化学渗透学说是关于氧化磷酸化的机理的学说。化学渗透学说(chemiosmotic theory)由英国的米切尔(Mitchell 1961)提出,在科学界被广泛接受。
渗透的要点如下:
1、有完整的线粒体内膜。
2、呼吸链中三大复合物都具有质子泵的作用,在传递电子的过程中将HT泵出内膜。
3、质子不能自由通过线粒体内膜,泵出膜外的H不能自由返回膜内侧,使膜内外形成质子浓度的跨膜梯度。
4、存在于线粒体内膜上ATP合酶有质子通道的作用,当质子通过ATP合酶返回线粒体基质时,释放出自由能,驱动ADP和Pi合成ATP。
渗透是离子经过半透膜扩散的现象,跟渗透差不多。它们由较多离子的区域渗入较少离子区域,直到内外浓度平衡为止。化学渗透通常是发生在细胞的光合作用或呼吸作用中的ATP合酶(三磷酸腺苷合酶)里,利用该特性来制造ATP(三磷酸腺苷)。
渗透的内容:
1、催化定向:呼吸链的电子载体不对称地排列在线粒体内膜上,递氢体和电子载体是间隔交替排列的,催化反应是定向的。
2、递氢体作用:递氢体有质子泵的作用,复合物Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ中的递氢体将H+从线粒体基质跨过内膜泵至内膜外侧空间,同时将电子(2e-)传给其后的电子传递体。
3、质子驱动力:内膜对H+是不透性的,泵出内膜外侧的H+不能自由返回,从而在内膜的两侧形成跨膜的电化学势梯度,包括H+化学势梯度和电势梯度。这种质子浓度梯度,形成膜电位,好像电池两极的离子浓度差造成电位差而含有电能一样。因这种跨膜的质子电化学梯度即为推动ATP合成的原动力。
4、ATP的合成:由于线粒体内膜对H+的不通透性,强大的质子流只能通过内膜上ATP合成酶专一的质子通道返回至基质。这样,驱使H+返回基质的质子驱动力为ATP的合成提供了能量。
化学渗透学说的要点是什么?
渗透的要点如下:1、有完整的线粒体内膜。2、呼吸链中三大复合物都具有质子泵的作用,在传递电子的过程中将HT泵出内膜。3、质子不能自由通过线粒体内膜,泵出膜外的H不能自由返回膜内侧,使膜内外形成质子浓度的跨膜梯度。4、存在于线粒体内膜上ATP合酶有质子通道的作用,当质子通过ATP合酶返回线粒...
化学渗透学说的要点及其实验证据是什么?
化学渗透学说的要点:(1)线粒体的内膜是完整的封闭系统,对H+、OH-、K+和Cl-等离子都是不通透的。(2)电子传递过程中,释放的能量将质子由内膜内侧泵到内膜外侧。(3)内膜两侧形成质子电化学梯度,蕴藏了进行磷酸化的能量。(4)质子经F1-F0复合体回到内膜内侧,推动ADP磷酸化形成ATP。化学渗透学说的...
化学渗透学说的要点是什么?
【答案】:电子经呼吸链传递时,可将质子(H+)从线粒体内膜的基质侧泵到内膜外侧,产生膜内外质子电化学梯度,即H+浓度梯度和跨膜电位差,以此储存能量。当质子顺浓度梯度经ATP合酶回流时,驱动ADP与Pi结合生成ATP。
化学渗透假说要点
化学渗透假说的关键在于线粒体内膜上呼吸传递体的不对称分布。这些递氢体与电子传递体沿着内膜有序排列,形成定向的电子传递路径。其中,复合体内的递氢体具有质子泵的功能,通过NADH传递电子给O2时,每对电子会泵出6个H+,FADH2则泵出4个。这个过程导致线粒体内膜两侧形成质子浓度梯度(△pH)和膜电势差(...
化学渗透学说要点
化学渗透学说(chemiosmotic theory)由英国的米切尔(Mitchell 1961)提出,①由磷脂和蛋白多肽构成的膜对离子和质子具有选择性;②具有氧化还原电位的电子传递体不匀称地嵌合在膜内;③膜上有偶联电子传递的质子转移系统;④膜上有转移质子的ATP酶。在解释光合磷酸化机理时,该学说强调:光合电子传递链的电子...
化学渗透理论的要点
化学渗透学说已得到充足的实验证据。当把线粒体悬浮在无O2缓冲液中,通入O2时,介质很快酸化,跨膜的H +浓度差可以达到1.5pH单位,电势差达0.5V,内膜的外表面对内表面是正的,并保持相对稳定,证实内膜不允许外侧的H +渗漏回内膜内侧。但当加入解偶联剂2,4 二硝基苯酚(DNP)时,跨膜的H +浓度差...
化学渗透理论要点
化学渗透理论的关键要点主要围绕质子梯度和ATP合成过程展开。首先,线粒体内膜上的呼吸传递体呈现出不对称分布,递氢体与电子传递体有序排列,形成一个定向的传递路径。呼吸链复合体中的某些递氢体具有质子泵的功能,如NADH每转移一对电子能泵出6个H+,FADH2则泵出4个。这个过程在膜两侧建立起质子浓度梯度...
化学渗透假说的要点有哪些
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化学渗透假说的主要内容
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化学渗透假说的主要内容有哪些?有哪些实验支持这一假说?
可在膜内外造成pH和电梯度,按照化学渗透假说,这种梯度可用来驱动ADP磷酸化;为了验证这一梯度是否是细胞的能源,Stoekenius等把含脂类的紫膜和由牛心线粒体提取的ATP酶组装成人工小泡,当这种小泡受到照射时,ADP同Pi反应,合成了ATP。该实验有力地证明了线粒体ATP酶利用了电化学梯度使ADP磷酸化。