Электронная транспортная цепь (ETC): определение, местоположение и значение

Posted on
Автор: John Stephens
Дата создания: 2 Январь 2021
Дата обновления: 7 Июль 2024
Anonim
Иммобилайзер что это такое / зачем он нужен / принцип работы иммобилайзера
Видео: Иммобилайзер что это такое / зачем он нужен / принцип работы иммобилайзера

Содержание

Большинство живых клеток производят энергию из питательных веществ посредством клеточного дыхания, которое включает поглощение кислорода для высвобождения энергии. Цепь переноса электронов или ETC - это третья и последняя стадия этого процесса, две другие гликолиз и цикл лимонной кислоты.

Произведенная энергия хранится в форме ATP или аденозинтрифосфат, который является нуклеотидом, обнаруженным в живых организмах.

Молекулы АТФ запасают энергию в своих фосфатные связи, ЭТК является наиболее важной стадией клеточного дыхания с энергетической точки зрения, поскольку он производит наибольшее количество АТФ. В серии окислительно-восстановительных реакций энергия высвобождается и используется для присоединения третьей фосфатной группы к аденозиндифосфату для создания АТФ с тремя фосфатными группами.

Когда клетке нужна энергия, она разрывает связь третьей фосфатной группы и использует полученную энергию.

Каковы окислительно-восстановительные реакции?

Многие из химических реакций клеточного дыхания являются окислительно-восстановительными реакциями. Это взаимодействия между клеточными веществами, которые включают сокращение а также окисление (или окислительно-восстановительный) в то же время. Поскольку электроны передаются между молекулами, один набор химических веществ окисляется, а другой набор уменьшается.

Ряд окислительно-восстановительных реакций составляют цепь переноса электронов.

Химические вещества, которые окисляются, являются восстановителями. Они принимают электроны и восстанавливают другие вещества, забирая их электроны. Эти другие химические вещества являются окислителями. Они жертвуют электроны и окисляют другие стороны в окислительно-восстановительной химической реакции.

Когда происходит ряд окислительно-восстановительных химических реакций, электроны могут проходить через несколько стадий, пока они не объединятся с конечным восстановителем.

Где находится электронная транспортная цепная реакция у эукариот?

Клетки продвинутых организмов или эукариот имеют ядро и называются эукариотическими клетками. Эти клетки более высокого уровня также имеют небольшие Мембраносвязанные структуры, называемые митохондриями, которые производят энергию для клетки. Митохондрии похожи на маленькие фабрики, которые генерируют энергию в форме молекул АТФ. Цепные реакции транспорта электронов происходят внутри митохондрий.

В зависимости от того, какую работу выполняет клетка, у клеток может быть больше или меньше митохондрий. Мышечные клетки иногда имеют тысячи, потому что им нужно много энергии. Растительные клетки также имеют митохондрии; они производят глюкозу посредством фотосинтеза, а затем это используется в клеточном дыхании и, в конечном итоге, в цепи транспорта электронов в митохондриях.

Реакции ETC происходят на и через внутреннюю мембрану митохондрий. Другой процесс клеточного дыхания, цикл лимонной кислоты, происходит внутри митохондрий и доставляет некоторые химические вещества, необходимые для реакций ETC. ETC использует характеристики внутренняя митохондриальная мембрана синтезировать молекулы АТФ.

Как выглядит митохондрия?

Митохондрия крошечная и намного меньше клетки. Чтобы увидеть его правильно и изучить его структуру, требуется электронный микроскоп с увеличением в несколько тысяч раз. Изображения с электронного микроскопа показывают, что митохондрия имеет гладкую, удлиненную внешнюю мембрану и сильно сложенный внутренняя мембрана

Внутренние мембранные складки имеют форму пальцев и проникают глубоко внутрь митохондрии. Внутренняя часть внутренней мембраны содержит жидкость, называемую матрицей, а между внутренней и внешней мембранами находится область, заполненная вязкой жидкостью, которая называется межмембранное пространство.

Цикл лимонной кислоты происходит в матрице, и он производит некоторые из соединений, используемых ETC. ETC забирает электроны из этих соединений и возвращает продукты обратно в цикл лимонной кислоты. Складки внутренней мембраны дают ей большую площадь поверхности с большим количеством места для цепных реакций переноса электронов.

Где происходит реакция ETC у прокариот?

Большинство одноклеточных организмов являются прокариотами, то есть клеткам не хватает ядра. Эти прокариотические клетки имеют простую структуру с клеточной стенкой и клеточными мембранами, окружающими клетку и контролирующими то, что входит в клетку и выходит из нее. В прокариотических клетках отсутствуют митохондрии и др. связанные с мембраной органеллы, Вместо этого производство энергии в клетке происходит по всей клетке.

Некоторые прокариотические клетки, такие как зеленые водоросли, могут продуцировать глюкозу в результате фотосинтеза, в то время как другие поглощают вещества, которые содержат глюкозу. Затем глюкоза используется в качестве пищи для производства энергии через дыхание клеток.

Поскольку у этих клеток нет митохондрий, реакция ETC в конце дыхания клетки должна происходить на и через клеточные мембраны, расположенные непосредственно внутри клеточной стенки.

Что происходит во время транспортной цепочки электронов?

ETC использует электроны высокой энергии из химических веществ, образующихся в цикле лимонной кислоты, и проходит через четыре этапа до низкого уровня энергии. Энергия этих химических реакций используется для протоны накачки через мембрану. Эти протоны затем диффундируют обратно через мембрану.

