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    氧化磷酸化的偶聯部位的相關介紹

    根據實驗測定氧的消耗量與ATP的生成數之間的關系以及計算氧化還原反應中ΔGO'和電極電位差ΔE的關系可以證明。 P/O比值是指代謝物氧化時每消耗1摩爾氧原子所消耗的無機磷原子的摩爾數,即合成ATP的摩爾數。實驗表明,NADH在呼吸鏈被氧化為水時的P/O值約等于2.5,即生成2.5分子ATP;FADH2氧化的P/O值約等于1.5,即生成1.5分子ATP。 氧-還電勢沿呼吸鏈的變化是每一步自由能變化的量度。根據ΔGO'= -nFΔE O'(n是電子傳遞數,F是法拉第常數),從NADH到Q段電位差約0.36V,從Q到Cytc為0.21V,從aa3到分子氧為0.53V,計算出相應的ΔGO'分別為69.5、40.5、102.3kJ/mol。于是普遍認為下述3個部位就是電子傳遞鏈中產生ATP的部位。 NADH→NADH脫氫酶→‖Q → 細胞色素bc1復合體→‖Cytc →aa3→‖O2......閱讀全文

    氧化磷酸化的偶聯部位的相關介紹

      根據實驗測定氧的消耗量與ATP的生成數之間的關系以及計算氧化還原反應中ΔGO'和電極電位差ΔE的關系可以證明。  P/O比值是指代謝物氧化時每消耗1摩爾氧原子所消耗的無機磷原子的摩爾數,即合成ATP的摩爾數。實驗表明,NADH在呼吸鏈被氧化為水時的P/O值約等于2.5,即生成2.5分子A

    偶聯磷酸化的基本信息

    中文名稱偶聯磷酸化英文名稱coupled phosphorylation定  義以各種磷酸化物質作為代謝中間產物的過程中,一種磷酸化物質的磷酸轉移偶聯著生成另一化合物的磷酸化過程。如糖酵解中1,3-雙磷酸甘油酸降解為甘油酸-3-磷酸時偶聯著ATP生成。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),新陳代

    氧化磷酸化的作用介紹

    氧化磷酸化作用是指有機物包括糖、脂、氨基酸等在分解過程中的氧化步驟所釋放的能量,驅動ATP合成的過程。在真核細胞中,氧化磷酸化作用在線粒體中發生,參與氧化及磷酸化的體系以復合體的形式分布在線粒體的內膜上,構成呼吸鏈,也稱電子傳遞鏈。其功能是進行電子傳遞、H+傳遞及氧的利用,產生H2O和ATP擴展:這

    關于氧化磷酸化的影響因素的介紹

      1.ADP/ATP比值的影響  氧化磷酸化主要受細胞對能量需求的影響。細胞能量供應缺乏時,即ATP減少,ADP增加,ADP/ATP比值增大,氧化磷酸化速率加快,NADH迅速減少而NAD增多,促進三羧酸循環;反之,細胞內能量供應充足時,即ATP增加,ADP減少,ADP/ATP比值減少,氧化磷酸化速

    氧化應激的相關介紹

      氧化應激(Oxidative Stress,OS)是指體內氧化與抗氧化作用失衡,傾向于氧化,導致中性粒細胞炎性浸潤,蛋白酶分泌增加,產生大量氧化中間產物。氧化應激是由自由基在體內產生的一種負面作用,并被認為是導致衰老和疾病的一個重要因素。  ROSs包括超氧陰離子(.O?-)、羥自由基(.OH)

    什么是偶聯氧化?

    中文名稱偶聯氧化英文名稱coupled oxidation定  義一系列遞氫體(或遞電子體)依次偶聯作用,逐步釋放能量,使氧化順利進行的反應。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞生理(二級學科)

    生物氧化的相關因素的介紹

      (一)抑制劑  能阻斷呼吸鏈某一部位電子傳遞的物質稱為呼吸鏈抑制劑。  魚藤酮、安密妥在NADH脫氫酶處抑制電子傳遞,阻斷NADH的氧化,但FADH2的氧化仍然能進行。  抗霉素A抑制電子在細胞色素bc1復合體處的傳遞。  氰化物、CO、疊氮化物(N3-)抑制細胞色素氧化酶。  對電子傳遞及AD

    光合磷酸化與電子傳遞的偶聯關系

    三種光合磷酸化作用都與電子傳遞相偶聯。如果在葉綠體體系中加入電子傳遞抑制劑,那么光合磷酸化就會停止;同樣,在偶聯磷酸化時,電子傳遞則會加快,所以在體系中加入磷酸化底物會促進電子的傳遞和氧的釋放。磷酸化和電子傳遞的關系可用ATP/e2-或P/O來表示。ATP/e2-表示每對電子通過光合電子傳遞鏈而形成

    間腦的不同部位介紹

    間腦 間腦位于中腦頂,背后丘腦下丘腦。 (1)背側丘腦 背側丘腦灰質團,Y形髓板隔三部; 內外側核與前核,內核聯系其它核; 內臟活動前核管,外核感覺中繼站。 (2)后丘腦 丘腦后下后丘腦,分內外側膝狀體; 功能定位各不同,內聽外視有分工。 (3)下丘腦醫

    單胺氧化酶的相關介紹

      單胺氧化酶(MAO)為反映肝纖維化的酶,可分為兩類。一類存在于肝、腎等組織的線粒體中,以FAD為輔酶,參與兒茶酚胺的分解代謝。另一類存在于結締組織,是一種細胞外酶,無FAD而含有磷酸吡哆醛,只對伯胺起作用。血清中MAO和結締組織中的MAO性質相似,能促進結締組織的成熟,在膠原形成過程中,參與膠原

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