У кишечной палочки атф синтезируется

У этого термина существуют и другие значения, см. АТФ.

Молекулярная модель АТФ-синтазы

Аденозинтрифосфатсинта́за (АТФ-синта́за, АТФ-фосфогидролаза, H+-transporting two-sector ATPase) — группа ферментов, относящихся к классу транслоказ, синтезирующих аденозинтрифосфат (АТФ) из аденозиндифосфата (АДФ) и неорганических фосфатов. Название по номенклатуре – АТФ-фосфогидролаза, однако, с августа 2018 года фермент перенесён из третьего (3.6.3.14) в седьмой класс (7.1.2.2[1]), так как катализируемая ферментом реакция протекает по обратному гидролизу пути, и не может быть описана с помощью других типов реакций остальных классов.

В классификации ферментов реакция описывается следующим уравнением:

ATP + H2O + 4 H+[side 1] = ADP + phosphate + 4 H+[side 2]

Энергию для синтеза АТФ-синтаза часто получает от протонов, проходящих по электрохимическому градиенту, например, из просвета хлоропласта в его строму, или же из межмембранного пространства в матрикс митохондрии. Реакция синтеза такова:

АДФ + Фн → АТФ + H2O

АТФ-синтазы очень важны для жизнедеятельности почти всех организмов, так как АТФ относится к так называемым макроэргическим соединениям, при гидролизе которых происходит освобождение значительного количества энергии.

Антибиотик олигомицин подавляет активность FO-компонента АТФ-синтазы митохондрий.

Структура и номенклатура[править | править код]

Имеющаяся в митохондриях АТФ-синтаза F1FO очень хорошо исследована.

  • компонент FO — трасмембранный домен,
  • компонент F1 находится вне мембраны, в матриксе.

АТФ-синтазный комплекс FOF1 по форме напоминает плодовое тело гриба, у которого компонент F1 — это шляпка, ножка — это γ-субъединица компонента F1, а «корни» гриба — компонент FO, заякоренный в мембране.

В структурно-функциональном плане АТФ-синтетаза состоит из двух крупных фрагментов, обозначаемых символами F1 и FO. Первый из них (фактор сопряжения F1) обращён в сторону матрикса митохондрии и заметно выступает из мембраны в виде сферического образования высотой 8 нм и шириной 10 нм. Он состоит из девяти субъединиц, представленных пятью типами белков. Полипептидные цепи трёх субъединиц α и стольких же субъединиц β уложены в похожие по строению белковые глобулы, которые вместе образуют гексамер (αβ)3, имеющий вид слегка приплюснутого шара. Подобно плотно уложенным долькам апельсина, последовательно расположенные субъединицы α и β образуют структуру, характеризующуюся осью симметрии третьего порядка с углом поворота 120°. В центре этого гексамера находится субъединица γ, которая образована двумя протяжёнными полипептидными цепями и напоминает слегка деформированный изогнутый стержень длиной около 9 нм. При этом нижняя часть субъединицы γ выступает из шара на 3 нм в сторону мембранного комплекса F0. Также внутри гексамера находится минорная субъединица ε, связанная с γ. Последняя (девятая) субъединица обозначается символом δ и расположена на внешней стороне F1.

Мембранная часть АТФ-синтетазы, называемая фактором сопряжения FO, представляет собой гидрофобный белковый комплекс, пронизывающий мембрану насквозь и имеющий внутри себя два полуканала для прохождения протонов водорода (ядер протия). Всего в состав комплекса FO входит одна белковая субъединица типа а, две копии субъединицы b, а также от 9 до 12 копий мелкой субъединицы c. Субъединица а (молекулярная масса 20 кДа) полностью погружена в мембрану, где образует шесть пересекающих её α-спиральных участков. Субъединица b (молекулярная масса 30 кДа) содержит лишь один сравнительно короткий погружённый в мембрану α-спиральный участок, а остальная её часть заметно выступает из мембраны в сторону F1 и закрепляется за расположенную на её поверхности субъединицу δ. Каждая из 9-12 копий субъединицы c (молекулярная масса 6-11 кДа) представляет собой сравнительно небольшой белок из двух гидрофобных α-спиралей, соединённых друг с другом короткой гидрофильной петлёй, ориентированной в сторону F1, а все вместе образуют единый ансамбль, имеющий форму погружённого в мембрану цилиндра. Выступающая из комплекса F1 в сторону FO субъединица γ как раз и погружена внутрь этого цилиндра и достаточно прочно зацеплена за него.