Для прокариотических клеток белки прокачиваются через клеточные мембраны, окружающие клетку. Для эукариотических клеток с митохондриями протоны прокачиваются через внутреннюю мембрану митохондрий из матрикса в межмембранное пространство.

Химические доноры электронов включают NADH а также FADH в то время как последний акцептор электронов - кислород. Химические вещества NAD и FAD возвращаются в цикл лимонной кислоты, в то время как кислород соединяется с водородом, образуя воду.

Протоны, перекачиваемые через мембраны, создают протонный градиент, Градиент создает протонную движущую силу, которая позволяет протонам перемещаться обратно через мембраны. Это движение протона активирует АТФ-синтазу и создает молекулы АТФ из АДФ. Общий химический процесс называется окислительного фосфорилирования.

Какова функция четырех комплексов ETC?

Четыре химических комплекса составляют цепь переноса электронов. У них есть следующие функции:

В конце этого процесса, градиент протонов создается каждой сложной протонной перекачкой протонов через мембраны. Результирующий протон-движущая сила протягивает протоны через мембраны через молекулы АТФ-синтазы.

Когда они проникают в митохондриальный матрикс или внутрь прокариотической клетки, действие протонов позволяет молекуле АТФ-синтазы добавлять фосфатную группу к молекуле АДФ или аденозиндифосфата. АДФ превращается в АТФ или аденозинтрифосфат, а энергия накапливается в дополнительной фосфатной связи.

Почему важна электронная транспортная цепь?

Каждая из трех фаз клеточного дыхания включает важные клеточные процессы, но ETC производит гораздо больше АТФ. Поскольку производство энергии является одной из ключевых функций клеточного дыхания, АТФ является наиболее важной фазой с этой точки зрения.

Где ETC производит до 34 молекулы АТФ из продуктов одной молекулы глюкозы цикл лимонной кислоты производит два, а гликолиз производит четыре молекулы АТФ, но использует два из них.

Другая ключевая функция ETC - производить NAD а также FAD из NADH и FADH в первых двух химических комплексах. Продуктами реакций в комплексе I ETC и комплексе II являются молекулы NAD и FAD, которые необходимы в цикле лимонной кислоты.

В результате цикл лимонной кислоты зависит от ETC. Так как ETC может иметь место только в присутствии кислорода, который действует как конечный акцептор электронов, цикл клеточного дыхания может полностью работать только тогда, когда организм принимает кислород.

Как кислород попадает в митохондрии?

Все продвинутые организмы нуждаются в кислороде, чтобы выжить. Некоторые животные вдыхают кислород из воздуха, в то время как водные животные могут иметь жабры или поглощать кислород через их Оболочки.

У высших животных эритроциты поглощают кислород в легкие и вынести это в тело. Артерии, а затем крошечные капилляры распределяют кислород по тканям организма.

Поскольку митохондрии используют кислород для образования воды, кислород диффундирует из эритроцитов. Молекулы кислорода перемещаются через клеточные мембраны и внутрь клетки. Поскольку существующие молекулы кислорода израсходованы, новые молекулы занимают их место.

Пока присутствует достаточное количество кислорода, митохондрии могут поставлять всю энергию, необходимую клетке.

Химический обзор клеточного дыхания и ETC

Глюкоза является углевод что при окислении образует углекислый газ и воду. Во время этого процесса электроны поступают в цепь переноса электронов.

Поток электронов используется белковыми комплексами в митохондриальных или клеточных мембранах для транспорта ионов водорода, H + через мембраны. Присутствие большего количества ионов водорода вне мембраны, чем внутри, создает дисбаланс рН с более кислым раствором вне мембраны.

Чтобы сбалансировать pH, ионы водорода возвращаются обратно через мембрану через белковый комплекс АТФ-синтазы, стимулируя образование молекул АТФ. Химическая энергия, полученная от электронов, изменяется на электрохимическую форму энергии, запасенной в градиенте ионов водорода.

Когда электрохимическая энергия выделяется через поток ионов водорода или протонов через комплекс АТФ-синтазы, она изменяется на биохимическая энергия в форме спс.

Ингибирование механизма транспорта электронных цепей

Реакции ETC являются высокоэффективным способом производства и накопления энергии, которую клетка может использовать для ее движения, размножения и выживания. Когда одна из серий реакций блокируется, ETC больше не функционирует, и клетки, которые полагаются на него, умирают.

Некоторые прокариоты имеют альтернативные способы производства энергии, используя вещества, отличные от кислорода, в качестве конечного акцептора электронов, но эукариотические клетки зависят от окислительного фосфорилирования и цепи переноса электронов для своих энергетических потребностей.

Вещества, которые могут ингибировать действие ETC, могут блокировать окислительно-восстановительные реакции, ингибировать перенос протона или модифицировать ключевые ферменты. Если окислительно-восстановительный этап блокируется, передача электронов прекращается, и окисление продолжается до высоких уровней на конце кислорода, в то время как дальнейшее восстановление происходит в начале цепи.

Когда протоны не могут переноситься через мембраны или ферменты, такие как АТФ-синтаза, разрушаются, производство АТФ прекращается.

В любом случае функции клетки разрушаются, и клетка умирает.

Растительные вещества, такие как ротенон, такие соединения, как цианид и антибиотики, такие как антимицину может использоваться для ингибирования реакции ETC и вызывать целевую гибель клеток.

Например, ротенон используется в качестве инсектицида, а антибиотики используются для уничтожения бактерий. Когда необходимо контролировать размножение и рост организма, ETC можно рассматривать как ценную точку атаки. Нарушение его функции лишает клетку энергии, необходимой ей для жизни.