Jump to content

хемиосмос

(Перенаправлено из гипотезы Митчелла )

Хемиосмос — это движение ионов через полупроницаемую мембранную структуру вниз по их электрохимическому градиенту . Важным примером является образование аденозинтрифосфата (АТФ) за счет движения ионов водорода (H + ) через мембрану во время клеточного дыхания или фотосинтеза .

Ионный градиент обладает потенциальной энергией и может использоваться для питания химических реакций , когда ионы проходят через канал (красный).

Ионы водорода, или протоны , будут диффундировать из области с высокой концентрацией протонов в область с более низкой концентрацией протонов, а электрохимический градиент концентрации протонов через мембрану можно использовать для образования АТФ. Этот процесс связан с осмосом — движением воды через селективную мембрану, поэтому его называют «хемиосмосом».

АТФ-синтаза – это фермент , который производит АТФ путем хемиосмоса. Он позволяет протонам проходить через мембрану и использует разницу свободной энергии для превращения фосфорилированного аденозиндифосфата (АДФ) в АТФ. АТФ-синтаза состоит из двух частей: CF0 (присутствует в мембране тилакоида) и CF1 (выступает на внешней поверхности мембраны тилакоида). Нарушение протонного градиента приводит к конформационным изменениям CF1, обеспечивая в процессе достаточно энергии для преобразования АДФ в АТФ. Образование АТФ путем хемиосмоса происходит в митохондриях и хлоропластах , а также у большинства бактерий и архей . Например, в хлоропластах во время фотосинтеза цепь переноса электронов перекачивает H + ионы (протоны) в строме (жидкости) через тилакоидную мембрану в тилакоидные пространства. Запасенная энергия используется для фотофосфорилирования АДФ с образованием АТФ, поскольку протоны проходят через АТФ-синтазу.

Хемиосмотическая гипотеза

[ редактировать ]

Питер Д. Митчелл предложил хемиосмотическую гипотезу в 1961 году. [1] Вкратце, гипотеза заключалась в том, что большая часть аденозинтрифосфата синтеза (АТФ) в дышащих клетках происходит за счет электрохимического градиента на внутренних мембранах митохондрий за счет использования энергии НАДН образующихся и ФАДН 2, во время окислительного распада богатых энергией молекул, таких как глюкоза. .

Окислительное фосфорилирование включает два процесса — цепь переноса электронов и хемиосмос — и происходит в митохондриях .

Молекулы, такие как глюкоза, метаболизируются с образованием ацетил-КоА как довольно богатого энергией промежуточного продукта. Окисление никотинамидадениндинуклеотид ацетил -коэнзима А (ацетил-КоА) в митохондриальном матриксе сопровождается восстановлением молекулы-носителя, такой как ( НАД) и флавинадениндинуклеотид (ФАД). [2] Переносчики передают электроны в цепь переноса электронов (ETC) во внутренней мембране митохондрий , которая, в свою очередь, передает их другим белкам в ETC. Энергия на каждом этапе окислительно-восстановительного переноса используется для перекачки протонов из матрицы в межмембранное пространство, сохраняя энергию в виде трансмембранного электрохимического градиента . Протоны движутся обратно через внутреннюю мембрану с помощью фермента АТФ-синтазы . Поток протонов обратно в матрикс митохондрии через АТФ-синтазу обеспечивает достаточно энергии для соединения АДФ с неорганическим фосфатом с образованием АТФ.

В то время это было радикальное предложение, которое не было хорошо принято. Преобладало мнение, что энергия переноса электрона сохраняется как стабильный промежуточный продукт с высоким потенциалом, что является химически более консервативной концепцией. Проблема старой парадигмы заключается в том, что так и не было обнаружено ни одного высокоэнергетического промежуточного соединения, а доказательства существования протонной накачки комплексами цепи переноса электронов стали слишком обширными, чтобы их можно было игнорировать. В конце концов, все доказательства стали свидетельствовать в пользу хемиосмотической гипотезы, и в 1978 году Питер Д. Митчелл был удостоен Нобелевской премии по химии . [3]

Хемиосмотическое соединение важно для производства АТФ в митохондриях , хлоропластах. [4] и многие бактерии и археи . [5]

Протон-движущая сила

[ редактировать ]
Преобразование энергии внутренней мембраной митохондрий и хемиосмотическое сопряжение химической энергии окислительно-восстановительных реакций в дыхательной цепи и окислительного фосфорилирования, катализируемого АТФ -синтазой . [6] [7]

Движение ионов через мембрану зависит от сочетания двух факторов:

  1. Сила диффузии , вызванная градиентом концентрации – все частицы имеют тенденцию диффундировать от более высокой концентрации к более низкой.
  2. Электростатическая сила , вызванная градиентом электрического потенциала - катионы, такие как протоны H + имеют тенденцию диффундировать вниз по электрическому потенциалу от положительной (P) стороны мембраны к отрицательной (N) стороне. Анионы самопроизвольно диффундируют в противоположном направлении.

