окислительное фосфорилирование

ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ

синтез АТФ из аденозиндифосфата и неорг. фосфата, осуществляющийся в живых клетках, благодаря энергии, выделяющейся при окислении орг. веществ в процессе клеточного дыхания. В общем виде О.ф. и его место в обмене веществ можно представить схемой:

окислительное фосфорилирование

АH2-орг. вещества, окисляемые в дыхат. цепи (т. наз. субстраты окисления, или дыхания), АДФ-аденозиндифосфат, Р-неорг. фосфат.

Поскольку АТФ необходим для осуществления мн. процессов, требующих затраты энергии (биосинтез, совершение мех. работы, транспорт веществ и др.), О.ф. играет важнейшую роль в жизнедеятельности аэробных организмов. Образование АТФ в клетке происходит также благодаря др. процессам, напр. в ходе гликолиза и разл. типов брожения, протекающих без участия кислорода. Их вклад в синтез АТФ в условиях аэробного дыхания составляет незначит. часть от вклада О.ф. (ок. 5%).

окислительное фосфорилирование. Рис. 2

У животных, растений и грибов О.ф. протекает в спе-циализир. субклеточных структурах-митохондриях (рис. 1); у бактерий ферментные системы, осуществляющие этот процесс, находятся в клеточной мембране.

Митохондрии окружены белково-фосфолипидной мембраной. Внутри митохондрий (в т. наз. матриксе) идет ряд метаболич. процессов распада пищ. веществ, поставляющих субстраты окисления АH2 для О.ф. Наиб. важные из этих процессов -трикарбоновых кислот цикл и т. наз.окислительное фосфорилирование. Рис. 3-окисление жирных кислот (окислит. расщепление жирной кислоты с образованием ацетил-кофермента А и кислоты, содержащей на 2 атома С меньше, чем исходная; вновь образующаяся жирная кислота также может подвергаться окислительное фосфорилирование. Рис. 4-окислению). Интермедиаты этих процессов подвергаются дегидрированию (окислению) при участии ферментов дегидрогеназ; затем электроны передаются в дыхат. цепь митохондрий-ансамбль окислительно-восстановит. ферментов, встроенных во внутр. митохонд-риальную мембрану. Дыхат. цепь осуществляет многоступенчатый экзэргонич. перенос электронов (сопровождается уменьшением своб. энергии) от субстратов к кислороду, а высвобождающаяся энергия используется расположенным в той же мембране ферментом АТФ-синтетазой, для фосфорилирования АДФ до АТФ. В интактной (неповрежденной) митохондриальной мембране перенос электронов в дыхат. цепи и фосфорилирование тесно сопряжены между собой. Так, напр., выключение фосфорилирования по исчерпании АДФ либо неорг. фосфата сопровождается торможением дыхания (эффект дыхат. контроля). Большое число повреждающих митохондриальную мембрану воздействий нарушает сопряжение между окислением и фосфори-лированием, разрешая идти переносу электронов и в отсутствие синтеза АТФ (эффект разобщения).

окислительное фосфорилирование. Рис. 5

Механизм О.ф. можно представить схемой: Перенос электронов (дыхание) → А ~ В → АТФ А ~ Веществысокоэнергетич. интермедиат Предполагалось, что А ~ В — хим. соед. с макроэргич. связью, напр. фосфорилир. фермент дыхат. цепи (хим. гипотеза сопряжения), или напряженная конформация к.-л. белка, участвующего в О.ф. (конформац. гипотеза сопряжения). Однако эти гипотезы не получили эксперим. подтверждения. Наиб. признанием пользуется хемиосмотич. концепция сопряжения, предложенная в 1961 П. Митчеллом (за развитие этой концепции в 1979 ему присуждена Нобелевская премия). Согласно этой теории, своб. энергия транспорта электронов в дыхат. цепи затрачивается на перенос из митохондрий через митохондриальную мембрану на ее наружную сторону ионов H+ (рис. 2, процесс 1). В результате на мембране возникает разность электрич. потенциалов окислительное фосфорилирование. Рис. 6 и разность хим. активностей ионов H+ окислительное фосфорилирование. Рис. 7 (внутри митохондрий pH выше, чем снаружи). В сумме эти компоненты дают трансмембранную разность электрохим. потенциалов ионов водорода окислительное фосфорилирование. Рис. 8 между матриксом митохондрий и внеш. водной фазой, разделенными мембраной:

