Эффективность
дыхательной цепи оценивается коэффициентом окислительного фосфорилирования.
Как кофермент часть
дыхательной цепи.
СоQ-10 играет важную роль, участвуя в работе электрон-транспортной
дыхательной цепи митохондрий.
Нитраты и продукты их модификации способствуют переходу гемоглобина в неактивный метгемоглобин, ингибируют работу
дыхательной цепи, образуют канцерогенные нитрозосоединения.
Основной поток макроэргов поступает в гепатоциты в результате работы митохондриальной
дыхательной цепи.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: брахиморфный — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
По мере поэтапного выключения в условиях гипоксии отдельных комплексов
дыхательной цепи наблюдается последовательное снижение сопрягающих функций митохондрий.
По мере развития гипоксии наблюдается поэтапное повреждение элементов
дыхательной цепи.
Но, в условиях усиливающейся гипоксии и дезорганизации работы многих ферменных систем, сохранивший работоспособность фрагмент
дыхательной цепи уже не способен удовлетворить энергетические запросы клетки.
На первом этапе наблюдается подавление биоэнергетических функций
дыхательной цепи в области комплекса III.
Группа ферментов, локализованная по внутренней мембране митохондрий и участвующая в процессах биотрансформации энергии, получила название
дыхательной цепи.
Активизация продукции свободных радикалов кислорода
дыхательной цепью отмирающих митохондрий.
Фермент
дыхательной цепи синтетической природы.
Ишемия миокарда, сопровождающаяся выключением
дыхательной цепи митохондрий, закономерно вызывает боль и усиливает стресс-реакцию, увеличивая через стимуляцию адренергической системы продукцию катехоламинов в организме [132].
И тогда хозяину придётся переходить на резервные
дыхательные цепи.
Дыхательная цепь ещё более инерционна и она по энергопроизводительности сравнивается с гликолизом через 70 сек после начала работы.
При переносе электронов в митохондральной мембране каждый комплекс
дыхательной цепи направляет свободную энергию окисления на перемещение протонов (положительных зарядов) через мембрану из матрикса в межмембранное пространство, что приводит к образованию разности потенциалов на мембране.
Убихинон (кофермент Q)– изопреноид, жирорастворимое вещество с антиоксидантной функцией; в
дыхательной цепи убихинон присоединяет электроны с I и II комплексов и передаёт их на цитохромы III комплекса.
Суть его заключается в том, что высвобождающаяся в результате последовательного окисления и восстановления элементов
дыхательной цепи энергия переходит в энергию электрохимического градиента протоновна внутренней мембране митохондрий.
Таким образом, первым участником
дыхательной цепи является рассмотренный нами NADH-дегидрогеназный комплекс, обозначаемый в научной литературе как комплекс I.
Энергия как результат биологического окисления субстратов образуется в митохондриях посредством работы так называемой
дыхательной цепи.
Гликирование белков
дыхательной цепи митохондрий приводит к нарушению её работы и поддержанию образования избытка супероксид-ионов независимо от уровня гликемии.
Контролирует регенерацию структур
дыхательной цепи и антиоксидантов митохондрий.
Здесь важно отметить, что при поэтапном окислении – восстановлении элементов
дыхательной цепи высвобождаетсянебольшими порциями энергия.
Таким образом, в
дыхательной цепи высвобождается энергия, часть которой рассеивается ввиде тепла, адругая часть используется в дальнейшем для процессов образования фосфорорганических соединений, которые и служат универсальным источником энергиив нашем организме.
– Как многие из вас знают, цианиды вступают во взаимодействие с железом в клетках, блокируя
дыхательную цепь.
Повышенный уровень сахара в крови запускает процесс образования свободного радикала супероксида, нарушая работу компонентов
дыхательной цепи митохондрий и переноса электронов на молекулу кислорода.
Кислород является субстратом митохондриальной
дыхательной цепи.
Воздействуя, на все комплексы
дыхательной цепи или усиливая эффективность отдельных звеньев, удаётся повысить устойчивость организма к гипоксии.
Поэтапное выключение фрагментов
дыхательной цепи по мере снижения содержания кислорода в тканях является приспособительной реакцией организма на быстро ухудшающиеся условия среды.
Дефицит кислорода ведёт к ограничению и к быстрой дезорганизации работы
дыхательной цепи, её мультиферментной системы.
Сегодня устройство митохондриальной
дыхательной цепи и механизм её работы обсуждаются с единых позиций во всех авторитетных изданиях, а четверть века назад на научных конференциях шли ожесточённые споры между представителями различных школ биоэнергетиков.
Причины: различные по этиологии гипоксии, нарушение транспорта электролитов в
дыхательной цепи митохондрий, недостаток и нарушение транспорта фосфокреатина.
Внутриклеточные ферменты, объединённые структурно и функционально, например ферменты
дыхательной цепи, локализованные на цитоплазматической мембране, составляют мультиферментные комплексы.
Здесь происходит последовательное окисление и восстановление участников
дыхательной цепи, в результате чего высвобождается небольшими порциями энергия.
Таким образом, Гипоксен компенсирует деятельность митохондриальной
дыхательной цепи при наличии повреждений на её участках.
Один из видов клеточного стресса – нарушение работы
дыхательной цепи митохондрий.
Флавоноиды участвуют в переносе электронов в
дыхательной цепи митохондрий, локализуются в цветках, листьях, корнях, коре и плодах, часто придавая им жёлтую окраску.