Разделы презентаций


Свободные радикалы и болезни человека

Содержание

Электронная структура некоторых радикаловГидроперекисный радикал КислородСупероксидный анион-радикал+e¯ ( )Пероксид водородаСупероксидный анион-радикал+e¯Гидроксильный радикал + H++e¯

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Свободные радикалы и болезни человека
Ю.А. Владимиров, А.Н. Осипов
2018
Биофизические основы патологии

клетки

Свободные радикалы и болезни человекаЮ.А. Владимиров, А.Н. Осипов2018Биофизические основы патологии клетки

Слайд 2Электронная структура некоторых радикалов
Гидроперекисный радикал
Кислород
Супероксидный анион-радикал
+e¯ ( )
Пероксид водорода
Супероксидный

анион-радикал
+e¯
Гидроксильный
радикал
+ H+
+e¯

Электронная структура некоторых радикаловГидроперекисный радикал КислородСупероксидный анион-радикал+e¯ ( )Пероксид водородаСупероксидный анион-радикал+e¯Гидроксильный радикал + H++e¯

Слайд 3в норме
Римскими цифрами обозначены дыхательные комплексы, на которые Дэвид Грин

впервые разделил цепь переноса электронов в митохондриях. Строчными буквами обозначены

цитохромы. Комплекс II (сукцинат дегидрогеназа) на рисунке не показан.

Образование супероксидных радикалов в митохондриях

C(Fe+3)


NADH-дегидрогеназа

Цитохром b-c1

Цитохром c оксидаза

в нормеРимскими цифрами обозначены дыхательные комплексы, на которые Дэвид Грин впервые разделил цепь переноса электронов в митохондриях.

Слайд 4C(Fe+3)

Образование супероксидных радикалов в митохондриях
при гипоксии

C(Fe+3)e¯Образование супероксидных радикалов в митохондрияхпри гипоксии

Слайд 5
+О2
+О2
+О2
Образование супероксидных радикалов в митохондриях
при реоксигенации

e¯+О2+О2+О2Образование супероксидных радикалов в митохондрияхпри реоксигенации

Слайд 6Биоэнергетические функции митохондрий

Биоэнергетические функции митохондрий

Слайд 7Запасание энергии в митохондриях (окислительное фосфорилирование)

Запасание энергии в митохондриях (окислительное фосфорилирование)

Слайд 8Дыхательные комплексы митохондрий
Римскими цифрами обозначены дыхательные комплексы митохондрий, которые впервые

описал Дэвид Грин.
II
NADH-дегидрогеназа
сукцинат-дегидрогеназа
цитохром С-редуктаза
цитохром С-оксидаза
коэнзим Q
цитохром С

Дыхательные комплексы митохондрийРимскими цифрами обозначены дыхательные комплексы митохондрий, которые впервые описал Дэвид Грин. IINADH-дегидрогеназасукцинат-дегидрогеназацитохром С-редуктазацитохром С-оксидазакоэнзим Qцитохром

Слайд 9Структура комплекса I митохондрий
Комплекс I: NADH-дегидрогеназа

Структура комплекса I митохондрийКомплекс I: NADH-дегидрогеназа

Слайд 10Структура комплекса II митохондрий
Комплекс II: сукцинат-дегидрогеназа

Структура комплекса II митохондрийКомплекс II: сукцинат-дегидрогеназа

Слайд 11Структура комплекса III митохондрий
Комплекс III: цитохром С-редуктаза/цитохром b-c1

Структура комплекса III митохондрийКомплекс III: цитохром С-редуктаза/цитохром b-c1

Слайд 12Превращения коэнзима Q в митохондриях

Превращения коэнзима Q в митохондриях

Слайд 13Структура комплекса IV митохондрий
Комплекс IV: цитохром С оксидаза

Структура комплекса IV митохондрийКомплекс IV: цитохром С оксидаза

Слайд 14Строение ATP-синтазного комплекса (комплекса V)
А.Н. Тихонов. СОЖ 1997, 7(20): 10-17

Строение ATP-синтазного комплекса (комплекса V)А.Н. Тихонов. СОЖ 1997, 7(20): 10-17

Слайд 15Структура митохондриальной
электрон-транспортной цепи

Структура митохондриальнойэлектрон-транспортной цепи

Слайд 16Митохондриальная мембрана и
электрон-транспортная цепь
Внешняя мембрана
Внутренняя мембрана
Матрикс
Межмембранное пространство

Митохондриальная мембрана иэлектрон-транспортная цепьВнешняя мембранаВнутренняя мембранаМатриксМежмембранное пространство

Слайд 17Окислительно-восстановительные потенциалы переносчиков
NAD(P) -0.32
FMN -0.3
CoQ +0.04
cyt b +0.07
cyt c1 +0.23
cyt c +0.25
cyt a +0.29
cyt a3 +0.55
O2/H2O +0.82

Окислительно-восстановительные потенциалы переносчиковNAD(P)	-0.32FMN	-0.3CoQ	+0.04cyt b	+0.07cyt c1	+0.23cyt c	+0.25cyt a	+0.29cyt a3	+0.55O2/H2O	+0.82

Слайд 18Нобелевская премия по химии 1978 года присуждена Питеру Митчеллу за:


... его вклад в понимание механизмов передачи энергии в биологических

системах, выраженный созданием хемиосмотической теории.

