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氰化物中毒抑制电子传递链的部位是? 一氧化碳氢化物是呼吸链中什么的抑制剂

2021-03-26知识14

说明在微生物细胞中影响氧化磷酸化的试剂有哪几种?其作用机理是什么 影响氧化磷酸化的因素及机制:(1)呼吸链抑制剂:鱼藤酮、粉蝶霉素A、异戊巴比妥与复合体Ⅰ中的铁硫蛋白结合,抑制电子传递;抗霉素A、二巯基丙醇抑制复合体Ⅲ;一氧化碳、氰化物、硫化氢抑制复合体Ⅳ。(2)解偶联剂:二硝基苯酚和存在于棕色脂肪组织、骨骼肌等组织线粒体内膜上的解偶联蛋白可使氧化磷酸化解偶联。(3)氧化磷酸化抑制剂:寡霉素可与寡霉素敏感蛋白结合,?阻止质子从F0质子通道回流,抑制磷酸化并间接抑制电子呼吸链传递。(4)ADP的调节作用:ADP浓度升高,氧化磷酸化速度加快,反之,氧化磷酸化速度减慢。(5)甲状腺素:诱导细胞膜Na+-K+-ATP酶生成,加速ATP分解为ADP,促进氧化磷酸化;增加解偶联蛋白的基因表达导致耗氧产能均增加。(6)线粒体DNA突变:呼吸链中的部分蛋白质肽链由线粒体DNA编码,线粒体DNA因缺乏蛋白质保护和损伤修复系统易发生突变,影响氧化磷酸化。

氰化物和co分别抑制呼吸链哪个部位 氰化物:CoQ-Cytaa3CO:Cytaa3-O2

氰化物中毒抑制电子传递链的部位是? 一氧化碳氢化物是呼吸链中什么的抑制剂

常见的呼吸链电子传递抑制剂有哪些?它们的作用机制是什么 (1)鱼藤酮、安密妥、杀粉2113蝶菌素。其5261作用是阻断电子在NADH-Q还原酶内的传递,所以阻断了电子由NADH向CoQ的传递。4102(2)抗霉素A:干扰电子在细胞色素还原酶中细胞色素b上的传递,所以阻断电子由QH2向cytC1的传递。(3)氰化物(CN-)、硫化氢(H2S)、叠氮化物(N3-)、一氧化碳(CO)等:其作用是阻断电子在细胞色素氧化酶中传递,即阻断了电子由cytaa3向分子氧的传递。扩展资料呼吸链的过程: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1653原型辅酶中。呼吸链使这些能量逐步释放,有利于形成ATP和维持跨膜电势。原核细胞的呼吸链位于质膜上,真核细胞则位于线粒体内膜上。参考资料来源:-电子传递抑制剂

4. 简述影响氧化磷酸化的因素,并解释一氧化碳和氰化物中毒的生化机制 影响氧化磷酸化的因素(一)抑制剂 能阻断呼吸链某一部位电子传递的物质称为呼吸链抑制剂。鱼藤酮、安密妥在NADH脱氢酶处抑制电子传递,阻断NADH的氧化,但FADH2的氧化仍然。

如图!氰化物中毒时呼吸链中受抑制的部分在哪? D辅基所含Fe2+可有Fe2+←Fe3+e的互变,因此起到传递电子的作用。铁原子可以和酶蛋白及卟啉环形成6个配位键。细胞色素aa3和P?450辅基中的铁原子只形成5个配位键,还能与氧再形成一个配位键,将电子直接传递给氧,也可与CO、氰化物、H2S或叠氮化合物形成一个配位键。细胞色素aa3与氰化物结合就阻断了整个呼吸链的电子传递,引起氰化物中毒。注意:氰化物、叠氮化合物是与血红素a3的高铁形式结合,而co是与血红素a3的亚铁形式结合而血液中的血红素中的铁是亚铁形式的,所以co主要表现是抑制血液中的血红蛋白携带氧气,而氰化物是抑制细胞色素氧化酶氰离子对细胞线粒体内呼吸链的细胞色素氧化酶(cytochrome oxidase,E.C.1.9.3.1)具有很高的亲和力,与细胞色素氧化酶的结合后使之失去活性,从而阻断细胞呼吸和氧化磷酸化过程氧化型细胞色素氧化酶与CN-结合后便失去传递电子的能力。以至氧不能被利用、氧化磷酸化受阻、ATP合成减少、细胞摄取能量严重不足而窒息。

一氧化碳是呼吸链的阻断剂,被抑制的递氢体或递电子体是什么 细胞色素aa3 氰化物、硫化氢、叠氮化物、CO等有阻断电子由细胞色素aa3传至氧的作用。红细胞啊,小学生都知道

一氧化碳是呼吸链的阻断剂,阻断的是? 阻断氧和血红蛋白结合,替代氧结合到血红蛋白上,从而造成细胞缺氧.

#一氧化碳氢化物是呼吸链中什么的抑制剂

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