反向連結 · NADH
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☯️ 概念5 筆
電子傳遞鏈
電子傳遞鏈是細胞中重要的能量轉換系統,主要分布於[[粒線體]]內膜與[[葉綠體]]的類囊體膜。它由一系列固定的蛋白質複合體與可移動的電子載體組成,將電子從供體(如[[NADH]]或[[FADH2]])順序傳遞至最終電子接受體[[氧氣]],形成電化學梯度。此梯度驅動質子泵,將質子由基質或類囊體腔抽至外側,產生跨膜質子動力勢,進而促進[[ATP]]合酶合成[[A
更新:2026/6/6
呼吸链
## 呼吸鏈 呼吸鏈是細胞內膜上的一系列[[蛋白質複合物]]與[[電子載體]],透過[[電子傳遞]]將有機氫原子上的電子逐步傳遞,最終與氧結合生成水,並在此過程中將能量用以泵送[[質子]]形成跨膜電化學梯度,驅動[[ATP合酶]]合成[[ATP]]。此過程稱為[[氧化磷酸化]],是需氧生物主要的能量來源,約佔細胞所需ATP的九十五%以上。 在[[線粒體]]內
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
糖酵解
# 糖酵解 糖酵解是细胞呼吸作用的第一个阶段,位于[[细胞质]]中进行。它把一份[[葡萄糖]]分子分解为两分子[[丙酮酸]],同时产生少量[[ATP]]和[[NADH]]。此过程不需要[[氧气]],属于厌氧代谢,是生物体快速获取能量的基础途径之一。 产生的[[丙酮酸]]随后可进入[[粒线体]]进行[[有氧呼吸]],通过克雷布斯循环与电子传递链进一步氧化,产生
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