449
Рис. 7-26. АТР-синтетаза представляет собой обратимое сопрягающее устройство для взаимопревращения энергии электрохимического протонного
градиента и энергии химических связей. Она известна также как F
0
F
1
-АТРаза и состоит по меньшей мере из девяти различных полипептидных
цепей. Пять из этих цепей образуют сферическую головку комплекса, называемую F
1
-АТРазой. АТР-синтетаза способна либо синтезировть АТР за
счет энергии протонодвижущей силы (вверху), либо перекачивать протоны против электрохимического градиента за счет гидролиза АТР (внизу).
Как объяснено в тексте, направление действия фермента в любой данный момент зависит от суммарного изменения свободной энергии для
сопряженных процессов - для перемещения протонов через мембрану и для синтеза АТР из ADP и P
i
.
Ранее мы уже показали, что свободная энергия гидролиза АТР зависит от концентрации трех реагирующих веществ - АТР, ADP и Р
i
(см. рис. 7-22).
∆G для синтеза АТР - это та же величина, взятая с минусом. Свободная энергия перемещения протонов через мембрану равна сумме (1) ∆G для
перемещения одного моля любых ионов между областями с разностью потенциалов ∆V и (2) ∆G для перемещения моля любых молекул между
областями с различной их концентрацией. Уравнение для протонодвижущей силы, приведенное в разд. 7.1.7, объединяет те же самые
составляющие, но только разность концентраций заменена эквивалентным ей приращением мембранного потенциала, так что получается
выражение для «электрохимического потенциала» протона. Таким образом, ∆G для перемещения протонов и протонодвижущая сила учитывают
один и тот же потенциал, только в первом случае он измеряется в килокалориях, а во втором - в милливольтах. Коэффициентом для перевода из
одних единиц в другие служит число Фарадея. Таким образом, ∆G
Н
+
= -0,023 (протонодвижущая сила), где ∆G
Н
+ выражается в килокалориях на 1
моль (ккал/моль), а протонодвижущая сила - в милливольтах (мВ). Если электрохимический протонный градиент равен 220 мВ, то ∆G
Н
+
= 5,06
ккал/моль.
Как будет работать в данный момент АТР-синтетаза - в направлении синтеза или гидролиза АТР, - зависит от точного баланса между
изменениями свободной энергии для прохождения трех протонов через мембрану в матрикс (∆G
3H+
меньше нуля) и для синтеза АТР в матриксе
(∆G
СИНТ.
АТР
больше нуля). Как уже говорилось, величина ∆G
СИНТ.
АТР
определяется концентрациями трех веществ в матриксе митохондрии - АТР,
ADP и Р
i
(см. рис. 7-22). С другой стороны, величина ∆G
ЗН+
будет пропорциональна протонодвижущей силе на внутренней мембране. Приводимый
ниже пример поможет понять, каким образом соотношение между этими двумя изменениями свободной энергии влияет на работу АТР-синтетазы.
Как объяснено в подписи к рис. 7-26, переход одного протона в матрикс по электрохимическому градиенту, равному 220 мВ,
высвобождает 5,06 ккал/моль, а переход трех протонов - в три раза больше энергии (∆G
ЗН
+
= -15,2 ккал/моль). Таким образом, при постоянной
протонодвижущей силе (220 мВ) АТР-синтетаза будет синтезировать АТР до тех пор, пока отношение АТР к ADP и Р
i
не достигнет такого
значения, при котором величина ∆G
CИHT.
АТР
станет в точности равна + 15,2 ккал/моль (при этом ∆G
СИНT.
АТР
+ ∆G
ЗН
+
= 0). При таких условиях синтез
АТР будет точно уравновешиваться его гидролизом.
Предположим, что в связи с реакциями, требующими затраты энергии, в цитозоле внезапно гидролизовалось большое количество АТР, и
это привело к падению отношения АТР: ADP в матриксе митохондрии. В этом случае ∆G
СИНТ.
АТР
понизится (см. рис. 7-22) и АТР-синтетаза вновь
переключится на синтез АТР, пока не восстановится исходное отношение АТР: ADP. Если же протонодвижущая сила внезапно снизится и будет
поддерживаться на постоянном уровне 200 мВ, то ∆G
3H
+
уменьшится до —13,8 ккал/моль. В результате