Номенклатура фермента имеет традиционное происхождение, поэтому довольно непоследовательна.

Обозначение компонента F1 является сокращением от «Fraction 1» (часть 1), а символом FO (в индексе записана буква O, а не ноль) обозначался участок связывания олигомицина.

Некоторые субъединицы фермента имеют также буквенные обозначения:

  • Греческие: α, β, γ, δ, ε
  • Латинские: a, b, c, d, e, f, g, h

Другие — более сложные обозначения:

  • F6 (от «Fraction 6»)
  • OSCP — белок, чувствительный к олигомицину (от англ. the oligomycin sensitivity conferral protein), ATP5O
  • A6L (названный так по названию гена, кодирующего его в митохондриальном геноме)
  • IF1 (фактор ингибирования 1), ATPIF1

Компонент F1 достаточно велик (диаметр его составляет 9 нм), чтобы быть видимым в трансмиссионный электронный микроскоп при негативном окрашивании[2].

Частичками F1 усеяна внутренняя митохондриальная мембрана. Изначально считалось, что они содержат весь дыхательный аппарат митохондрии. Однако после долгих экспериментов группа Эфраима Рекера (впервые выделившая компонент F1 в 1961) показала, что эти частички связаны с АТФазной активностью в том числе и в разделённых митохондриях, и в субмитохондриальных частицах, формирующихся при ультразвуковом воздействии на митохондрии. Множество дальнейших исследований в разных лабораториях подтвердили эту АТФазную активность.

Конформационные изменения АТФ-синтазы в ходе синтеза

Модель синтеза АТФ: механический катализ[править | править код]

В 60—70 годах XX века Пол Бойер предположил, что синтез АТФ связан с изменениями конфигурации АТФ-синтазы, вызываемыми вращением γ-субъединицы, так называемый механизм изменения участка связывания («перевёртыш», англ. flip-flop). Исследовательской группе под руководством Джона Э. Уокера, относившейся тогда к Лаборатории молекулярной биологии в Кембридже, удалось выделить АТФ-синтазный каталитический комплекс F1 в кристаллической форме. На тот момент это была самая крупная из известных науке асимметричная белковая структура. Её исследования показали, что модель вращающегося катализа, предложенная Бойером, соответствует действительности. За это открытие Бойер и Уокер получили половину Нобелевской премии по химии в 1997 году. Вторую половину получил Йенс Кристиан Скоу «за первое открытие фермента, осуществляющего транспорт ионов — Na+,K+-аденозинтрифосфатазы».

Механизм действия АТФ-синтазы. АТФ показан красным, АДФ и фосфат — розовым, вращающаяся субъединица γ — черным.

Кристалл F1 состоит из перемежающихся α- и β-субъединиц (по 3 каждого вида), расположенных как дольки апельсина вокруг асимметричной γ-субъединицы.
В соответствии с принятой моделью синтеза АТФ (также называемой моделью непостоянного катализа), градиент электрического поля, направленный поперёк внутренней митохондриальной мембраны и обусловленный электронной транспортной цепочкой, заставляет протоны проходить сквозь мембрану через АТФ-синтазный компонент FO.
Часть компонента FO (кольцо из c-субъединиц) вращается, когда протоны проходят через мембрану. Это c-кольцо жёстко связано с асимметричной центральной ножкой (состоящей в основном из γ-субъединицы), которая в свою очередь вращается внутри α3β3-участка компонента F1. Это приводит к тому, что три участка катализа, связывающиеся с нуклеотидами, претерпевают изменения в конфигурации, приводящие к синтезу АТФ.

