反向連結 · 電子傳遞鏈
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☯️ 概念7 筆
細胞色素c
## 細胞色素c 細胞色素c(Cytochrome c)是一種含[[血紅素]]的小分子[[蛋白質]],主要分布在[[粒線體]]的內外膜之間。它在[[電子傳遞鏈]]中擔任最終電子接受者,將電子傳遞至[[氧化酶]],促進[[ATP]]的合成。 除了能量代謝,細胞色素c在[[細胞凋亡]]過程中扮演關鍵角色。當細胞受到死亡信號時,它會從[[粒線體]]釋放到細胞質,啟
更新:2026/6/6
有氧呼吸
## 有氧呼吸 有氧呼吸是真核細胞與多数原核细胞在氧气存在下,将葡萄糖等有机分子彻底氧化,以合成大量三磷酸腺苷(ATP) 的代谢路径。整个过程可划分为三大阶段:糖解作用、克雷伯斯循環(即檸檬酸循環)與電子傳遞鏈耦合的氧化磷酸化。糖解作用發生於細胞質基質,將葡萄糖分解為丙酮酸,產生少量ATP與 NADH;隨後丙酮酸進入線粒體基質,經過克雷伯斯循環生成高能電子攜
更新:2026/6/6
NADH
在生物化學中,[[菸鹼醯胺腺嘌呤二核苷酸]]的還原態稱為 NADH,主要作為[[輔酶]]參與細胞呼吸作用中的電子轉移。當營養分子被分解時,會產生 NADH,它扮演電子攜帶者的角色,將電子送至[[電子傳遞鏈]],最終驅動 ATP 合成,為細胞提供可用能量。此過程不僅是現代[[生物能量學]]的核心,亦被古代養生學說所借鏡。道教[[內丹]]修煉強調以體內[[精氣神
更新:2026/6/5
粒線體
粒線體是真核細胞中的重要胞器,宛如細胞的「發電廠」,透過內膜的[[膜]]結構上的[[電子傳遞鏈]]將營養物質的化學能轉化為[[ATP]],即時供應細胞所需能量。 每個細胞含有數百至數千個粒線體,它們具有獨立的 mtDNA(粒線體 DNA),可透過[[氧化磷酸化]]程序合成大量 ATP,並與細胞核內的[[基因]]分離,於細胞分裂時傳遞給子代。 在傳統[[中醫]
更新:2026/6/5
檸檬酸循環
檸檬酸循環,又稱[[克雷布斯循環]]或[[三羧酸循環]],是位於[[粒線體]]基質中的一套酶促反應,主要功能是將[[乙酰輔酶A]]徹底氧化,產生大量[[NADH]]、[[FADH2]]與[[GTP]],並透過[[電子傳遞鏈]]提供還原當量,驅動[[ATP合成]]。此循環是碳水化合物、脂肪與蛋白質最後共同氧化的樞紐,亦是[[細胞呼吸]]的關鍵環節。 在生物化學
更新:2026/6/5
輔酶Q
輔酶Q([[輔酶Q]]),又稱為泛醌([[泛醌]]),是一種脂溶性的輔酶,廣泛存在於細胞的粒線體內膜([[粒線體內膜]])中。它在電子傳遞鏈([[電子傳遞鏈]])中扮演關鍵角色,接受來自Complex I、II的電子並將氫離子轉運至膜間隙,形成質子梯度,驅動ATP合酶([[ATP合成]])進行ATP合成,此過程被稱為氧化磷酸化([[氧化磷酸化]]),提供細胞
更新:2026/6/5
氧化磷酸化
氧化磷酸化是真核細胞中主要的能量產生機制,位於[[粒線體]]內膜上,透過[[電子傳遞鏈]]將營養分子的化學能轉化為[[ATP]]。 在此過程中,營養物質先在細胞質或基質中經過糖酵解和克雷伯斯循環产生[[NADH]]與[[FADH2]],這些還原當量將電子傳遞給複合蛋白Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,形成電子流並伴隨質子由基質泵入膜間隙,建立跨膜的[[質子梯度]]。累積的質子
更新:2026/6/5