第二节 线粒体与氧化磷酸化

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• 有机分子中储藏的能量高能电子质子动力势ATP
电子传递
• 1.电子载体
① ② ③ ④ ⑤ 烟酰胺脱氢酶类(以NAD+或NADP+为辅酶) 黄素脱氢酶类(以FMN或FAD为辅酶) 细胞色素(cytochromes,Cyt) 铁硫蛋白(Fe/S protein) 醌(uniquinone ,UQ)或辅酶Q(coenzyme Q,CoQ)
复合物Ⅳ
复合物Ⅲ 复合物Ⅲ 复合物Ⅱ
复合物Ⅲ
膜间隙
Baidu Nhomakorabea
内膜
线粒体结构及功能示意图
三、叶绿体与线粒体结构与功能的比较
• (一)叶绿体与线粒体结构的比较
• (二)叶绿体与线粒体功能的比较
线粒体结构模式图
二、线粒体的功能
• 线粒体主要功能是进行氧化磷酸化 • (一)三羧酸循环中的氧化反应(形成NADH、 FADH2) • (二)电子传递和能量转换(形成ATP) • NADH + 1/2O2 NAD+ + H2O + 能量 • FADH2+ 1/2O2 FAD+ + H2O + 能量 • 小结:
• 2.合成ATP必须满足3个条件:
• (1)合成的ATP化学材料(ADP和Pi) • (2)离子梯度 • (3)ATP合成酶(F1):F0,F1
脂肪 脂肪酸
脂肪酸 丙酮酸 氨基酸
多糖 单糖
蛋白质
丙酮酸 氨基酸
①主呼吸链由复合物Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ构成 ②次呼吸链由复合物Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ构成
复合物Ⅰ 复合物Ⅰ
• 2.电子载体复合物
① ② ③ ④ 复合物Ⅰ:NADH脱氢酶, NADH 复合物Ⅱ:琥珀酸脱氢酶, FADH2 复合物Ⅲ:细胞色素C还原酶, CoQ 复合物Ⅳ:细胞色素氧化酶, Cytc CoQ Fe/S Cytc O2 CoQ
能量转换
• 1.氧化磷酸化过程实际上是能量转换过程:
• 有机分子中储藏的能量高能电子质子动力势ATP
第二节
线粒体与氧化磷酸化
• 一、线粒体的形态结构 • 二、线粒体的功能 • 三、叶绿体与线粒体结构与功能的比 较
一、线粒体的形态结构
• (一)形态: 线粒体的形状多种多样, 一般呈线状,也 有粒状或短线状(mitochondria) • (二)数目与分布: • (三)结构: 1.外膜:含孔蛋白,通透性较高 2.内膜:高度不通透性,向内折叠形成嵴 3.膜间隙:含许多可溶性酶、底物及辅助因子 4. 基质:含三羧酸循环酶系、线粒体基因表达 酶系等以及线粒体DNA, RNA,核糖体
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