Biochemie by lsabel Eggemann

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Bälle auf die hi ntere Kanalseite pumpen. Es entsteht ein Ba ll überschuss auf der hintere n Kana lseite. Es entsteht ei n W -Überschuss im lntermembranraum. Das W asser kann durch den Kana l transportiert werden . da er in seinem Verlauf an Höh e verliert(= Gefälle). Die H-Atome/ Eiektronen können weitergegeben werden, da im Laufe der Atmungskette das Redoxpotential positiver wird. 2 Aufbau der Atmungskette Übrigens ... Dieser Abschnitt stellt die einzelnen Komponenten der Atmungskette vor, die im darauf folgenden Teil(= Weg durch die Atmungskette, s.

ADP+® ATP ATP ATP ATP Atmungskette und Elektronentransport entkoppelt ~ ~ • ATP-Synthese findet kaum statt (=1). • Die beim Protonenfluss frei werdende Energie geht als Wärme verloren (= 2). • Da der Protonenüberschuss im Intermembranraum weiter abgebaut wird, läuft auch d er Elektronentransport weiterhin ab (= 3). • Die red uzierten Coenzyme geben ihre Wasserstoffatome ungehinde rt in die Atmungskette und es kommt NICHT zu einem NADH+H+Überschuss. • Glykolyse, Pyruvatdehydrogenasereaktion und Citratcyclus werden NICHT gehemmt, sondern laufen sogar beschleunigt ab und redu zieren weiterhin Coenzyme.

1 Was passiert in der Atmungskette? B. Glykolyse, ß-Oxidation, Pyruvatdehydrogenasereaktion ab S. 21, Citratcyclus ab S. 26) wurden auf NAO+ und FAD Redoxäquivalente übertragen(= NADH + H • und FADH 2). Diese HAtome vereinigen sich nun in der Atmungskette mit 0 2, wobei H 2 0 entsteht = Knallgasreaktion . Diese Reaktion ist so exergon, dass mit der frei werdenden Energie ATP aus ADP und P gebildet werden kann. II M ERKE: Die Atmungskette ist in der inneren Mitochondrienmembran loka lisiert. Abb.

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