粒体内膜D.线粒体外膜E.细胞膜6、在线粒体内nadh进行氧化磷酸化的p/o为()a.1b.$27.细胞色素氧化酶含有下列哪种金属元素(A.铜B.铁C.锌D.钼E.镍)8、完整的线粒体当存在以下情况之一时,传递电子的速度才能达到最高值a.adp浓度低,pi高b.atp浓度低,pi高c、高浓度ADP、高pI、高浓度d.atp、高浓度ADP、高浓度e.ADP、低浓度atp9、2,4-二硝基苯酚是氧化磷酸化的()a.激活剂b.抑制剂c.解偶联剂d.调节剂e.催化剂-,CO是呼吸链的(),A.活化剂,B.抑制剂,C.解偶联剂,D.调节剂,e.催化剂11、人体内生成atp的主要途径是()a.三羧酸循环b.β-氧化c、氧化磷酸化D.底物水平磷酸化E.厌氧发酵12、各种细胞色素在呼吸链中的排列顺序是()a、c1→C→B→aa3→o2b。
(完整版)生物化学习题及答案_生物氧化

生物氧化(一)名词解释1.生物氧化(biological oxidation)2.呼吸链(respiratory chain)3.氧化磷酸化(oxidative phosphorylation)4.磷氧比P/O(P/O)5.底物水平磷酸化(substrate level phosphorylation)6.能荷(energy charge)(二) 填空题1.生物氧化有3种方式:_________、___________和__________ 。
2.生物氧化是氧化还原过程,在此过程中有_________、_________和________ 参与。
3.原核生物的呼吸链位于_________。
4,△G0'为负值是_________反应,可以_________进行。
5.△G0'与平衡常数的关系式为_________,当Keq=1时,△G0'为_________。
'值小,则电负性_________,供出电子的倾向_________。
6.生物分子的E7.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_____。
12.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化剂_________、_________、_________、_________。
14.举出两例生物细胞中氧化脱羧反应_________、_________。
15.生物氧化是_________在细胞中_________,同时产生_________的过程。
生物化学简明教程考试重点

生物化学简明教程考试重点生物化学简明教程最精简重点一、名词解释增色效应:核酸水解为核苷酸,紫外吸收值增加30%~40%的现象。
减色效应:复性后,核酸的紫外吸收降低一碳单位:指具有一个碳原子的基团。
生物化学:研究生物体组成及变化规律的基础学科Tm值:即溶解温度,即紫外线吸收的增加量达到最大增量的一半时的温度酶活性部位:在整个酶分子中,参与对底物的结合与催化作用的一小部分区域的氨基酸残基氧化磷酸化:伴随放能的氧化作用而进行的磷酸化作用呼吸链:代谢物上的氢原子被脱氢酶激活脱落后,经过一系列的传递体,最后传递给被激活的氧化分子,并与之结合生成水的全部体系糖酵解:1mol葡萄糖变成2mol丙酮酸并伴随ATP生成的过程底物磷酸化:直接利用代谢中间物氧化释放的能量产生ATP的磷酸化类型脂类:是一类低溶于水而高溶于非极性溶剂的生物有机分子β-氧化:脂肪酸氧化是发生在β原子上的,逐步将碳原子成对地从脂肪酸键上切下,即β-氧化氨基酸代谢库:体内氨基酸的总量从头合成途径:不经过碱基,核苷的中间阶段的途径补救途径:利用体内游离的碱基或核苷直接合成核苷酸半保留复制:DNA的两条链彼此分