Cтраница 2
Перенос электронов в мембранах митохондрий осуществляется последовательно системой переносчиков, которые объединяются в высокоорганизованные комплексы белковых молекул, входящих в состав мембран. На каждом этапе электрон переходит при понижении свободной энергии от одной молекулы к другой. [16]
Перенос электронов ( атомов водорода) в сопряженной восстановительно-окислительной паре осуществляется при участии специальных ферментов. [17]
Перенос электронов по цепи электронного транспорта в сторону возрастания электроположительности ее звеньев происходит, по-видимому, по одноэлектронному механизму. Это подтверждается исследованиями, проведенными с помощью спектроскопических методов, которые показали, что в процессе транспорта электронов iio дыхательной цепи митохондрий образуются свободные радикалы, такие как семихиновы. В связи с одноэлектронным механизмом переноса электронов возникает вопрос о том, как суммируется их энергия. [18]
Перенос электрона от донора к акцептору связан с существенной перестройкой электронной структуры и некоторыми конфор-мационными преобразованиями в системе. Скорость перехода определяется молекулярным механизмом самого процесса и температурой. Выяснению механизма электронного транспорта посвящено много экспериментальных и теоретических работ. Ниже мы рассмотрим некоторые из них. [19]
Перенос электронов по цепи завершается восстановлением СЬ с помощью цитохромоксидазы. Синтез АТФ осуществляется ферментным комплексом - АТФ-синтетазой, к-рый может катализировать и обратную реакцию. ФН / О - отношения числа молекул неорганич. [20]
Перенос электрона в циклическом активном комплексе объясняет одну особенность реакции кетонизации: металлы с переменной валентностью в виде окислов или других соединений являются плохими катализаторами. Причина этого лежит в нарушении цепи сопряжения, осуществляемом тем легче, чем легче происходит присоединение электрона с переходом металла на низшее валентное состояние. [21]
Перенос электронов от донора к акцептору в форме гидрид-иона (: Н -), несущего два электрона, как это имеет место в случае NAD-зависимых деги-дрогеназ ( разд. [22]
Перенос электрона пластохиноном сопровождается транспортом протонов, к-рые захватываются снаружи тилакоида при восстановлении пластохинона и освобождаются внутрь тилакоида при окислении пластогидрохинона. Перенос электронов сопряжен с синтезом АТФ из аденозиндифосфата ( АДФ) и неорг. Предполагают, что обратный транспорт протонов из тилакоидов в строму через белковый сопрягающий фактор ( Н - АТФ-синтетазу) сопровождается образованием АТФ. [24]
Перенос электрона может происходить не только при взаимод. Для фотоионизации требуется, чтобы энергия фотона превышала потенциал ионизации, что обычно существенно больше, чем для возбуждения молекулы. [25]
![]() |
Зависимость скоростей реакций разряда деполяризатора ( 7 НзО е ( 1 / 2 Н2 Н2О и ионизации металла ( 2. [26] |
Перенос электронов осуществляется на поверхности металла, а перемещение ионов - в электролите. [27]
![]() |
Структурные формулы некоторых кароти-ноидов фототрофных бактерий. [28] |
Перенос электрона по циклическому пути, как и в дыхательной цепочке, сопряжен с синтезом АТФ. Механизм этих процессов, видимо, одинаков. В результате транспорта электронов по нециклическому пути, кроме АТФ, происходит образование восстановителей, исцользуемых при ассимиляции углекислоты и других соединений. [29]
Перенос электрона между радикалом и диамагнитной частицей также может происходить с такой скоростью, которая вызывает уширение спектральных линий. Одной из первых была исследована система, в которой происходил обмен электроном между нафталином и его анион-радикалом. [30]