Основные субъединицы (α3β3) компонента F1 соединены дополнительной боковой ножкой с неподвижным участком FO, что предотвращает их вращение вместе с γ-субъединицей.
Структура неповрёжденной АТФ-синтазы с низкой точностью выявлена при помощи электронной криомикроскопии (ЭКМ). Показано, что боковая ножка — это гибкая перемычка, похожая на канат, наматывающаяся на комплекс во время его работы.

При каждом обороте γ-субъединицы на 3600 синтезируются три молекулы АТФ, При этом, видимо, у разных организмов из межмембранного пространства в матрикс проходит от 10 до 14 протонов — по числу с-субъединиц[3].

В определённых условиях каталитическая реакция может протекать в обратном направлении, при этом гидролиз АТФ вызывает прокачку протонов через мембрану.

В механизме изменения участка связывания задействован активный участок β-субъединицы, последовательно проходящий через три состояния[4].

В «открытом» состоянии АДФ и фосфат подходят к активному участку. Затем белок охватывает эти молекулы и свободно связывается с ними («свободное» состояние). Следующее изменение формы белка прижимает молекулы друг к другу («тесное» состояние), что приводит к формированию АТФ. Наконец, активный участок снова переходит в «открытое» состояние, освобождает АТФ и связывает следующую молекулу АДФ и фосфата, после чего цикл производства АТФ повторяется.

Физиологическое значение[править | править код]

Как и у многих других ферментов, действие АТФ-синтазы F1FO обратимо. Большие концентрации АТФ заставляют её расщеплять АТФ и создавать трансмембранный протонный градиент. Такое использование АТФ-синтазы отмечено у анаэробных бактерий, не имеющих электронной транспортной цепочки. Эти бактерии применяют гидролиз АТФ для создания протонного градиента, который задействован в движении жгутиков и клеточном питании.

У аэробных бактерий в нормальных условиях АТФ-синтаза, как правило, работает в обратном направлении, производя АТФ за счёт энергии электрохимического потенциала, создаваемого электронной транспортной цепочкой.
В целом данный процесс называется окислительным фосфорилированием.
Он протекает и в митохондриях эукариот, на внутренней мембране которых расположены молекулы АТФ-синтазы, причём компонент F1 находится в матриксе, где и протекает процесс синтеза АТФ из АДФ и фосфата.

КПД АТФ-синтазы близок к 100%[5].

АТФ-синтаза у разных организмов[править | править код]

АТФ-синтаза растений[править | править код]

У растений АТФ-синтаза CF1FO присутствует в хлоропластах. Она встроена в мембрану тилакоида, причём компонент CF1 выступает в строму, где протекают темновые реакции фотосинтеза (также называемые светонезависимыми реакциями цикла Кальвина). Структура и механизм катализа АТФ-синтазы хлоропластов почти такая же, как и в митохондриях. Однако электрохимический потенциал у хлоропластов формируется не дыхательной электрон-транспортной цепочкой, а другими комплексами — фотосистемой II и цитохромным комплексом b6/f.

АТФ-синтаза E. coli[править | править код]

АТФ-синтаза кишечной палочки — самая простая из всех известных АТФ-синтаз. Она состоит всего из 8 видов субъединиц.

АТФ-синтаза дрожжей[править | править код]

Напротив, АТФ-синтаза дрожжей — самая сложная из известных. Она состоит из 20 различных видов субъединиц.

Эволюция АТФ-синтазы[править | править код]

Эволюция АТФ-синтазы считается примером модульной эволюции, при которой две субъединицы, каждая обладающая своими функциями, соединились и получили новые функции.

Гексамер α3β3, входящий в состав компонента F1 проявляет существенное сходство с гексамерной ДНК-геликазой. Оба типа ферментов образуют кольцо с вращательной симметрией 3 порядка, обладающее центральной пóрой. Действие каждого из них также зависит от относительного вращения макромолекулы внутри поры: геликазы используют спиральную форму ДНК для движения вдоль неё и для обнаружения суперскручивания, тогда как α3β3-гексамер использует изменения своей конфигурации из-за вращения γ-субъединицы для осуществления каталитической реакции.

