Légzés közben melyik rekeszbe pumpálódnak protonok?

Pontszám: 5/5 ( 6 szavazat )

A belső mitokondriális membránon található ATP-szintáznak protongradiensre van szüksége az ATP létrehozásához. Ez azt jelenti, hogy a protonokat át kell pumpálni a belső mitokondriális membránon keresztül membránközi tér

membránközi tér
A membránközi tér (IMS) az a tér, amely két vagy több membrán között van, vagy amelybe beletartozik . A sejtbiológiában leggyakrabban egy mitokondrium vagy kloroplaszt belső membránja és külső membránja közötti régióként írják le.
https://en.wikipedia.org › wiki › Intermembrane_space

Membránközi tér – Wikipédia

.

Hová pumpálnak a protonok a sejtlégzés során?

A Krebs-ciklus során a protonokat kivonják, majd a koncentrációgradiens ellenében a mitokondrium membránközi terébe pumpálják. A protonok membránközi térbe való felszabadítása gradienst hoz létre a membránközi tér és a belső mitokondriális membrán között.

Hová pumpálják a protonokat?

Az elektrontranszport lánc a belső mitokondriális membránba ágyazott elektrontranszporterek sorozata, amelyek az elektronokat a NADH-ból és a FADH 2 -ből a molekuláris oxigénbe szállítják. A folyamat során a protonok a mitokondriális mátrixból a membránközi térbe pumpálódnak, és az oxigén redukálódik, és víz keletkezik.

Mibe pumpálják a protonokat?

Az elektrontranszport lánc során a protonpumpálással előállított proton gradienst az ATP szintézisére használják. A protonok a membránfehérje-ATP-szintázon keresztül a koncentráció-gradiensükön keresztül áramlanak le a mátrixba, aminek hatására az forog (mint egy vízikerék), és katalizálja az ADP ATP-vé való átalakulását.

Hová pumpálódik H+ a sejtlégzés során?

A prokarióta sejtekben a H + a citoplazmatikus membránon kívülre pumpálódik (ezt Gram-negatív és Gram-pozitív baktériumokban periplazmatikus térnek nevezik), az eukarióta sejtekben pedig a mitokondriális mátrixból a belső mitokondriális membránon keresztül a membránközi tér.

Légzés: protonpumpák és ATP szintézis

32 kapcsolódó kérdés található

Honnan származnak a H+ ionok a kemiomózisban?

A kemiomózis során az elektronhordozók, például a NADH és a FADH elektronokat adományoznak az elektrontranszport láncnak. Az elektronok konformációs változásokat idéznek elő a fehérjék alakjában, hogy a H+-t a szelektíven permeábilis sejtmembránon keresztül pumpálják.

Hol pumpálják a H+-t a mitokondriumokban?

Az elektrontranszport során energiát használnak fel hidrogénionok pumpálására a mitokondriális belső membránon keresztül , a mátrixból a membránközi térbe. A kemioszmotikus gradiens hatására hidrogénionok áramlanak vissza a mitokondriális membránon keresztül a mátrixba, az ATP-szintázon keresztül, és ATP-t termelnek.

Mi a protonpumpa a fotoszintézisben?

A protonpumpa egy membránba integrált enzimkomplex, amely képes protonokat mobilizálni, hogy proton gradienst hozzon létre a membránon keresztül . Ez a proton gradiens alapvető energiatárolót képez. A protonpumpa fontos szerepet játszik a sejtlégzésben és a fotoszintézisben.

Mi a protonpumpa a kemiozmózisban?

A protonpumpa egy integrált membránfehérje pumpa, amely proton gradienst épít fel a biológiai membránon keresztül . A protonpumpák a következő reakciót katalizálják : H + [ a biológiai membrán egyik oldalán ] + energia H + [ a membrán másik oldalán ]

Hol pumpálják a protonokat a kloroplasztiszokban?

A 14-49. ábrán látható módon a kloroplasztiszokban a H + kiszivattyúzódik a stromából (pH 8) a tilakoid térbe (pH ~5) , 3-3,5 pH-egységes gradienst hozva létre. Ez körülbelül 200 mV protonhajtóerőt jelent a tilakoid membránon keresztül, és ez hajtja az ATP szintézist a membránba ágyazott ATP szintáz által.

Mi a kemiomózis a sejtlégzésben?

A kemiozmózis az ionok mozgása egy féligáteresztő membránhoz kötött szerkezeten, lefelé az elektrokémiai gradiensükön . Példa erre az adenozin-trifoszfát (ATP) képződése a hidrogénionoknak (H + ) a membránon keresztül a sejtlégzés vagy a fotoszintézis során.

Amikor a protonokat a mátrixon kívülre pumpálják a belső membránon keresztül?

