Oxidative Phosphorylation and Chemiosmosis
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0:00 - 0:02在电子传递链的视频中
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0:02 - 0:04我犯了一个小错误
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0:04 - 0:06我想在这一次的视频中更正它
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0:06 - 0:08对我来说 这也是个机会去添加
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0:08 - 0:11一些我在上一次的视频中疏漏了的术语
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0:11 - 0:14当我描述电子传递链时
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0:14 - 0:18你要记住 这是说 NADH中的一些高能电子
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0:18 - 0:21从一个分子中传递到另一个分子中去了
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0:21 - 0:23在电子传递过程中 他们转换到较低的能量态
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0:23 - 0:25并释放能量
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0:25 - 0:28而最终的电子受体是氧
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0:28 - 0:30氧正是在这个环节被还原的
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0:30 - 0:33但是这里有一个错误 如果你观察这个等式的两边
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0:33 - 0:35你会发现需要两个氢原子
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0:35 - 0:36如果我在右手边的水有两个氢原子
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0:36 - 0:39那么我的左手边也需要两个氢原子
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0:39 - 0:42所以这个地方应该有一个2
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0:42 - 0:46这就是我所说的上次视频中的
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0:46 - 0:47一个小错误
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0:47 - 0:49但是这也给了我一个
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0:49 - 0:51向你们介绍更多术语的机会
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0:51 - 0:54以上所述的全过程就是我们所知的氧化反应
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0:54 - 0:58当NADH丢失一个氢原子时
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0:58 - 1:01记住 氧化是丢失电子
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1:01 - 1:02但是当它丢失了氢原子
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1:02 - 1:05他就失去占有那个氢原子的电子的机会
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1:05 - 1:08这个电子传递链的全过程就是
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1:08 - 1:11分子一个又一个地被氧化
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1:11 - 1:14直到电子到达水中的最终电子受体
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1:14 - 1:17显然 你可以把这称为氧化反应
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1:17 - 1:19只是很一般的氧化
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1:19 - 1:22然后是电子传递链的第二部分
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1:22 - 1:25或者 也许我们甚至不该把这个
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1:25 - 1:26称作电子传递链的一部分--
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1:26 - 1:28ATP真正形成的过程
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1:28 - 1:32将一个磷酸基加到另一个分子的过程
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1:32 - 1:34称为磷酸化
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1:40 - 1:44这就是通过电子传递链
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1:44 - 1:47产生ATP的全过程
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1:47 - 1:49要记住 电子传递链释放出
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1:49 - 1:51用于产生氢梯度的能量
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1:51 - 1:54它将氢原子吸引到外隔间
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1:54 - 1:59由于形成了梯度 那些氢原子想要回到基质内
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1:59 - 2:02实质是通过ATP合酶
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2:02 - 2:04回到线粒体基质内的
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2:04 - 2:07通过这种方式产生ATP的过程被称作
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2:07 - 2:09氧化磷酸化
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2:17 - 2:18这是一个很有必要知道的词
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2:18 - 2:22你也许会在一些标准化测试或是你的考试中看到它
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2:22 - 2:24而它被称作氧化磷酸化是因为
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2:24 - 2:25其中有氧化的部分
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2:25 - 2:29当这些分子丢失它们的氢原子
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2:29 - 2:33或者失去它们的电子时
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2:33 - 2:35它们中的每一个都在电子传递链中被氧化
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2:35 - 2:37这就产生了一个氢梯度
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2:37 - 2:40在那之后 通过化学渗透
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2:40 - 2:41使磷酸化得以实现
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2:41 - 2:43而这是另一个很有必要知道的词
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2:43 - 2:47这些氢原子的传递是一种
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2:47 - 2:49选择性的通过这道膜的传递
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2:49 - 2:51这道膜 就是ATP合酶
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2:51 - 2:53将不会允许任何的分子通过
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2:53 - 2:56它允许这些氢质子通过它
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2:56 - 2:59在这里 这个氢原子通过的过程就被称为
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2:59 - 3:03化学渗透
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3:04 - 3:06这是另一个有必要知道的词
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3:06 - 3:09而这整个过程被称作 氧化磷酸化
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3:09 - 3:10它们并非同时发生
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3:10 - 3:12氧化要产生能量
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3:12 - 3:15因为这些能量将用于把氢原子分离出去
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3:15 - 3:17然后 当氢原子经历化学渗透回到基质
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3:17 - 3:20转动这个小小的轴
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3:20 - 3:25并且将ADP和磷酸基推到一起时
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3:25 - 3:27磷酸化伴随发生
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3:27 - 3:30然后 你可以将它与底物磷酸化
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3:30 - 3:34进行对比
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3:34 - 3:36我现在正兴致勃勃的要向你介绍术语
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3:36 - 3:38底物磷酸化
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3:38 - 3:42实际上 这是ATP直接产生于克雷布斯循环的糖酵解中时
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3:42 - 3:44发生的事
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3:49 - 3:52这里有一种酶
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3:52 - 3:58能够在没有化学渗透或是质子梯度的情况下
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3:58 - 3:59直接促进对ATP的产生
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3:59 - 4:02如果你假想一种酶的示意图
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4:02 - 4:04某种大分子蛋白示意图
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4:04 - 4:09就让我们假设它包含ATP
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4:09 - 4:10和它的两个磷酸基
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4:10 - 4:13然后 也许还有另一个依附在这种酶的
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4:13 - 4:15其他部分的磷酸基 这种酶
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4:15 - 4:19在没有任何化学渗透或是氧化的情况下能起到催化作用
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4:19 - 4:21它的催化作用也许是
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4:21 - 4:25和某些发生在这种酶的其他部分的
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4:25 - 4:29释放能量的反应相互协调的
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4:29 - 4:32也许你可以假想那儿有一个小小的火星
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4:32 - 4:35这会使得整个酶的结构扭曲
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4:35 - 4:37这并不是他确切的工作方式
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4:37 - 4:38但是这是一个不错的想法
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4:38 - 4:40然后 这两样东西会被推到一起
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4:40 - 4:43如果它是一种不需要由氧化反应驱动的
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4:43 - 4:44化学渗透酶
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4:44 - 4:46就像我们在电子传递链中学到的那样
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4:46 - 4:49我们称此为底物磷酸化
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4:49 - 4:51而底物正是依附于这种酶的东西
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4:51 - 4:55并且有些过程需要在那上面上进行
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4:55 - 4:57无论如何 希望这个简短的视频
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4:57 - 4:58能对你有点的用处