bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Επεξήγηση της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων και της παραγωγής ενέργειας

Στην κυτταρική βιολογία, η αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων είναι ένα από τα βήματα στις διαδικασίες του κυττάρου σας που παράγουν ενέργεια από τα τρόφιμα που τρώτε.

Είναι το τρίτο βήμα της αερόβιας κυτταρικής αναπνοής. Η κυτταρική αναπνοή είναι ο όρος για τον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα του σώματός σας παράγουν ενέργεια από τα τρόφιμα που καταναλώνονται. Η αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων είναι όπου παράγεται το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών κυττάρων που χρειάζονται για να λειτουργήσουν. Αυτή η "αλυσίδα" είναι στην πραγματικότητα μια σειρά πρωτεϊνικών συμπλεγμάτων και μορίων φορέων ηλεκτρονίων εντός της εσωτερικής μεμβράνης των κυτταρικών μιτοχονδρίων, γνωστή και ως η κινητήρια δύναμη του κυττάρου.

Το οξυγόνο απαιτείται για την αερόβια αναπνοή, καθώς η αλυσίδα τελειώνει με τη δωρεά ηλεκτρονίων στο οξυγόνο.

Βασικά συμπεράσματα:Αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων

  • Η αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων είναι μια σειρά πρωτεϊνικών συμπλεγμάτων και μορίων φορέα ηλεκτρονίων εντός της εσωτερικής μεμβράνης των μιτοχονδρίων που παράγουν ATP για ενέργεια.
  • Τα ηλεκτρόνια περνούν κατά μήκος της αλυσίδας από σύμπλοκο πρωτεϊνών σε σύμπλοκο πρωτεϊνών έως ότου δοθούν στο οξυγόνο. Κατά τη διάρκεια της διέλευσης των ηλεκτρονίων, τα πρωτόνια αντλούνται από τη μιτοχονδριακή μήτρα κατά μήκος της εσωτερικής μεμβράνης και στον ενδιάμεσο χώρο.
  • Η συσσώρευση πρωτονίων στον διαμεμβρανικό χώρο δημιουργεί μια ηλεκτροχημική βαθμίδα που αναγκάζει τα πρωτόνια να ρέουν προς τα κάτω στη βαθμίδα και να επιστρέψουν στη μήτρα μέσω της συνθάσης ATP. Αυτή η κίνηση των πρωτονίων παρέχει την ενέργεια για την παραγωγή του ATP.
  • Η αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων είναι το τρίτο βήμα της αερόβιας κυτταρικής αναπνοής . Η γλυκόλυση και ο κύκλος του Krebs είναι τα δύο πρώτα βήματα της κυτταρικής αναπνοής.

Πώς παράγεται η ενέργεια

Καθώς τα ηλεκτρόνια κινούνται κατά μήκος μιας αλυσίδας, η κίνηση ή η ορμή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP). Το ATP είναι η κύρια πηγή ενέργειας για πολλές κυτταρικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της συστολής των μυών και της κυτταρικής διαίρεσης.

Η ενέργεια απελευθερώνεται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων όταν το ATP υδρολύεται. Αυτό συμβαίνει όταν τα ηλεκτρόνια περνούν κατά μήκος της αλυσίδας από σύμπλοκο πρωτεϊνών σε σύμπλοκο πρωτεϊνών μέχρι να δοθούν στο νερό που σχηματίζει οξυγόνο. Το ATP διασπάται χημικά σε διφωσφορική αδενοσίνη (ADP) αντιδρώντας με νερό. Το ADP με τη σειρά του χρησιμοποιείται για τη σύνθεση ATP.

