发布网友 发布时间:2024-09-27 03:51
共1个回答
热心网友 时间:2024-12-01 09:41
呼吸链的递氢体和递电子体分为五类,它们在生物体内发挥关键作用。首先,辅酶I(NAD+)是许多脱氢酶的辅酶,连接着代谢物和呼吸链。在NAD+分子中,尼克酰胺(维生素PP)与核糖、磷酸和腺苷酸(AMP)结合。NAD+作为递氢体,接受并传递代谢物脱下的氢,然后传递给黄素蛋白。
另一种辅酶为NADP+,即辅酶Ⅱ(CoⅡ),其区别在于2′-碳上的羟基被磷酸基取代。NADP+在催化脱氢反应后,生成NADPH+H+,需通过吡啶核苷酸转氢酶将还原当量转移回NAD+,主要用于合成代谢和羟化反应,而非呼吸链的直接传递。
黄素蛋白(flavoproteins)包括FMN和FAD,它们与酶蛋白的结合紧密,能进行可逆的氧化还原反应。NADH脱氢酶和琥珀酸脱氢酶等黄素蛋白直接参与呼吸链,传递电子到其他电子传递体。
铁硫蛋白(iron-sulfur proteins, Fe-S)作为铁硫中心,包含铁原子与硫原子的结合,其氧化还原状态可传递电子。泛醌(ubiquinone, UQ)是一种脂溶性苯醌,参与电子的传递过程,从还原形式到氧化形式的转化。
细胞色素体系则是由含有铁卟啉的细胞色素组成,如细胞色素b、c1、c和aa3。细胞色素C在电子传递中起重要作用,其结构和功能研究丰富。细胞色素aa3,特别是与血红素A结合的部分,能直接将电子传递给氧,是呼吸链中的关键氧化酶。
呼吸链中的NADH主要在糖酵解和柠檬酸循环中发挥作用,而NADPH主要在磷酸戊糖途径中生成,用于合成核酸和脂肪酸。
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。