Peter Mitchell, Glynn Research Laboratories, Bodmin, Cornwall, UK

Нобелевская премия по химии 1978 года присуждена Питеру Митчеллу за: ... его вклад в понимание механизмов передачи

Слайд 19Окислительное фосфорилирование (По Митчеллу)

Окислительное фосфорилирование  (По Митчеллу)

Слайд 20Транспорт кальция и фосфата в митохондрии
Ca2+
H3PO4

Транспорт кальция и фосфата в митохондрииCa2+H3PO4

Слайд 21Энергизация митохондрии при переносе электронов

Энергизация митохондрии при переносе электронов

Слайд 22Перенос Ca2+ в матрикс митохондрий

Перенос Ca2+ в матрикс митохондрий

Слайд 23Перенос фосфата в матрикс митохондрий
DpH
Мембраны митохондрии
Матрикс
Цитоплазма
Переносчик кальция
Протонная помпа
2H+
2H+
Переносчик фосфата
D j
2e

Перенос фосфата в матрикс митохондрийDpHМембраны митохондрииМатриксЦитоплазмаПереносчик кальцияПротонная помпа2H+2H+Переносчик фосфатаD j2e ¯

Слайд 24Протон-движущая сила (PMF, proton motive force)
Энергия одного моля иона в

данной среде называется электрохимическим потенциалом. Разность электрохимических потенциалов протона между

двумя водными фазами внутри и вне митохондрий описывается уравнением:

Где R – газовая постоянная, T – абсолютная температура, [H+]o и [H+]i – концентрации ионов водорода вне и внутри матрикса, соответственно, F – число Фарадея, Dj - разность потенциалов между окружающей средой и матриксом.

Петер Митчелл в качестве единицы энергии использовал электрон-вольты, в результате чего уравнение (1) несколько трансформируется:

PMF =

Протон-движущая сила (PMF, proton motive force)Энергия одного моля иона в данной среде называется электрохимическим потенциалом. Разность электрохимических

Слайд 25Вклад DpH и Dj в PMF
Суммарная энергия окислительно-восстановительной реакции, превращенная

в разность электрохимических потенциалов ионов водорода, была названа П. Митчеллом

протон-движущей силой, по аналогии с электродвижущей силой в гальванической батарее.
Заменив натуральный логарифм десятичным, легко найти величину протон-движущей силы, зная разность pH (DpH) и разность потенциалов (Dj) между средой и матриксом при комнатной температуре; выраженная в милливольтах она будет равна:

В митохондриях основной вклад в эту сумму вносит мембранный потенциал, который в присутствии субстрата и кислорода составляет около 170-180 мВ.

PMF (мВ) = 60 (мВ)  DpH + Dj

Вклад DpH и Dj в PMFСуммарная энергия окислительно-восстановительной реакции, превращенная в разность электрохимических потенциалов ионов водорода, была

Слайд 26Действие Ca2+ и Pi

Действие Ca2+ и Pi

Слайд 27Дыхание митохондрий в разных функциональных состояниях
O2
субстраты

Дыхание митохондрий в разных функциональных состоянияхO2субстраты

Слайд 28Потребление кислорода митохондриями в разных состояниях по Б. Чансу

Потребление кислорода митохондриями в разных состояниях по Б. Чансу

Слайд 29Состояние 2 - деэнергизованное

Состояние 2 - деэнергизованное

Слайд 30Состояние 3 - Фосфорилирующее
Протонная помпа
Переносчик кальция
Переносчик фосфата
АТФ-синтаза

Состояние 3 - ФосфорилирующееПротонная помпаПереносчик кальцияПереносчик фосфатаАТФ-синтаза

Слайд 31Состояние 4 – Энергизованное (Дыхательный контроль)
Протонная помпа
Переносчик кальция
Переносчик фосфата
АТФ-синтаза

Состояние 4 – Энергизованное (Дыхательный контроль)Протонная помпаПереносчик кальцияПереносчик фосфатаАТФ-синтаза

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика