| Steg | Substrat | Enzym/Komplex | Produkt | Energi | Inverterbar? | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NADH | Komplex I (NADH-dehydrogenas) | NAD+ | +4 H+ pumpas till intermembranrummet | Nej | NADH oxideras till NAD+ och elektroner överförs till ubiquinon (Q) |
| 2 | FADH2 | Komplex II (Succinatdehydrogenas) | FAD | +2 H+ pumpas till intermembranrummet | Nej | FADH2 oxideras till FAD och överför elektroner till ubiquinon (Q) |
| 3 | Ubiquinol (QH2) | Komplex III (Cytochrom bc1-komplex) | Ubiquinon (Q) | +4 H+ pumpas till intermembranrummet | Nej | Elektroner överförs till cytochrom c och ubiquinon reduceras till ubiquinol |
| 4 | Cytochrom c (reducerad) | Komplex IV (Cytochrom c-oxidas) | Cytochrom c (oxiderad) | +2 H+ pumpas till intermembranrummet, H2O bildas | Nej | Elektroner överförs till syrgas (O2), vilket bildar vatten |
| 5 | H+ | ATP-syntas | ATP | +3 ATP (per NADH) eller +2 ATP (per FADH2) | Ja | Protoner (H+) flödar genom ATP-syntas, vilket driver produktionen av ATP |
Steget dĂ€r1 ATP-syntas spelar en central roll Ă€r bĂ„de viktigt och fascinerande. Det sker i slutet av elektrontransportkedjan, efter att elektronerna har passerat genom de olika komplexen (Komplex I, II, III och IV) och bidragit till att skapa en protongradient (Hâș) över mitokondriemembranet.
ATP-syntas Àr ett enzymkomplex som ligger i det inre mitokondriemembranet och Àr ansvarigt för att syntetisera ATP frÄn ADP och fosfat (Pi).
Elektroner som rör sig genom de tidigare enzymerna i elektrontransportkedjan (Komplex I, II, III och IV) överförs till syrgas (Oâ) och producerar vatten. Under denna process pumpas protoner (Hâș) ut i intermembranrummet, vilket skapar en hög koncentration av protoner i detta utrymme och en lĂ€gre koncentration i mitokondriens inre membran. Detta skapar en protonmotivkraft (PMF) eller elektrokemisk gradient, vilket Ă€r en form av potentiell energi som driver ATP-syntes.
Eftersom protonerna Àr koncentrerade i intermembranrummet vill de röra sig tillbaka till matrixen, dÀr koncentrationen Àr lÀgre. De gör detta genom att flöda tillbaka genom ATP-syntas. Denna process Àr kÀnd som protonmotorkraften (protonmotive force, PMF).
NÀr protonerna flödar tillbaka genom ATP-syntas, sker en rotation i ATP-syntasens strukturer. Denna rotation leder till en konformationsÀndring i enzymkomplexet som möjliggör bindningen av ADP och fosfat (Pi) i ATP-syntasens aktiva site. ATP syntetiseras genom fosforylering av ADP, en process som drivs av den energi som protonerna transporteras med nÀr de flödar tillbaka genom ATP-syntas.
NÀr ATP bildas transporteras det frÄn ATP-syntas till mitokondriematrixen, dÀr det kan anvÀndas för cellens energikrÀvande processer. ATP transporteras vidare till resten av cellen via adenin-nukleotidtransportörer.
Denna process Àr fundamental för nÀstan alla levande organismer och anses vara en av de mest effektiva energikonverteringarna i biologin. Det Àr ocksÄ ett exempel pÄ oxidativ fosforylering, dÀr energi frÄn nÀringsÀmnen som glukos och fettsyror anvÀnds för att producera ATP genom en serie av elektronöverföring och protonpumpning.