Samenvatting hoofdstuk 14
Membrane-based mechanism voor ATP productie
Oxidatieve fosforylering
1. High-energy elektronen van voedseloxidatie of zonlicht gaan door de elektron-transport
chain (in het membraan). Energie komt vrij wordt gebruikt om protonen (H+) door het
membraan te pompen (komt van water) elektrochemisch gradiënt.
2. Protonen gaan terug (met elektrochemisch gradiënt mee) door ATP synthase vorming van
ATP (ADP + Pi ATP) chemiosmotic coupling
Mitochondriën kunnen hun vorm, locatie en aantal aanpassen aan de cel (verschillende celtypen:
spier, weefsel etc.)
Pyruvaat en vetzuren komen door de poriën in de matrix
omzetting in acetylCoA acetylgroepen worden CO2 (via
citroenzuurcyclus) vrije energie van deze oxidatie wordt
opgeslagen in elektronen in NADH en FADH 2 doneren
elektronen aan elektron-transport chain
Elke elektron-transport chain bestaat uit 3 grote ‘respiratory
enzyme complexes’ NADH dehydrogenase-, cytochrome c
reductase- en cytochrome oxidase-complex.
De beweging van elektronen wordt gedreven door het
pompen van protonen van de matrix naar de
innermembrane ruimte.
ATP synthase: werkt als een motor. De passage van H +
door de carrier zorgt dat deze draait ATP productie.
Het kan ook andersom werken: H+ tegen
concentratiedgradiënt in.
ATP hydrolyse 3 ATP ADP + Pi, H+ naar buiten de cel
Celrespiratie = ATP generatie (dissimilatie) levert netto
30 ATP per molecuul glucose op.
Membrane-based mechanism voor ATP productie
Oxidatieve fosforylering
1. High-energy elektronen van voedseloxidatie of zonlicht gaan door de elektron-transport
chain (in het membraan). Energie komt vrij wordt gebruikt om protonen (H+) door het
membraan te pompen (komt van water) elektrochemisch gradiënt.
2. Protonen gaan terug (met elektrochemisch gradiënt mee) door ATP synthase vorming van
ATP (ADP + Pi ATP) chemiosmotic coupling
Mitochondriën kunnen hun vorm, locatie en aantal aanpassen aan de cel (verschillende celtypen:
spier, weefsel etc.)
Pyruvaat en vetzuren komen door de poriën in de matrix
omzetting in acetylCoA acetylgroepen worden CO2 (via
citroenzuurcyclus) vrije energie van deze oxidatie wordt
opgeslagen in elektronen in NADH en FADH 2 doneren
elektronen aan elektron-transport chain
Elke elektron-transport chain bestaat uit 3 grote ‘respiratory
enzyme complexes’ NADH dehydrogenase-, cytochrome c
reductase- en cytochrome oxidase-complex.
De beweging van elektronen wordt gedreven door het
pompen van protonen van de matrix naar de
innermembrane ruimte.
ATP synthase: werkt als een motor. De passage van H +
door de carrier zorgt dat deze draait ATP productie.
Het kan ook andersom werken: H+ tegen
concentratiedgradiënt in.
ATP hydrolyse 3 ATP ADP + Pi, H+ naar buiten de cel
Celrespiratie = ATP generatie (dissimilatie) levert netto
30 ATP per molecuul glucose op.