
- •Глава 4 дыхание растений
- •4.1. Биохимические пути окисления глюкозы
- •4.1.1. Структура митохондрий
- •4.1.2. Глюкоза — основной субстрат дыхания у растений
- •4.1.3. Гликолиз — первый этап дыхания
- •4.1.4. Синтез сахаров при обращении гликолиза
- •4.1,5. Образование восстановительных эквивалентов, атф и со2 в цикле трикарбоновых кислот
- •4.1.6. Особенность растительных митохондрий — присутствие малик-энзима
- •4.1.7. Распад глюкозы регулируется ключевыми метаболитами и подчинен комплексной системе контроля
- •4.1.8. Обмен метаболитами цтк между митохондриями и цитозолем
- •4.1.9. Конверсия жиров в углеводы. Глиоксилатный цикл
- •4.1.10. Окислительный пентозофосфатный цикл
Глава 4 дыхание растений
В этой главе рассматриваются процесс аэробного дыхания, в котором освобождаемая при окислении углеводов свободная энергия преобразуется в энергию, заключенную в молекулах АТФ, а также механизмы, позволяющие растению контролировать энергетический статус клетки. Особое внимание уделено особенностям растений, связанным с наличием альтернативных путей в дыхательном метаболизме. Кроме того, обсуждаются вопросы, связанные с генерацией клеткой активных форм кислорода.
В процессе фотосинтеза растения синтезируют углеводы, которые транспортируются из листьев в другие органы. На свету и в темноте клетки растения «дышат», окисляя углеводы молекулярным кислородом с образованием СО2 и воды. При этом освобождается большое количество свободной энергии:
С6Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О + энергия;
∆G
=
-2882 кДж/моль (-686 ккал/моль)
Эта формула в общем виде отражает чрезвычайно сложный, а главное, контролируемый процесс, который условно можно разбить на три этапа: гликолиз, цикл трикарбоновых кислот и окислительное фосфорилирование в дыхательной цепи (рис. 4.1).
Гликолиз
и цикл трикарбоновых кислот — это
биохимические пути окисления глюкозы,
протекающие соответственно в цитозоле
и матриксе митохондрий. В биохимических
реакциях синтезируется небольшое
количество АТФ, и главный их результат
— образование соединений с высоким
восстановительным потенциалом —
НАДН и ФАДН2.
На заключительном этапе восстановительные
эквиваленты окисляются в электрон-транспортной
цепи, локализованной во внутренней
мембране митохондрий. Перенос электрона
в цепи завершается восстановлением
кислорода до воды. В процессе электронного
транспорта на мембране образуется
электрохимический протонный градиент
Δ
,
энергия которого используется для
синтеза АТФ из АДФ и Фн.
Процесс, в котором работа дыхательной
цепи сопряжена с синтезом АТФ, получил
название окислительного
фосфорилирования. Именно
в этом процессе синтезируется основная
масса АТФ, образуемого при дыхании.
И у растений, и у животных дыхание выполняет три основные функции. Во-первых, освобождаемая при окислении углеводов энергия преобразуется в конвертируемые формы клеточной энергии — Δ и АТФ. Вторая, не менее важная функция — снабжение клетки метаболитами, которые образуются в ходе окисления глюкозы и используются в разнообразных биосинтезах. Третья функция связана с термогенезом, т. е. рассеиванием энергии в виде тепла. Процесс дыхания принципиально сходен у животных и растений, но у последних имеет свои особенности. Все вместе они отражают пластичность растительного метаболизма и связаны с функционированием, наряду с основными, альтернативных ферментов и реакций. Наличие альтернативных путей расширяет адаптивные возможности растений, но усложняет (с точки зрения исследователя) систему регуляции метаболических процессов.
Рис. 4.1. Основные этапы дыхания.
Окисление глюкозы в процессе гликолиза сопровождается восстановлением двух молекул НАД+, синтезом двух молекул АТФ и завершается образованием двух молекул пирувата. В митохондриях пируват подвергается полному окислению до СО2 в реакциях, катализируемых пируватдегидрогеназным комплексом (ПДК) и ферментами цикла трикарбоновых кислот (ЦТК). В этих процессах образуются 4НАДН, 1ФАДН2, а также одна молекула АТФ. Восстановительные эквиваленты окисляются, отдавая электроны в электрон-транспортную цепь, локализованную во внутренней митохондриальной мембране. Электронный транспорт приводит к восстановлению кислорода до воды и сопряжен с синтезом основной массы АТФ в процессе окислительного фосфорилирования.