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La partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas.
Entendemos cadena de transporte de electrones, como pasos para transportar los electrones provenientes de las moléculas de NADH y de FADH2 resultantes del ciclo de Krebs hacia la fosforilación oxidativa.
El FADH2 (Flavín Adenin Dinucleótido reducido) no es un verdadero nucléotido, ya que no contiene el resto de azúcar pentosa sino el azúcar-alcohol llamado ribitol. Actúa como grupo prostético de las enzimas de oxidación-reducción conocidos como flavoproteínas.
NADH + FADH2
Se trata de una proteína monomérica, es decir con un solo polipéptido; unido a esta estructura hay un grupo prostético constituido por un hemo C, es decir, una protoporfirina IX con un ion de hierro coordinado. El grupo prostético porfirínico está unido a la proteína covalentemente, a través de dos cisteínas. El grupo prostético aparece inmerso en el interior de la estructura, en un entorno hidrofóbico
Transportador de electrones de la cadena de
transporte electrónico ya que transporta en la
membrana interna mitocondrial electrones desde
el complejo I (NADH-reductasa) o el
complejo II (Succinato-Q reductasa) hasta
el complejo III (Citocromo c reductasa).
El NADH (Nicotidamina Adenina Dinucleótido reducido) es un complejo multienzimático que cataliza la transferencia de electrones a la coenzima Q en la cadena respiratoria por la vía de la flavo-proteín-NADH-deshidrogenasa.
El Complejo I (NADH) - es por donde ingresan la mayoría de los electrones a la cadena. Los electrones son transferidos desde el NADH.H a la CoQ (Fig. 6), a través del FMN (flavín mononucleótido) que es parte del Complejo I.
El Complejo III (CoQ - citocromo c reductasa) recibe electrones de los Complejos I y II. A partir de este paso se transportan electrones, y quedan libre los H+. El Complejo III involucra a los citocromos y la energía aportada por este Complejo para el bombeo de protones
es suficiente para formar ATP
El Complejo II (succinato deshidrogenasa) es el otro punto de entrada de electrones a la cadena
(Fig. 6), y en su transferencia entre el FAD y la CoQ no libera energía suficiente para bombear
protones. Por esto se genera un ATP menos cuando la cadena comienza por el FAD respecto a
cuando comienza por el NAD.
El Complejo IV (citocromo oxidasa) cataliza la formación de H2O a partir de los 2 e- , ½ O y 2H+.
Este complejo contribuye con la generación de un gradiente de protones suficiente para generar
un ATP. Observar que el oxígeno se reduce a agua, mientras la energía liberada por los electrones permite la fosforilación del ADP a ATP: el proceso se denomina fosforilación oxidativa.