ПредишенСледващото

Организация на клетките. митохондриите

Транспортни системи
Митохондриите имат вътрешна и външна мембрана (вж. Фиг. 213). Вътрешната мембраната е непроницаема за повечето нискомолекулни съединения. Това не само води междинните продукти на метаболизма (например, пируват и ацетил-СоА), но също така и неорганични йони (H + и Na +). Следователно, в цитоплазмата и митохондриите съществува независими групи от йони и метаболити. За разлика от външната мембрана съдържа порообразуващ протеини, които я правят проницаема за нискомолекулни съединения (вж. Стр 212).

А. Транспортни системи

Обменът между цитоплазмата и матрицата се осигурява от специални транспортни системи, локализиран във вътрешната мембрана на митохондриите и могат да изпълняват различни вещества (пируват, фосфат, АТР, ADP, глутамат, аспартат, малат, 2-оксоглутарат, цитрат, мастни киселини) на механизмите на antiport тип (обмен дифузия, А) symport (конюгирани камиони, S) или Uniporter (улеснена дифузия, U) (вж. фиг. 221). Има носител и Са 2+ йони. които заедно с ER регулира концентрацията на Са2 + в цитоплазмата.

Повечето от АТР. произведен в митохондриите в матрицата се доставя до цитоплазмата от АДФ / АТФ translocase в замяна на ADP (обмен дифузия). Фосфат влиза митохондриите с протони, независимо от транспорта ADP / ATP.

По същия начин с преносител едновременно прехвърляне помощта piruvatspetsifichnogo се извършва в рамките на вътрешната мембрана на пируват и протони.

Б. транспорта на мастни киселини

В митохондриите на трансфера на мастна киселина отговаря специално транспортна система. Активният мастна киселина под формата на ацил-СоА в цитоплазмата са транспортируемо след взаимодействие с карнитин. Получената транспортирани в транспортер матрица карнитин ацилкарнитин, споделяне на свободен карнитин. остатъци матрица ацилови отново се свързват CoA.

Б. малат транспорт

За да се внасят редуциращи еквиваленти под формата на NADH + H + (коензим свързан водород), получена от гликолиза в цитоплазмата, митохондриите няколко маршрутни системи. В митохондриите бозайници, този превоз се извършва главно с помощта на куката. Използвайте чифт малат оксалацетат. Основната функция на този механизъм е да се прехвърлят редуциращи еквиваленти в състава на малат. Малат, получаване в матрицата с помощта на носител, се окислява под въздействието на оксалоацетат да малат дехидрогеназа. Оксалоацетата транспортирани обратно в цитоплазмата само след аспартат трансаминиране. Тъй оксалоацетат може да се образува в прекомерно количество в реакцията на трансаминиране и последващо транспортиране участва глутамат и 2-оксоглутарат. Диаграмата показва, че ябълчна транспорт работи и в двете посоки, което позволява прехвърлянето на редуциращи еквивалента от NADH цитоплазмен транспорт в митохондриите без NAD +. митохондрии насекоми трансмембранен транспорт на намаляване еквивалента чрез използване на глицерол-фосфат транспорт. В

Движещата сила на транспортните процеси във вътрешната митохондриална мембрана служи като градиент на концентрация или електрохимически потенциалните метаболити (вж. Фиг. 143). Например, система Карнитин транспорт мастни киселини работят поради високите концентрации на ацил-СоА в цитоплазмата. Движещата сила внос фосфат и пируват е градиент протон. докато споделяне ATP / ADP и освобождаване на Са2 + в зависимост от потенциала трансмембранен на вътрешната мембрана на митохондриите.

Митохондриите са основни консуматори на кислород в организма. Хипоксия (хипоксия) в резултат на недостатъчно снабдяване с кислород (исхемия) кръв е причина за увреждане на тъканта до некроза. Първият знак за хипоксия е прииждането на митохондриите.

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!