Материал: физиология ответы

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Вопрос 3. Общая характеристика брожения (примеры реакций)

Брожение – это анаэробное дыхание, при котором процесс превращения ПВК осуществляется в анаэробных условиях с образованием СО2.

Брожение – это неполный распад органических веществ в анаэробных условиях с высвобождением незначительного количества энергии и накоплением богатых энергией конечных продуктов (этилового спирта; уксусной, молочной кислот и др.)

Брожение, наряду с гликолизом, - основной источник энергии в клетке в отсутствие кислорода.

Чаще всего при брожении микроорганизмы используют:

*Углеводы

*Некоторые органические кислоты

*Пурины и пиримидины

Брожение вызывают облигатные или факультативные анаэробы:

*Дрожжи

*Микроскопические грибы

*Бактерии

стадии брожения:

1.Превращение глюкозы в пируват, которое включает разрыв углеродной цепи глюкозы и отщепление двух пар атомов водорода

С6Н12О6 = 2СН3СОСООН + [4Н]

2.Восстановительная стадия: атомы водорода используются для восстановления пирувата или образованных из него соединений

Распад и окисление углеводов до стадии ПВК совершаются тождественными путями как в процессе брожения, так и в процессе аэробного дыхания. В этом заключается генетическая связь этих процессов. Вместе с тем химизм брожения более простой, чем химизм нормального кислородного дыхания. При брожении происходит лишь расщепление дыхательного материала, тогда как при дыхании идет расщепление, связанное с окислением.

Типы брожения:

1.Спиртовое брожение.

Возбудители: дрожжи (Saccharomyces, Schizosaccharomyces); грибы (Aspergillus, Mucor); бактерии.

Реакция: С6Н12О6 = 2С2Н5ОН (этиловый спирт) + СО2

G = -56ккал/моль

2.Молочнокислое брожение

Возбудители: молочнокислые бактерии (анаэробы, но могут расти и при доступе кислорода)

Реакция: С6Н12О6 = 2СН3СН(ОН)СООН (молочная кислота)

G= - 41ккал/моль

3.Маслянокислое брожение

Возбудители: палочка Clostridium butyricum

Реакция: С6Н12О6 = С3Н7СООН (масляная кислота) + 2СО2 + 2Н2

G = -63ккал/моль

4.Уксуснокислое брожение занимает особое место – аэробный процесс, при котором энергетический выход значительно выше, чем у истинных типов брожения, субстратом служит этиловый спирт.

Возбудители: уксуснокислые бактерии

Реакция: С2Н5ОН + О2 = СН3СООН (уксусная кислота) + Н2О

G = -180 ккал/моль

Вопрос 4. Биологическое окисление. Основная дыхательная цепь

I Биологическое окисление – совокупность реакций окисления, протекающих во всех живых клетках. Основная функция биологического окисления – обеспечение организма энергией в доступной для использования форме.

Реакции биологического окисления в клетках катализируют ферменты, объединяемые в класс оксидоредуктаз.

Биологическое окисление в клетках связано с передачей — атомов водорода или электронов — от одного соединения — донора, к другому — акцептору. У аэробов — большинства животных, растений и многих микроорганизмов — конечным акцептором ВЭ служит кислород. Поставщиками атомов водорода и электронов могут быть как органические, так и неорганические вещества.

Основной путь использования энергии, освобождающейся при биологическом окислении — накопление её в молекулах аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) и др. макроэргических соединений.

Биологическое окисление любого органического вещества представляет собой много звеньевую систему реакций, включающих большое число реакций при окислении водорода в воду.

