Ūdeņraža joni plūst pa savu elektroķīmisko gradientu atpakaļ matricā caur ATP sintāzes kanāliem, kas uztver to enerģiju, lai pārveidotu ADP par ATP. Ievērojiet, ka process reģenerēja NAD+, piegādājot glikolīzei nepieciešamo elektronu akceptora molekulu.
Kur paliek ūdeņradis pēc ATP sintāzes?
Tas notiek ATP sintāzes kompleksā. Viens ūdeņraža jons iekļūst ATP sintāzes kompleksā no starpmembrānu telpas un otrs ūdeņraža jons atstāj to matricas telpā. ATP sintāzes kompleksa augšējā daļa griežas, kad ienāk jauns ūdeņraža jons.
Kas notiek ar H+ elektronu transportēšanas ķēdē?
Elektronu transportēšanas ķēdē daudzproteīnu struktūra izsūknē H+ jonus starpmembrānu telpā. Kad H+ joni tiek izsūknēti, H+ koncentrācija starpmembrānu telpā palielinās. Rezultātā H+ joni caur ATP molekulu sāks plūst atpakaļ uz hromosomu matricu.
Kā ūdeņradis tiek transportēts uz ETC?
Elektronu transportēšanas laikā enerģija tiek izmantota, lai sūknētu ūdeņraža jonus pa mitohondriju iekšējo membrānu no matricas uz starpmembrānu telpu. Ķīmiosmotiskais gradients izraisa ūdeņraža jonu plūsmu atpakaļ caur mitohondriju membrānu matricā caur ATP sintāzi, veidojot ATP.
No kurienes nāk ūdeņradis?elektronu transportēšanas ķēde?
Drīzāk tas ir iegūts no procesa, kas sākas ar elektronu pārvietošanu caur virkni elektronu transportētāju, kas tiek pakļauti redoksreakcijām: elektronu transportēšanas ķēde. Tas izraisa ūdeņraža jonu uzkrāšanos matricas telpā.