Useful tips

Kan oxidatieve fosforylering plaatsvinden zonder zuurstof?

Kan oxidatieve fosforylering plaatsvinden zonder zuurstof?

De glycolyse Hierdoor zie je dat er wel 2 ATP nodig is voor de glycolyse, maar dat de glycolyse netto 2 ATP oplevert. Wanneer er geen zuurstof aanwezig is voor de citroenzuurcyclus en de oxidatieve fosforylering, zal het pyrodruivenzuur omgezet worden in melkzuur, wat verzuring geeft.

Hoeveel ATP levert de oxidatieve fosforylering?

De citroenzuurcyclus levert 2 ATP op, 6 NADH die in de oxidatieve fosforylering 18 ATP opleveren en 2 FADH2 die in de oxidatieve fosforylering 4 ATP opleveren. Hieruit volgt dat de complete aerobe dissimilatie 38 ATP oplevert, in theorie tenminste.

Welke cellen maken geen gebruik van oxidatieve fosforylering?

De oxidatieve fosforylering eindigt met een stap waarin zuurstof optreedt als elektronenacceptor. Dit feit verklaart waarom de meeste cellen zuurstof nodig hebben om te kunnen leven. In eukaryoten wordt de oxidatieve fosforylering gekatalyseerd door vijf eiwitcomplexen in het binnenmembraan van de mitochondriën.

Hoe werkt oxidatieve fosforylering?

Oxidatieve fosforylatie benut de stroomopwaarts gegenereerde NADH en FADH2 om ATP te maken. Dat gebeurt via een reeks redoxreacties in eiwitcomplexen I tot en met IV. Deze eiwitcomplexen zijn gelegen in de binnenste mitochondriale membraan, die extreem impermeabel is, vooral voor protonen.

Hoe krijg je oxidatieve stress?

Oxidatieve stress kan onder andere ontstaan door roken, medicijngebruik, overmatig alcoholgebruik, te lange blootstelling aan de zon, intensief sporten, obesitas, hypoglykemie, zoals aangeduid in een recente studie, depressie, en inname microplastics (via longen, maag-darmsysteem of huid).

Wat is directe fosforylering?

Bij fosforylering wordt een fosfaatgroep aan een molecuul gebonden. Om ATP te maken, bijvoorbeeld – een belangrijke energiedrager voor allerlei biologische processen. Deze energie kan worden benut om een energierijke binding tussen ADP en de vrije fosfatgroep tot stand te brengen; je hebt dan ATP.

Hoeveel ATP anaeroob?

Hieronder de ademhaling van glucose waarbij het omgezet wordt CO2 en H2O met als resultaat de vorming van veel (38) ATP….

Glycolyse 4 NADH
Citroenzuur- cyclus 6 NADH en 2 FADH
totaal: glycolyse en citroenzuur cyclus 10 NADH 2 FADH
eindopbrengst na ademhalingsketen: 30 ATP 4 ATP

Welke producten ontstaan er na verbranding van glucose?

Voor verbranding in de cellen van het lichaam van mens en dier en plant zijn nodig een brandstof (Glucose) en zuurstof (O2). Bij verbranding komen koolstofdioxide (CO2) en water (H2O) en energie vrij.

Waar vindt de Eindoxidatie plaats?

Daarbij worden 4 moleculen H2O (water) in de cyclus betrokken en 2 moleculen gevormd. Oxidatieve fosforylering (ook wel eindoxidaties of terminale oxidaties genoemd): tijdens de stapsgewijze afbraak van glucose tot CO2 in de glycolyse en de krebscyclus werden 24 H-atomen vrijgemaakt.

Wat is respiratoire ontkoppeling?

Een geconcerteerd samenspel van de complexen I tem V zorgt voor een flux van oxidatie die afgestemd is op de flux van ATP-synthese (respiratoire koppeling). In de aanwezigheid van UCP’s (‘uncoupling proteins’) ontstaat echter een protonenlek zonder ATP-synthese (respiratoire ontkoppeling).

Hoe ontstaan vrije zuurstofradicalen?

Vrije zuurstofradicalen ontstaan wanneer zuurstof een extra elektron opneemt. Deze radicalen worden onder andere geproduceerd door immuuncellen en mitochondriën, een soort energiefabriekjes in de cel, maar ook door blootstelling aan zonlicht of roken.

Hoe komen vrije radicalen in je lichaam?

Vrije radicalen ontstaan ook door invloeden van buitenaf. Denk aan make-up, alcohol, medicijngebruik, verontreinigde lucht, roken, maar vooral stress. Ook een teveel aan UV-straling heeft invloed op de hoeveelheid vrije radicalen in je lichaam en zelfs sporten zorgt voor de vorming van vrije radicalen.