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第八章 电子传递体系与氧化磷酸化 主要内容:重点讨论线粒体电子传递体系的组成电子传递机理和氧化磷酸化机理对非线粒体氧化体系作一般介绍返回思考?目录第一节 生物氧化的特点和方式第二节 线粒体电子传递体系第三节 氧化磷酸化作用第四节 其它氧化体系(自学)第一节 生物氧化的特点和方式一生物氧化的特点二生物氧化过程中CO2的生成三生物氧化过程中H2O的生成四有机物在体内氧化释能的三
6O2 24H ?12H2O基质线粒体内膜和外膜的冰冻撕裂和冰冻蚀刻电镜图 内膜含有的包埋粒子的密度大约是外膜的2倍2ADP-ATP转运蛋白苹果酸脱氢酶Glu-Asp载体内膜Flavoprotein——黄素蛋白烟酰胺(氧化型)参与一个电子或两个电子的传递还原型或氢醌型【中文名称】卟啉【英文名称】porphyrin(s)【其他】 是卟吩的衍生物例如血红素是含铁卟啉化合物叶绿素是含镁的卟啉化合
第二十四章 电子传递和氧化磷酸化作用第一节 氧化-还原电势一、氧化-还原电势生物氧化是通过加氧、脱氢或失电子而进行的,加氧反应较少见,氧原子通常是通过加水再脱氢引入代谢物的。代谢物中生成的羧基,可通过脱羧基作用生成二氧化碳。脱氢或失电子反应是生物氧化的主要方式,反应过程中伴随着氧化-还原电势的变化。ε= E 正极 – E 负极二、生物体中某些重要的氧化-还原电势三、电势和自由能的关系?G0' ?
第二十四章 电子传递和氧化磷酸化作用第一节 氧化-还原电势一、氧化-还原电势生物氧化是通过加氧、脱氢或失电子而进行的,加氧反应较少见,氧原子通常是通过加水再脱氢引入代谢物的。代谢物中生成的羧基,可通过脱羧基作用生成二氧化碳。脱氢或失电子反应是生物氧化的主要方式,反应过程中伴随着氧化-还原电势的变化。ε= E 正极 – E 负极二、生物体中某些重要的氧化-还原电势三、电势和自由能的关系?G0' ?
1生物氧化的特点2生物氧化过程中CO2的生成和H2O的生成3有机物在体内氧化释能的三个阶段 OR例:e-★ ATP是细胞内的能量通货★ ATP是细胞内磷酸基团转移的中间载体ATP磷酸基团转移能呼吸链的组成琥珀酸等 特点:以NAD 为辅酶存在于线粒体基质或胞液中 传递氢机理: 铁硫蛋白4Fe4S2-4Cys1NADFAD2 FAD
第十章 线粒体与氧化磷酸化 线粒体内膜 第四节 线粒体的功能功能:氧化磷酸化产生ATP储积钙离子 (一)氧化磷酸化的过程(或分区)(图10-10)三大阶段:蛋白糖脂 丙酮酸 三羧酸循环 NADH 呼吸链第一阶段(细胞质中) 第二阶段(mit基质中) 第三阶段(内膜)
Chapter 5 Oxidative phosphorylation氧化磷酸化生物氧化的三个阶段 NADH和FADH2的电子通过一系列电子传递载体传递给O2,由此产生一个跨膜的质子梯度使ADP磷酸化形成ATP。Oxidative phosphorylation is conceptually simple and mechanisticallyplex!51 氧化还原电势52 线粒体与
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Chapter 5 Oxidative phosphorylation氧化磷酸化生物氧化的三个阶段 氧化磷酸化NADH和FADH2的电子通过一系列电子传递载体传递给O2,由此产生一个跨膜的质子梯度使ADP磷酸化形成ATP。Oxidative phosphorylation is conceptually simple and mechanisticallyplex!51 氧化还原电势52
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