電子傳遞鏈控制(control of electron transport chain)

1. ATP、ADP的循環:
A. 能量流通:ATP提供能量後分解為Pi和ADP,而ADP和Pi經電子傳遞鏈合成ATP,在體内不斷循環,作為能量生成、消耗的媒介
B. ADP對呼吸鏈調控:體內隨時需要充足的ADP,才能在需要能量時轉變成ATP。下圖中substrate(指能量來源,如食物、胺基酸、醣類)提供電子,最後電子透過呼吸鏈傳遞給O2,並釋放出能量和熱


呼吸鏈於不同階段的情況:
A. 呼吸鏈能量生成狀態圖:

正常狀態
中毒狀態
名稱
State 4
State 3
毒素
名稱
寡黴素(Oligomycin
去偶合劑(Uncoupler
ADP
ADP含量少
ADP含量上升
毒素
作用
直接阻斷ATP合成酶中F0的磷酸化作用,但此時Complex ΙIIIIV的電子傳遞鏈還是繼續進行
抓住H+,使電子傳遞鏈難以產生H+梯度
狀態
休息狀態
運動狀態
詳細
情形
受質存量很多,氧氣也夠,呼吸鏈產生的能量很小
快速得進行呼吸鏈,能量由受質釋放出來,並合成ATP供應運動或腦部運作
a. State 1:在人體中幾乎不存在。受質濃度低、ADP少,呼吸鏈的速度很慢
b. State 2:雖然體内ADP量很高,但由於沒有任何受質提供能量的來源,呼吸速率是零
c. State 3:受質和ADP含量充足,電子傳遞鏈速率高,處於運動狀態
d. State 4:受質的儲存量很多,但ADP含量少,所以呼吸鏈產生的能量很小,表示處於一般休息狀態
e. State 5:受質和ADP量很高,但沒有O2接收電子形成水,呼吸速率等於零
人在正常狀況時幾乎都是State 3、State 4,且由上圖的state 3和state 4 相比較,可看出ADP level是影響呼吸作用速率的重要因子
▼有機物代謝(Organic matter metabolism) 顯示/隱藏(show/hide)

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