等物語は

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電子輸送鎖は、ミトコンドリアの内膜に埋め込まれた四つのタンパク質複合体で構成され、二つの移動体キャリア(移動体キャリアQ{補酵素Q}と移動体キャリアC、ETCを介して電子をシャトルする。 ETCは、ATPの最大量が合成される場所です。
電子輸送チェーンストーリー
ミトコンドリアNADH+H+は、tcaサイクルからETCに直接到着し、すぐにnad+に酸化し、そのプロトン(水素イオン)がマトリックスに残り、その電子(e-)は複合体Iに行く。 これらの反応は複合体I内にプロトンポンプを作り、マトリックスからタンパク質を介して4つのプロトンを膜間空間にポンピング(または移動)する。 電子は移動キャリアQに移動し、NAD+は元のソースに戻り、より多くの水素イオンをピックアップします。
FADH2はTCAサイクルからETCに到着する。 FADH2はその後、その電子と陽子が複合体IIに行くと、FADに酸化します。FADは、より多くの電子と陽子をピックアップするためにTCAに戻ります。 複合体IIは酸化還元を通過するが、プロトンポンプを生成しない。
移動体キャリアQはまた、複合体II上のすべての電子をピックアップし、それが収集した電子をシトクロム複合体IIIにシャトルします。 電子はまた酸化還元(還元および酸化)の反作用によってすぐに行く複雑なIIIにそれから移ります。 これは再びプロトンポンプを生成し、マトリックスから複合体IIIを介して4つのプロトンをミトコンドリアの膜間空間に直接ポンピングする。 (注:ETCには多くの移動体キャリアQ補酵素が存在し、これらの分子はユビキノンまたはユビキノールとも呼ばれます)。
電子は現在、移動体キャリアCによって複合体IIIから複合体IVにシャトルされています。 電子がシトクロム錯体IV上に移動すると、それはすぐに別の酸化還元反応を経る。 これにより、最終的なプロトンポンプが作られ、マトリックスからシトクロム複合体IVを通って2つのプロトンをミトコンドリアの膜間空間に直接ポンピングする。
複合体IVはETCの最後のステップであり、これらの反応を駆動してきた電子は今行くために別の場所を必要としています。 この問題を解決するために、電子に対して非常に強い引力を有する酸素原子は、複合体IVから二つの電子をピックアップし、ミトコンドリアマトリックスから二つの自由陽子をピックアップして、単に水(H20)を形成する。 本質的に、複合体IVにおける電子の最終的な受容体は酸素である(それは陽子とそれがその構造に受け入れる電子と一緒に水を形成する)。 これは「代謝水」と呼ばれています(代謝で作られているため)、実際には10%〜20%の総毎日の流体損失(残りは水分と食物から補充しなければなりません)を補
このプロセスが膜間空間にポンプポンプする多くの陽子は、細胞が好まない水素イオン濃度(電荷)の不均衡を作り出す。 すべての細胞は恒常性を好むので、この不均衡を緩和するために、ATPシンターゼ(ETCの隣に埋め込まれた特別なタンパク質)は、一度にいくつかのプロトンを これらの陽子がマトリックス中に移動すると、ADPをリン酸化(または別のPiを加える)するのに十分なエネルギーが解放され、ATPが合成される。 ATPはそれからmitochondrionを去り、エネルギーが生命プロセスのための細胞で必要とされるところに行きます。
End
Class,SPECIAL NOTE:骨格筋線維では、筋小胞体からのNADH+H(すなわち解糖からの)は、その陽子と電子をFADにシャトルし、内部ミトコンドリア膜の表面でFADH2に還元する。 この減少したFADH2は、その電子を移動キャリアQに移動させます。
クラス、第二の特別な注意:ETCには多くのキャリアQとキャリアCの移動キャリアが それらは一度に2つの電子を輸送する。
クラス,Queston:ETCの電子の最終的なアクセプターは何ですか? (回答:複合体IVの酸素)
ATP合成酵素を説明するYOUTUBEのビデオはこちらをクリック



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