Эти два градиента, взятые вместе, можно выразить как электрохимический градиент .

липидные бислои являются биологических мембран Однако барьерами для ионов. Вот почему энергия может храниться в виде комбинации этих двух градиентов на мембране. Только специальные мембранные белки, такие как ионные каналы , иногда могут позволять ионам перемещаться через мембрану (см. Также: Мембранный транспорт ). В хемиосмотической гипотезе трансмембранная АТФ-синтаза играет центральную роль в преобразовании энергии спонтанного потока протонов через них в химическую энергию АТФ-связей.

Поэтому исследователи создали термин протон-движущая сила (ПМФ), полученный из упомянутого ранее электрохимического градиента. Его можно описать как меру запасенной потенциальной энергии ( хемиосмотического потенциала ) как комбинации градиентов протонов и напряжения (электрического потенциала) на мембране. Электрический градиент является следствием разделения зарядов на мембране (когда протоны H + двигаться без противоиона , например хлорида Cl ).

В большинстве случаев протондвижущая сила генерируется цепью переноса электронов, которая действует как протонный насос, используя свободную энергию Гиббса окислительно -восстановительных реакций для перекачки протонов (ионов водорода) через мембрану, разделяя заряд на мембране. В митохондриях энергия, выделяемая цепью переноса электронов, используется для перемещения протонов из митохондриального матрикса (сторона N) в межмембранное пространство (сторона P). Выведение протонов из митохондрии создает более низкую концентрацию положительно заряженных протонов внутри нее, что приводит к избыточному отрицательному заряду на внутренней стороне мембраны. Градиент электрического потенциала составляет около -170 мВ. [6] , отрицательный внутри (N). Эти градиенты — разность зарядов и разница в концентрации протонов — создают комбинированный электрохимический градиент на мембране, часто выражаемый как протон-движущая сила (PMF). В митохондриях ПМП почти полностью состоит из электрического компонента, но в хлоропластах ПМП состоит в основном из градиента pH, поскольку заряд протонов H + нейтрализуется движением Cl и другие анионы. В любом случае PMF должен быть больше примерно 460 мВ (45 кДж/моль), чтобы АТФ-синтаза могла производить АТФ.

Уравнения

[ редактировать ]

Протондвижущая сила получается из свободной энергии Гиббса . Пусть N обозначает внутреннюю часть ячейки, а P — внешнюю. Затем [6]

где

  • – изменение свободной энергии Гиббса на единицу количества катионов, перешедших от P к N;
  • - число катиона зарядовое ;
  • – электрический потенциал N относительно P;
  • и – концентрации катионов при P и N соответственно;
  • постоянная Фарадея ;
  • газовая постоянная ; и
  • это температура .

Молярное изменение свободной энергии Гиббса часто интерпретируется как молярный электрохимический потенциал иона. .

Для электрохимического протонного градиента и как следствие:

Схема хемиосмотического фосфорилирования

где

.

Митчелл определил протон-движущую силу (ПМП) как

.

Например, подразумевает . В это уравнение принимает вид:

.

Обратите внимание, что для спонтанного импорта протонов со стороны P (относительно более положительной и кислой) на сторону N (относительно более отрицательной и щелочной) отрицательно (аналогично ), тогда как PMF положителен (аналогично окислительно-восстановительному потенциалу клетки ).

Стоит отметить, что, как и любой процесс трансмембранного транспорта, PMF является направленным. Знак трансмембранной разности электрических потенциалов выбран для представления изменения потенциальной энергии на единицу заряда, поступающего в ячейку, как указано выше. Более того, из-за окислительно-восстановительной перекачки протонов в местах связывания градиент протонов всегда внутрищелочной. По обеим этим причинам протоны текут самопроизвольно со стороны P на сторону N; доступная свободная энергия используется для синтеза АТФ (см. ниже). По этой причине PMF определяется для импорта протонов, который является спонтанным. PMF для экспорта протонов, т. е. перекачка протонов, катализируемая сайтами связывания, является просто отрицанием PMF (импорта).

