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蘋果酸可以直接穿過線粒體嗎

發布時間: 2022-05-08 11:42:35

㈠ 一道生物題

答案:BD

評析:

本題考點:胞液中草醯乙酸進入線粒體的途徑。乙醯CoA從線粒體進入到胞液中,需要藉助檸檬酸一丙酮酸循環這個穿梭轉移機制。在這個循環過程中,草醯乙酸保持平衡。當草醯乙酸從胞液返回線粒體時,須轉變為蘋果酸,或氧化脫羧生成丙酮酸,再經內膜載體轉運入線粒體,故本題正確答案為BD。

㈡ 細胞液中nadh可以通過什麼穿梭方式進入線粒體中

通過受氫體的轉運而把氫從胞質帶入線粒體內。
NADH是還原型輔酶,是一種特殊的核苷酸。NADH不能直接進入,所以它必須將氫轉移給能穿過線粒體膜的受氫體,通過受氫體的轉運而把氫從胞質帶入線粒體內。
蘋果酸穿梭作用和3-磷酸甘油穿梭作用。這兩種作用使胞質中的NADH氧化為NAD+,使其濃度恢復到反應前的水平。氧化脫下的氫以穿梭分子的一部分被帶到線粒體內,並在呼吸鏈中氧化生成水且伴有氧化磷酸反應產生能量物質ATP。
(2)蘋果酸可以直接穿過線粒體嗎擴展閱讀:
線粒體擁有自身的遺傳物質和遺傳體系,但其基因組大小有限,是一種半自主細胞器。除了為細胞供能外,線粒體還參與諸如細胞分化、細胞信息傳遞和細胞凋亡等過程,並擁有調控細胞生長和細胞周期的能力。
NADH水平的上升指示代謝失衡的出現。監視NADH的氧化還原狀態是表徵活體內線粒體功能的最佳參數。紫外光可以在線粒體中激發NADH產生熒光,用來監測線粒體功能。
煙醯胺腺嘌呤二核苷酸(氧化態)NAD+
煙醯胺腺嘌呤二核苷酸(還原態)NADH
煙醯胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(還原態)NADPH
煙醯胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(氧化態)
NADP+
NAD+ +
H+ +
2e- =
NADH
NADP+ +
H+ +
2e- =
NADPH
他們都是輔酶,用來實現電子傳遞。
基本上涉及到氧化還原的反應都用得到,比如呼吸作用,光合作用等等,氨會抑制呼吸過程中的電子傳遞系統,尤其是NADH。
參考資料來源:網路——線粒體
參考資料來源:網路——NADH

㈢ 糖酵解產生的NADH如何在線粒體氧化呼吸鏈進行氧化

1.NADH進入線粒體的途徑

NADH是還原型輔酶,是一種特殊的核苷酸。NADH不能直接進入,所以它必須將氫轉移給能穿過線粒體膜的受氫體,通過受氫體的轉運而把氫從胞質帶入線粒體內,這種作用稱為穿梭作用。

目前了解比較多的是蘋果酸穿梭作用和3-磷酸甘油穿梭作用。這兩種作用使胞質中的NADH氧化為NAD+,使其濃度恢復到反應前的水平。氧化脫下的氫以穿梭分子的一部分被帶到線粒體內,並在呼吸鏈中氧化生成水且伴有氧化磷酸反應產生能量物質ATP。

(1)蘋果酸穿梭作用

當胞液中NADH濃度升高時,由蘋果酸脫氫酶催化,使草醯乙酸還原成蘋果酸。蘋果酸在線粒體內膜轉位酶的催化下穿過線粒體內膜,進入線粒體,在線粒體內,通過蘋果酸脫氫酶作用,脫氫生成草醯乙酸,生成NADH+H+。生成的NADH+H+通過呼吸電子鏈傳遞進行氧化磷酸化,生成2.5分子ATP。

草醯乙酸不能直接透過線粒體內膜返回胞液,其在天冬氨酸轉氨酶作用下從谷氨酸接受氨基生成天冬氨酸,谷氨酸轉出氨基後生成α-酮戊二酸,α-酮戊二酸與天冬氨酸能在膜上轉位酶的作用下,穿過線粒體內膜進入胞液,在胞液中的天冬氨酸與α-酮戊二酸在天冬氨酸轉氨酶的作用下,又重新合成草醯乙酸和谷氨酸,草醯乙酸又可重新參與蘋果酸穿梭作用。

(2)3-磷酸甘油穿梭作用

穿梭機制主要在腦及骨骼肌中,當胞液中NADH濃度升高時,胞液中的磷酸二羥丙酮首先被NADH還原成3-磷酸甘油,反應由甘油磷酸脫氫酶催化,生成的3-磷酸甘油可再經位於線粒體內膜近外側部的甘油磷酸脫氫酶催化氧化生成磷酸二羥丙酮。線粒體與胞液中的甘油磷酸脫氫酶為同工酶,兩者不同在於線粒體內的酶是以FAD為輔基的脫氫酶,而不是NADH+,FAD所接受的質子、電子可直接經泛醌、復合體Ⅲ、Ⅳ傳遞到氧,這樣線粒體外的還原當量就被轉運到線粒體氧化了,但通過這種穿梭機制果只能生成1.5分子ATP而不是2.5分子ATP。

