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[[化学渗透]]是指借助跨膜[[电化学]]质子梯度(pH 及[[电位]])来驱动像ATP 合成或[[分子]]逆浓度梯度跨膜等耗能过程,又称为化学渗透[[偶联]]。 ①[[电子传递]]从NADH开始,[[复合物]]Ⅰ将还原型的NADH氧化,释放出的两个电子和一个H+质子被NADH[[脱氢酶]]上的黄素[[单核苷酸]](FMN)接受,同时从[[基质]]中摄取一个H+ 将FMN还原成FMNH2,NADH被氧化成NAD+重新进入TCA循环; ②FMNH2 将一对H+质子传递到膜间隙,同时将一对电子经[[铁硫蛋白]](FeS)传递给Q池中的两个[[辅酶Q]]; ③两个辅酶Q得到电子后从基质中摄取两个H+被还原成两个[[半醌]](QH); ④醌在内膜中通过扩散进行穿膜循环(醌循环),两个半醌各从[[细胞色素]]b获得一个电子,并从基质中再摄取两个H+ 质子,形成两个全醌(QH2); ⑤当全醌扩散到内膜外侧时,便把两个电子传递给细胞色素c1,并向膜间隙释放一对H+ 质子,本身又被氧化成半醌; ⑥当半醌扩散到接近细胞色素b时,将携带的另两个电子传递给细胞色素b,并又向膜间隙释放一对H+,细胞色素b的一对电子又回到醌循环; ⑦细胞色素c1将接受的两个电子经细胞色素c和[[细胞色素氧化酶]]传递给氧,将氧还原成H2O; ⑧一对电子经[[呼吸链]]传递到氧时,共将基质中3对H+ 泵到膜间隙,从而使膜间隙的H+ 浓度高于基质, 因而在内膜的两侧形成了电化学梯度。这种电化学梯度可驱动H+ 通过ATP[[合酶复合物]]进入基质, 每通过2个H+ 可产生1个ATP。 [[分类:生物化学]]
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