开各自作为模板,按碱基配对规则合成互补链,由此产生的子代DNA的一条链来自亲代,另一条链则是以这条亲代为模板合成的新链不对称转录:一、指双链DNA只有一股单链用作模板;二,指同一单链上可以交错出现模板链和编码链前导链:复制时,DNA中按与复制叉移动的方向一致的方向,沿5’至3”方向连续合成的一条链后随链:在已经形成一段单链区后,先按与复制叉移动方向相反的方向,沿5’至3”方向合成冈崎片段连在一起构成完整的链的一条链密码子:mRNA上所含A,U.G,C决定一个氨基酸的相邻的三个碱基反密码子:指tRNA上的一端的三个碱基排列顺序起始密码子:特定起始点的密码子(AUG)终止密码子:mRNA中终止蛋白质合成的密码子(UAG,UAA,UGA)二,蛋白质1,两性离子:指在同一个氨基酸分子上带有能放出质子的-NH3+正离子和能接受质子的-COO-负离子,2,等电点(PI):调节氨基酸溶液的PH,使氨基酸分子上的-NH3+,-COO-解离度完全相等,此时溶液的PH。
生物化学第五章 生物氧化习题

第五章 生物氧化学习题(一)名词解释1.生物氧化(biologicaloxidation)2.呼吸链(respiratorychain)3.氧化磷酸化(oxidativephospho叮1ation)4.磷氧比(P/O)5.底物水平磷酸化(substratelevelphosphorylation)6.高能化合物(highenergycompound)7.呼吸电子传递链(respiratoryelectron–transportchain)(二)填空题1.生物氧化有3种方式:、和。
2.生物氧化是氧化还原过程,在此过程中有、和参与。
3.原核生物的呼吸链位于。
4,生物体内高能化合物有等类。
5.细胞色素a的辅基是与蛋白质以键结合。
6.在无氧条件下,呼吸链各传递体都处于状态。
7.NADH呼吸链中氧化磷酸化的偶联部位是、、。
8.磷酸甘油与苹果酸经穿梭后进入呼吸链氧化,其P/O比分别为和。
9.举出3种氧化磷酸化解偶联剂、、。
10.生物氧化是在细胞中,同时产生的过程。
11.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。
12.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。
13.以NADH为辅酶的脱氢酶类主要是参与作用,即参与从到的电子传递作用;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上。
14.在呼吸链中,氢或电子从氧化还原电势的载体依次向氧化还原电势的载体传递。
15.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16.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。
17.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米切尔(Mitchell)于1961年首先提出的。
18.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。
19.体内CO2的生成不是碳与氧的直接结合,而是。
20.动物体内高能磷酸化合物的生成方式有和两种。
生物化学(第三版 下册)名词解释

1.丙氨酸-葡萄糖循环肌肉中的氨基酸将氨基转给丙酮酸生成丙氨酸,后者经血液循环转运至肝脏经过联合脱氨基作用再脱氨基,放出的氨用于合成尿素;生成的丙酮酸经糖异生转变为葡萄糖后再经血液循环转运至肌肉重新分解产生丙酮酸,丙酮酸再接受氨基生成丙氨酸。