2.丙酮酸進入線粒體的途徑

線粒體的外膜含40%的脂類和60%的蛋白質,具有孔蛋白構成的親水通道,丙酮酸是在丙酮酸轉運酶的幫助下進入線粒體,不需要消耗能量,相當於通過自由擴散通過外膜。丙酮酸通過內膜是協同運輸,協同運輸是一類靠間接提供能量完成的主動運輸方式。物質跨膜運動所需要的能量來自膜兩側離子的電化學濃度梯度,而維持這種電化學勢的是鈉鉀泵或質子泵,據資料,丙酮酸通過線粒體內膜是利用質子泵濃度梯度協同運輸。

㈣ 蘋果酸是怎麼通過線粒體膜的

樓上我更正你一下哦 那是蘋果酸-α酮戊二酸載體,存在於線粒體內膜,發生的是蘋果酸和α酮戊二酸的共轉運,屬於主動運輸。

因為是主動運輸,當然不是離子通道或門控啦
補充一點線粒體外膜是高度透性的

㈤ 生物化學問題 蘋果酸穿梭有方向性嗎

由於丙酮酸羧化酶僅存在於線粒體內故細胞質中的丙酮酸必須進人線粒體,才能羧化生成草醯乙酸。
而磷酸烯醇式丙配酸羧激酶在線粒體和細胞質中都存在,因此草醯乙酸可在線粒體中直接轉變為磷酸烯醇式丙酮酸再進人細胞質,也可在細胞質中被轉變為磷酸烯醇式丙酮酸。
但是,草醯乙酸不能直接透過線粒體膜,需藉助兩種方式將其轉運人細胞質:一種是經蘋果酸脫氫酶作用,將其還原成蘋果酸,然後通過線粒體膜進人細胞質,再由細胞質中蘋果酸脫氫酶將蘋果酸脫氫氧化為草醯乙酸而進人糖異生反應途徑。另一種方式是經 天冬氨酸氨基轉移酶的作用,生成天冬氨酸後再逸出線粒體,進人細胞質中的天冬氨酸再經細胞質中天冬氨酸氨基轉移酶的催化而恢復生成草醯乙酸。



所以,應該是可逆的

㈥ 哪一種物質最不可能通過線粒體內膜 A.Pi B.蘋果酸C.檸檬酸D.丙酮酸E.NADH

nadh 吧 糖有氧氧化第一階段產生的nadh是在胞液中產生的進入線粒體進行電子鏈傳遞需要靠丙氨酸天冬氨酸穿梭 或阿爾法磷酸甘油機制才能進入線粒體

㈦ 檸檬酸為什麼可以通過線粒體膜

我只知道蘋果酸可以通過線粒體內膜是因為內膜上有一種轉移酶,這種酶行使蘋果酸和α—酮戊二酸的對向運輸的功能,所以蘋果酸就可以通過線粒體內膜。

然後草醯乙酸和乙醯輔酶a不能穿過,可能就是內膜上沒有相應的轉運酶吧。。

我知道的就這么多,希望對你有幫助。。。

㈧ 脂肪合成時蘋果酸為什麼不直接進入線粒體

線粒體無法利用蘋果酸,因為沒有相應的酶。
線粒體需要丙酮酸進行氧化磷酸化。
參考資料:
wikipedia:《三羧酸循環》、《氧化磷酸化》
網路:《檸檬酸-丙酮酸循環》

㈨ 糖異生作用中在線粒體中發生的反應有什麼(具體一點)

1 葡萄糖6磷酸酶催化6磷酸葡萄糖生成葡萄糖
2 果糖1,6二磷酸酶催化1,6二磷酸果糖生成6磷酸果糖。
3 此過程由兩個反應組成,第一個反應由丙酮酸羧化酶催化,輔酶是生物素,反應消耗1分子ATP。第二個反應由磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶催化,反應消耗1分子GTP。
由於丙酮酸羧化酶僅存在於線粒體內,故胞液中的丙酮酸必須進入線粒體,才能羧化生成草醯乙酸。而磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶在線粒體和胞液中都存在,因此草醯乙酸可在線粒體中直接轉變為磷酸烯醇式丙酮酸再進入胞液,也可在胞液中被轉變成磷酸烯醇式丙酮酸。但是,草醯乙酸不能直接透過線粒體,需藉助兩種方式將其轉運入胞液:一種是經蘋果酸脫氫酶作用,將其還原成蘋果酸,然後再通過線粒體膜進入胞液,再由胞液中蘋果酸脫氫酶將蘋果酸脫氫氧化為草醯乙酸而進入糖異生反應途徑。另一種方式是經穀草轉氨酶作用,生成天冬氨酸後再逸出線粒體,進入胞液的天冬氨酸再經胞液中穀草轉氨酶的催化而恢復生成草醯乙酸。有實驗表明,以丙酮酸或能轉變成丙酮酸的某些生糖氨基酸作為原料異生成糖時,以蘋果酸通過線粒體方式進行糖異生;而乳酸進行糖異生反應時,常在線粒體生成草醯乙酸後,再轉變成天冬氨酸而進入胞液。

㈩ 蘋果酸能自由通過線粒體內膜嗎

蘋果酸能自由通過線粒體內膜