окислительное фосфорилирование. Рис. 9

где R — универсальная газовая постоянная, Tабс. температура, F- число Фарадея. Величина окислительное фосфорилирование. Рис. 10 обычно составляет ок. 0,25 В, причем осн. часть (0,15–0,20 В) представлена электрич. составляющей окислительное фосфорилирование. Рис. 11. Энергия окислительное фосфорилирование. Рис. 12, выделяющаяся при движении протонов внутрь митохондрий по электрич. полю в сторону меньшей их концентрации (рис. 2, процесс 2), используется АТФ-синтетазой для синтеза АТФ. Таким образом, схему О.ф., согласно этой концепции, можно представить в след. виде:

Перенос электронов (дыхание) окислительное фосфорилирование. Рис. 13 АТФ

Сопряжение окисления и фосфорилирования черезокислительное фосфорилирование. Рис. 14 позволяет объяснить, почему О.ф., в отличие от гликолитич. ("субстратного") фосфорилирования, протекающего в растворе, возможно лишь в замкнутых мембранных структурах, а также почему все воздействия, снижающие электрич. сопротивление и увеличивающие протонную проводимость мембраны, подавляют ("разобщают") О.ф. Энергия окислительное фосфорилирование. Рис. 15 , помимо синтеза АТФ, может непосредственно использоваться клеткой для др. целей — транспорта метаболитов, движения (у бактерий), восстановления нико-тинамидных коферментов и др.

В дыхат. цепи имеется неск. участков, которые характеризуются значит. перепадом окислительно-восстановит. потенциала окислительное фосфорилирование. Рис. 16 и сопряжены с запасанием энергии (генерацией окислительное фосфорилирование. Рис. 17 ). Таких участков, наз. пунктами или точками сопряжения, обычно три: НАДН: убихинон-редуктазное звено (окислительное фосфорилирование. Рис. 18 0,35–0,4 В), убихинол: цитохром-c-редуктазное звено (окислительное фосфорилирование. Рис. 19~ ~ 0,25 В) и цитохром-с-оксидазный комплекс (окислительное фосфорилирование. Рис. 20~ 0,6 В)-пункты сопряжения 1, 2 и 3 соотв. (рис. 3). Каждый из пунктов сопряжения дыхат. цепи м. б. выделен из мембраны в виде индивидуального ферментного комплекса, обладающего окислительно-восстановит. активностью. Такой комплекс, встроенный в фосфолипидную мембрану, способен функционировать как протонный насос.

окислительное фосфорилирование. Рис. 21

Обычно для характеристики эффективности О.ф. используют величины H+/2е или q/2e, указывающие сколько протонов (либо электрич. зарядов) переносится через мембрану при транспорте пары электронов через данный участок дыхат. цепи, а также отношение H+/АТФ, показывающее, сколько протонов нужно перенести снаружи внутрь митохондрий через АТФ-синтетазу для синтеза 1 молекулы АТФ. Величина q/2e составляет для пунктов сопряжения 1, 2 и 3 соотв. 3–4, 2 и 4. Величина H+/АТФ при синтезе АТФ внутри митохондрий равна 2; однако еще один H+ может тратиться на вынос синтезированного АТФ4− из матрикса в цитоплазму переносчиком адениновых нуклеотидов в обмен на АДФ −3. Поэтому кажущаяся величина H+ / АТФнаружн равна 3.

В организме О.ф. подавляется мн. токсичными веществами, которые по месту их действия можно разделить на три группы: 1) ингибиторы дыхат. цепи, или т. наз. дыхат. яды (см. дыхание). 2) Ингибиторы АТФ-синтетазы. Наиболее распространенные ингибиторы этого класса, употребляемые в лаб. исследованиях, — антибиотик олигомицин и модификатор карбоксильных групп белка дициклогексилкарбодиимид. 3) Т. наз. разобщители О.ф. Они не подавляют ни перенос электронов, ни собственно фосфорилирование АДФ, но обладают способностью уменьшать величину окислительное фосфорилирование. Рис. 22 на мембране, благодаря чему нарушается энергетич. сопряжение между дыханием и синтезом АТФ. Разобщающее действие проявляет большое число соед. самой разнообразной хим. структуры. Классич. разобщители — вещества, обладающие слабыми кислотными свойствами, способные проникать через мембрану как в ионизованной (депротонированной), так и в нейтральной (протонированной) формах. К таким веществам относят, напр., 1-(2-дицианометилен)гидразино-4-трифтор-метоксибензол, или карбонилцианид-n-трифторметокси-фенилгидразон, и 2,4-динитрофенол (соотв. формулы I и II; показаны протонир. и депротонир. формы).

окислительное фосфорилирование. Рис. 23

Двигаясь через мембрану в электрич. поле в ионизованной форме, разобщитель уменьшаетокислительное фосфорилирование. Рис. 24; возвращаясь обратно в протонир. состоянии, разобщитель понижает окислительное фосфорилирование. Рис. 25 (рис. 4). Таким образом, такой "челночный" тип действия разобщителя приводит к уменьшениюокислительное фосфорилирование. Рис. 26

окислительное фосфорилирование. Рис. 27

Разобщающим действием обладают также ионофоры (напр., грамицидин), повышающие электропроводность мембраны в результате образования ионных каналов или вещества, разрушающие мембрану (напр., детергенты).

О.ф. открыто В. А. Энгельгардтом в 1930 при работе с эритроцитами птиц. В 1939 В. А. Белицер и Е. Т. Цыбакова показали, что О.ф. сопряжено с переносом электронов в процессе дыхания; к такому же заключению несколько позднее пришел Г. М. Калькар.

Лит.: Рэкер Э., Биоэнергетические механизмы, пер. с англ., М., 1967; Ленинджер А., Основы биохимии, пер. с англ., т. 2, М., 1985, с. 508–46; Страйер Л., Биохимия, пер. с англ., т. 2, М., 1985, с. 71–94; Николc Д., Биоэнергетика. Введение в хемиосмотическую теорию, пер. с англ., М., 1985; Скулачев В. П., Энергетика биологических мембран, М., 1989.

А. А. Константинов

Источник: Химическая энциклопедия на Gufo.me


Значения в других словарях

  1. Окислительное фосфорилирование — Осуществляющийся в живых клетках синтез молекул аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) из аденозиндифосфорной (АДФ) и фосфорной кислот за счёт энергии окисления молекул органических веществ (субстратов). В результате О. Большая советская энциклопедия
  2. окислительное фосфорилирование — См. фосфорилирование окислительное. окислительные брожения – см. брожения окислительные. Микробиология. Словарь терминов
  3. окислительное фосфорилирование — ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ — образование АТФ за счет энергии переноса электронов с субстратов (напр., промежуточных продуктов цикла Кребса) на кислород. Ботаника. Словарь терминов
  4. окислительное фосфорилирование — Осуществляющийся в живых клетках синтез молекул аденозинтрифосфорной к-ты (АТФ) из адеиозиндифосфорной (АДФ) и фосфорной к-т за счёт энергии окисления молекул органич. веществ. Биологический энциклопедический словарь
  5. ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ — ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ — в биохимии — образование аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) из аденозиндифосфорной и фосфорной кислот за счет энергии, освобождающейся при окислении органических веществ в живых клетках. См. также Фосфорилирование. Большой энциклопедический словарь