Her er hvorfor:
* Cellulær respiration: Processen med at generere ATP fra fødevaremolekyler kaldes cellulær respiration. Det involverer primært nedbrydningen af disse molekyler for at frigive elektroner.
* Elektrontransportkæde: Disse elektroner føres derefter gennem en række proteinkomplekser i elektrontransportkæden. Denne kæde bruger energien fra elektronerne til at pumpe protoner (H+) på tværs af en membran, hvilket skaber en koncentrationsgradient.
* ATP -produktion: Protonerne strømmer derefter tilbage over membranen gennem et protein kaldet ATP -syntase, der bruger energien fra denne strøm til at producere ATP.
Hydrogen's rolle:
* reducerede formularer: Carbohydrater, fedt og proteiner indeholder alle brintatomer i deres reducerede former (f.eks. C-H-bindinger). Disse hydrogenatomer er i det væsentlige energibilde i disse molekyler.
* Elektronfrigivelse: Når disse molekyler nedbrydes, oxideres hydrogenatomerne og frigiver elektroner. Disse elektroner er dem, der brænder elektrontransportkæden.
Derfor, jo flere brintatomer, som en molekyle indeholder, jo flere elektroner, den kan frigive, og jo mere ATP kan produceres.
Vigtig note: Det faktiske ATP -udbytte fra et molekyle er ikke altid ligetil. Faktorer som det specifikke molekyle, den metaboliske vej, der blev anvendt, og effektiviteten af de involverede processer spiller alle en rolle. Imidlertid er antallet af brintatomer stadig en nøglefaktor, der påvirker ATP -produktion.
Varme artikler