Протонный мотор компонента FO проявляет большое функциональное сходство с протонными моторами жгутиков. И там, и там присутствует кольцо из множества небольших богатых α-спиралями белков, вращающихся относительно соседних неподвижных белков за счёт энергии протонного градиента. Это, конечно, очень зыбкое сходство, так как структура жгутиковых моторов гораздо сложнее, чем FO, а вращающееся белковое кольцо гораздо крупнее и состоит из 30 субъединиц против 10, 11 или 14, входящих в состав компонента FO.

Теория молекулярной эволюции предполагает, что две субъединицы с независимыми функциями — ДНК-геликаза с дополнительным АТФ-азным действием и протонный мотор — смогли соединяться, причём вращение мотора вызывало проявление АТФ-азной активности геликазы. Или же, наоборот, в первичной связке ДНК-геликазы и протонного мотора гидролиз АТФ на геликазе заставлял работать протонный мотор. Это соединение затем постепенно оптимизировалось, получило возможность катализировать обратную реакцию и через какое-то время превратилось в сложную АТФ-синтазу, существующую в настоящее время. Однако, до сих пор неясен механизм происхождения протонного мотора, который без геликазы или других комплексов не представляет никакой пользы.

См. также[править | править код]

  • Окислительное фосфорилирование
  • Митохондрия
  • Хлоропласт
  • Дыхательная электронтранспортная цепь
  • Протонный насос
  • Аденозинтрифосфатазы

Примечания[править | править код]

  1. Международный союз биохимии и молекулярной биологии. EC 7.1.2.2. IUBMB Enzyme Nomenclature (август 2018).
  2. ↑ Fernandez-Moran et al., Journal of Molecular Biology, Vol 22, p 63, 1962
  3. ↑ Протонный градиент АТФ-синтетазы  (англ.)
  4. Gresser M.J., Myers J.A., Boyer P.D. Catalytic site cooperativity of beef heart mitochondrial F1 adenosine triphosphatase. Correlations of initial velocity, bound intermediate, and oxygen exchange measurements with an alternating three-site model (англ.) // J. Biol. Chem. : journal. — 1982. — Vol. 257, no. 20. — P. 12030—12038. — PMID 6214554.
  5. ↑ K. Kinosita, Jr. R. Yasuda, H. Noji, K. Adachi. А rotary molecular motor that can work at near 100% efficiency. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2000 April 29; 355(1396): 473—489.

Литература[править | править код]

  • Ю. М. Романовский, А. Н. Тихонов. Молекулярные преобразователи энергии живой клетки. Протонная АТФ-синтаза — вращающийся молекулярный мотор (рус.) // УФН. — 2010. — Т. 180. — С. 931—956.

Ссылки[править | править код]

  • «АТФ-синтаза — чудесная молекулярная машина»  (англ.)
  • Хорошо проиллюстрированная лекция об АТФ-синтазе, прочитанная Энтони Крофтсом в Университете Иллинойса в Урбана-Шампен (англ.)
  • Протонные и натриевые насосы-АТФазы типа F, V и A в базе данных OPM  (англ.)
  • Нобелевская премия по химии за 1997 год, присуждённая Полу Д. Бойеру и Джону Э. Уокеру за открытие ферментного механизма синтеза АТФ, и Йенсу К. Скоу за открытие ионно-транспортного фермента Na+, K±АТФазы  (англ.)
  • Harvard Multimedia Production Site — видеоролик, показывающий синтез АТФ

Источник

Часть А-2

Клеточная теория. Многообразие клеток

2009

  1. Отличие клеток прокариот от клеток эукариот состоит в

а) наличии рибосом

б) наличии эндоплазматической сети

в) отсутствие оформленного ядра

г) способности к фагоцитозу

2. Элементарной структурной, функциональной и генетической единицей живого является

а) ген

б) ДНК

в) организм

г) клетка

3. Элементарной открытой живой системой является

а) вирус

б) клетка

в) организм

г) бактериофаг

4. Клетки эукариот в отличие от клеток прокариот

а) не имеют мембранных органоидов

б) имеют линейные ДНК

в) не способны к фагоцитозу

г) не имеют митохондрий

5. К эукариотам не относится

а) амёба

б) хламидомонада

в) пеницилл

г) кишечная палочка

6. К прокариотам не относится

а) кишечная палочка

б) сенная палочка

в) стафилококк

г) спирогира

7. Клеточная стенка у растений образована

а) пектином

б) хитином

в) муреином

г) целлюлозой

8. Одноклеточным представителем царства Растений является

а) хлорелла

б) спирогира

в) амеба

г) мукор

9. Одноклеточным представителем царства Животных является

а) хлорелла

б) спирогира

в) амеба

г) мукор

10. Какие организмы не относятся к эукариотам?

