🗊 Презентация Биологическое окисление

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Биологическое окисление, слайд №1 Биологическое окисление, слайд №2 Биологическое окисление, слайд №3 Биологическое окисление, слайд №4 Биологическое окисление, слайд №5 Биологическое окисление, слайд №6 Биологическое окисление, слайд №7 Биологическое окисление, слайд №8 Биологическое окисление, слайд №9 Биологическое окисление, слайд №10 Биологическое окисление, слайд №11 Биологическое окисление, слайд №12 Биологическое окисление, слайд №13 Биологическое окисление, слайд №14 Биологическое окисление, слайд №15 Биологическое окисление, слайд №16 Биологическое окисление, слайд №17 Биологическое окисление, слайд №18 Биологическое окисление, слайд №19 Биологическое окисление, слайд №20 Биологическое окисление, слайд №21 Биологическое окисление, слайд №22 Биологическое окисление, слайд №23

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Биологическое окисление. Доклад-сообщение содержит 23 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Биологическое окисление АФК
Описание слайда:
Биологическое окисление АФК

Слайд 2


Биологическое окисление Биологическое окисление – совокупность реакций окисления субстратов в живых клетках, основная функция которых -...
Описание слайда:
Биологическое окисление Биологическое окисление – совокупность реакций окисления субстратов в живых клетках, основная функция которых - энергетическое обеспечение метаболизма. Биологическое окисление: Окисление, сопряженное с фосфорилированием АДФ. 1.1. Окислительное фосфорилирование (ЭТЦ митохондрий); 1.2. Субстратное фосфорилирование; 2. Свободное окисление, НЕ сопряженное с фосфорилированием АДФ

Слайд 3


Фосфорилирование АДФ на уровне субстрата (субстратное фосфорилирование) - это такой вид биологического окисления, при котором макроэргическая связь...
Описание слайда:
Фосфорилирование АДФ на уровне субстрата (субстратное фосфорилирование) - это такой вид биологического окисления, при котором макроэргическая связь возникает в момент непосредственного окисления субстрата, а затем тем или иным путем передается на фосфатный остаток, который, в свою очередь, используется для фосфорилирования АДФ. Фосфорилирование АДФ на уровне субстрата (субстратное фосфорилирование) - это такой вид биологического окисления, при котором макроэргическая связь возникает в момент непосредственного окисления субстрата, а затем тем или иным путем передается на фосфатный остаток, который, в свою очередь, используется для фосфорилирования АДФ.

Слайд 4


Биологическое окисление Свободное окисление Не сопряженно с фосфорилированием АДФ; Не сопровождается трансформацией энергии, выделяющейся при...
Описание слайда:
Биологическое окисление Свободное окисление Не сопряженно с фосфорилированием АДФ; Не сопровождается трансформацией энергии, выделяющейся при окислении, в энергию макроэргических связей; Высвобождающаяся при сопряженном с окислением распаде химических связей энергия переходит в тепловую и рассеивается. Процессы свободного окисления сосредоточены в цитозоле, в мембранах эндоплазматической сети клетки, в мембранах лизосом, пероксисом и аппарата Гольджи, на внешних мембранах митохондрий и хлоропластов, также в ядерном аппарате клетки. Основную роль играют реакции микросомального окисления. Осуществляется ферментами диоксигеназами и монооксигеназами.

Слайд 5


Биологическое окисление Свободное окисление Диоксигеназы включают оба атома кислорода в молекулу субстрата: Монооксигеназы включают в субстрат только...
Описание слайда:
Биологическое окисление Свободное окисление Диоксигеназы включают оба атома кислорода в молекулу субстрата: Монооксигеназы включают в субстрат только один атом кислорода, другой атом восстанавливается до воды в присутствии дополнительного донора восстановительных эквивалентов (НАДФН и НАДН): Ключевая роль в процессах микросомального оксигенирования пренадлежит цитохрому Р-450. Атом железа (II) восстанавливает связанный в активном центре кислород, который за тем переносится на субстрат.

Слайд 6


Биологическое окисление Ключевая роль в процессах микросомального оксигенирования пренадлежит цитохрому Р-450. Атом железа (II) восстанавливает...
Описание слайда:
Биологическое окисление Ключевая роль в процессах микросомального оксигенирования пренадлежит цитохрому Р-450. Атом железа (II) восстанавливает связанный в активном центре кислород, который за тем переносится на субстрат. В процессе свободного окисления: не происходит образования АТФ; Роль этих процессов заключается в метаболизме ксенобиотиков (лекарственные средства, гербициды, продукты загрязнения окружающей среды), попадающие в большом количестве в организм с водой, пищей и атмосферным воздухом. Участвуют в анаболизме различных соединений, таких как холестерол, стероидные гормоны, желчные кислоты, циклических аминокислот.