丙氨酸和葡萄糖反复地在肌肉和肝之间进行氨的转运,股将这一循环过程称为丙氨酸-葡萄糖循环。
2. 光合磷酸化光合磷酸化(photophosphorylation)是植物叶绿体的类囊体膜或光合细菌的载色体在光下催化腺二磷(ADP)与磷酸(Pi)形成腺三磷(ATP)的反应。
3.底物水平磷酸化物质在生物氧化过程中,常生成一些含有高能键的化合物,而这些化合物可直接偶联ATP 或GTP的合成,这种产生ATP等高能分子的方式称为底物水平磷酸化4.酶的共价修饰调节某些酶蛋白肽链上的侧链基团在另一酶的催化下可与某种化学基团发生共价结合或解离,从而改变酶的活性,这一调节酶的活性的方式成为酶的共价修饰调节5.酮体在肝脏中,脂肪酸氧化分解的中间产物乙酰乙酸、β-羟基丁酸及丙酮,三者统称为酮体。
肝脏具有较强的合成酮体的酶系,但却缺乏利用酮体的酶系。
酮体是脂肪分解的产物,而不是高血糖的产物。
进食糖类物质也不会导致酮体增多。
6.P/O比值物质氧化时,每消耗1克原子氧所消耗无机磷的摩尔数(或ATP摩尔数),即生成ATP的克分子数7. 脂肪酸的β-氧化脂酰CoA在线粒体基质中进入β氧化要经过四步反应,即脱氢、加水、再脱氢和硫解,生成一分子乙酰CoA和一个少两个碳的新的脂酰CoA。
8.暗反应暗反应是激发分子的热力学的缓和过程,是电荷的分离、电子的传递、磷酸化或短命的中间体形成等多种基本过程。
9.光反应光反应又称为光系统电子传递反应(photosythenic electron-transfer reaction)。
在反应过程中,来自于太阳的光能使绿色生物的叶绿素产生高能电子从而将光能转变成电能。
生物化学名词解释

名词解释肽键:蛋白质中前一氨基酸的α-羧基与后一氨基酸的α-氨基脱水形成的酰胺键。
肽键平面:肽键中的C-N键具有部分双键的性质,不能旋转,因此,肽键中的C、O、N、H 四个原子处于一个平面上,称为肽键平面。
蛋白质分子的一级结构:蛋白质分子的一级结构就是指构成蛋白质分子的氨基酸在多肽链中的排列顺序与连接方式。
亚基:在蛋白质分子的四级结构中,每一个具有三级结构的多肽链单位,称为亚基。
蛋白质的等电点:在某-pH溶液中,蛋白质分子可游离成正电荷与负电荷相等的兼性离子,即蛋白质分子的净电荷等于零,此时溶液的pH值称为该蛋白质的等电点。
蛋白质变性:在某些理化因素作用下,蛋白质特定的空间构象被破坏,从而导致其理化性质改变与生物学活性的丧失的现象。
协同效应: 一个亚基与其配体结合后,能影响另一亚基与配体结合的能力。
(正、负)如血红素与氧结合后,铁原子就能进入卟啉环的小孔中,继而引起肽链位置的变动。
变构效应: 蛋白质分子因与某种小分子物质 (效应剂)相互作用而致构象发生改变,从而改变其活性的现象。
分子伴侣:分子伴侣就是细胞中一类保守蛋白质,可识别肽链的非天然构象,促进各功能域与整体蛋白质的正确折叠。
细胞至少有两种分子伴侣家族——热休克蛋白与伴侣素。
DNA的复性作用:变性的DNA在适当的条件下,两条彼此分开的多核苷酸链又可重新通过氢键连接,形成原来的双螺旋结构,并恢复其原有的理化性质,此即DNA的复性。
杂交:两条不同来源的单链DNA,或一条单链DNA,一条RNA,只要它们有大部分互补的碱基顺序,也可以复性,形成一个杂合双链,此过程称杂交。
增色效应:DNA变性时,A260值随着增高,这种现象叫增色效应。
解链温度:在DNA热变性时,通常将DNA变性50%时的温度叫解链温度用Tm表示。
辅酶:与酶蛋白结合的较松,用透析等方法易于与酶分开。
辅基:与酶蛋白结合的比较牢固,不易与酶蛋白脱离。
酶的活性中心:必需基团在酶分子表面的一定区域形成一定的空间结构,直接参与了将作用物转变为产物的反应过程,这个区域叫酶的活性中心。
