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2022中考生物線粒體主要功能

來源:網絡資源 2021-12-14 20:49:19

中考真題

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線粒體主要功能

能量轉化

線粒體是真核生物進行氧化代謝的部位,是糖類、脂肪和氨基酸最終氧化釋放能量的場所。線粒體負責的最終氧化的共同途徑是三羧酸循環與氧化磷酸化,分別對應有氧呼吸的第二、三階段。細胞質基質中完成的糖酵解和在線粒體基質中完成的三羧酸循環在會產還原型煙酰胺腺嘌呤二核苷酸(reduced nicotinarnide adenine dinucleotide,NADH)和還原型黃素腺嘌呤二核苷酸(reduced flavin adenosine dinucleotide,FADH2)等高能分子,而氧化磷酸化這一步驟的作用則是利用這些物質還原氧氣釋放能量合成ATP。在有氧呼吸過程中,1分子葡萄糖經過糖酵解、三羧酸循環和氧化磷酸化將能量釋放后,可產生30-32分子ATP(考慮到將NADH運入線粒體可能需消耗2分子ATP)。如果細胞所在環境缺氧,則會轉而進行無氧呼吸。此時,糖酵解產生的丙酮酸便不再進入線粒體內的三羧酸循環,而是繼續在細胞質基質中反應(被NADH還原成乙醇或乳酸等發酵產物),但不產生ATP。所以在無氧呼吸過程中,1分子葡萄糖只能在第一階段產生2分子ATP。

三羧酸循環

糖酵解中生成的每分子丙酮酸會被主動運輸轉運穿過線粒體膜。進入線粒體基質后,丙酮酸會被氧化,并與輔酶A結合生成CO2、還原型輔酶Ⅰ和乙酰輔酶A。乙酰輔酶A是三羧酸循環(也稱為“檸檬酸循環”或“Krebs循環”)的初級底物。參與該循環的酶除位于線粒體內膜的琥珀酸脫氫酶外都游離于線粒體基質中。在三羧酸循環中,每分子乙酰輔酶A被氧化的同時會產生起始電子傳遞鏈的還原型輔因子(包括3分子NADH和1分子FADH2)以及1分子三磷酸鳥苷(GTP)。

氧化磷酸化

NADH和FADH2等具有還原性的分子(在細胞質基質

中的還原當量可從由逆向轉運蛋白構成的蘋果酸-天冬氨酸穿梭系統或通過磷酸甘油穿梭作用進入電子傳遞鏈)在電子傳遞鏈里面經過幾步反應最終將氧氣還原并釋放能量,其中一部分能量用于生成ATP,其余則作為熱能散失。在線粒體內膜上的酶復合物(NADH-泛醌還原酶、泛醌-細胞色素c還原酶、細胞色素c氧化酶)利用過程中釋放的能量將質子逆濃度梯度泵入線粒體膜間隙。雖然這一過程是高效的,但仍有少量電子會過早地還原氧氣,形成超氧化物等活性氧(ROS),這些物質能引起氧化應激反應使線粒體性能發生衰退。當質子被泵入線粒體膜間隙后,線粒體內膜兩側便建立起了電化學梯度,質子就會有順濃度梯度擴散的趨勢。質子唯一的擴散通道是ATP合酶(呼吸鏈復合物V)。當質子通過復合物從膜間隙回到線粒體基質時,電勢能被ATP合酶用于將ADP和磷酸合成ATP。這個過程被稱為“化學滲透”,是一種協助擴散。彼得·米切爾就因為提出了這一假說而獲得了1978年諾貝爾獎。1997年諾貝爾獎獲得者保羅·博耶和約翰·瓦克闡明了ATP合酶的機制。

