线粒体功能.ppt
《线粒体功能.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《线粒体功能.ppt(41页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、n膜孔蛋白(porin)、离子通道蛋白以及Bcl-2 家族蛋白。n由膜孔蛋白构成的亲水通道,允许分子量为5KD以下的分子通过,1KD以下的分子可自由通过。n电子传递链(呼吸链)复合物IIV 和复合物V(ATP 合成酶)。n通透性很低,仅允许不带电荷的小分子物质通过,大分子和离子通过内膜时需要特殊的转运系统。n细胞色素Cn电压依赖性阴离子通道(VDAC)、ADP/ATP转换蛋白。n线粒体膜转运孔道(mitochondrial permeable transition pore,MPTP)存在于内外膜接触点。n凋亡诱导因子(apoptosis inducing factor,AIF)和Procas
2、pase 2、3、9 及其他酶蛋白。n三羧酸循环:除糖酵解在细胞质中进行外,其他的生物氧化过程都在线粒体中进行。催化三羧酸循环,脂肪酸和丙酮酸氧化的酶类均位于基质中。n线粒体基因组:基质具有一套完整的转录和翻译体系。包括线粒体DNA(mtDNA),70S型核糖体,tRNAs、rRNA、DNA聚合酶等。n存储钙离子的致密颗粒。n哺乳动物的线粒体基因DNA没有内含子,几乎每一对核苷酸都参与一个基因的组成。n线粒体基因组能够单独进行复制、转录及合成蛋白质。n仅有少数线粒体蛋白质是由mtDNA编码,大多数线粒体蛋白质(90%)还是由核DNA编码。n环状,编码2 种rRNA、22 种tRNA和13 种参
3、与呼吸链形成的多肽。n通常裸露且不含内含子,既缺乏组蛋白保护和完善的自我修复系统,又靠近内膜呼吸链,极易受环境影响,突变频率比nDNA 高1020 倍。n如果线粒体DNA发生突变,不能产生足够ATP而导致细胞功能减退甚至死亡,临床上表现复杂多样,即线粒体病。n母系遗传。n细胞有氧呼吸和供能的场所,供应细胞生命活动95%的能量。n线粒体的主要功能是把氧化各种底物产生的自由能转化为可被细胞直接利用的形式ATP。n线粒体具有能量代谢与自由基代谢两条途径。燃料分燃料分解解(胞质(胞质中)中)乙酰乙酰CoA生成生成三羧酸循三羧酸循环环(线粒体基线粒体基质质)电子传递和电子传递和氧化磷酸化氧化磷酸化(内内
4、膜上膜上)生成生成ATP葡萄糖葡萄糖脂肪酸脂肪酸氨基酸氨基酸n线粒体是细胞中产生活性氧的一个重要部位,消耗氧用于合成ATP的同时不可避免地产生活性氧。n氧化应激作用下,膜转运孔道开放造成线粒体基质内的高渗透压,使线粒体内外H+梯度消失,呼吸链脱偶联,能量产生中断。n还会由于水和溶质的进入使基质肿胀并导致外膜破裂,通透性增高,释放出包括细胞色素C在内的各种活性蛋白。n过多自由基的产生可导致mtDNA的损伤,氧化损伤是mtDNA突变的主要原因。n线粒体本身也极易受氧化应激的攻击。n活性氧在启动和调节细胞凋亡的过程中扮演着重要的角色。n活性氧的积累可以导致:线粒体膨大,线粒体内膜非特异性孔道产生;细
5、胞色素C从内膜脱落并进入到胞质中;BAX表达,caspase活化等。这些都是启动细胞凋亡的因素。n从线粒体释放的细胞色素C与凋亡诱导因子、Procaspase 9结合在一起形成“凋亡体”(Apoptosome),导致Caspase 9和Caspase 3的激活。n内膜Bcl-2 家族蛋白调控紊乱。nCaspases激活、胞浆Ca+水平升高、产生神经酰胺,直接或间接地引发膜转运孔道持续开放。ROS膜转运孔道持续开放凋亡膜转运孔道持续开放凋亡n线粒体感受到钙微区,通过膜上协同转运体将钙摄入基质,然后以磷酸钙的形式储存在一些较大的致密颗粒中。n积累的Ca2+又可以通过钠钙交换系统和膜转运孔道再次释放
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 线粒体 功能