а) животные

б) растения

в) грибы

г) бактерии

11. В состав клеточной стенки каких организмов входит целлюлоза?

а) грибы

б) бактерии

в) растения

г) животные

12. Клетки каких организмов не имеют клеточной стенки?

а) бактерий

б) грибов

в) растений

г) животных

13. Какие из перечисленных организмов не имеют клеточного строения?

а) вирус табачной мозаики

б) кишечная палочка

в) дрожжи

г) спирогира

14. Какой из перечисленных организмов имеет хлоропласты?

а) мукор

б) инфузория-туфелька

в) улотрикс

г) вирус табачной мозаики

2013

15. Сходство строения всех живых клеток заключается в наличии

а) наружной клеточной мембраны

б) ядерной оболочки

в) вакуолей с клеточным соком

г) митохондрий

16. В соответствии с положениями клеточной теории, главной частью живой клетки является

а) цитоплазма

б) ядро с хромосомами

в) хлоропласт

г) ЭПС

17. Основной структурной единицей, из которой состоит организм животного, считают

а) кровеносную систему

б) живую клетку

в) нервную ткань

г) внутренний скелет

2011

18. Какие из органоидов клетки относятся к Немембранным?

а) лизосомы

б) митохондрии

в) рибосомы

г) вакуоли

19. Как называется внутреннее содержимое клетки?

а) цитоплазма

б) кариоплазма

в) клеточный сок

г) строма

20.Крупные макромолекулы и твердые частицы поступают в клетку путем

а) пассивного транспорта

б) активного транспорта

в) фагоцитоза

г) пиноцитоза

21. У какого организма АТФ синтезируется не в митохондриях?

а) мукор

б) кишечная палочка

в) амеба обыкновенная

г) хламидомонада

22. В образовании цитоскелета участвует (-ют)

а) ЭПС

б) микротрубочки*

в) жгутики

г) клеточный центр

23. М.Шлейден и Т.Шванн сформулировали

а) закон гомологических рядов

б) основные положения клеточной теории

в) положения клеточной теории

г) теорию эволюции

24. К прокариотам относятся

а) стафилококки

б) дрожжи

в) простейшие

г) одноклеточные зеленые водоросли

25. К эукариотам относится

а) ВИЧ

б) палочка Коха

в) холерный вибрион

г) хламидомонада

26. К вирусам относится

а) хлорелла

б) дизентерийный бактериофаг

в) золотистый стафилококк

г) дизентерийная палочка

27.К многоклеточным растениям относится

а) хлорелла

б) спирогира

в) гидра обыкновенная

г) эвглена зеленая

28. К многоклеточным животным относится

а) гидра обыкновенная

б) спирогира

в) инфузория-туфелька

г) вольвокс

29. Запасным веществом в клетках бактерий является

а) крахмал

б) гликоген

в) целлюлоза

г) муреин

30.Отличие клеток бактерий от клеток животных состоит в

а) наличие ядра

б) отсутствие ядра

в) способность к росту

г) способность к делению

31. Одноклеточные организмы открыл

а) Р.Вирхов

б) А. ван Левенгук

в) М.Мальпиги

г) Р.Гук

32. Хлоропласты есть в клетках

а) сердцевины стебля березы

б) бледной поганки

в) корня огурца

г) листа палена черного

2012

33. «Клетки всех организмов сходны по химическому составу, строению и функциям» – это положение теории

а) онтогенеза

б) клеточной

в) хромосомной

г) эволюции

34. Бактерии, грибы, растения и животные состоят из клеток, поэтому клетку называют единицей

