ZKX's LAB

.胞质中产生的NADH可以通过哪两种穿梭... 能经过NADH呼吸链氧化分解

2020-10-05知识5

胞浆中的NADH可以直接进入呼吸链被完全氧化。A.正确B.错误 正确答案:B

.胞质中产生的NADH可以通过哪两种穿梭... 能经过NADH呼吸链氧化分解

与NADH氧化呼吸链有关的维生素有 呼吸链(respiratory chain)是由一系列的递氢反应(hydrogen transfer reactions)和递电子反应(eletron transfer reactions)按一定的顺序排列所组成的连续反应体系,它将代谢物脱下的成对氢原子交给氧生成水,同时有ATP生成。实际上呼吸链的作用代表着线粒体最基本的功能,呼吸链中的递氢体(hydrogen carrier)和递电子体(electron carrier)就是能传递氢原子或电子的载体,由于氢原子可以看作是由质子和核外电子组成的,所以递氢体也是递电子体,递氢体和递电子体的本质是酶、辅酶、辅基或辅因子。呼吸链又称电子传递链,是由一系列电子载体构成的,从NADH或FADH2向氧传递电子的系统。还原型辅酶通过呼吸链再氧化的过程称为电子传递过程。其中的氢以质子形式脱下,电子沿呼吸链转移到分子氧,形成粒子型氧,再与质子结合生成水。放出的能量则使ADP和磷酸生成ATP。电子传递和ATP形成的偶联机制称为氧化磷酸化作用。整个过程称为氧化呼吸链或呼吸代谢。在葡萄糖的分解代谢中,一分子葡萄糖共生成10个NADH和2个FADH2,其标准生成自由能是613千卡,而在燃烧时可放出686千卡热量,即90%贮存在还原型辅酶中。呼吸链使这些能量逐步呼吸链呼吸链释放,有利于形成ATP和维持跨。

.胞质中产生的NADH可以通过哪两种穿梭... 能经过NADH呼吸链氧化分解

说出NADH氧化呼吸链和琥珀酸氧化呼吸链的组成部分及各种成分在呼吸链中的作用。 ADH氧化呼吸链应用最广,糖、脂、蛋白质三大物zhidao质分解代谢中的脱氢氧化反应,绝大多数是通过该呼吸链来完成的.NADH:辅酶Q氧化还原酶复合体,由NADH脱氢酶(一种以FMN为辅基的黄素蛋白)和一系列铁硫蛋白(铁—硫中心)组成.它从NADH得到两个电子,经铁硫蛋白传递给辅版酶Q.铁硫蛋白含有非血红素铁和酸不稳定硫,其铁与肽类半胱氨酸的硫原子配位结合.铁的价态变化使电子从FMNH2转移到辅酶Q.琥珀酸氧化呼吸链在Q处与上述NADH氧化呼吸链途径交汇.其脱氢黄酶只能催化某些代谢物脱氢,不能催化NADH或NADPH脱氢.由琥珀酸脱氢酶(一种以FAD为辅基的黄素蛋白)和一种铁硫蛋白组成,将从琥珀酸得到的权电子传递给辅酶Q.

.胞质中产生的NADH可以通过哪两种穿梭... 能经过NADH呼吸链氧化分解

NADH,FADH2呼吸链中各有几个氧化磷酸化偶联部位? NADH呼吸链2113中有3个氧化磷酸化偶联部位5261,FADH2呼吸链中4102有2个氧化磷酸化偶联部位。NADH呼吸1653链:NADH→FMN→CoQ→Cytb→Cytc1→Cytc→Cytaa3→O2,偶联部位有3个,分别是:NADH→CoQ、CoQ→Cytc、Cytaa3→O?。FADH2呼吸链:琥珀酸→FAD(Fe-S)→CoQ→Cytb→Cytc1→Cytc→Cytaa3→O2,氧化磷酸化的偶联部位可通过计算自由能变化和P/O比值来确定,因此偶联部位有2个。扩展资料NADH产生于糖酵解和细胞呼吸作用中的柠檬酸循环。NADH分子是线粒体中能量产生链中的控制标志物。NADH水平的上升指示代谢失衡的出现。监视NADH的氧化还原状态是表征活体内线粒体功能的最佳参数。紫外光可以在线粒体中激发NADH产生荧光,用来监测线粒体功能。葡萄糖代谢时直接经代谢所产生的ATP是十分少的,而代谢产生的NADH或FADH2经由一个电子传递与氧化磷酸反应可产生大量的ATP。参考资料来源:—NADH参考资料来源:—FADH2参考资料来源:—呼吸链

NADH氧化呼吸链的组成机抑制剂作用部位 人体细胞线粒体内最重要呼吸链有两条,即NADH氧化呼吸链和琥珀酸氧化呼吸链.它们的初始受氢体、生成ATP的数量及应用有差别.NADH氧化呼吸链应用最广,糖、脂、蛋白质三大物质分解代谢中的脱氢氧化反应,绝大多数是通过该呼吸链来完成的.琥珀酸氧化呼吸链在Q处与上述NADH氧化呼吸链途径交汇.其脱氢黄酶只能催化某些代谢物脱氢,不能催化NADH或NADPH脱氢.呼吸链中氢和电子的传递有着严格的顺序和方向.根据氧化还原原理,氧化-还原电势E是物质对电子亲和力的量度,电极电位的高低反映电子得失的倾向,E O’值愈低的氧还对(A/AH2)释放电子的倾向愈大,愈容易成为还原剂而排在呼吸链的前面.所以NADH还原能力最强,氧分子的氧化能力最强.电子的自发流向是从电极电位低的物质(还原态)到电位高的氧化态,目前一致认可的是按标准氧还电位递增值依次排列.电子由NADH的传递到氧分子通过3个大的蛋白质复合体,即 NADH脱氢酶、细胞色素bc1复合体和细胞色素氧化酶到氧(又称复合体Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ).电子从FADH2的传递是通过琥珀酸-辅酶Q还原酶(复合体Ⅱ)经Q、复合体Ⅲ、Ⅳ到氧(琥珀酸-辅酶Q还原酶催化的反应的自由能变化太小).β-羟基丁酸或琥珀酸的氧化是第二条呼吸链.维生素C+四甲基对苯二胺的。

说出NADH氧化呼吸链和琥珀酸氧化呼吸链的组成部分及各种成分在呼吸链中的作用。 生化课本上第63页到64页

NADH氧化呼吸链的组成、底物、偶联部位及生成ATP数. 组成:四部分蛋白质复合体,分别为NADH-Q还原酶(FMN Fe-S),琥珀酸-Q还原酶(FAD Fe-S,血红素b-562,血红素b-566,血红素c1,Fe-S),细胞色素还原酶(血红素b-562,血红素b-566,血红素c1,Fe-S),细胞色素氧化酶(血红素a,血红素a3,CuA和CuB).括号内为辅基.底物:NADH偶联部位:我们没学,抱歉生成ATP数:一份子NADH生成2.5分子ATP

简述底物经NADH呼吸链氧化的组分和排列顺序 糖酵解产生的NADH如何在线粒体氧化呼吸链进行氧化酵解产生的NADH是通过电子传递系转运至线粒体。细胞质内的NADH是通过苹果酸-天冬氨酸穿梭途径进入线粒体开始进一步的氧化的。首先,在胞浆中苹果酸脱氢酶与NADH作用生成苹果酸以及NAD+。然后,第一个反向转运体将苹果酸从胞浆引入线粒体基质与此同时并将α-酮戊二酸从线粒体基质中导出到胞浆中。当苹果酸到达线粒体基质后,它被线粒体苹果酸脱氢酶转换成草酰乙酸,与此同时NAD+被其中的两个电子还原成NADH且氢离子被释放出来。最后,NADH和线粒体中生成的NADH一样,将电子传递给NADH脱氢酶复合体,进入氧化电子链。

#氧化磷酸化#呼吸链#血红素#atp#琥珀酸

随机阅读

qrcode
访问手机版