Биологическое окисление состоит из:

*основной дыхательной цепи: анаэробное дыхание, аэробное дыхание, декарбоксилирование ПВК, цикл Кребса

*дополнительной дыхательной цепи: фотодыхание (в пластидах), глиоксилатный цикл, пентозофосфатный цикл (анаэробный, может происходить в цитоплазме, пластидах), окисление жиров (в глиоксисомах)

II Основная дыхательная цепь

-система структурно и функционально связанных белков и переносчиков электронов. Состоит из 4 комплексов

Реакции:

1.Реакция гликолиза

С6Н12О6 + 2НАД+ + 2АДФ + 2Н3РО4 = 2ПВК + 2НАДН + 2АТФ

2Декарбоксилирование пирувата

СН3СОСООН(пируват) + НАД+ + КоАSH = СО2 + НАДН2 + CН3СО-SКоА(ацетил-КоА)

3.Реакция цикла Кребса

Ацетил-КоА + 3Н2О + 3НАД+ + ФАД = кофермент А + 2СО2 + 3НАДН2 + ФАДН2 + АТФ

4.Реакция окислительного фосфорилирования

НАДН + Н+ + 3АДФ + 3Фн + 1/2О2 = НАД+ + 3АТФ + 4Н2О

Таким образом, биологическое окисление:

*Катализируется ферментами

*Представляет собой многозвеньевую систему последовательных процессов

*Освобождающая при биологическом окислении энергия накапливается в виде АТФ

Вопрос 5. Классификация ферментов дыхания

Оксиредуктазы – ферменты, катализирующие окислительно-восстановительные реакции

Аэробные

Анаэробные

Название

Дегидрогеназы аэробные

Оксидазы

Оксигеназы аэробные

Дегидрогеназы анаэробные

Оксигеназы анаэробные

Функция

активирование водорода в молекуле дыхательного субстрата и отделение его от окисляемого вещества, или дегидрирование.

активирование молекулярного кислорода, т.е. катализируют заключительные этапы окисления.

Катализируют реакции присоединения к окисляемому субстрату кислорода воздуха

активирование водорода в молекуле дыхательного субстрата и отделение его от окисляемого вещества, или дегидрирование.

Катализируют реакции присоединения к окисляемому субстрату кислорода воздуха

Ферменты

лактатдегидрогеназа, сукцинатдегидрогеназа

Медьпротеиды:

полифенолоксидаза, аскорбатоксидаза

Гемпротеиды:

Цитохромоксидаза

Цитохромы

Монооксигеназы (пирокатехаза)

Диоксигеназы (фермент, катализирующий гидроксилирование ароматического кольца фенилаланина)

Алкогольдегидро-

геназа

Гемпротеиды:

каталаза

пероксидаза

Вопрос 6. Дегидрогеназы растений, их химическая природа и функции

Основная функция дегидрогеназ – активирование водорода в молекуле дыхательного субстрата и отделение его от окисляемого вещества, или дегидрирование.

В общем виде схема действия дегидрогеназ заключается в том, что активированный или лабильный водород дыхательного материала АН2 переносится на акцептор В, имеющий более высокую степень сродства к водороду:

АН2 + дегидрогеназа + В = А + ВН2 + дегидрогеназа

Дегидрогеназы делят на аэробные и анаэробные

1.Аэробные дегидрогеназы

*двухкомпонентные ферменты, куда наряду с белком в качестве простетической группы входит рибофлавин – производное витамина В2

*наиболее распространенные коферменты – ФАД и ФМН

*К аэробным дегидрогеназам относятся: лактатдегидрогеназа, сукцинатдегидрогеназа

*доноры электронов – анаэробные дегидрогеназы, акцепторы – цитохромы, кислород

2.Анаэробные дегидрогеназы

*Двухкомпонентные ферменты

*Коферменты – НАД+ и НАДФ+, коферменты имеют сходную структуру, за исключением того, что в НАДФ+ на один остаток фосфорной кислоты больше; оба кофермента дают после гидролиза рибозу, аденин, никотинамид и фосфорную кислоту.

*В основе действия анаэробных дегидрогеназ лежит способность к обратимому дегидрированию и гидрированию пиримидинового ядра, входящего в состав коферментов этих дегидрогеназ в виде амида никотиновой кислоты

*К анаэробным дегидрогеназам относятся ферменты, катализирующие окислительно-восстановительные превращения в процессах спиртового и молочнокослого брожения, например, алкогольдегидрогеназу, а также ферменты дегидрирования соединений, образующихся в процессе аэробного окисления ПВК (дегидрогеназы изолимонной, янтарной, яблочной кислот и др.)

*Переносят водород лишь на промежуточный переносчик.

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/124434