Biochemie (Fach) / oxidative Phosphorylierung (Lektion)
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Atmungskette, ATP-Synthese (Müller-Esterl Kap. 41)
Diese Lektion wurde von Freya89 erstellt.
- Wo findet die oxidative Phosphorylierung statt? An/In der inneren mitochondrialen Membran
- Wie nennt man die Einstülpungen der inneren Membran ... Die Einstülpungen werden auch Cristae genannt und dienen zur Vergrößerung der Oberfläche und somit der Plattform für die Reaktionen der oxidativen Phosphorylierung.
- Wodurch ist der ungehinderte Austausch von niedermolekularen ... durch Porinkomplexe in der äußeren Membran
- Wie gelangt das gewonnene NADH aus der Glykolyse vom ... Über spezielle Transportsysteme. Von der äußeren Membran kann es über Poren in den Intermembranraum diffundieren. Dann überträgt es seine Elektronen auf Trägermoleküle, die mittels Transportproteine ...
- Beschreiben Sie kurz den Malat-Aspartat-Shuttle Eine Malat-Dehydrogenase im Cytosol (MDHC) reduziert Oxalacetat zu Malat, wobei NADH verbraucht wird zu NAD+. Über den Malat-alpha-Ketoglutarat-Antiporter gelangt Malat im Austausch gegen alpha-Ketoglutarat ...
- Beschreiben Sie kurz was in den 2 Phasen der Atmungskette ... In der 1.Phase werden die Elektronen von FADH2 und NADH auf O2 übertragen. Der Elektronentransport ist an die Translokation von Protonen aus der Matrix in den Intermembranraum gekoppelt. In der 2.Phase ...
- Wie heißen die 3 großen Membranproteinkomplexe für ... NADH-Dehydrogenase (Komplex I) Cytochrom-C-Reduktase (Komplex III) Cytochrom-C-Oxidase (Komplex IV)
- Welche mobilen Überträger bewerkstelligen den Elektronentransport ... 1, lipohile Ubiquinon 2, hydrophile Cytochrom c
- Welche Möglichkeit gibt es noch um Elektronen unter ... Dehydrogenasen wie Succinat-Dehydrogenase (Komplex II) aus dem Citratzyklus schleusen vie FADH2 Elektronen direkt auf Ubichinon.
- Aufbau des Komplex I (NADH-Dehydrogenase) = L-förmiger Komplex aus 45 verschiedenen Untereinheiten Besteht aus 2 ca. gleich großen Anteilen, von denen einer fast vollständig in der Membran liegt und der zweite Teil (Hydrophil) ragt in den ...
- Erklären Sie den Elektronentransport im Komplex I Zuerst überträgt er 2 Elektronen in Form eines Hydridions von NADH auf FMN. Das enstandene FMNH- wird zum FMNH2 protoniert. Die beiden Elektronen vom FMNH2 werden nun einzeln auf eine Kette von Eisen-Schwefel-Zentren ...
- Welche Dehydrogenase trägt FAD als prosthetische ... Succinat-Dehydrogenase (= Flavoenzym)
- Bei welchen Stoffwechseln übernimmt die Succinat-Dehydrogenase ... 1, Citratzyklus 2, oxidativen Phosphorylierung
- Wie werden die Elektronen im Komplex 2 übertragen? ... 2 Elektronen von FADH2 werden über mehrere Eisen-Schwefel-Zentren, wie beim Komplex I, auf Ubiquinon übertragen.
- Was ist der große Unterschied beim Komplex II im ... Wegen dem geringen Redoxpotentialgefälle zwischen Succinat und Ubichinon ist er der einzige Komplex der Atmungskette, der keinen Beitrag zum Aufbau des Protonengradienten leistet.
- Beschreiben Sie die Struktur von Ubichinon und wie ... Es ist ein Derivat des Benzochinons mit einer Seitenkette aus 10 einfach ungesättigten C5-Isopreneinheiten. Wird auch Coenzym Q10 oder kurz Q genannt.
- Zu was wird Ubichinon reduziert und welches Zwischenprodukt ... Bei der Reduktion nimmt Ubichinon 2 Elektronen auf und wird zu Ubihydrochinon reduziert. Als Zwischenstufe wird ein Semichinonradikal gebildet, ähnlich wie bei FMN.
- Was sind Cytochrome? Cytochrome sind elektronentransportierende Proteine, die Hämzentren als prosthetische Gruppe tragen.
- Aufbau der Cytochrom-c-Reduktase (Komplex III) = ein Dimer aus 11 verschiedenen Untereinheiten, zu denen ein Eisen-Schwefel-Protein (= Rieske-Protein) gehört. Das Rieske-Protein ist mit einer einzigen Transmembranhelix im Komplex verankert und besitzt ...
- Was ist der Q-Zyklus? wird der Mechanismus bezeichnet, der den Elektronentransfer von reduziertem Ubichinon (QH2) auf Cytochrom c und den daran gekoppelten Protonentransport durch die Cytochrom-c-Reduktase in der Atmungskette ...
- Beschreiben Sie den 1. Halbzyklus des Q-Zyklus. Ubihydrochinon dockt an das Qo-Zentrum des Komplex III auf der Intermembranseite (-> Weggabelung!!) Das 1. Elektron wird mittels Fe2S2 und Häm c1 auf die Hämgruppe eines Cytochrom c transferiert. Es ...
- Welche Funktion hat Cytochrom-c-Oxidase? Das Enzym überträgt Elektronen von Cytochrom c auf molekularen Sauerstoff und bildet Wasser. Zugleich pumpt es Protonen über die innere mitochondriale Membran von der Matrix in den Intermembranraum. ...
- Aufbau der Cytochrom-c-Oxidase Besteht aus 13 Untereinheiten -> die 3 größten UE (UE1-UE3) werden vom mitochondrialen Genom codiert, die 10 weiteren, nicht unmittelbar an der Katalyse beteiligt werden vom nucleären Genom codiert. ...
- Beschreiben Sie kurz den Elektronenfluss und Protonentransport ... Cytochrom c bindet an das CuA-Zentrum auf UE 2, wodurch 1 Elektron auf Häm a übertragen wird. Dann wird es zum binucleären Häm-a3/CuB-Zentrum weitergeleitet. Insgesamt werden 4 Elektronen benötigt ...