Πιο αναλυτικά, καθώς τα ηλεκτρόνια περνούν κατά μήκος μιας αλυσίδας από σύμπλοκο πρωτεϊνών σε σύμπλεγμα πρωτεϊνών, απελευθερώνεται ενέργεια και ιόντα υδρογόνου (Η+) αντλούνται από τη μιτοχονδριακή μήτρα (διαμέρισμα εντός της εσωτερικής μεμβράνης) και στον διαμεμβρανικό χώρο (διαμέρισμα μεταξύ των εσωτερικές και εξωτερικές μεμβράνες). Όλη αυτή η δραστηριότητα δημιουργεί τόσο μια χημική βαθμίδα (διαφορά στη συγκέντρωση του διαλύματος) όσο και μια ηλεκτρική βαθμίδα (διαφορά φορτίου) σε όλη την εσωτερική μεμβράνη. Καθώς περισσότερα ιόντα Η+ αντλούνται στον διαμεμβρανικό χώρο, η υψηλότερη συγκέντρωση ατόμων υδρογόνου θα συσσωρευτεί και θα ρέει πίσω στη μήτρα, τροφοδοτώντας ταυτόχρονα την παραγωγή ATP από το πρωτεϊνικό σύμπλεγμα συνθάση ATP.

Η συνθάση ATP χρησιμοποιεί την ενέργεια που παράγεται από την κίνηση των ιόντων Η+ στη μήτρα για τη μετατροπή της ADP σε ATP. Αυτή η διαδικασία οξείδωσης μορίων για την παραγωγή ενέργειας για την παραγωγή ΑΤΡ ονομάζεται οξειδωτική φωσφορυλίωση.

Τα πρώτα βήματα της κυτταρικής αναπνοής

Το πρώτο βήμα της κυτταρικής αναπνοής είναι η γλυκόλυση. Η γλυκόλυση συμβαίνει στο κυτταρόπλασμα και περιλαμβάνει τη διάσπαση ενός μορίου γλυκόζης σε δύο μόρια της χημικής ένωσης πυροσταφυλικό. Συνολικά, δημιουργούνται δύο μόρια ATP και δύο μόρια NADH (υψηλή ενέργεια, μόριο που φέρει ηλεκτρόνια).

Το δεύτερο βήμα, που ονομάζεται κύκλος κιτρικού οξέος ή κύκλος Krebs, είναι όταν το πυροσταφυλικό μεταφέρεται κατά μήκος της εξωτερικής και εσωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνης στη μιτοχονδριακή μήτρα. Το πυροσταφυλικό οξύ οξειδώνεται περαιτέρω στον κύκλο του Krebs παράγοντας δύο ακόμη μόρια ATP, καθώς και NADH και FADH 2 μόρια. Ηλεκτρόνια από NADH και FADH2 μεταφέρονται στο τρίτο βήμα της κυτταρικής αναπνοής, την αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων.

Πρωτεϊνικά σύμπλοκα στην αλυσίδα

Υπάρχουν τέσσερα σύμπλοκα πρωτεϊνών που αποτελούν μέρος της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων που λειτουργεί για να περάσει ηλεκτρόνια κάτω από την αλυσίδα. Ένα πέμπτο πρωτεϊνικό σύμπλεγμα χρησιμεύει για τη μεταφορά ιόντων υδρογόνου πίσω στη μήτρα. Αυτά τα σύμπλοκα είναι ενσωματωμένα στην εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη.

Σύνθετο I

Το NADH μεταφέρει δύο ηλεκτρόνια στο σύμπλεγμα I με αποτέλεσμα τέσσερα ιόντα Η να αντλούνται κατά μήκος της εσωτερικής μεμβράνης. Το NADH οξειδώνεται σε NAD, το οποίο ανακυκλώνεται πίσω στον κύκλο του Krebs. Τα ηλεκτρόνια μεταφέρονται από το σύμπλοκο Ι σε ένα μόριο φορέα ουβικινόνη (Q), το οποίο ανάγεται σε ουβικινόλη (QH2). Η ουμπικινόλη μεταφέρει τα ηλεκτρόνια στο Σύμπλεγμα III.

Σύμπλεγμα II

FADH2 μεταφέρει ηλεκτρόνια στο σύμπλεγμα II και τα ηλεκτρόνια περνούν στην ουβικινόνη (Q). Το Q ανάγεται σε ουβικινόλη (QH2), η οποία μεταφέρει τα ηλεκτρόνια στο Σύμπλεγμα III. Σε αυτή τη διαδικασία δεν μεταφέρονται ιόντα H στον ενδομεμβρανικό χώρο.

Σύμπλεγμα III

Η διέλευση ηλεκτρονίων στο σύμπλεγμα III οδηγεί στη μεταφορά τεσσάρων επιπλέον ιόντων Η κατά μήκος της εσωτερικής μεμβράνης. Το QH2 οξειδώνεται και τα ηλεκτρόνια διοχετεύονται σε άλλη πρωτεΐνη φορέα ηλεκτρονίων κυτόχρωμα C.

