试述氧化磷酸化的化学渗透学说。

题目
问答题
试述氧化磷酸化的化学渗透学说。
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相似问题和答案

第1题:

有关氧化磷酸化的各种学说中,被普遍接受的是()

  • A、化学耦联假说
  • B、化学渗透假说
  • C、构象耦联假说
  • D、构象渗透假说
  • E、Keilin’s假说

正确答案:B

第2题:

近年来关于氧化磷酸化的机制是通过()被阐明的

  • A、巴士德效应
  • B、化学渗透学说
  • C、共价催化理论
  • D、锁钥学说

正确答案:B

第3题:

试用化学渗透学说解释光合电子传递与磷酸化相偶联的机理。


参考答案:光合磷酸化是在光合膜上进行的,光合膜上的光系统吸收光能后,启动电子在光合膜上传递。电子传递过程中,质子通过PQ穿梭被泵入类囊体腔内,同时水的光解也在膜内侧释放出质子,因而形成了跨膜的质子梯度差和电位差,即膜内腔电位较正而外侧较负,两者合称为质子动力势差(PMF)。按照P.Mitchell的化学渗透学说,光合电子传递所形成的质子动力势是光合磷酸化的动力,质子有从高浓度的内侧反回到低浓度外侧的趋势,当通过偶联因子复合物(CF1—F0)反回到外侧时,释放出的能量被偶联因子捕获,使ADP和无机磷形成ATP。这一学说已经获得越来越多的实验的证实和支持。

第4题:

近年来关于氧化磷酸化的机制是通过下列哪个学说被阐明的?()

  • A、巴士德效应
  • B、化学渗透学说
  • C、共价催化理论
  • D、协同效应

正确答案:B

第5题:

应用米切尔的化学渗透学说解释光合磷酸化机理。


正确答案: 在光合链的电子传递中,PQ可传递电子和质子,而FeS蛋白,Cytf等只能传递电子,因此,在光照下PQ不断地把接收来的电子传给FeS蛋白的同时,又把从膜外间质中获得的H+释放至膜内,此外,水在膜内侧光解也释放出H+,所以膜内侧H+浓度高,膜外侧H+浓度低,膜内电位偏正,膜外侧偏负,于是膜内外使产主了质子动力势差(pmf)即电位差和pH差,这就成为产生光合磷酸化的动力,膜内侧高化学势处的H+可顺着化学势梯度,通过偶联因子返回膜外侧,在ATP酶催化下将ADP和Pi合成为ATP。

第6题:

“化学渗透假说”是如何解释线粒体的氧化磷酸化耦联机制?


正确答案: 化学渗透假说认为线粒体内膜中的呼吸链起着质子泵的作用。NADH和FADH2的氢原子具有高能电子,当高能电子沿呼吸链从一个复合体传递至另一个复合体时,释放的能量使质子(H+)通过呼吸链中的递氢体从线粒体内膜的基质侧传至膜间腔。因为膜对H+不能自由通透,因此在内膜两侧形成质子电化学梯度,线粒体基质侧为负(-),膜间腔为正(+)。内膜两侧质子电化学梯度的建立,能够形成质子动势,其中蕴藏了能量。泵入到膜间腔的H+依顺浓度差返回基质的趋向,当它们通过ATP酶复合体中的质子通道进入基质时,ATP酶利用质子电化学梯度的能量催化ADP与Pi合成ATP,使释放的能量以高能磷酸键的形式储存于ATP中。化学渗透假说的最大特点是强调了膜结构的完整性,如果膜不完整,H+能自由出入,则无法形成线粒体内膜两侧的质子电化学梯度,那么氧化磷酸化就会解耦联。ATP是组织细胞能够直接利用的高能化合物,当组织细胞各种生命活动需要能量时,ATP水解生成ADP和Pi并释放出能量。

第7题:

目前公认的氧化磷酸化的理论是()。

  • A、化学偶联假说
  • B、构象偶联假说
  • C、化学渗透假说
  • D、中间产物学说

正确答案:C

第8题:

证明化学渗透学说的实验是:

A.氧化磷酸化重组
B.细胞融合
C.冰冻蚀刻
D.同位素标记

答案:A
解析:

第9题:

ATP和GTP的生成与高能化合物的酶催化转换相偶联的产能方式是()

  • A、光合磷酸化
  • B、底物磷酸化
  • C、氧化磷酸化
  • D、化学渗透假说

正确答案:B

第10题:

tau蛋白过度磷酸化学说


正确答案:神经元纤维缠结的核心成分为异常磷酸化的tau蛋白。AD脑内细胞信号转导通路失控,引起微管相关蛋白--tau蛋白过度磷酸化、异常糖基化以及泛索蛋白化,使其失去微管结合能力,自身聚集形成神经元纤维缠结。