substraturi dehidrogenare și oxidarea hidrogenului (apa formarea), ca sursă de energie pentru sinteza de 1

ATP - este molecula de celule extrem de importante. Ea a sintetizat și utilizat în mod continuu. Energia pentru sinteza ATP este alimentat din substraturi care conțin electroni cu energie înaltă în timpul dehidrogenare lor. electroni de mare energie sunt extrase din substraturi în timpul glicolizei (în citosol) și transformarea Vania-piruvatului la acetil-CoA în ciclul acidului tricarboxilic (în matricea mitocondrială-prefectura). Moleculele de NADH și FADN2 transferă acești electroni în lanț ing respirator, localizate în membrana mitocondrială internă.

substraturi dehidrogenare și oxidarea hidrogenului (apa formarea), ca sursă de energie pentru sinteza de 1

Lanțul respirator este alcătuit din purtători de electroni grupați în 4 complex enzimatic și enzimele. Vectorii caracteristică a electronilor din lanțul respirator care fiecare este capabil de a accepta electroni de pre-duschego și dând următorul. Moleculele de recepție și transmisie de electroni pe-renoschikov are loc într-o manieră ordonată în funcție de potențialul lor electrochimice. Sub potențialul electrochimic al moleculei sale de a înțelege OSP-lities pentru a interacționa cu electronul. Ie atașați un electron și, în același timp, pentru a recupera și de a da departe, și în același timp să se oxideze. potențial electrochimică-cal a moleculei este capacitatea sa de a participa la reacții redox. La începutul electroni din lanțul respirator NADH face - are cele mai mici potențialele electrochimice. La sfârșitul lanțului respirator să fie oxigen - potențialul său electrochimic sa ridicat mea. Electronii se deplasează prin lanțul respirator la side-kisloro da, efectua lucrul mecanic util pentru transportul protonilor din matricea mitohondrialyuogo spațiului intermembrane (Fig. 13). La Tradiției zona ascendentă

traiectoria fiecărui electron se mișcă împreună cu un proton, adică sub formă de hidrogen, este apoi separat de protonul pe partea exterioară a membranei și o mișcare de continuare-zhaet în interiorul membranei. Spațiul intermembrane acumulează protoni Xia din matricea mitocondrială. Electronul pierde o parte din ei ENER-Gies în toate domeniile traiectoriei. Pe părțile ascendente ale traiectoriei de electroni de energie pentru a efectua expends lucru util, precum și pe părțile din aval ale lucrării utile nu se face, cu toate că electronul pierde, de asemenea, o parte din energie. 40-45% din energia electronilor este utilizată pentru a crea un gradient de protoni, co-tory, la rândul lor, consumate în sinteza ATP. 20-25% din energia electronilor este utilizat pentru transportul substraturilor necesare. Restul elec-tron de energie este disipată sub formă de căldură, astfel încât locul mitocondriile de căldură. Deplasarea electronilor din lanțul respirator generează un potențial transmembranar electrochimică cu gradient de protoni și considerabile ing între spațiul intermembrane și matricea mitocondrială NYM (denumită ACN = + 0,25 volți). * Consta DCN TM * = 0,2 volți (acest potențial electric datorită diferitelor taxe pe fiecare parte a membranei) și AH = + 0,05 volți (potențial chimic datorită diferite concentrații de protoni de pe ambele părți ale membranei).

Energia acestui gradient de electrochimice este apoi utilizată pentru sinteza ATP (se folosește complexul ATP sintetaza, Complex V) și opțional substraturi de transport merge. apă endogen

Endogena numit apa provenind din celule, în general, atunci când funcționează TION lanțul respirator in mitocondrii. O cantitate de apă formată prin oxidarea microsomală endogene și descompunerea peroxidului de hidrogen. In persoana adult pe zi ia naștere 400 ^ -450 ml apă endogen. Catalaza este prezentă în toate celulele corpului și descompune peroxidul de hidrogen:

Glutationul peroxidaza este de asemenea prezentă în toate celulele corpului și se descompune peroxidul de hidrogen. Acesta conține selenocisteină în site-ul activ.

2 Glutation-SH + H2 O2 -> Glutation-SS + 2H2O Glutation peroxidaza restabilește lipidelor gidroperikisi. La finalul electronilor lanțului respirator reacționează cu oxigenul și un proton-out a matricei și formate de molecule de apă: 4e „+ 4H + + O2 -> 2H2 O. Formarea caracteristică a apei în această reacție este că acesta include electroni cu suficient de scăzută energie. Ei au petrecut deja o cantitate considerabilă de energie pentru a crea un gradient de protoni. Prin urmare, rolul multor numerice purtătorii de electroni localizați în mitocondrie interior membrana-BLE, este de a încetini electroni de mare energie interacționează cu oxigenul. În cazul în care nu au fost, energia termică eliberată Guia ar distruge membrana mitocondrială.