A protonokat az I., III. és IV. komplexben pumpálják ki a mátrixból (komplexenként 2). A kapott proton gradienst az ATP szintézis irányítására használják: 2 H + termelt ATP-nként. A proton gradiens töltéskülönbséget is létrehoz a belső mitohonon keresztül.

Hol történik a kemiomózis?

Hol fordul elő a kemiomózis? Az eukariótákban a sejtlégzés során a mitokondriumokban , a fotoszintézis során a kloroplasztiszokban fordul elő. A prokariótákból hiányoznak ezek az organellumok, ezért sejtmembránjukban kemiomózis megy végbe.

Hány protont pumpálnak a külső rekeszbe minden NADH-hoz?

Az elektrontranszport-láncban ez a végső komplex végzi el az elektronok végső átvitelét az oxigénbe, és két protont pumpál át a membránon. Ez összesen 10 protont tesz a membránon keresztül egy NADH számára az elektronátviteli láncba.

Hogyan pumpálják a protonokat a membránközi térbe?

A III-as komplexben a protonokat a Q koenzim viszi át a membránon, amely az I. vagy II. komplexben protonokat vesz fel a mátrixból, és a III. komplexnél a membránközi térbe juttatja. Az I. és III. komplex elektronpáronként négy protont visz át a membránon.

Milyen irányba pumpálja a protonokat az elektrontranszport lánc a kloroplasztiszokban?

Ezért az ADP oxidációja és foszforilációja proton gradienssel kapcsolódik a membránon keresztül. Mind a mitokondriumokban, mind a kloroplasztiszban az elektrontranszport láncok protonokat pumpálnak a membránon keresztül az alacsony protonkoncentrációjú régióból a magas koncentrációjú régióba .

Szükséges-e protonpumpa a kemiozmózisban?

A kemiozmózishoz membránra, protonpumpára, protongradiensre és ATPázra van szükség. A proton gradiens lebomlik a protonnak a membránon keresztül a stromába való mozgása miatt az ATPáz F6 transzmembrán csatornáján keresztül.

Mi az a H+-ATPáz?

A H+-ATPáz energizálja a tápanyagfelvételt azáltal , hogy elektrokémiai proton gradienst hoz létre, amely a másodlagos aktív transzportot irányítja. A H+-ATPáz az ATP energiáját használja fel a H+ protonok kiszivattyúzására a sejt citoplazmájából. Ez létrehozza és fenntartja a H+ elektrokémiai gradiensét a sejten kívülről a sejt belsejébe.

A protonszivattyú másodlagos aktív transzportja?

A protonpumpák a másodlagos aktív transzportot is aktiválják, lehetővé téve a fehérjék, metabolitok tárolását és a citotoxikus vegyületek, például a komplexhez kötött nehézfémek lerakódását.

Honnan származnak a protonok a fotoszintézisben?

A Photosystem II protonokat bocsát ki a tilakoid lumenébe , és felveszi azokat a stromából. Az eredmény egy pH-gradiens a tilakoid membránon belül protonfelesleggel (alacsony pH-érték).

Mit csinál a protonpumpa a fotoszintézis kvízben?

A protonszivattyúk olyan fehérjekomplexek, amelyek: a vizet hidrogénre és oxigénre bontják .

Melyek a protonszivattyúk?

A gastrooesophagealis reflux betegség kezelésében általánosan használt protonpumpa-gátlók az esomeprazol, omeprazol, lansoprazol és rabeprazol .

Miért pumpálják ki a protonpumpák a H+-t a sejtből?

A protonszivattyúk egy speciális transzporter, amely a hidrogénionokat az alacsony koncentrációjú területekről a magas koncentrációjú területekre tolja . A gradiensen lefelé mozgó ionok energiát szabadítanak fel, de ha egy gradiensen felfelé haladnak, az energiát igényel. A diffúzió ezután felhasználhatja ezt a gradienst az energia újrafelvételére, ahogy az ionok lefelé mozognak.

Mi történik, amikor a H+ ionok áthaladnak az ATP-n?

A H+-ionok az ATP-szintázon keresztül visszajutnak a tilakoid membránon. Ahogy az ionok áthaladnak, az Atp szintáz molekula forog, és a termelt energiát az ADP ATP-vé alakítására használják fel . ... Az ATP-ből származó energiát és a NADPH-ból származó nagy energiájú elektronokat arra használják, hogy a 3 szénatomos molekulákat magasabb energiájú formákká alakítsák.

Mi hajtja a H+ transzportját a mitokondriális mátrixba?

Néhány aktív transzportfolyamat, amelyet az elektrokémiai proton gradiens vezérel a belső mitokondriális membránon keresztül. ... Az eukarióta sejtekben tehát a protongradiens az ATP képződését és bizonyos metabolitok szállítását a belső mitokondriális membránon keresztül hajtja végre.