Cтраница 1
Убихинон ( XLIII), широко распространенный у животных и растений, важен в процессах переноса электронов. [1]
Убихинон передает электроны на растворимый цито-хром С, который, однако, не имеет характерного для восстановленных соединений С-типа спектра поглощения. [2]
Убихинон может проходить циклы окисления и восстановления через промежуточную стадию семихинонов. [3]
Убихинон 709 Уги реакция 427 Углеводный обмен 699 - 702 Углеводы 624 ел. [4]
Убихинон: цитохром с-оксидоредуктаза катализирует окисление добавленных гомологов убихинола цитохромом с с образованием окисленного гомолога и восстановленного цитохрома с. Комплекс представляет собой липопротеидный ансамбль, содержащий цитохромы Ь, с, железо-серный белок, прочносвязанный убихинон и фосфолипиды. В литературе описаны два основных способа получения комплекса. Первый основан на фракционировании НАДН: цитохром с-оксидоре-дуктазы солями в присутствии детергентов. [5]
Убихинон впервые был выделен Мортоном и его сотрудниками в 1955 г. из животного жира; он идентичен с коферментом Q, выделенным позднее Грином и сотрудниками. [6]
![]() |
Модель митохондрии. [7] |
Убихинон, формула которого приводится ниже, имеет, по-видимому, непосредственное отношение к сопряжению окислительных процессов с фос-форилированием АДФ в АТФ. [8]
Молекулы убихинона растворимы в липидном слое мембраны, поэтому они могут мигрировать от одной стороны мембраны к другой. Молекулы убихинона осуществляют перенос электронов от железосерных белков к другим составным частям цепи электронного транспорта митохондрий, которые называются цитохромами. Механизм такого переноса недостаточно ясен. Основными элементами цепи электронного транспорта, которую часто называют дыхательной цепью митохондрий, являются пять различных молекул цитохромов. [9]
Молекулы убихинона, которые гораздо длиннее молекул фосфолипидов, присутствующих во внутренней мембране митохондрий, встречаются и в свободной форме, и в соединении с белком. Убихинон выполняет коллекторную функцию, собирая восстановительные эквиваленты не только от NADH-дегидрогеназы, но и от других флавинзависимых дегидроге-наз, находящихся в митохондриях ( см. рис. 17 - 7), в частности от сукцинатдеги-дрогеназы и ацил - СоА - дегидрогеназы, участвующей в цикле окисления жирных кислот ( гл. [11]
Так, убихинон участвует в окислит. В-фрук-тоза и др.), терпены ( ментон, карвон), компоненты эфирных масел ( камфора, жасмон), прир. [12]
Наиболее распространен убихинон, функционирующий в дыхательной цепи на участке между флавопротеинами и цитохромами. В отличие от остальных электронных переносчиков хиноны не связаны со специфическими белками. Небольшой фонд убихинона растворен в липидной фазе мембран. [13]
При окислении убихинона в дыхательной цепи происходит перенос электронов на цитохром Ь, а протоны поступают в клеточную среду. [14]
Биологическая функция убихинонов в окислительно-восстановительных реакциях зависит от обратимого восстановления соответствующего гидрохинона. Именно таково участие убихинонов в процессе переноса электронов в дыхательной цепи. [15]