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NADPHが電子を放棄するとき?

NADPHは、酸化還元反応でその電子を放棄します 、具体的には還元生合成経路 。これが故障です:

* 電子キャリアとしてのnadph: NADPHは、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸の還元型です。高エネルギー電子を運び、強力な還元剤になります。

* 酸化還元反応: 酸化還元反応には、ある分子から別の分子への電子の伝達が含まれます。酸化には電子の損失が含まれますが、還元には電子の増加が含まれます。

* 還元生合成: 多くの生合成経路では、より単純な分子から複雑な分子を作成するために能力を低減する必要があります。 NADPHはこの還元力を提供します。

NADPHが電子を寄付する場所の例:

* 光合成: 光合成の光依存反応では、NADPHが生成されます。その後、電子をカルバンサイクルに運び、二酸化炭素を糖に還元するために使用されます。

* 脂肪酸合成: NADPHは、脂肪酸の合成に関与する酵素に電子を提供し、炭化水素の長い鎖を構築します。

* ステロイドホルモン生合成: NADPHは、コレステロールをステロイドホルモンに変換する還元ステップに不可欠です。

* 解毒: NADPHは、体内の反応性酸素種(ROS)を減少させる役割を果たし、酸化ストレスや損傷を防ぐのに役立ちます。

キーテイクアウト: NADPHは還元剤として機能し、主に生合成と解毒反応において、さまざまな代謝プロセスに電力を供給するために電子を寄付します。

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