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Allgemeine Mikrobiologie

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7.4ElektronentransportphosphorylierungderAtmungskette 213<br />

Tab.7.4 RedoxpotenzialederKomponentenderAtmungskette,PotenzialdifferenzenundEnergieäquivalente.<br />

Komponentender<br />

Atmungskette<br />

E 0 ‘(V)<br />

Differenz<br />

(V)<br />

– DG 0 ‘<br />

(kJ/mol)<br />

– DG 0 ‘<br />

(kcal/mol)<br />

2H + /H 2 –0,42<br />

NAD(P) + /NAD(P)H –0,32<br />

Flavoprotein –0,08<br />

Cytochromb –0,04<br />

Cytochromc +0,27<br />

Cytochroma +0,29<br />

Sauerstoff +0,81<br />

0,10 19,3 4,61<br />

0,24 46,4 11,1<br />

0,04 7,7 1,84<br />

0,31 59,8 14,30<br />

0,02 3,8 0,92<br />

0,52 100,4 24,0<br />

7.4.2 KomponentenderAtmungskette<br />

DieAtmungskettebestehtauseinerReihevonintegralenMembranproteinkomplexen<br />

(I – IV), die als Oxidoreduktasen wirken und die man<br />

mitDetergenzienherauslösenundisolierenkann.SiebesitzenReaktionszentrenmit<br />

Flavinnukleotiden, Eisen-Schwefel-Zentrenund Hämen als<br />

redoxaktiveprosthetischeGruppen.HinzukommenzweikleinereKomponenten,dieChinoneundCytochromc,einkleines,nurlockerandie<br />

AußenseitederMembrangebundenesProteinmiteinemkovalentgebundenenHäm.InderAtmungskettefließenElektronenvonRedoxsystemen<br />

mit negativerem zu solchen mit positiverem Potenzial. Daher ist die<br />

Anordnung der Proteinkomplexe und der anderen am Elektronenfluss<br />

beteiligten Komponenten in der Membran vorgegeben. Innerhalb der<br />

MembranproteinkomplexeI,IIIundIVfindendieElektronenübergänge<br />

übereinesehrhoheRedoxpotenzialdifferenzstatt. Diedabeifreiwerdende<br />

Energie wird zum Transport von Protonen über die Membran<br />

genutzt und so der Protonengradient über die Membran aufgebaut.<br />

KompexIIwirktalsDehydrogenaseundistnichtamProtonentransport<br />

überdieMembranbeteiligt(vgl.Abb.7.21).<br />

Abb.7.17 DasIsoalloxazinsystemderFlavinnukleotideFMNundFAD.<br />

Aus Fuchs, G. : <strong>Allgemeine</strong> <strong>Mikrobiologie</strong> (ISBN 978-313-444608-1) © Georg Thieme Verlag KG 2007<br />

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