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O2가없는 경우 NADH가 보유한 고 에너지 전자 (및 수소)는 어떻게됩니까?

O2가 존재하지 않을 때, NADH에 의해 운반되는 고 에너지 전자는 전자 수송 체인을 통과하여 호기성 호흡에서와 같이 궁극적으로 산소를 물로 감소시킬 수 없습니다. 이는 NADH가 NAD+로 다시 산화 될 수 없으며, 이는 많은 대사 과정에 필수적입니다.

대신 다음이 발생할 수 있습니다.

1. 발효 :

* 많은 유기체는 발효 에 의지합니다 , 이것은 NADH에서 다른 분자 (종종 피루 베이트)로 전자를 전달함으로써 NAD+를 재생하는 혐기성 공정이다. 이 과정은 젖산 (젖산 발효) 또는 에탄올 (알코올 발효)과 같은 부산물을 생성 한 다음 배설됩니다.

* 발효는 ATP의 지속적인 생산을 허용하지만 (호기성 호흡보다 훨씬 적지 만) 효율적이지 않으며 독성 부산물의 축적을 유발할 수 있습니다.

2. 혐기성 호흡 :

* 일부 유기체는 혐기성 호흡을 활용할 수 있습니다 산소 이외의 분자 (황산염, 질산염 또는 이산화탄소)가 전자 수송 사슬에서 최종 전자 수용체로서 작용하는 경우. 이 과정은 호기성 호흡보다 ATP가 덜 생성되지만 발효보다 더 효율적입니다.

3. 다른 분자로의 전자 전달 :

* 경우에 따라, NADH의 전자는 생합성 또는 다른 분자의 감소와 같은 다른 대사 목적으로 다른 분자로 전달 될 수있다.

요약하면, O2가 존재하지 않는 경우, NADH에 의해 보유 된 고 에너지 전자는 호기성 호흡을 위해 전자 수송 체인에 사용될 수 없습니다. 대신, 유기체는 발효, 혐기성 호흡 및 전자를 다른 분자로 전달하여 NAD+를 재생하고 대사 기능을 유지하는 것과 같은 대안 메커니즘에 의존한다.

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