Cтраница 3
Особенность системы окислительного фосфорилирования, отличающая ее от ряда ферментативных реакций, протекающих в растворе, состоит в строгой пространственной локализации звеньев многоступенчатого процесса. Окислительное фосфорилиро-вание локализовано в митохондриях и непосредственно связано с транспортной и механохимической функциональностью их мембран. По-видимому, столь сложная система биохимических реакций принципиально требует пространственной неоднородности и не могла бы реализоваться в гомогенной среде. [31]
![]() |
Связь дыхательной цепи с окислительным фосфорилированием. [32] |
А, то окислительное фосфорилирование угнетается. Этот антибиотик действует на участок дыхательной цепи, находящийся между цитохромами Ь и с. [33]
Существует два типа окислительного фосфорилирования - субстратное фосфорилирование и фосфорилирование в дыхательной цепи. [34]
Работа митохондриальной системы окислительного фосфорилирования начинается с того, что НАД получает водород от цикла Кребса и переходит в НАД-Н; это вещество и является основным донором электронов, другим важным донором является сукцинат. [35]
Разобщение дыхания и окислительного фосфорилирования возникает при повышении проницаемости мембраны митохондрий для протонов в любом месте, а не только в канале АТФазы. При этом не создается электрохимический потенциал и энергия окисления рассеивается в виде тепла. [36]
Что служит показателем окислительного фосфорилирования в проведенных опытах. [37]
Этот процесс называют окислительным фосфорилированием. Исследования были затем продолжены в нескольких лабораториях. [38]
Особое значение в окислительном фосфорилировании имеет его тесная связь с переносом электронов по дыхательной цепи. [39]
Цитохромы участвуют в окислительном фосфорилировании. Важную рО Ль в жизнедеятельности организма играют железосодержащие ферменты - пероксидаза и каталаза. [40]
![]() |
Схемы альтернативных окислительных процессов - фосфорилиро-вания и аккумуляции Са. [41] |
Как уже сказано, окислительное фосфорилирование сопряжено с ионным транспортом в митохондриальных мембранах, И субстраты, и продукты окисления и фосфорилирования являются ионами, и, очевидно, их транспорт должен влиять на скорость соответствующих процессов. Вместе с тем окислительное фосфорилирование, как таковое, есть система сопряженных процессов, а не отдельная химическая реакция. [42]
С этой целью определялось окислительное фосфорилирование митохондрий, выделенных из свеженарезанной и прираневой тканей залечивающегося клубня картофеля. [43]
Современное представление о процессе окислительного фосфорилирования ведет свое начало от пионерских работ Белицера и Калькара. Калькар установил, что аэробное фосфорилирование сопряжено с дыханием. [44]
Представление о значении процесса окислительного фосфорилирования в организме человека может дать следующий грубый расчет. Взрослый здоровый человек весом 70 кг при сидячей работе потребляет в день около 2800 ккал. Для того чтобы такое количество энергии было получено за счет гидролиза АТР, требуется ( в стандартных условиях) 2800 / 7 3 384 моль, или 190 кг АТР. Между тем в организме человека содержится всего около 50 г АТР. Ясно поэтому, что для удовлетворения потребности организма в химической энергии эти 50 г АТР должны на протяжении суток тысячи и тысячи раз расщепиться до ADP и фосфата с последующим ресинтезом. Кроме того, должна, очевидно, в широких пределах меняться и сама скорость обновления АТР в организме-от минимальной во время сна до максимальной в периоды напряженной мышечной работы. [45]