《细胞代谢》课件

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时间:2019-06-24

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1、第四章细胞代谢复习:什么是新陈代谢?什么是新陈代谢?代:替代,替换谢:凋谢,衰亡●新陈代谢是指生物体不断用新物质代替旧物质的过程.具体地说就是生物体与外界环境之间的物质和能量交换以及生物体内物质和能量的转变过程叫做新陈代谢。新陈代谢是生物体内全部有序化学变化的总称。●新陈代谢包括物质代谢和能量代谢两个方面。物质代谢是指生物体与外界环境之间物质的交换和生物体内物质的转变过程。能量代谢是指生物体与外界环境之间能量的交换和生物体内能量的转变过程。什么是新陈代谢?代:替代,替换谢:凋谢,衰亡●在新陈代谢过程中,

2、既有同化作用,又有异化作用。-同化作用(又叫做合成代谢)是指生物体把从外界环境中获取的营养物质转变成自身的组成物质,并且储存能量的变化过程(如光合作用)。-异化作用(又叫做分解代谢)是指生物体能够把自身的一部分组成物质加以分解,释放出其中的能量,并且把分解的终产物排出体外的变化过程(如细胞呼吸(有氧)和发酵作用(无氧))。●细胞代谢指的是细胞在酶的作用下,为了能量的获取与物质合成(如光合作用)以及能量的利用与物质分解(如细胞呼吸和发酵作用)所进行的各种化学反应,以保持细胞正常的生命活动。一、细胞呼吸(有

3、氧呼吸)细胞呼吸:细胞在有氧条件下从食物分子(主要是葡萄糖)中取得能量的过程。◊常温进行,能量贮存ATP中,可被细胞直接利用;◊有控制的氧化还原作用,温和(反应步骤多,都有不同酶参加)细胞呼吸是一个氧化还原反应被氧化被还原ATP(三磷酸腺苷)——细胞的能量通货ATP戊糖含氮碱基—腺嘌呤3个磷酸根结构组成:高能磷酸键ATP的结构ATP是各种活细胞内的一种高能磷酸化合物A—P~P~P腺苷磷酸基团高能磷酸键第二个高能磷酸键相当脆弱,水解时容易断裂,释放出大量的能量ATP的结构简式:ADPATP合成酶ADP+P

4、iATP能量+ATPADP+Pi+能量ATP(水解)酶各项需能的生命活动ATP循环:通过ATP的合成和水解使放能反应所释放的能量用于吸能反应的过程。可见ATP是细胞中的能量载体,所以常称之为细胞中的能量通货(energycurrency)细胞呼吸分为3个阶段:1)糖酵解-胞质;2)柠檬酸循环(Krebs循环或三羧酸循环)-线粒体;3)电子传递链一、细胞呼吸是一个复杂的、有多种酶参与的多步骤的过程糖酵解葡萄糖降解为丙酮酸的过程发生部位:细胞质,不需要氧总反应式:C6H12O6+2NAD++2ADP+2Pi

5、2丙酮酸+2NADH+2H++2ATP+2H2O作用:1分子葡萄糖分解为2分子丙酮酸;产生2分子ATP、2分子NADH。①②③④⑤⑥⑦⑧⑨糖酵解⑤⑥⑦⑧⑨NAD和NADH?NAD烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸或辅酶Ⅰ。是脱氢酶的辅酶,与电子(e-)传递有关,出现在细胞很多新陈代谢反应中。NADH是NAD的还原形式,即还原型辅酶Ⅰ,是H的载体,中间产物会将脱下的氢递给NAD,使之成为NADH。NAD++    H++2e-=NADH(带2个电子的NADH成为高能分子,还原型的高能化合物) 。

6、糖酵解①②③④⑤⑥⑦⑧⑨底物水平磷酸化:是指在相关酶的作用下,将底物分子上的高能磷酸键基团直接转移到ADP分子上,生成ATP的过程。能量+ADP+PATP糖酵解过程ATP形成-底物水平磷酸化三羧酸循环发生部位:线粒体关键的中间产物:柠檬酸(柠檬酸有三个羧基,所以又称三羧酸)1个丙酮酸产生1个乙酰CoA丙酮酸不能直接进入三羧酸循环,必需通过扩散,进入线粒体,在丙酮酸脱氢酶的作用下,经氧化脱羧,与辅酶A结合成活化的乙酰辅酶A(乙酰CoA)后,进入三羧酸循环。三羧酸循环FAD:黄素腺嘌呤二核苷酸,又称活性型维

7、生素B2,也是一种脱氢酶的辅酶,与电子(e-)传递有关。FAD是一种比NAD和NADP更强的氧化剂,能被1个电子或2个电子还原.FAD++2H++2e-→FADH2三羧酸循环FADH2:是FAD的还原形式也与递氢有关,中间产物会将脱下的氢递给FAD,使之成为FADH2。FAD++    H++2e-FADH(带2个电子的NADH成为高能分子,还原型的高能化合物) 。!三羧酸循环每一循环产生2CO2、1ATP、3NADH、1FADH2NADH和FADH2再经过一系列呼吸链的传递释放能量。总反应式:CH3C

8、O·CoA+3NAD++FAD+ADP+PiCoA·SH+2CO2+3NADH+3H++FADH2+ATP!电子传递链和氧化磷酸化糖酵解、柠檬酸循环产生的NADH和FADH2中的高能电子,沿线粒体内膜上一系列有顺序的电子传递体(主要指细胞色素体系和Fe-S蛋白)组成的电子传递途径传递到分子氧,并释放能量转移到ATP中。呼吸链氧化磷酸化:电子传递过程中高能电子释放的能,通过磷酸化被储存到ATP中。这种电子传递过程中合成ATP的反应称氧化磷酸化

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