Σύμπλεγμα IV

Το κυτόχρωμα C διοχετεύει ηλεκτρόνια στο τελικό πρωτεϊνικό σύμπλεγμα της αλυσίδας, το σύμπλεγμα IV. Δύο ιόντα Η αντλούνται κατά μήκος της εσωτερικής μεμβράνης. Στη συνέχεια, τα ηλεκτρόνια περνούν από το σύμπλεγμα IV σε ένα οξυγόνο (O2 ) μόριο, προκαλώντας τη διάσπαση του μορίου. Τα προκύπτοντα άτομα οξυγόνου αρπάζουν γρήγορα ιόντα Η για να σχηματίσουν δύο μόρια νερού.

Συνθάση ATP

Η συνθάση ATP μετακινεί τα ιόντα Η που αντλήθηκαν από τη μήτρα από την αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων πίσω στη μήτρα. Η ενέργεια από την εισροή πρωτονίων στη μήτρα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ATP με τη φωσφορυλίωση (προσθήκη ενός φωσφορικού άλατος) του ADP. Η κίνηση των ιόντων κατά μήκος της επιλεκτικά διαπερατής μιτοχονδριακής μεμβράνης και κάτω από την ηλεκτροχημική τους βαθμίδα ονομάζεται χημειόσμωση.

Το NADH παράγει περισσότερο ATP από το FADH2 . Για κάθε μόριο NADH που οξειδώνεται, 10 ιόντα Η αντλούνται στον διαμεμβρανικό χώρο. Αυτό αποδίδει περίπου τρία μόρια ATP. Επειδή FADH2 εισέρχεται στην αλυσίδα σε μεταγενέστερο στάδιο (Σύμπλεγμα II), μόνο έξι ιόντα Η μεταφέρονται στον διαμεμβρανικό χώρο. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου δύο μόρια ATP. Συνολικά 32 μόρια ATP δημιουργούνται κατά τη μεταφορά ηλεκτρονίων και την οξειδωτική φωσφορυλίωση.

Πηγές

  • "Μεταφορά ηλεκτρονίων στον ενεργειακό κύκλο του κυττάρου." Υπερφυσική , hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Biology/etrans.html.
  • Lodish, Harvey, et al. «Μεταφορά ηλεκτρονίων και Οξειδωτική Φωσφορυλίωση». Μοριακή κυτταρική βιολογία. 4η Έκδοση. , U.S. National Library of Medicine, 2000, www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21528/.

Gram θετικά vs Gram αρνητικά βακτήρια

Στη μικροβιολογία, τα Gram θετικά και τα Gram αρνητικά είναι δύο ευρείες κατηγορίες βακτηρίων. Η ταξινόμηση προέρχεται από τα αποτελέσματα της δοκιμής χρώσης Gram, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από τη φύση του βακτηριακού κυτταρικού τοιχώματος. Ακολουθεί μια ματιά στις διαφορές μεταξύ των Gram θ

Διαφορά μεταξύ αποικίας και υβριδισμού πλακών

Η κύρια διαφορά μεταξύ αποικίας και υβριδισμού πλάκας είναι ότι ο υβριδισμός αποικίας είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται στην επιλογή βακτηριακών αποικιών με τα επιθυμητά γονίδια, ενώ ο υβριδισμός πλάκας είναι η μέθοδος επιλογής φάγων με τα επιθυμητά γονίδια. Επιπλέον, ο υβριδισμός αποικιών μπορεί

Διαφορά μεταξύ βρυόφυτων και τραχειόφυτων

Η κύρια διαφορά μεταξύ βρυόφυτων και τραχειόφυτων είναι ότι ταβρυόφυτα είναι μη αγγειακά φυτά ενώ τα τραχειόφυτα είναι τα αγγειακά φυτά. Επιπλέον, τα βρυόφυτα περιλαμβάνουν βρύα, συκώτι και κερκόφυτα ενώ στα τραχειόφυτα φτέρες, γυμνόσπερμα, αγγειόσπερμα. Τα βρυόφυτα και τα τραχειόφυτα είναι οι δύο