Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Хиноны участие в окислительном фосфорилировании

    Природа остроумно решила эту проблему ценой дополнительных энергетических затрат в тех случаях, когда место включения электронов с окисляемого субстрата находится ниже энергетического уровня, на котором образуется НАД Н2, работает система обратного переноса электронов, т.е. лифт , поднимающий электроны по дыхательной цепочке в сторону более отрицательного потенциала, необходимого для восстановления молекул НАД" . Процесс обратного транспорта электронов требует энергии, и часть молекул АТФ, получаемых за счет окислительного фосфорилирования на конечном этапе дыхательной цепи, тратится для образования восстановителя. Окисление соединений с положительным окислительно-восстановительным потенциалом происходит, таким образом, без участия флавопротеинов и хинонов. Эти переносчики функционируют только в процессе обратного переноса электронов. Следовательно, у таких эубактерий дыхательная цепь работает в двух направлениях осуществляет транспорт электронов для получения энергии в соответствии с термодинамическим потенциалом и перенос электронов против термодинамического потенциала, идущий с затратой энергии, чтобы синтезировать восстановитель (см. рис. 97). [c.370]


    Являясь производным витамина К, фосфорный эфир 2-метил-1,4-нафтохинона обладает антигеморрагическим действием. Последнее при сочетании с большой растворимостью и минимальной токсичностью препарата перспективно для замены им викасола, который содержит сульфогруппу. Наличие фосфатных групп позволяет предполагать участие этого фосфорсодержащего хинона в процессах окислительного фосфорилирования и биосинтеза аденозинтрифосфата. [c.504]

    Хиноны. В последние годы установлено, что многие процессы переноса электронов и окислительного фосфорилирования в биологических системах осуществляются при участии замещенных хинонов — жирорастворимых витаминов К и Е, а также убихинонов (коферменты Р) [c.260]

    Если роль хинонов в процессах окислительного фосфорилирования стала проясняться сравнительно недавно, то участие никотинамида и рибофлавина в виде коферментов (никотииамидадениндинуклеотида (НАД), никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ) и флавин-адениндинуклеотода (ФАД)) в процессах накопления энергии, происходящих в живой клетке, является общепризнанным. [c.567]

    Главный путь биологического окисления (дыхательная цепь) включает ряд следующих одна за другой окислительно-восстановительных реакций, сопряженных с фосфорилированием аденозиндифосфата (окислительное фосфорилирование). Основными компонентами дыхательной цепи являются высокомолекулярные белки, содержащие в качестве коферментов и простетических групп вещества нуклеотидной и порфириновой природы — никотинамидные ферменты, флавопротеиды и цитохромы. Наиболее важной особенностью кофакторов этих ферментов является их снособность восстанавливаться, принимая на себя протоны субстратов, и существовать в восстановленной форме (таковы, например, никотинамиднуклеотидные коферменты и флавиннуклеотиды), либо передавать электроны от одного кофактора к другому за счет разности потенциалов (цитохромный участок дыхательной цепи). Кроме того, как показали исследования последних лет, в дыхательной цени могут принимать участие дополнительные промежуточные переносчики электронов, например хиноны (убихиноны, витамины Е и К) или производные аскорбиновой кислоты (витамин С). [c.250]


Смотреть страницы где упоминается термин Хиноны участие в окислительном фосфорилировании: [c.444]    [c.435]    [c.96]    [c.96]    [c.268]   
Биохимия растений (1966) -- [ c.253 , c.254 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Фосфорилирование

Хиноны



© 2025 chem21.info Реклама на сайте