生物氧化是在生物体内,从
代谢物脱下的氢及电子﹐通过一系列
酶促反应与氧化合成水﹐并释放能量的过程。也指物质在生物体内的一系列氧化过程。主要为机体提供可利用的能量。在
真核生物细胞内,生物氧化都是在
线粒体内进行,
原核生物则在细胞膜上进行。
有机物质在生物体细胞
内氧化分解产生
二氧化碳、水,并释放出大量能量的过程称为生物氧化(biological oxidation),又称
细胞呼吸或组织呼吸。
生物氧化和
有机物质体外燃烧在化学本质上是相同的,遵循
氧化还原反应的一般规律,所耗的氧量、最终产物和释放的能量均相同。
(1)是在细胞内进行
酶催化的氧化过程,反应条件温和(水溶液中PH约为7和常温)。
(3)水是许多生物氧化反应的供氧体,通过加水脱氢作用直接参与了
氧化反应。
(6)生物氧化释放的能量,通过与
ATP合成相偶联,转换成生物体能够直接利用的生物能ATP。
脱氢酶分
需氧脱氢酶和
不需氧脱氢酶。前者可激活代谢物分子中的氢,与分子氧结合,产生
过氧化氢。在无分子氧时,可利用
亚甲蓝为受氢体。需氧脱氢酶皆以FMN或FAD为辅酶。不需氧脱氢酶可激活代谢物分子中的氢,使脱出的氢转移给
递氢体或非分子氧。一般在无氧或缺氧环境下促进
代谢物氧化。大部分以NAD或
NADP为辅酶。
不需传递体的最简单,在
微粒体、
过氧化酶体及胞液中代谢物经氧化酶或需氧脱氢酶作用后脱出的氢给分子氧生成水或过氧化氢。其特点是不伴磷酸化,不生成
ATP,主要与体内代谢物、药物和毒物的
生物转化有关。
生物氧化中CO2的生成是代谢中
有机酸的
脱羧反应所致。有直接
脱羧和
氧化脱羧两种类型。按脱羧基的位置又有α-脱羧和β-脱羧之分。
糖代谢中的三羧酸循环和脂肪酸β-氧化是在
线粒体内生成
NADH(
还原当量),可立即通过
电子传递链进行
氧化磷酸化。在细胞的
胞浆中产生的NADH ,如
糖酵解生成的NADH则要通过
穿梭系统(shuttle system)使NADH的氢进入
线粒体内膜氧化。
胞液中的NADH在α-磷酸甘油
脱氢酶的催化下,使
磷酸二羟丙酮还原为α-磷酸甘油,后者通过线粒体
内膜,并被内膜上的α-磷酸甘油脱氢酶(以FAD为辅基)催化重新生成磷酸二羟丙酮和
FADH2,后者进入
琥珀酸氧化呼吸链,生成1.5分子
ATP。葡萄糖在这些组织中彻底氧化生成的ATP比其他组织要少,1摩尔G→30摩尔ATP。
胞液中的
NADH在
苹果酸脱氢酶催化下,使
草酰乙酸还原成
苹果酸,后者借助内膜上的
α-酮戊二酸载体进入
线粒体,又在线粒体内苹果酸脱氢酶的催化下重新生成草酰乙酸和NADH。NADH进入NADH氧化呼吸链,生成2.5分子ATP。草酰乙酸经
谷草转氨酶催化生成天冬氨酸,后者再经
酸性氨基酸载体转运出线粒体转变成草酰乙酸。
正常机体氧化磷酸化的速率主要受ADP水平的调节,只有ADP被磷酸化形成ATP,电子才通过
呼吸链流向氧。如果提供ADP,随着ADP的浓度下降,电子传递进行,
ATP在合成,但电子传递随ADP浓度的下降而减缓。此过程称为
呼吸控制,这保证
电子流只在需要ATP合成时发生。