3.10
Während der Elektronentransportkette passieren hochenergetische Elektronen aus NADH und FADH₂ die Proteinkomplexe und treiben das Pumpen von Protonen durch die Membran an.
Elektronen von NADH dringen in Komplex I ein und bewegen sich durch die Komplexe, wobei sie etwa zehn Protonen durch die Komplexe I, III und IV pumpen.
Elektronen aus FADH₂ gelangen in den Komplex II, der keine Protonen pumpt. Infolgedessen trägt FADH2 dazu bei, dass nur sechs Protonen durch die Membran gepumpt werden.
Die Protonenbewegung erzeugt sowohl einen Konzentrationsgradienten als auch einen elektrischen Gradienten, wodurch gemeinsam die Protonenantriebskraft erzeugt wird.
Protonen fließen durch die ATP-Synthase zurück durch die Membran, einen membrangebundenen Enzymkomplex, der die Protonenantriebskraft nutzt, um ADP in ATP zu phosphorylieren – ein Prozess, der als Chemiosmose bezeichnet wird.
Die ATP-Synthase verwendet etwa vier Protonen, um ein ATP-Molekül zu synthetisieren. Infolgedessen werden pro NADH etwa 2,5 ATP-Moleküle und pro FADH₂ etwa 1,5 ATP-Moleküle produziert.
Die Prozesse der Elektronentransportkette sind ein entscheidender Bestandteil der Zellatmung und finden in der inneren Mitochondrienmembran statt. Sie…
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