1. Elektrontransportkæde:
* nadh Færer højenergi-elektroner fra Krebs-cyklus til elektrontransportkæden (osv.), Der er placeret i den indre mitokondriske membran.
* osv. er en række proteinkomplekser (I, II, III, IV) indlejret i membranen.
* Elektroner overføres fra det ene proteinkompleks til det næste og bevæger sig fra højere til lavere energiniveau.
2. Protonpumpning:
* Når elektroner bevæger sig gennem ETC, frigøres energi, og denne energi bruges til at pumpe protoner (H+) fra den mitokondriske matrix over den indre membran ind i intermembranrummet.
* Dette skaber en protongradient med en højere koncentration af protoner i det intermembrane rum end i matrixen.
3. ATP -syntase:
* ATP -syntase , et andet proteinkompleks indlejret i membranen, bruger den potentielle energi, der er gemt i protongradienten til at syntetisere ATP (adenosintriphosphat), cellernes primære energivaluta.
* protoner Flow tilbage ned ned ad deres koncentrationsgradient gennem ATP -syntase, hvilket tænder rotationen af en rotor inden for komplekset.
* Denne rotation driver syntesen af ATP fra ADP og uorganisk fosfat.
4. Oxygen som den endelige elektronacceptor:
* ilt (O2) fungerer som den endelige elektronacceptor i ETC.
* Det accepterer de lavenergi-elektroner fra kompleks IV og kombineres med protoner fra matrixen for at danne vand (H2O).
Kortfattet:
NADH leverer elektroner til ETC, der pumper protoner over membranen og skaber en protongradient. Denne gradient kræfter ATP -syntase til at producere ATP, mens ilt accepterer elektronerne og reduceres til vand.
Nøglepunkter:
* Denne proces er yderst effektiv og genererer størstedelen af ATP produceret under cellulær respiration.
* Osv. Og oxidativ phosphorylering er vigtige for livet, hvilket giver den energi, der er nødvendig til alle cellulære processer.
* Denne proces er også den primære kilde til den energi, der bruges til at generere varme hos pattedyr.
Fortæl mig, hvis du har flere spørgsmål!
Varme artikler