Спонтанность импорта протонов (со стороны P на сторону N) универсальна для всех биоэнергетических мембран. [8] Этот факт не был признан до 1990-х годов, поскольку просвет тилакоида хлоропласта интерпретировался как внутренняя фаза, но на самом деле он топологически эквивалентен внешней части хлоропласта. Аззон и др. подчеркнул, что внутренней фазой (N-сторона мембраны) является бактериальная цитоплазма, митохондриальный матрикс или строма хлоропласта; внешняя сторона (P) представляет собой бактериальное периплазматическое пространство, митохондриальное межмембранное пространство или просвет хлоропласта. Более того, 3D-томография внутренней мембраны митохондрий показывает, что ее обширные впячивания расположены друг над другом, подобно тилакоидным дискам; следовательно, межмембранное пространство митохондрий топологически очень похоже на просвет хлоропласта: [9]

Энергия, выраженная здесь как свободная энергия Гиббса, электрохимический протонный градиент или протон-движущая сила (ПМФ), представляет собой комбинацию двух градиентов через мембрану:

  1. градиент концентрации (через ) и
  2. градиент электрического потенциала .

Когда система достигает равновесия, ; тем не менее, концентрации по обе стороны мембраны не обязательно должны быть равными. Спонтанное движение через потенциальную мембрану определяется как градиентами концентрации, так и электрическим потенциалом.

Молярная свободная энергия Гиббса синтеза АТФ

еще называют потенциалом фосфорилирования. Равновесное соотношение концентраций можно рассчитать, сравнивая и , например, в случае митохондрий млекопитающих: [9]

ЧАС + /АТФ = ΔGp / (Δp/10,4 кДж·моль −1 /мВ) = 40,2 кДж·моль −1 / (173,5 мВ/10,4 кДж·моль −1 /мВ) = 40,2/16,7 = 2,4. Фактическое соотношение числа копий протон-связывающей c-субъединицы к числу копий бета-субъединицы, синтезирующей АТФ, составляет 8/3 = 2,67, что показывает, что в этих условиях митохондрия функционирует с эффективностью 90% (2,4/2,67). [9]

Фактически, термодинамическая эффективность в эукариотических клетках в основном ниже, поскольку АТФ должен экспортироваться из матрикса в цитоплазму, а АДФ и фосфат должны импортироваться из цитоплазмы. Это «стоит» одного «дополнительного» импорта протона на АТФ, [6] [7] следовательно, фактическая эффективность составляет всего 65% (= 2,4/3,67).

В митохондриях

[ редактировать ]
Направления хемиосмотического переноса протонов в митохондриях , хлоропластах и ​​в грамотрицательных бактерий клетках ( клеточное дыхание и фотосинтез ). бактерий Клеточная стенка отсутствует, грамположительные бактериальные клетки не имеют наружной мембраны. [6]

Полный распад глюкозы с высвобождением ее энергии называется клеточным дыханием . Последние этапы этого процесса происходят в митохондриях. Восстановленные молекулы НАДН и ФАДН 2 образуются в результате цикла Кребса , гликолиза и переработки пирувата . Эти молекулы передают электроны в цепь переноса электронов , которая высвобождает энергию кислорода для создания градиента протонов через внутреннюю митохондриальную мембрану . АТФ-синтаза затем использует энергию, запасенную в этом градиенте, для производства АТФ. Этот процесс называется окислительным фосфорилированием , поскольку он использует энергию, выделяемую при окислении НАДН и ФАДН 2, для фосфорилирования АДФ в АТФ .