儲存鈣離子

線粒體可以儲存鈣離子,可以和內質網、細胞外基質等結構協同作用,從而控制細胞中的鈣離子濃度的動態平衡。線粒體迅速吸收鈣離子的能力使其成為細胞中鈣離子的緩沖區。在線粒體內膜膜電位的驅動下,鈣離子可由存在于線粒體內膜中的單向運送體輸送進入線粒體基質;排出線粒體基質時則需要鈉-鈣交換蛋白的輔助或通過鈣誘導鈣釋放(calcium-induced-calcium-release,CICR)機制。在鈣離子釋放時會引起伴隨著較大膜電位變化的“鈣波”(calcium wave),能激活某些第二信使系統蛋白,協調諸如突觸中神經遞質的釋放及內分泌細胞中激素的分泌。線粒體也參與細胞凋亡時的鈣離子信號轉導。

其他功能

除了合成ATP為細胞提供能量等主要功能外,線粒體還承擔了許多其他生理功能。·調節膜電位并控制細胞程序性死亡:當線粒體內膜與外膜接觸位點處生成了由己糖激酶(細胞質基質蛋白)、外周苯并二氮受體和電壓依賴陰離子通道(線粒體外膜蛋白)、肌酸激酶(線粒體膜間隙蛋白)、ADP-ATP載體(線粒體內膜蛋白)和親環蛋白D(線粒體基質蛋白)等多種蛋白質組成的通透性轉變孔道(PT孔道)后,會使線粒體內膜通透性提高,引起線粒體跨膜電位的耗散,從而導致細胞凋亡。線粒體膜通透性增加也能使誘導凋亡因子(AIF)等分子釋放進入細胞質基質,破壞細胞結構。細胞增殖與細胞代謝的調控;·合成膽固醇及某些血紅素。線粒體的某些功能只有在特定的組織細胞中才能展現。例如,只有肝臟細胞中的線粒體才具有對氨氣(蛋白質代謝過程中產生的廢物)造成的毒害解毒的功能。

葉綠體簡介

葉綠體是植物細胞中由雙層膜圍成,含有葉綠素能進行光合作用的細胞器。葉綠體基質中懸浮有由膜囊構成的類囊體,內含葉綠體DNA。是一種質體。質體有圓形、卵圓形或盤形3種形態。葉綠體含有的葉綠素a、b吸收綠光最少,綠光被反射,故葉片呈綠色。容易區別於另類兩類質體──無色的白色體和黃色到紅色的有色體。葉綠素a、b的功能是吸收光能,少數特殊狀態下的葉綠素a能夠傳遞電子,通過光合作用將光能轉變成化學能。葉綠體扁球狀,厚約2.5微米,直徑約5微米。具雙層膜,內有間質,間質中含呈溶解狀態的酶和片層。片層由閉合的中空盤狀的類囊體垛堆而成,類囊體是形成高能化合物三磷酸腺苷(ATP)所必需。是植物的“養料制造車間”和“能量轉換站”。能發生堿基互補配對。

線粒體和葉綠體是細胞中兩種能量轉換器例題及解析

所有的細胞中都含有葉綠體和線粒體,他們是細胞中的能量轉換器()

試題分析:細胞中的能量轉換器有葉綠體和線粒體,線粒體是廣泛存在于動物細胞和植物細胞中的細胞器,是細胞呼吸產生能量的主要場所,葉綠體是綠色植物細胞中廣泛存在的一種含有葉綠素等色素的質體,是植物細胞進行光合作用的場所,葉綠體中的葉綠素能吸收光能,將光能轉變為化學能,儲存在它所制造的有機物中,因此說法錯誤。

線粒體和葉綠體是細胞中兩種能量轉換器經典例題

生物體內都具有的能量轉換器是

A.細胞膜

B.線粒體

C.葉綠體

D.液泡

答案 :

B

線粒體是細胞的“動力車間”,在線粒體上有機物與氧氣結合經過復雜的反應轉化成二氧化碳和水,同時將有機物中的化學能釋放出來,供細胞利用.研究發現不同的細胞內線粒體的數目不同.請推測:在人的下列細胞中含線粒體最多的是

A.心肌細胞

B.腹肌細胞

C.角質層細胞

D.脂肪細胞

答案 :

A

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