1. Elektrontransportkæde (osv.):
* Kilde til elektroner: Elektroner er oprindeligt afledt af nedbrydningen af glukose under glykolyse og citronsyrecyklus. Disse elektroner bæres af elektronbærere som NADH og FADH2.
* Bevægelse af elektroner: NADH og FADH2 leverer deres højenergi-elektroner til ETC, som er en række proteinkomplekser indlejret i den indre mitokondriske membran. Disse elektroner bevæger sig ned ad osv fra det ene kompleks til det næste.
* hydrogenioner (H+): Når elektroner bevæger sig ned ad OTC, frigøres energi, der bruges til at pumpe protoner (H+) fra den mitokondriske matrix over den indre membran ind i det intermembrane rum. Dette skaber en koncentrationsgradient af H+ -ioner.
2. Oxidativ phosphorylering:
* ATP -syntase: Koncentrationsgradienten af H+ -ioner skaber en proton-motivkraft, der driver bevægelsen af H+ tilbage over membranen gennem et proteinkompleks kaldet ATP-syntase.
* brintflow og ATP -produktion: Når H+ -ioner strømmer gennem ATP -syntase, roterer enzymet, og denne rotation bruges til at katalysere phosphorylering af ADP til ATP.
Kortfattet:
* retning af brintstrøm: Under ATP -syntese strømmer hydrogenioner (H+) fra den mitokondriske matrix over den indre membran til det intermembrane rum Under elektrontransport. De flyder derefter tilbage over membranen, fra det intermembrane rum til den mitokondriske matrix gennem ATP -syntase under oxidativ phosphorylering.
Nøglepunkter:
* Strømmen af brintioner er drevet af den energi, der er frigivet fra elektronbevægelse i osv.
* Denne strøm af brintioner er vigtig for at generere den protonmotivkraft, der er nødvendig for at drive ATP -syntese.
* ATP er cellernes primære energivaluta.
Fortæl mig, hvis du har andre spørgsmål!
Sidste artikelHvordan ser et tre carbon glycerolmolekyle ud?
Næste artikelHvilken kemisk eqation opsummerer begivenhederne i fotosyntesen?
Varme artikler