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第七章生物氧化1、生物氧化(biological oxidation):物质在体内进行氧化称生物氧化。
主要指营养物质在体内分解时逐步释放能量,最终生成CO2和水的过程。
生物氧化又称组织呼吸或细胞呼吸。
生物氧化释放的能量:主要(40%以上)用于ADP的磷酸化生成A TP,供生命活动之需。
其余以热能形式散发用于维持体温。
2、生物氧化内容(1)生物体内代谢物的氧化作用、代谢物脱下的氢与氧结合成水的过程。
(2)生物体内二氧化碳的生成。
(3)能量的释放、储存、利用(ATP的代谢——A TP的生成与利用)。
3、生物氧化的方式——遵循一般氧化还原规律。
(1)失电子:代谢物的原子或离子在代谢中失去电子,其原子正价升高、负价降低都是氧化。
(2)脱氢:代谢物脱氢原子(H=H++e)的同时失去电子。
(3)加氧:向底物分子直接加入氧原子或氧分子的反应使代谢物价位升高,属于氧化反应。
向底物分子加水、脱氢反应的结果是向底物分子加入氧原子,也属于氧化反应。
4、生物氧化的特点(1)在温和条件下进行(37℃,中性pH等);(2)在一系列酶催化下完成;(3)能量逐步释放,部分储存在A TP分子中;(4)广泛以加水脱氢方式使物质间接获得氧;(5)水的生成由脱下的氢与氧结合产生;(6)反应在有水环境进行;(7)CO2由有机酸脱羧方式产生。
5、物质体外氧化(燃烧)与生物氧化的比较(1)物质体内、体外氧化的相同点:物质在体内外氧化所消耗的氧量、最终产物、和释放的能量均相同。
(2)物质体内、体外氧化的区别:体外氧化(燃烧)产生的二氧化碳、水由物质中的碳和氢直接与氧结合生成;能量的释放是瞬间突然释放。
5、营养物氧化的共同规律糖类、脂类和蛋白质这三大营养物的氧化分解都经历三阶段:分解成各自的构件分子(组成单位)、降解为乙酰CoA、三羧酸循环。
第一节 ATP生成的体系一、呼吸链(respiratory chain):代谢物脱下的氢原子(2H)通过多种酶和辅酶所催化的连锁反应逐步传递,最终与氧结合生成水。
这一传递链称呼吸链。
又称电子传递链(electron transport chain )。
呼吸链由按一定顺序排列在线粒体内膜上的递氢体、递电子体组成。
(一)呼吸链的组成用胆酸或脱氧胆酸处理线粒体内膜,可将呼吸链分离为:四种具有递电子功能的酶复合体:复合体Ⅰ——称NADH一泛醌还原酶(NADH脱氢酶):复合体Ⅱ——称琥珀酸-泛醌还原酶(琥珀酸脱氢酶):复合体Ⅲ——称泛醌-细胞色素C还原酶:复合体Ⅳ——称细胞色素氧化酶(细胞色素aa3):二种游离成分:辅酶Q和细胞色素C不包含在复合体中。
1、复合体Ⅰ——将电子从NADH传给CoQ。
NAD+中的烟酰胺氮为5价,能接受电子成3价,而其对侧碳原子能进行加氢反应(仅1个氢原子)。
(1)NAD+(尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸)和NADP+(尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸)(2)FMN的氧化与还原黄素单核苷酸(FMN )含有核黄素(维生素B2),FMN中发挥作用的是异咯嗪环。
核黄素与酶的辅基的形成:核黄素氧化还原机制:(3)铁硫蛋白与铁硫中心(Fe-S)Fe-S含有等量(各4)的铁原子与硫原子;通过铁原子与铁硫蛋白中的半胱氨酸残基的硫相连。
其铁原子可以进行氧化还原反应传递电子。
(4)复合体Ⅰ的功能(4)泛醌(CoQ)辅酶Q是一种脂溶性醌类化合物;含有一个较长的侧链(R),疏水性强。
