i fotosyntesen:
* NADP+ (nicotinamid adenin dinucleotidphosphat) er den oxiderede form af NADPH. Det fungerer som en elektronacceptor i de lysafhængige reaktioner af fotosyntesen.
* Lysenergi bruges til at begejstre elektroner i chlorophyll, som derefter overføres til NADP+, hvilket reducerer det til NADPH .
* NADPH bærer disse højenergi-elektroner til Calvin-cyklussen (lysuafhængige reaktioner), hvor de bruges til at reducere kuldioxid til sukker.
i cellulær respiration:
* NAD+ (nicotinamid adenin dinucleotid) er den oxiderede form af NADH.
* fad (flavin adenin dinucleotid) er den oxiderede form af FADH2.
Både NAD+ og FAD fungerer som elektronbærere i følgende processer:
* glykolyse: Under nedbrydningen af glukose accepterer NAD+ elektroner og reduceres til nadh . Denne NADH bærer disse elektroner til elektrontransportkæden.
* Krebs cyklus: NAD+ og FAD accepterer elektroner og reduceres til nadh og fadh2 henholdsvis under forskellige trin i Krebs -cyklussen. Disse reducerede coenzymer bærer også deres elektroner til elektrontransportkæden.
* Elektrontransportkæde: NADH og FADH2 leverer deres højenergi-elektroner til elektrontransportkæden. Energien fra disse elektroner bruges til at pumpe protoner over den mitokondriske membran, hvilket skaber en protongradient, der driver ATP -syntese (oxidativ phosphorylering).
Kortfattet:
Både NAD og FAD er vigtige elektronbærere, der spiller afgørende roller i både energiproducerende og energikrævende processer. De skifter med højenergi-elektroner mellem forskellige stofskiftestadier, hvilket giver mulighed for overførsel af energi og generering af ATP, cellens primære energifaluta.
Varme artikler



