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NADPH는 어떻게 낮은 형태의 화학 에너지에 들어가나요?

NADPH를 ATP와 같은 낮은 형태의 화학적 에너지로 전환하는 것은 여러 생화학 적 단계와 과정을 포함합니다. 다음은 NADPH가 ATP 세대에 어떻게 기여하는지에 대한 일반적인 개요입니다.

1. 산화 적 인산화 :

-NADPH는 식물 또는 다른 광 영양 유기체에서 광합성의 광 의존적 반응 동안 주로 생성 된 환원제이다.

- 미토콘드리아에서, NADPH는 또한 펜 토스 포스페이트 경로와 같은 특정 대사 경로를 통해 생성된다.

-NADPH는 전자 전자 수송 사슬에 전자를 기증하는데, 이는 미토콘드리아 막에 위치한 일련의 단백질 복합체입니다.

- 전자가 전자 수송 체인을 통과함에 따라, 그들의 에너지는 미토콘드리아 막을 가로 질러 수소 이온 (H+)을 펌핑하여 양성자 구배를 만듭니다.

2. 양성자 동기 부대 :

- 전자 수송 체인에 의해 생성 된 양성자 구배는 미토콘드리아 막을 가로 질러 양성자 동기를 확립한다.

-이 양성자 동기 부대는 ATP 신타 제라고 불리는 막 결합 효소를 통해 ATP의 합성을 유발합니다.

3. ATP 합성 :

-ATP 신타 제는 여러 서브 유닛으로 구성된 복잡한 효소입니다. 그것은 미토콘드리아 막에 걸쳐 있고 회전하는 헤드 피스를 포함합니다.

- 양성자가 ATP 신타 제를 통해 양성자 구배로 다시 흐르면 효소의 헤드 피스가 회전합니다.

-이 회전은 효소의 구조적 변화를 유발하여 ADP 및 무기 인산염 (PI)으로부터 ATP의 합성을 초래한다.

따라서 NADPH는 전자 수송 체인에 대한 등가물을 줄임으로써 ATP의 생성에 기여합니다. 전자 전달 반응으로부터 방출 된 에너지는 ATP 신타 제 효소를 구동하여 ADP 및 PI를 세포의 범용 에너지 통화 인 ATP로 변환하는 데 사용된다.

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