试比较线粒体和叶绿体中的氧化磷酸化过程的异同点。
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试比较线粒体的氧化磷酸化与叶绿体的光合磷酸化的异同点:
相同点:都传递了电子,一次都传递一对电子,都偶联ATP的合成。
A、就电子传递过程而言:基本都有跨膜的蛋白复合体,都有质体醌类似物,PC和CytC都是水溶性小分子蛋白且可以泵质子,都在传递电子的过程中泵质子。
B、就产生ATP的机制而言:都是由质子穿过膜产生ATPATP合酶相同。
不同点:
①一个是光合,另一个是氧化。
②发生场所不同:光合磷酸化有2条途径(循环和非循环),氧化磷酸化只有1条。
③非循环光合磷酸化伴随水光解产生O2,氧化磷酸化消耗O2。
④氧化磷酸化电子传递过程的每一步都是顺电势梯度的,光合磷酸化电子传递过程有两步是逆电势梯度的。
⑤氧化磷酸化不需外界供能,光合磷酸化需要。
⑥氧化磷酸化随时可以发生,光合磷酸化只能有光才发生。
相关参考
(1)基本结构的相同点:线粒体和叶绿体的形态、大小、数量与分布常因细胞种类、生理功能及生理状况不同而有较大差别。两者均具有封闭的两层单位膜,内膜向内折叠,并演化为极大扩增的内膜特化结构系统。 (2)
相同点:都含有遗传物质DNA和RNA,都能产生ATP,都具有封闭的两层单位膜,外膜含有孔蛋白,通透性高;内膜通透性低通常向内折叠——形成线粒体的嵴和叶绿体的类囊体,构成多酶系统行使功能的结构框架。
光合作用的电子传递链与氧化磷酸化作用的电子传递链有什么异同?
光合作用电子传递链(photosyntheticelectrontransferchain)也是由一系列的电子载体构成的,同线粒体呼吸链中电子载体的作用基本相似。但二者不同的是,线粒体呼吸链中的载体位
(1)C3途径(卡尔文循环):是靠光反应合成的ATP及NADPH作能源,推动CO2的固定、还原。每循环一次只能固定一个CO2分子,循环六次才能把6个CO2分子同化成一个己糖分子。 (2)C4途径:在
试比较原核细胞与真核细胞的核糖体在结构与组分及蛋白质合成上的异同点。
结构与组分的比较: 核糖体亚基rRNAr蛋白 细菌: 70S 相对分子质量2.5×106 66%RNA50S23S=2904碱基 5S=120碱基31 30S16S=1542碱基21
由核基因组编码、在细胞质核糖体上合成的蛋白质是如何运送至线粒体和叶绿体的功能部位上进行更新或装配的?
由核基因组编码、在细胞质核糖体上合成。 (1)定位于线粒体基质中的蛋白,其导肽的N端带正电荷,含有导向基质的信息,在跨膜转运时,首先在细胞质Hsp70(分子伴侣)的参与下解折叠为伸展状态,然后与膜受
内共生起源学说:认为线粒体和叶绿体分别起源于原始真核cell内共生的细菌和蓝藻。线粒体来源于细菌,即细菌被真核生物吞噬后,在长期共生过程中,通过演变,形成了线粒体。叶绿体来源于蓝藻,被原始真核cell
主要内容:线粒体和叶绿体分别起源于原始真核细胞内共生的细菌和蓝藻。 主要论据: ⑴线粒体和叶绿体的基因组在大小、形态和结构方面与细菌相似; ⑵线粒体和叶绿体有自己完整的蛋白质合成系统,能独立合成
(一)内容:线粒体和叶绿体分别起源于原始真核细胞内共生的细菌和蓝藻。 (二)主要论据: (1)线粒体和叶绿体的基因组在大小、形态和结构方面与细菌相似; (2)线粒体和叶绿体有自己完整的蛋白质合成
(1)蛋白磷酸化是指由蛋白激酶催化的把ATP或GTP的磷酸基团转移到底物蛋白质氨基酸残基上的过程,其逆转过程是由蛋白磷酸酶催化的,称为蛋白质去磷酸化。 (2)蛋白磷酸化通常有两种方式:一种是在蛋白激