其侧链由多个异戊间二烯组成,人的CoQ由10个异戊间二烯组成(Q10)。
泛醌可以接受或脱去1个电子和1个质子参与氧化还原。
泛醌参与氧化还原机制:2、复合体Ⅱ——将电子从琥珀酸传递给CoQ。
含如下成分:含黄素蛋白(以FAD为辅基)、铁硫蛋白(Fe-S)、细胞色素b560。
细胞色素是一类催化电子传递的酶,以铁卟啉为辅基,均有特殊的吸收光谱而呈颜色。
根据吸收光谱的不同,参与呼吸链的Cyt有3类:Cyt a、Cyt b、Cyt c;根据最大吸收峰的差别分为若干亚类。
3、复合体Ⅲ——将电子从泛醌传递给细胞色素C。
2种细胞色素b(Cyt b562、Cyt b566)、细胞色素c1、铁硫蛋白。
细胞色素c呈水溶性,与线粒体内膜外表面结合不紧密而极易于分离,不属于任何复合体成分。
4、复合体Ⅳ——将电子从细胞色素C传递给氧。
含如下成分:细胞色素a、a3和2个铁卟啉辅基及与之相连的Cu。
Cyta和Cyta3很难分开,合称为Cytaa3。
其中2个铜原子分别连接2个铁卟啉辅基,铜原子可以进行氧化还原反应传递电子。
呼吸链各复合体位置示意图(二)呼吸链成分的排列顺序——确定呼吸链排列顺序的方法:1、根据各组分的EO′从低到高排列——电位低容易失去电子(见下表)。
2、在体外将呼吸链拆开重组——鉴定4种复合体的组成与排列顺序。
3、利用呼吸链特异阻断剂阻断电子传递——阻断部位以前的处于还原状态,后面的组分处于氧化状态,根据吸收光谱的改变检测。
4、以离体线粒体的还原态(无氧)对照——缓慢给氧,通过光谱观察各组分的氧化顺序。
(1)氧化-还原对——参加氧化还原反应的每种物质都有氧化型和还原型两种形式:如:AH2十B←→A十BH2;式中AH2/或BH2是还原型(剂),A和B是氧化型(剂)。
一物质的氧化型/还原型(如A/AH2或B/BH2等)构成氧化还原对(简称氧-还对),氧化还原对是共扼的。
氧-还对供出电子趋势的大小,可用标准氧化还原电位Eo′表示。
(2)标准氧化还原电位(E o′)——成对的氧化型/还原型物质的浓度为1摩尔,在PH7.0,25℃时组成半电池,以(生物化学)规定的标准氢电极做参比测得的电位(伏特/摩尔)。
E o′值表示的是同H+/H2相比,某氧-还对氧化还原能力的大小:1)E o′是负值,表示此氧-还对易供出电子而被氧化,是还原剂;2)E o′是正值,表示此氧-还对易获得电子而被还原,是氧化剂。
(3)标准氢电极与生物化学规定的标准氢电极1)标准氢电极:白金电极放入氢离子浓度为1摩尔/升的溶液,与1大气压的氢气平衡,此电极电位定为0伏特,作为参比电极E o。
2)生物化学上规定:加入pH=7.0的条件,将氢电极浓度定为10-7mol/L,测得的电位是E o′。
(4)电位测定装置2、两条氧化呼吸链及其排列顺序3、呼吸链电子传递过程4、重要代谢物进入呼吸链的途径二、氧化磷酸化ATP是机体主要供能物质。
ATP形成的主要方式是氧化磷酸化:呼吸链电子传递过程中偶联ADP磷酸化生成A TP。
ATP的另外形成方式是底物水平磷酸化:直接将代谢物分子中的能量转移到ADP(GDP)生成A TP (GTP)。
(一)氧化磷酸化的偶联部位——ATP生成的部位偶联部位的确定方法如下:1、P/O比值:物质氧化过程中每消耗1摩尔氧原子所消耗的无机磷或ADP的摩尔数。
此数值代表A TP的生成数。
P/O的测定方法:将底物、ADP、H3PO4、Mg2+和分离较为完整的线粒体在模拟细胞内液的环境中相互作用;测定O2和H3PO4(或ADP)的消耗量,可以计算P/O,确定偶联部位。
2、自由能变化ΔG o′=- nFΔE o′>30.5kJ可合成ATP,ΔG o′表示pH7时的标准自由能变化,n=2个氧还对反应时传递电子的数目(2),F是法拉第常数(96.5kJ/mol?V),ΔE o′为电位变化。
自由能变化的计算举例——NADH(H+)的氧化反应:从电位差(ΔE o′)计算ΔG o′,如果ΔG o′足以达到合成ATP(释放的自由能>30.5kJ/mol)则存在偶联部位。
30.5kJ是合成1molATP所需的能量(标准状态),体内条件ΔG o′=-51.6kJ/mol(二)氧化磷酸化偶联机制——化学渗透学说化学渗透学说要点:1、呼吸链中递氢体与递电子体交替排列,并在膜中有固定位置,催化的反应是定向的,取决于电子走向。
2、电子经呼吸链传递时可将质子从线粒体内膜的基质泵到内膜外侧,产生膜内外质子电化学梯度(氢离子浓度梯度和跨膜电位差),以此储存能量。
3、当质子顺浓度梯度回流时驱动A TP合酶,利用ADP和Pi合成A TP。
说明:电子传递链在线粒体内膜中共构成3个回路,即形成3个氧化还原袢,每个回路均有质子泵。
呼吸链模式(三)ATP合酶(复合体Ⅴ)ATP合酶(A TP synthase)——三联体:F1:亲水部分,位于线粒体内膜的基质侧,含有5种肽链、9个甲基(α3β3γδε)。
功能是催化A TP的生成。
催化部位在β亚基,但必须与α亚基结合才有活性。
F0:疏水部分,镶嵌在线粒体内膜中的H+通道。
当H+顺浓度梯度经F0回流时,F1催化ADP和Pi合成并释放A TP。
F0和F1之间有寡霉素敏感蛋白(OSCP),OSCP使A TP合酶在寡霉素存在时无作用。
线粒体结构1、A TP合酶的结构模式2、A TP的作用机制——诱导契合-结合变化(β亚基有O、R、T三种构型)三、影响氧化磷酸化的因素氧化磷酸化的影响因素有:呼吸链抑制剂、解偶联剂、氧化磷酸化抑制剂;ADP的调节作用、甲状腺素的作用、线粒体DNA突变。
(一)呼吸链抑制剂,阻断电子传递。
此抑制剂可以停止细胞内呼吸,引起死亡。
(1)鱼藤酮、粉蝶霉素A、异戊巴比妥——与复合体Ⅰ的铁硫蛋白结合而阻断电子传递。
(2)抗霉素A、二巯基丙醇(BAL)——抑制复合体Ⅲ中Cytb与Cytc1间的电子传递。
(3)CO、CN-、N3-、H2S——抑制复合体Ⅳ(细胞色素氧化酶),使电子不能传递给氧。
呼吸链抑制剂及部位(二)解偶联剂(多属于能通过膜的阳离子载体),使氧化与磷酸化过程脱离。
作用机制:使呼吸链电子传递过程泵出的氢离子不经过A TP合酶的F0质子通道回流,而经其他途径返回线粒体基质。
破坏膜两侧的电化学梯度,电化学梯度储存的能量以热能形式散发。
1、解偶联蛋白质子通道(释放热能)存在于动物棕色脂肪组织;2、FFA促进质子经解偶联蛋白反流至基质。
3、二硝基苯酚(DNP)结合质子在膜内移动。
4、其他:游离脂肪酸、水杨酸盐、双香豆素。
(三)氧化磷酸化抑制剂——对电子传递与ADP的磷酸化均抑制。
如寡霉素可与A TP合酶F1、F0之间柄部的寡霉素敏感蛋白(OSCP)结合,阻止质子从F0通道内流合成A TP。
质子不能内流导致膜两侧电化学梯度增高,影响质子泵的功能,进而抑制电子传递。
如苍术苷(酸):特异抑制ATP/ADP载体(腺苷酸转位酶)。
各种抑制剂对线粒体耗氧量的影响——实验过程:(二)ADP的调节作用正常机体氧化磷酸化的速率主要受ADP的调节:机体利用A TP ↑ →ADP ↑ →ADP进入线粒体↑ →氧化磷酸化↑。
反之ADP不足→氧化磷酸化↑。
这种调节可使A TP的生成适应生理需要。
用极谱法氧电极系统测量游离线粒体的呼吸过程(三)甲状腺素甲状腺素的作用有两个方面:1、促进氧化磷酸化:甲状腺素诱导膜上Na+-K+-A TP酶的合成,促进A TP分解为ADP,而促进氧化磷酸化。