а) роста

б) строения

в) размножения

г) жизнедеятельности

35. Клетки капусты отличаются от клеток тюльпана

а) наличием хлоропластов

б) наличием вакуолей

в) числом хромосом

г) отсутствием гликокаликса

36. Отличительной особенностью клеток прокариот является то, что ДНК

а) находится в ядре

б) окружена белковой капсулой

в) имеет кольцевую форму

г) имеет линейную форму

37. Основные положения клеточной теории сформулировал

а) Р.Гук

б) Т.Морган

в) Я.Пуркинье

г) Т.Шванн

38. Клетки животных, в отличие от клеток растений, имеют

а) вакуоли

б) гликокаликс

в) хлоропласты

г) ядро

39. Клеточной стенки Не имеют клетки

а) грибов

б) бактерий

в) растений

г) животных

40. Для всех эукариотических организмов характерно наличие в клетках

а) митохондрий

б) пластид

в) вакуолей

г) ядра

41. К эукариотам относятся

а) бактерии

б) бактериофаги

в) вирусы

г) дрожжи

42. К прокариотам относятся

а) бактериофаги

б) вирусы

в) микроорганизмы

г) простейшие

43. Сходство клеток животных и растений является

а) наличие клеточной стенки

б) наличие ядра

в) размножение спорами

г) способ питания

44.Сходство клеток грибов и низших растений является

а) наличие клеточной стенки из целлюлозы

б) наличие пластид

в) размножение спорами

г) способ питания

45. Сходство клеток бактерий и растений является

а) наличие клеточной стенки

б) отсутствие ядра

в) наличие мезосом

г) отсутствие хромосом

46. Сходство бактерий и вирусов является

а) клеточное строение

б) способ размножения

в) наличие рибосом

г) наличие нуклеиновой кислоты

47. Сходство клеток животных и грибов является

а) наличие клеточной стенки

б) отсутствие ядра

в) размножение спорами

г) способ питания

2013

48. Какое свойство характерно для всех клеток?

а) сокращение

б) деление путем мейоза

в) обмен веществ

г) проведение нервного импульса

49. Что отсутствует в клетке кишечной палочки?

а) ядро

б) цитоплазма

в) рибосомы

г) ДНК

50. Что общего между домовой мышью и бледной поганкой?

а) тип питания

б) размножение с помощью спор

в) неограниченный рост

г) наличие клеточной стенки

51. Хитин придает прочность клеточной стенке клеток

а) подосиновика

б) твердой пшеницы

в) кишечной палочки

г) речного рака

52. Клетки фасоли отличаются от клеток таракана наличием

а) рибосом

б) хромосом

в) ядра

г) хлоропластов

53. В клетках мышечной ткани человека и животных отсутствуют

а) клеточная стенка и пластиды

б) митохондрии и рибосомы

в) ЭПС и аппарат Гольджи

г) ядро и лизосомы

54. Клеточного строения НЕ имеют

а) бактерии

б) бактериофаги

в) грибы

г) простейшие

55. У прокариот, так же как и у эукариот, есть

а) аппарат Гольджи

б) митохондрии

в) цитоплазматическая мембрана

г) ЭПС

56. У прокариот, так же как и у эукариот, есть

а) мезосомы

б) митохондрии

в) рибосомы

г) ЭПС

57. Ядро в растительных клетках обнаружил

а) Т.Шванн

б) Я.Пуркинье

в) Р.Вирхов

г) Р.Броун

58. Клетки грибов, в отличие от клеток животных, имеют

а) митохондрии

б) оформленное ядро

в) пластиды

г) хитиновую клеточную стенку

59.Клетки растений, в отличие от клеток животных, имеют способность к

а) дыханию

б) синтезу белков

в) хемосинтезу

г) фотосинтезу

60. К прокариотам относится

а) амеба обыкновенная

б) амеба дизентерийная

в) гидра обыкновенная

г) дизентерийная палочка

61. Клетки лотоса, в отличие от клеток дождевого червя, имеют

а) митохондрии

б) оформленное ядро

в) пластиды

г) рибосомы

62. Клетка кишечной палочки НЕ имеет

а) мезосом

б) митохондрий

в) рибосом

г) цитоплазматической мембраны

Источник

Читайте также:  Патогенные бактерии группы кишечной палочки