В растениях

[ редактировать ]

Световые реакции фотосинтеза производят АТФ под действием хемиосмоса. Фотоны , солнечного света принимаются антенным комплексом Фотосистемы II который возбуждает электроны на более высокий энергетический уровень . Эти электроны перемещаются по цепи переноса электронов , вызывая активную перекачку протонов через тилакоидную мембрану в просвет тилакоида . Затем эти протоны текут по градиенту электрохимического потенциала через фермент, называемый АТФ-синтазой, создавая АТФ путем фосфорилирования АДФ в АТФ. Электроны от первоначальной световой реакции достигают Фотосистемы I , затем поднимаются на более высокий энергетический уровень за счет энергии света, а затем принимаются акцептором электронов и восстанавливают НАДФ. + к НАДФН . Электроны, потерянные из Фотосистемы II, заменяются в результате окисления воды, которая «расщепляется» на протоны и кислород с помощью комплекса, выделяющего кислород (OEC, также известного как WOC, или водоокисляющий комплекс). Для образования одной молекулы двухатомного кислорода фотосистемы I и II должны поглотить 10 фотонов, пройти через две фотосистемы должны четыре электрона и образоваться 2 НАДФН (позже используемые для фиксации углекислого газа в цикле Кальвина).

У прокариот

[ редактировать ]
Хемиосмотическая связь между энергией солнечного света, бактериородопсином и фосфорилированием ( химической энергией ) при фотосинтезе у галофильного архейного организма Halobacterium salinarum (син. H. halobium ). архей Клеточная стенка отсутствует. [6] [7]

Бактерии и археи также могут использовать хемиосмос для производства АТФ. Цианобактерии , зеленые серобактерии и пурпурные бактерии синтезируют АТФ посредством процесса, называемого фотофосфорилированием . [6] [7] Эти бактерии используют энергию света для создания протонного градиента с помощью фотосинтетической цепи переноса электронов . Нефотосинтезирующие бактерии, такие как E. coli, также содержат АТФ-синтазу . Фактически, митохондрии и хлоропласты являются продуктом эндосимбиоза и восходят к инкорпорированным прокариотам. Этот процесс описан в эндосимбиотической теории . Происхождение митохондрий послужило толчком к возникновению эукариот, а происхождение пластид — к возникновению архепластид, одной из основных супергрупп эукариот. [ нужна ссылка ]

Хемиосмотическое фосфорилирование — третий путь производства АТФ из неорганического фосфата и молекулы АДФ. Этот процесс является частью окислительного фосфорилирования.

Возникновение хемиосмоса

[ редактировать ]
Ранняя ячейка, работающая за счет внешнего протонного градиента вблизи глубоководного гидротермального источника. Пока мембрана (или пассивные ионные каналы внутри нее) проницаема для протонов, механизм может функционировать без ионных насосов. [10]

Модель термоциклирования

[ редактировать ]

Пошаговая модель возникновения хемиосмоса, ключевого элемента возникновения жизни на Земле, предполагает, что первобытные организмы использовали термоциклирование в качестве источника энергии (термосинтез), действуя по существу как тепловой двигатель: [11]

самоорганизующаяся конвекция в природных водах, вызывающая термоциклирование →
добавлена ​​β-субъединица F 1 АТФ-синтазы
(генерируется АТФ в результате термоциклирования субъединицы во время суспензии в конвекционной ячейке: термосинтез) →
добавлена ​​мембрана и фрагмент F o АТФ-синтазы
(генерируется АТФ путем изменения электрической поляризации мембраны во время термоциклирования: термосинтез) →
добавлены метастабильные светоиндуцированные электрические диполи в мембране
(примитивный фотосинтез) →
добавлены хиноны и проникающие через мембрану светоиндуцированные электрические диполи
(сегодняшний бактериальный фотосинтез, использующий хемиосмос).

Модель внешнего протонного градиента

[ редактировать ]

Глубоководные гидротермальные источники , испускающие горячую кислую или щелочную воду, могли создать внешние протонные градиенты. Они давали энергию, которую могли использовать первобытные организмы. Чтобы разделить потоки, такой организм мог заклиниться в скале гидротермального источника, подвергаясь воздействию гидротермального потока с одной стороны и более щелочной воды с другой. Пока мембрана организма (или пассивные ионные каналы внутри нее) проницаема для протонов, механизм может функционировать без ионных насосов. Такой протоорганизм мог бы затем развить дополнительные механизмы, такие как ионные насосы и АТФ-синтаза. [10]

Метеоритные хиноны

[ редактировать ]

