NADH a FADH2 nesou tyto elektrony s vysokou potenciální energií. Odkud se vzaly tyto molekuly akceptorů elektronů? Tyto molekuly byly produkovány během glykolýzy, spojovací reakce a Krebova cyklu.
Jaká molekula funguje jako akceptor elektronů?
Kyslík slouží jako terminální akceptor elektronů pro elektronový transportní řetězec. Elektrony jsou darovány molekulami NADH a procházejí několika různými proteiny, aby se vytvořil protonový gradient v mezimembránovém prostoru.
Co produkuje elektronový transportní řetězec?
Elektronový transportní řetězec je série čtyř proteinových komplexů, které spojují redoxní reakce a vytvářejí elektrochemický gradient, který vede k vytvoření ATP v kompletním systému zvaném oxidativní fosforylace. Vyskytuje se v mitochondriích jak při buněčném dýchání, tak při fotosyntéze.
Co vstupuje do elektronového transportního řetězce a odkud to pochází?
Elektronový transportní řetězec (ETC) je posledním krokem buněčného dýchání a probíhá v mitochondriích. … Proces probíhá ve vnitřní mitochondriální membráně. NADH a FADH2, generované glykolýzou a Krebovým cyklem, ukládají své elektrony do transportního řetězce.
Kde se ETC vyskytuje?
Činnost elektronového transportního řetězce se odehrává ve vnitřní membráně a prostoru mezivnitřní a vnější membrána, nazývaná mezimembránový prostor.