Слайд 7


Активные формы кислорода (АФК) В ЭТЦ поглощается около 90% поступающего в клетку кислорода. Остальная часть используется в других...
Описание слайда:
Активные формы кислорода (АФК) В ЭТЦ поглощается около 90% поступающего в клетку кислорода. Остальная часть используется в других окислительно-восстановительных реакциях ферментами (оксидазами и оксигеназами) В невозбужденном состоянии кислород нетоксичен. O2 содержит 2 неспаренных электрона с параллельными спинами, которые не могут образовывать термодинамически стабильную пару и располагаются на разных орбиталях. Каждая из этих орбиталей может принять еще один электрон. Полное восстановление кислорода происходит в результате 4 одноэлектронных переходов:

Слайд 8


Активные формы кислорода (АФК) Утечка электронов из ЭТЦ и непосредственное их взаимодействие с кислородом – основной путь образования активных форм...
Описание слайда:
Активные формы кислорода (АФК) Утечка электронов из ЭТЦ и непосредственное их взаимодействие с кислородом – основной путь образования активных форм кислорода в большинстве клеток.

Слайд 9


Активные формы кислорода (АФК) Свободные радикалы – это отдельные атомы или группы химически связанных атомов, которые имеют неспаренные электроны,...
Описание слайда:
Активные формы кислорода (АФК) Свободные радикалы – это отдельные атомы или группы химически связанных атомов, которые имеют неспаренные электроны, определяющие их высокую реакционную активность. Небольшое количество свободных радикалов необходимо для процессов развития клеточных структур, для запуска митотических процессов, для уничтожения патогенных микроорганизмов фагоцитами, для запуска процессов апоптоза. Избыточное же количество радикалов, образующихся при дисбалансе между их продукцией и потреблением, опасно для организма, так как приводит к развитию окислительного стресса.

Слайд 10


Активные формы кислорода (АФК) Супероксид анион–радикал (О2–) в гидрофобных растворах он активен и стабилен, тогда как в гидрофильной среде – он...
Описание слайда:
Активные формы кислорода (АФК) Супероксид анион–радикал (О2–) в гидрофобных растворах он активен и стабилен, тогда как в гидрофильной среде – он неактивен и нестабилен; опасность данного радикала состоит не столько в его прямом повреждающем действии, сколько в его способности образовывать другие кислородные радикалы, обладающие большей реакционноспособностью; генерируется в электронтранспортных цепях митохондрий и микросом, при утечке электронов на уровне дыхательных ферментов; при спонтанной дисмутации супероксид анионов формируется перекись водорода.

Слайд 11


Активные формы кислорода (АФК) Перекись водорода (H2O2) не относится к свободным радикалом, однако принадлежит к активным формам кислорода;...
Описание слайда:
Активные формы кислорода (АФК) Перекись водорода (H2O2) не относится к свободным радикалом, однако принадлежит к активным формам кислорода; образуется не только за счет спонтанной дисмутации О2– , но также с участием в данной реакции СОД; способен проникать через цитоплазматические мембраны. Это свойство позволяет данной молекуле диффундировать на длительные расстояния и повреждать клеточные структуры вдали от места его образования. участвует в образовании гидроксильного радикала, при взаимодействии с металлами переменной валентности

Слайд 12


Активные формы кислорода (АФК) Гидроксильный радикал (HO•) образовываться в результате Фентон-реакции, под воздействием ионизационной радиации; HO•...
Описание слайда:
Активные формы кислорода (АФК) Гидроксильный радикал (HO•) образовываться в результате Фентон-реакции, под воздействием ионизационной радиации; HO• является наиболее электрофильным и реакционноспособным из всех кислородных радикалов; оказывает свое действие непосредственно в сайте его генерации из-за короткого время полужизни и способности диффундировать лишь на 2 нм от места генерации.

Слайд 13


Активные формы кислорода (АФК) Пероксильный радикал (ROO•) обладает более низкой электрофильностью по сравнению с гидроксильным радикалом и временем...
Описание слайда:
Активные формы кислорода (АФК) Пероксильный радикал (ROO•) обладает более низкой электрофильностью по сравнению с гидроксильным радикалом и временем полужизни около 1 секунды. Наиболее простым пероксильным радикалом является гидропероксильный радикал, который образуется в клетках в небольших количествах. Данный радикал способен вызывать перекисное окисление липидов. Активность пероксильного радикала зависит в основном от структуры бокового радикала.