Предлагаемый альтернативный источник хемиосмотической энергии, развивающейся через мембранные структуры, заключается в том, что если акцептор электронов, феррицианид, находится внутри пузырька, а донор электронов находится снаружи, то хиноны, переносимые углеродистыми метеоритами, забирают электроны и протоны у донора. Они будут высвобождать электроны через липидную мембрану путем диффузии к феррицианиду внутри везикул и высвобождать протоны, что создает градиенты pH выше 2. Этот процесс способствует развитию протонных градиентов. [12] [13]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Митчелл П. (июль 1961 г.). «Сочетание фосфорилирования с переносом электронов и водорода по механизму хемиосмотического типа». Природа . 191 (4784): 144–148. Бибкод : 1961Natur.191..144M . дои : 10.1038/191144a0 . ПМИД   13771349 . S2CID   1784050 .
  2. ^ Альбертс Б., Джонсон А., Льюис Дж., Рафф М., Робертс К., Уолтер П. (2002). «Протонные градиенты производят большую часть клеточного АТФ» . Молекулярная биология клетки . Гирлянда. ISBN  0-8153-4072-9 .
  3. ^ Нобелевская премия по химии 1978 года.
  4. ^ Купер GM (2000). «Рисунок 10.22: Транспорт электронов и синтез АТФ при фотосинтезе» . Клетка: молекулярный подход (2-е изд.). Sinauer Associates, Inc. ISBN  0-87893-119-8 .
  5. ^ Альбертс Б., Джонсон А., Льюис Дж., Рафф М., Робертс К., Уолтер П. (2002). «Рисунок 14-32: Важность H + -управляемый транспорт у бактерий» . Молекулярная биология клетки . Гирлянда. ISBN  0-8153-4072-9 .
  6. ^ Jump up to: а б с д и ж г Николлс Д.Г .; Фергюсон С.Дж. (1992). Биоэнергетика 2 (2-е изд.). Сан-Диего: Академическая пресса. ISBN  9780125181242 .
  7. ^ Jump up to: а б с д Страйер Л. (1995). Биохимия (четвертое изд.). Нью-Йорк - Бейзингсток: WH Freeman and Company. ISBN  978-0716720096 .
  8. ^ Ацзоне Дж., Бенц Р., Бертл А., Коломбини М., Крофтс А., Дилли Р., Димрот П., Даттон П.Л., Фелле Х., Гарольд Ф., Юнге В. (1993). «Трансмембранные измерения через биоэнергетические мембраны». Биохимия и биофизика Acta (BBA) - Биоэнергетика 1183 (1): 1–3. дои : 10.1016/0005-2728(93)90002-W .
  9. ^ Jump up to: а б с Сильверстайн Т.П. (июнь 2014 г.). «Исследование того, как термодинамическая эффективность биоэнергетических мембранных систем зависит от стехиометрии c-субъединицы F₁F₀ АТФ-синтазы». Журнал биоэнергетики и биомембран . 46 (3): 229–241. дои : 10.1007/s10863-014-9547-y . ПМИД   24706236 . S2CID   1840860 .
  10. ^ Jump up to: а б Лейн Н (2015). Жизненно важный вопрос: почему жизнь такая, какая она есть? . Профильные книги. стр. 129–140. ISBN  978-1781250365 .
  11. ^ Мюллер А.В. (2012). «Жизнь, объясненная тепловыми двигателями». В Зекбахе Дж. (ред.). Бытие — в начале . Клеточное происхождение, жизнь в экстремальных средах обитания и астробиология. Том. 22. Спрингер. стр. 321–344. дои : 10.1007/978-94-007-2941-4_19 . ISBN  978-94-007-2940-7 .
  12. ^ Дамер Б., Димер Д. (апрель 2020 г.). «Гипотеза происхождения жизни из горячих источников» . Астробиология . 20 (4): 429–452. Бибкод : 2020AsBio..20..429D . дои : 10.1089/ast.2019.2045 . ПМЦ   7133448 . ПМИД   31841362 .
  13. ^ Мильштейн Д., Купер Г., Димер Д. (август 2019 г.). «Хемиосмотическая энергия для примитивной клеточной жизни: градиенты протонов генерируются через липидные мембраны в результате окислительно-восстановительных реакций, связанных с метеоритными хинонами» . Научные отчеты . 9 (1): 12447. Бибкод : 2019НатСР...912447М . дои : 10.1038/s41598-019-48328-5 . ПМК   6713726 . ПМИД   31462644 .

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: eaf422aa1046bf160fc45cc2d432b6ce__1721644140
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/ea/ce/eaf422aa1046bf160fc45cc2d432b6ce.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Chemiosmosis - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)