Слайд 14


Повреждение биомакромолекул АФК На стадии инициации происходит взаимодействие свободного радикала (чаще всего гидроксильного радикала) с...
Описание слайда:
Повреждение биомакромолекул АФК На стадии инициации происходит взаимодействие свободного радикала (чаще всего гидроксильного радикала) с полиненасыщенными жирными кислотами, с образованием липидного радикала LH + OH• → L• + H2O , Далее липидный радикал взаимодействует с молекулярным кислородом, формируя радикал липопероксида: O2 + L• → LOO• Радикал липопероксида может атаковать новую молекулу липида, образуя гидропероксида липида LOOH и новый радикал L• : LH + LOO• → L• + LOOH

Слайд 15


Повреждение биомакромолекул АФК При повреждении белков АФК образуются карбонильные соединения , перекрестные сшивки молекул белка, разрывы...
Описание слайда:
Повреждение биомакромолекул АФК При повреждении белков АФК образуются карбонильные соединения , перекрестные сшивки молекул белка, разрывы полипептидных цепочек; Повреждение ДНК происходит вследствие следующих химических реакций: окисление, метилирование, депуринизация и дезаминирование. К АФК способным повреждать ДНК относятся гидроксильный радикал и синглетный кислород 1O2 модифицирует ДНК лишь по 8-му положению гуанина, образуя 8-ОН-гуанин, тогда как гидроксильный радикал способен окислять все азотистые основания в составе ДНК (5-гидроксиметилурацил, 8-гидроксиаденин) Также OH• радикал может вызывать разрыв цепочки ДНК, за счет взаимодействия с остатками сахара

Слайд 16


Антиоксидантная система клетки Супероксиддисмутаза (СОД) . является одним из главных ферментов антиоксидантной системы защиты клетки, функцией...
Описание слайда:
Антиоксидантная система клетки Супероксиддисмутаза (СОД) . является одним из главных ферментов антиоксидантной системы защиты клетки, функцией которого является дисмутация супероксидных анион радикалов; осуществляет одноэлектронное восстановление супероксид аниона с формированием перекиси водорода, по следующей схеме: О2–• + E – Men+ → О2 + E – Me (n-1)+ E – Me (n-1)+ + О2–•+ 2H+ → E – Me n+ + Н2О2

Слайд 17


Антиоксидантная система клетки Супероксиддисмутаза (СОД) . Cu-Zn СОД найдена в цитоплазме, в лизосомах, внутриклеточных ретикулярных мембранах, а...
Описание слайда:
Антиоксидантная система клетки Супероксиддисмутаза (СОД) . Cu-Zn СОД найдена в цитоплазме, в лизосомах, внутриклеточных ретикулярных мембранах, а также межмембранном пространстве митохондрий практически всех клеток млекопитающих. Существует внеклеточная форма этого фермента – ECSOD (extracellular SOD). Mn СОД обнаружена в митохондриях большинства клеток. Fe-СОД обнаружена у прокариот [276] и характеризуется высокой степенью гомологии с Mn-СОД в первичной, вторичной и третичной структурах Ni-SOD были выделены из бактерий рода Streptomyces [73]. Их аминокислотная последовательность отличается от трех других изоформ СОД.

Слайд 18


Антиоксидантная система клетки Каталаза содержится в клетке в основном в пероксисомах, лейкоцитах, но также и в митохондриях; разлагает пероксид...
Описание слайда:
Антиоксидантная система клетки Каталаза содержится в клетке в основном в пероксисомах, лейкоцитах, но также и в митохондриях; разлагает пероксид водорода до воды и кислорода Глутатионпероксидаза (ГП) восстанавливает не только пероксид водорода, но и различные гидропероксиды, в том числе органического происхождения глутатионпероксидазы находится в цитозоле и матриксе митохондрий : ROOH + 2GSH → GSSG + H2O + ROH Как видно из схемы для функционирования ГП необходимо наличие в клетке восстановленного глутатиона. GSSG восстанавливается глутатионредуктазой:

Слайд 19


Антиоксидантная система клетки Глутатион представлен трипептидом, состоящим из таких аминокислотных остатков, как цистеин, глутаминовая кислота и...
Описание слайда:
Антиоксидантная система клетки Глутатион представлен трипептидом, состоящим из таких аминокислотных остатков, как цистеин, глутаминовая кислота и глицин; в митохондриях содержится около 10% всего клеточного пула, который пополняется за счет поступления глутатиона из цитоплазмы, так как в митохондриях отсутствует фермент способный синтезировать глутатион.

Слайд 20


Биологическое окисление, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Антиоксидантная система клетки Витамин Е является природным антиоксидантом, структурной особенностью которого является фенольное кольцо с системой...
Описание слайда:
Антиоксидантная система клетки Витамин Е является природным антиоксидантом, структурной особенностью которого является фенольное кольцо с системой сопряженных двойных связей

Слайд 22


Антиоксидантная система клетки Витамин С (аскорбиновая кислота) Данный водорастворимый антиоксидант способен предотвращать окисление витамина Е и...
Описание слайда:
Антиоксидантная система клетки Витамин С (аскорбиновая кислота) Данный водорастворимый антиоксидант способен предотвращать окисление витамина Е и глутатиона восстановленного, а также превращать данные соединения в восстановленную форму после взаимодействия со свободными радикалами; Непосредственно взаимодействует с АФК.

Слайд 23


Спасибо за внимание!!! Спасибо за внимание!!!
Описание слайда:
Спасибо за внимание!!! Спасибо за внимание!!!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию